antraštė

Ką lazeris daro žmogaus organizmui?

Pastaraisiais metais Kinijos lazerių pramonė sparčiai vystėsi, taikymo rinka palaipsniui plėtėsi, buvo išspręsta daug problemų, atskleista nemažai pagrindinių technologijų ir pamažu atsikratyta keblios padėties, kai „įstrigdavo“ užsienio šalyse. Sparčiai vystantis lazerių pramonei, vis daugiau žmonių pradeda atkreipti dėmesį į lazerių tyrimus ir plėtrą, gamybą ir taikymą. Tarp jų – „Ką lazeris daro žmogaus organizmui?“.

Lazerio poveikis žmogaus organizmui daugiausia apima akių ir odos pažeidimus.

Žmogaus odos pažeidimas. Dėl savo fiziologinės struktūros žmogaus oda gali sudaryti visavertį apsauginį sluoksnį, kuris gali atlikti tam tikrą apsauginį vaidmenį kasdieniame gyvenime. Kai lazerio galia yra per didelė, kad šviečia ant odos, jis pažeidžia odos audinius. Nors šią žalą gali pataisyti pats odos audinys, pataisyto odos audinio apsauginė funkcija sumažėja. Lazerio padarytos žalos odai laipsnį daugiausia veikia lazerio poveikio kiekis, lazerio bangos ilgis, odos spalva ir audinių drėgmė. Daugybė eksperimentų įrodė, kad lazerio galios tankis teigiamai koreliuoja su odos audinių pažeidimo laipsniu, kai lazeris apšviečia odą. Yra tam tikra saugos riba, iki kurios žmogaus oda sugeria lazerio energiją. Kai saugos riba viršijama, žmogaus oda (lazeriu apšvitinta dalis) dėl padidėjusios lazerio spinduliuotės atsiranda eriteminis paraudimas, pūslės, karbonizacija, virimas, deginimas ar net garavimas. Nesunku suprasti, kad lazerio žala žmogaus odai daugiausia kyla dėl lazerio terminio poveikio.

Nors lazerio spinduliuotės daroma žala žmogaus odai nėra pakankama, kad paveiktų bendrą odos audinių funkcinę struktūrą, vis tiek būtina stiprinti žmogaus odos apsaugą kasdienio mokymo ir naudojimo metu bei dėvėti apsauginius drabužius, kad lazerio spinduliuotė žmogaus odai padarytų kuo mažesnę žalą.

Akių pažeidimas. Lazerio spindulys pažeidžia žmogaus kūną ir tai yra rimčiausia akių žala. Žmogaus akis yra maždaug sferinis kūnas, sudarytas iš akies sienelės, akies obuolio turinio ir tinklainės. Ragena ir odena, rainelė ir gyslainė, tinklainė – tai trys skirtingos akies sienelės tekstūros. Akies turinys apima kristalą, akies obuolio skystį ir stiklakūnį. Akies obuolio refrakcijos sistemą sudaro ragena ir akies turinys, todėl dėl savo skaidrumo šviesa netrukdomai praeina pro akis. Ragena, rainelė, kristalas, stiklakūnis ir akies skystis kartu sudaro žmogaus kūno tikslią optinę sistemą, kuri priima šviesą. Refrakcijos sistema pasižymi mažu sugerties koeficientu, dideliu pralaidumu ir stipriu fokusavimo gebėjimu, todėl lazeris, patekęs į akį, gali prasiskverbti pro refrakcijos sistemą į tinklainę. Šiuo atveju lazerio energijos tankis tinklainėje gali padidėti tūkstančius ar net dešimtis tūkstančių kartų. Per didelė tinklainės temperatūra gali sukelti fotoreceptorių ląstelių nekrozę, dėl kurios gali atsirasti negrįžtama žala ir net nuolatinis aklumas. Tolimųjų infraraudonųjų spindulių lazerio žala akims daugiausia nukreipta į rageną, o ultravioletinių spindulių lazerio spindulius daugiausia sugeria kristalas. Ragenos pažeidimas gali sukelti keratitą ir konjunktyvitą, sužeistąjį taip pat lydės šviesos baimė, ašarojimas, regėjimo praradimas, akių užgulimas ir kiti simptomai. Pažeistas kristalas atrodo drumstas.

Kadangi lazerio spinduliuotės padaryta žala akies obuoliui yra negrįžtama, turėtume skirti didelę reikšmę akių apsaugai, dėvėti apsauginius akinius, laikytis saugaus atstumo ir griežtai laikytis atitinkamų taisyklių bei reglamentų, kad iš esmės išvengtume traumų. Prieš naudodami lazerį, patikrinkite, ar nėra šviesos nuotėkio, ir užsandarinkite vietas, kuriose galimas šviesos nuotėkis; darbo aplinka turi būti pakankamai apšviesta, o aplinkui turi būti parinktos apsauginės konstrukcijos, pagamintos iš šviesą sugeriančių medžiagų; prieš dirbdami su lazeriais, asmenys turėtų patikrinti apsauginius akinius ir apsauginę uniformą. Apibendrinant galima teigti, kad lazeris gali padaryti didelę žalą žmogaus organizmui, tačiau mokslinėmis norminėmis priemonėmis to galima išvengti.


Įrašo laikas: 2023 m. kovo 16 d.