Část I
PŘEDMĚT ÚPRAVY
§ 1
Část II
PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI A PŘI ČINNOSTI NEBO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB MIMO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY
§ 2
Nejvyšší přípustné hodnoty expozice neionizujícímu záření
§ 3
Postup zaměstnavatele při zjišťování a hodnocení nejvyšších přípustných hodnot
§ 4
Hodnocení rizika neionizujícího záření
(K § 102 odst. 4 zákoníku práce)
§ 5
Minimální rozsah opatření k ochraně zdraví zaměstnanců
§ 6
Minimální rozsah informací poskytnutých zaměstnanci k ochraně zdraví při práci
[K § 103 odst. 1 písm. f) zákoníku práce]
Část III
PODMÍNKY OCHRANY ZDRAVÍ OSTATNÍCH OSOB
§ 7
Nejvyšší přípustné hodnoty expozice a postup osoby, která používá nebo provozuje zdroj neionizujícího záření při zjišťování a hodnocení expozice ostatních osob
Část IV
OCHRANA ZDRAVÍ ZAMĚSTNANCŮ PŘED NEPŘÍZNIVÝMI ÚČINKY OPTICKÉHO ZÁŘENÍ
§ 8
§ 9
Při zařazování laserů do tříd se postupuje podle technické normy upravující bezpečnost laserových zařízení3) (dále jen „technická norma“).
§ 10
Údaje technické dokumentace nezbytné pro ochranu zdraví
(K § 35 a 36 zákona č. 258/2000 Sb.)
§ 11
Zjišťování a hodnocení expozice optickému záření
§ 11a
Minimální opatření k ochraně zdraví při práci spojené s expozicí optickému záření
Část V
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 12
Zrušovací ustanovení
§ 13
Účinnost
Nejvyšší přípustné hodnoty a referenční hodnoty
Tabulka č. 1
| Modifikovaná indukovaná proudová hustota Jmod*– nejvyšší přípustné hodnoty | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | Jmod [A.m-2] | frekvence ƒ [Hz] | Jmod [A.m-2] |
| 300 - 107 | √2 · 0.01a) | 0 - 107 | pětkrát nižší než nejvyšší přípustná hodnota pro zaměstnance |
a) Maximum absolutní hodnoty modifikované proudové hustoty v centrálním nervovém systému nesmí v žádném časovém okamžiku překročit nejvyšší přípustnou hodnotu; v ostatních částech trupu nesmí modifikovaná proudová hustota překročit pětinásobek nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 1 pokud je frekvence vyšší než 1 Hz.
* Modifikovaná proudová hustota Jmod je definována jako proudová hustota, tj. proud tekoucí kolmo k rovinné ploše s obsahem 100 mm2 dělený obsahem této plochy, která je modifikována filtrem s frekvenční charakteristikou kde α = 2000π s-1, β = 7 s-1 a j je imaginární jednotka, tedy j = √-1.
Tabulka č. 2
| Měrný absorbovaný výkon (SAR)b) - nejvyšší přípustné hodnoty | |||
|---|---|---|---|
| Platí pro frekvence od 100000 Hz do 1010 Hz | Měrný absorbovaný výkon - SAR - průměrovaný přes kterýkoli šestiminutový interval a celé tělo | SAR průměrovaný přes kterýkoli šestiminutový interval a pro kterýchkoli 10 ga) tkáně s výjimkou rukou, zápěstí, chodidel a kotníků | SAR průměrovaný přes kterýkoli šestiminutový interval a pro kterýchkoli 10 g a) tkáně, zápěstí, chodidel a kotníků |
| zaměstnanci | 0,4 W/kg | 10 W/kg | 20 W/kg |
| ostatní osoby | 0,08 W/kg | 2 W/kg | 4 W/kg |
a) 10 g tkáně uvedené v tabulce č. 2 je třeba volit ve tvaru krychle, nikoli jako plochý útvar na povrchu těla.
b) Pro expozici osob pulsům kratším než 30 μs při frekvenci 300 MHz až 10 GHz se doporučuje zavést dodatečné omezení 10 mJ/kg průměrovaných pro 10 g tkáně pro měrnou absorbovanou energii.
Doba průměrování pro měrný absorbovaný výkon je 6 minut. Při krátkodobé expozici (kratší než 6 minut) není tedy nejvyšší přípustná hodnota měrného absorbovaného výkonu překročena, je-li pro zaměstnance splněna nerovnost
a pro ostatní osoby nerovnost
SARi je měrný absorbovaný výkon při i-té expozici ve W·kg-1 a ti je doba trvání i-té expozice v minutách.
Tabulka č. 3
| Hustota zářivého toku S * – nejvyšší přípustné hodnoty | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | S [W.m-2] | frekvence ƒ [Hz] | S [W.m-2] |
| > 1010 – 3.1011 | 50 | > 1010 – 3.1011 | 10 |
Doba průměrování pro frekvence 10 GHz až 300 GHz je Tst = 1,92.1011 / ƒ1,05; ƒ je v hertzech, Tst v minutách. S je průměrná hodnota hustoty zářivého toku dopadajícího na plochu rovnou 20 cm2 kterékoli části těla exponované fyzické osoby. Maximální průměrná hodnota S vztažená na 1 cm2 exponovaného povrchu nesmí při tom překročit dvacetinásobek hodnot uvedených v tabulce č. 3.
Pokud není výslovně uvedeno jinak, jsou stanovené referenční úrovně v efektivních hodnotách příslušných veličin.
a) referenční úroveň pro statické elektrické pole není zavedena; při pobytu v silném statickém elektrickém poli je však třeba snížit vliv nepříjemného pocitu způsobeného elektrickým nábojem indukovaným na povrchu těla a zabránit sršení výbojů z povrchu těla.
Tabulka č. 4
| Referenční úrovně intenzity elektrického pole E – nepřetržitá expozice | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | E [V.m-1] | frekvence ƒ [Hz] | E [V.m-1] |
| < 1 | – a) | < 1 | – a) |
| 1 – 8 | 20000 | 1 – 8 | 10000 |
| 8 – 25 | 20000 | 8 – 25 | 10000 |
| 25 – 820 | 5.105/ƒ | 25 – 800 | 2,5.105/ƒ |
| 50 | 10000 | 50 | 5000 |
| 820 – 3.103 | 610 | 800 – 3.103 | 2,5.105 /ƒ |
| 3.103 – 65.103 | 610 | 3.103 – 150.103 | 87 |
| 65.103 – 106 | 610 | 150.103 – 106 | 87 |
| 106 – 107 | 610.106/ƒ | 106 – 107 | 87.103/ƒ0,5 |
| 107 – 4.108 | 61 | 107 – 4.108 | 28 |
| 4.108 – 2.109 | 3.10-3.ƒ0,5 | 4.108 – 2.109 | 1,375.10-3.ƒ0,5 |
| 2.109 – 3.1011 | 137 | 2.109 – 3.1011 | 61 |
Je-li současně přítomné i pole magnetické, je pro srovnání s referenční hodnotou nutné použít vztahy uvedené v bodu 5.
Tabulka č. 5
| Referenční úrovně pro magnetickou indukci B – nepřetržitá expozice | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | B[T] | frekvence ƒ [Hz] | B[T] |
| < 1 | 0,28 * | 0,056 * | |
| 1 – 8 | 0,2 /ƒ2 | 1 – 8 | 0,04 /ƒ2 |
| 8 – 25 | 0,025 /ƒ | 8 – 25 | 0,005/ƒ |
| 25 – 820 | 25.10-3 /ƒ | 25 – 800 | 0,005/ƒ |
| 50 | 500.10-6 | 50 | 100.10-6 |
| 820 – 3.103 | 30,7.10-6 | 800 – 3.103 | 6,25.10-6 |
| 3.103 – 65.103 | 30,7.10-6 | 3.103 – 150.103 | 6,25.10-6 |
| 65.103 – 106 | 2/ƒ | 150.103 – 106 | 0,92 /ƒ |
| 106 – 107 | 2/ƒ | 106 – 107 | 0,92 /ƒ |
| 107 – 4.108 | 0,2.10-6 | 107 – 4.108 | 0,092.10-6 |
| 4.108 – 2.109 | 10-11/ƒ0,5 | 4.108 – 2.109 | 4,6.10-12. ƒ0,5 |
| 2.109 – 3.1011 | 0,45.10-6 | 2.109 – 3.1011 | 0,20.10-6 |
* amplituda
Při expozici jen rukou nebo nohou je přípustné referenční hodnoty zvýšit nepřímo úměrně poměru lineárního rozměru exponované části těla k lineárnímu rozměru trupu.
Je-li současně přítomné i pole elektrické, je pro srovnání s referenční hodnotou nutné použít vztahy uvedené v bodu 5.
* Tato veličina je použitelná jen pro postupnou vlnu. V reaktivní zóně zdroje je nutné použít referenční úrovně pro E a B uvedené v tabulkách č. 4 a 5.
Tabulka č. 6
| Referenční úrovně pro hustotu zářivého toku* S – nepřetržitá expozice | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| Frekvence ƒ [Hz] | S [W.m-2] | frekvence ƒ [Hz] | S [W.m-2] |
| 107 – 4.108 | 10 | 107 – 4.108 | 2 |
| 4.108 – 2.109 | ƒ/4.107 | 4.108 – 2.109 | ƒ/2.108 |
| 2.109 – 3.1011 | 50 ** | 2.109 – 3.1011 | 10 ** |
** V intervalu frekvencí od hodnoty 10 GHz do hodnoty 300 GHz je hustota zářivého toku nejvyšší přípustnou hodnotou. Doba průměrování pro frekvence 10 GHz až 300 GHz je Ts = 1,92.1011/ƒ1,05;ƒ je v hertzech, doba průměrování v minutách.
Pro posouzení expoziční situace podle zjištěných referenčních úrovní při působení elektrického a/nebo magnetického pole s více různými frekvence se uvažuje odděleně přímá stimulace, která se uplatňuje v intervalu frekvencí od 0 Hz do 10 MHz, a tepelné působení pole, které se uplatňuje v intervalu frekvencí od 100 kHz do 300 GHz.
Elektrická stimulace vyvolaná hustotou indukovaného elektrického proudu v tkáni nepřekračuje referenční hodnoty, splňují-li zjištěné úrovně polí nerovnosti:
a
b = 30,7.10-6 tesla pro expozici zaměstnance a 6,25.10-6 tesla pro expozici ostatních osob.
Ei označuje intenzitu elektrického pole s frekvencí i,
EL, i – referenční úroveň intenzity elektrického pole pro i-tou frekvenci,
Bj – magnetickou indukci s frekvencí j,
BL, j – referenční hodnotu magnetické indukce pro j-tou frekvenci,
a = 610 V/m pro expozici zaměstnance a 87 V/m pro expozici ostatních osob,
(Konstantní hodnoty a a b jsou v tomto případě použity i pro frekvence vyšší než 65 kHz resp. 1 MHz, protože součet se týká hustot indukovaných proudů a nezahrnuje tepelné působení pole.)
a
Tepelné působení, které se uplatňuje při frekvencích vyšších než 100 kHz, nepřekračuje přípustnou hodnotu, jsou-li splněny nerovnosti:
c = 610.106/ƒ V/m pro expozici zaměstnance a 87.103/ƒ0,5 V/m pro expozici ostatních osob, a
Frekvence ƒ je v hertzech.
d = 2/ƒ tesla pro expozici zaměstnance a 0,92 /ƒ tesla pro expozici ostatních osob.
v jednotkách (V.m-1)2 . min.
v jednotkách T 2. min. (T = tesla),
a
Tepelné působení expozice elektrickému a magnetickému poli kratší než je doba určená pro průměrování, případně série krátkodobých expozic působících v době kratší než je doba určená pro průměrování, nepřekračuje referenční hodnotu, jestliže doby expozice ti a zjištěné úrovně polí Ei a Bi z intervalu frekvencí od 100 kHz do 10 GHz splňují nerovnosti
případně splňuje-li hustota zářivého toku téhož intervalu frekvencí nerovnost
ti je doba i-té expozice v minutách.
v jednotkách W.m-1)2.min.
Ei – intenzita elektrického pole během i-té expozice v jednotkách V.m-1,
Si – hustota zářivého toku během i-té expozice v jednotkách W.m-2,
Použitými symboly byly označeny:
Bi – magnetická indukce během i-té expozice v jednotkách tesla (T),
EL, i, BL, i, SL, i – referenční úrovně intenzity elektrického pole, magnetické indukce a hustoty zářivého toku pro nepřetržitou expozici uvedené v tabulkách č. 4, 5 a 6.
Pro frekvence vyšší než 10 GHz se pro hodnocení krátkodobé expozice použije doba průměrování Tst uvedená pod tabulkou č. 6.
Okamžité hodnoty polí a zářivých toků však nesmějí překročit mezní referenční úrovně uvedené v tabulkách č. 7, 8 a 9.
| Mezní referenční intenzita elektrického pole Emez (amplituda) | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | E [V.m-1] | frekvence ƒ [Hz] | E [V.m-1] |
| 105 | 915 | 105 | 130 |
| 105 – 106 | 0,438.ƒ0,67 | 105 – 106 | 0,0605.ƒ0,67 |
| 106 | 4226 | 106 | 603 |
| 106 – 107 | 4,3514.105/ƒ0,335 | 106 – 107 | 56,03.ƒ0,17 |
| 107 | 1952 | 107 | 896 |
| 107 – 4.108 | 1952 | 107 – 4.108 | 896 |
| 4.108 | 1952 | 4.108 | 896 |
| 4.108 – 2.109 | 0,098.ƒ1/2 | 4.108 – 2.109 | 0,0448.ƒ1/2 |
| 2.109 | 4384 | 2.109 | 1952 |
| 2.109 – 3.1011 | 4384 | 2.109 – 3.1011 | 1952 |
Tabulka č. 7
| Mezní referenční hodnota magnetické indukce Bmez (amplituda) | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | B [T] | frekvence ƒ [Hz] | B [T] |
| 105 | 30.10-6 | 105 | 9,375.10-6 |
| 105 – 106 | 1,427.10-3/ƒ0,335 | 105 – 106 | 0,1619.10-3/ƒ0,247 |
| 106 | 1,385.10-5 | 106 | 5,3.10-6 |
| 106 – 107 | 0,001427/ƒ0,335 | 106 – 107 | 0,1619.10-3/ƒ0,247 |
| 107 | 6,4.10-6 | 107 | 3.10-6 |
| 107 – 4.108 | 6,4.10-6 | 107 – 4.108 | 3.10-6 |
| 4.108 | 6,4.10-6 | 4.108 | 3.10-6 |
| 4.108 – 2.109 | 3,2. 10-10 ƒ1/2 | 4.108 – 2.109 | 1,5.10-10 ƒ1/2 |
| 2.109 | 14,4.10-6 | 2.109 | 6,4.10-6 |
| 2.109 – 3.1011 | 14,4.10-6 | 2.109 – 3.1011 | 6,4.10-6 |
Tabulka č. 8
* Tato veličina je použitelná jen pro postupnou vlnu. V indukční zóně zdroje je třeba použít mezní referenční úrovně pro E a B uvedené v tabulkách č. 7 a 8.
Tabulka č. 9
| Mezní referenční hustota zářivého toku * Smez (amplituda) | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | S [W.m-2] | frekvence ƒ [Hz] | S [W.m-2] |
| 107 – 4.108 | 10000 | 107 – 4.108 | 2000 |
| 4.108 – 2.109 | 25.10-6ƒ | 4.108 – 2.109 | 5.10-6.ƒ |
| 2.109 | 50000 | 2.109 | 10000 |
| 2.109 – 3.1011 | 50000 | 2.109 – 3.1011 | 10000 |
Emez, Bmez a Smez jsou mezní referenční úrovně uvedené v tabulkách č. 7, 8 a 9.
Při expozici polím s více frekvencemi musí okamžité hodnoty intenzity elektrického pole Ei magnetické indukce Bi a hustoty zářivého toku Si splňovat pro všechna t nerovnosti
Tabulka č. 10
| Kontaktní proud I – referenční úrovně | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | proud I [A] | frekvence ƒ [Hz] | proud I [A] |
| < 2500 | 0,001 | < 2500 | 0,0005 |
| 2500 – 105 | 4.10-7.ƒ | 2500 – 105 | 2.10-7 ƒ |
| 105 – 1,1.108 | 0,04 | 105 – 1,1.108 | 0,02 |
| Referenční úrovně pro indukovaný proud i * | |||
|---|---|---|---|
| Zaměstnanci | Ostatní osoby | ||
| frekvence ƒ [Hz] | indukovaný proud i [A] | frekvence ƒ [Hz] | indukovaný proud i [A] |
| 107 – 1,1.108 | 0,1 | 107 – 1,1.108 | 0,045 |
* proud tekoucí kteroukoli končetinou
Tabulka č. 11
Nejvyšší přípustné hodnoty expozice zaměstnanců ultrafialovému, viditelnému a infračervenému záření nelaserových technologických zdrojů
Biofyzikálně významné hodnoty expozice optickému záření je možno stanovit pomocí níže uvedených vzorců. Výběr vzorců závisí na rozsahu záření vyzařovaného zdrojem a výsledky je třeba porovnat s odpovídajícími nejvyššími přípustnými hodnotami expozice uvedenými v tabulce 1.
Označení a) až o) odkazuje na odpovídající řádky tabulky 1.
Pro účely této směrnice lze výše uvedené vzorce nahradit následujícími výrazy s použitím nespojitých hodnot stanovených v následujících tabulkách:
Použité veličiny
Eλ, (λ,t) spektrální hustota zářivého toku: zářivý tok na jednotku plochy kolmou ke směru šíření a na zvolený interval vlnové délky, vyjádřený ve wattech na metr čtvereční na nanometr (W.m-2.nm-1),
Eeff(t) efektivní hustota zářivého toku v rozsahu UV: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek ultrafialového záření 180 nm až 400 nm spektrálně vážená koeficientem S(λ), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2),
H expozice záření: integrál hustoty zářivého toku v čase, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J.m-2),
Heff efektivní expozice záření: expozice záření spektrálně vážená koeficientem S (λ), vyjádřená v joulech na metr čtvereční (J.m-2),
EuvA(t) celková hustota zářivého toku pro UVA: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek UVA 315 nm až 400 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2),
HUVA expozice záření, integrál nebo součet hustoty zářivého toku přes čas a vlnovou délku ve vlnovém rozsahu UVA 315 nm až 400 nm, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J.m-2),
S(λ) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost účinků UV záření na oči a kůži na vlnové délce,
Lλ L(λ, t) spektrální zář zdroje, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián na nanometr (W.m-2.sr-1.nm-1),
R(λ) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost tepelného poškození oka způsobeného viditelným nebo infračerveným zářením na vlnové délce,
LR(t) efektivní zář (tepelné poškození): vypočtená zář spektrálně vážená koeficientem R (λ), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián (W.m-2.sr-1),
B(λ) spektrální váhový koeficient zohledňující závislost fotochemického poškození oka způsobeného zářením modrého světla na vlnové délce,
LB(t) efektivní zář pro modré světlo: vypočtená zář spektrálně vážená koeficientem B (λ), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční na steradián (W.m-1.sr-1),
EB(t) efektivní hustota zářivého toku v rozsahu modrého světla: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek ultrafialového záření 300 nm až 700 nm spektrálně vážená koeficientem B (λ), vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2),
EIR(t) celková hustota zářivého toku pro tepelné poškození: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek infračerveného záření 780 nm až 3 000 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2),
Ekůže(t) celková hustota zářivého toku pro viditelné záření, záření IRA a IRB: vypočtená hustota zářivého toku v rozsahu vlnových délek viditelného a infračerveného záření 380 nm až 3 000 nm, vyjádřená ve wattech na metr čtvereční (W.m-2),
Hkůže expozice záření, integrál nebo součet hustoty zářivého toku přes čas a vlnovou délku ve vlnovém rozsahu viditelného a infračerveného záření 380 nm až 3 000 nm, vyjádřený v joulech na metr čtvereční (J.m-2),
α zorný úhel: zorný úhel zdroje, skutečného nebo virtuálního, vytvářejícího nejmenší možný obraz na sítnici, viděného z určitého bodu v prostoru, vyjádřený v miliradiánech (mrad).
Poznámka 2: V případě pevné fixace velmi malých zdrojů se zorným úhlem < 11 mrad může být LB(t) převedeno na EB(t) To zpravidla platí pro oftalmologické přístroje nebo stabilizované oko během narkózy. Maximální doba „upřeného pohledu“ na zdroj se vypočte podle vzorce tmax – 100 / EB(t), kde EB(t) je vyjádřeno ve Wm-2.
Tabulka č. 1 Nejvyšší přípustné hodnoty expozice pro nekoherentní optické záření
| Index | Vlnová délka [nm] | Nejvyšší přípustná hodnota | Jednotky | Poznámka | Část těla | Riziko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| a | 180 - 400 (UVA, UVB a UVC) | Heff = 30 denní hodnota 8 hodin | [J.m-2] | oko rohovka spojivka čočka kůže | fotokeratitida zánět spojivek vznik očního zákalu erytém elastósa rakovina kůže | |
| b | 315 – 400 (UVA) | HUVA = 104 denní hodnota 8 hodin | [J.m-2] | oko - čočka | vznik očního zákalu | |
| c | 300 – 700 (modré světlo) viz poznámka 1 | pro t ≤ 10 000 s | LB: [W.m-2.sr-1] t: [s] | Pro α ≥ 11 mrad LB je časově střední hodnota z LB(t) | oko - sítnice | fotoretinitida, zánět sítnice vlivem intenzivního světla |
| d | 300 – 700 (modré světlo) viz poznámka 1 | LB = 100 pro t > 10 000 s | [W.m-2.sr-1] | |||
| e | 300 - 700 (modré světlo) viz poznámka 1 | pro t ≤ 10 000 s | EB: [W.m -2] t: [s] | pro α ≤ 11 mrad viz poznámka 2 EB je časově střední hodnota z EB(t) | ||
| f | 300 - 700 (modré světlo) viz poznámka 1 | EB = 0,01 t > 10 000s | [W.m-2] | |||
| g | 380 - 1 400 (viditelné a IRA) | Pro t > 10s | [W.m-2.s-1] | Cα = 1,7 pro α ≤ 1,7 mrad Cα = α pro 1,7 ≤ α ≤ 100 mrad Cα = 100 pro α > 100 mrad λ1 = 380 nm; λ2 = 1400 nm | oko - sítnice | popálení sítnice |
| h | 380 - 1 400 (viditelné a IRA) | Pro 10 µs ≤ t ≤ 10 s | LR: [W.m-2.s-1] t: [s] | |||
| i | 380 - 1 400 (viditelné a IRA) | Pro t < 10 µs | [W.m-2.sr-1] | |||
| j | 780 - 1 400 (IRA) | pro t > 10 s | [W.m-2.sr-1] | Cα = 11 pro α ≤ 11 mrad Cα = α pro 11 ≤ α ≤ 100 mrad Cα = 100 pro α > 100 mrad (zorné pole pro měřeni 11 mrad) λ1 = 780 nm; λ2 = 1 400 nm LR je časově střední hodnota z LR(t) | oko - sítnice | popálení sítnice |
| k | 780 - 1 400 (IRA) | pro 10 µs ≤ t ≤ 10 s | LR: [W.m-2.sr-1] t: [s] | |||
| l | 780 - 1 400 (IRA) | pro t < 10 µs | [W.m-2.sr-1] | |||
| m | 780 - 3 000 (IRA a IRB) | EIR = 18 000 t-0,75 pro t ≤ 1 000 s | E: [W.m-2] t: [s] | EIR je časově střední hodnota z EIR(t) | oko - rohovka čočka | popálení rohovky vznik očního zákalu |
| n | 780 - 3 000 (IRA a IRB) | EIR = 100 pro t > 1 000 s | [W.m-2] | |||
| o | 380 - 3 000 (viditelné, IRA a IRB) | Hkůže = 20 000 t0,25 pro t < 10 s | H: [J.m-2] t: [s] | kůže | popálení |
Poznámka 1: Rozsah 300 nm až 700 nm zahrnuje část UVB, celé UVA a většinu viditelného záření; související rizika se však běžně označují jako rizika „ modrého světla ", které zahrnuje rozsah přibližně 400 nm až 490 nm.
| λ [nm] | S (λ) | λ [nm] | S (λ) | λ [nm] | S (λ) | λ [nm] | S (λ) | λ [nm] | S (λ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 0,0120 | 228 | 0,1737 | 276 | 0,9434 | 324 | 0,000520 | 372 | 0,000086 |
| 181 | 0,0126 | 229 | 0,1819 | 277 | 0,9272 | 325 | 0,000500 | 373 | 0,000083 |
| 182 | 0,0132 | 230 | 0,1900 | 278 | 0,9112 | 326 | 0,000479 | 374 | 0,000080 |
| 183 | 0,0138 | 231 | 0,1995 | 279 | 0,8954 | 327 | 0,000459 | 375 | 0,000077 |
| 184 | 0,0144 | 232 | 0,2089 | 280 | 0,8800 | 328 | 0,000440 | 376 | 0,000074 |
| 185 | 0,0151 | 233 | 0,2188 | 281 | 0,8568 | 329 | 0,000425 | 377 | 0,000072 |
| 186 | 0,0158 | 234 | 0,2292 | 282 | 0,8342 | 330 | 0,000410 | 378 | 0,000069 |
| 187 | 0,0166 | 235 | 0,2400 | 283 | 0,8122 | 331 | 0,000396 | 379 | 0,000066 |
| 188 | 0,0173 | 236 | 0,2510 | 284 | 0,7908 | 332 | 0,000383 | 380 | 0,000064 |
| 189 | 0,0181 | 237 | 0,2624 | 285 | 0,7700 | 333 | 0,000370 | 381 | 0,000062 |
| 190 | 0,0190 | 238 | 0,2744 | 286 | 0,7420 | 334 | 0,000355 | 382 | 0,000059 |
| 191 | 0,0199 | 239 | 0,2869 | 287 | 0,7151 | 335 | 0,000340 | 383 | 0,000057 |
| 192 | 0,0208 | 240 | 0,3000 | 288 | 0,6891 | 336 | 0,000327 | 384 | 0,000055 |
| 193 | 0,0218 | 241 | 0,3111 | 289 | 0,6641 | 337 | 0,000315 | 385 | 0,000053 |
| 194 | 0,0228 | 242 | 0,3227 | 290 | 0,6400 | 338 | 0,000303 | 386 | 0,000051 |
| 195 | 0,0239 | 243 | 0,3347 | 291 | 0,6186 | 339 | 0,000291 | 387 | 0,000049 |
| 196 | 0,0250 | 244 | 0,3471 | 292 | 0,5980 | 340 | 0,000280 | 388 | 0,000047 |
| 197 | 0,0262 | 245 | 0,3600 | 293 | 0,5780 | 341 | 0,000271 | 389 | 0,000046 |
| 198 | 0,0274 | 246 | 0,3730 | 294 | 0,5587 | 342 | 0,000263 | 390 | 0,000044 |
| 199 | 0,0287 | 247 | 0,3865 | 295 | 0,5400 | 343 | 0,000255 | 391 | 0,000042 |
| 200 | 0,0300 | 248 | 0,4005 | 296 | 0,4984 | 344 | 0,000248 | 392 | 0,000041 |
| 201 | 0,0334 | 249 | 0,4150 | 297 | 0,4600 | 345 | 0,000240 | 393 | 0,000039 |
| 202 | 0,0371 | 250 | 0,4300 | 298 | 0,3989 | 346 | 0,000231 | 394 | 0,000037 |
| 203 | 0,0412 | 251 | 0,4465 | 299 | 0,3459 | 347 | 0,000223 | 395 | 0,000036 |
| 204 | 0,0459 | 252 | 0,4637 | 300 | 0,3000 | 348 | 0,000215 | 396 | 0,000035 |
| 205 | 0,0510 | 253 | 0,4815 | 301 | 0,2210 | 349 | 0,000207 | 397 | 0,000033 |
| 206 | 0,0551 | 254 | 0,5000 | 302 | 0,1629 | 350 | 0,000200 | 398 | 0,000032 |
| 207 | 0,0595 | 255 | 0,5200 | 303 | 0,1200 | 351 | 0,000191 | 399 | 0,000031 |
| 208 | 0,0643 | 256 | 0,5437 | 304 | 0,0849 | 352 | 0,000183 | 400 | 0,000030 |
| 209 | 0,0694 | 257 | 0,5685 | 305 | 0,0600 | 353 | 0,000175 | ||
| 210 | 0,0750 | 258 | 0,5945 | 306 | 0,0454 | 354 | 0,000167 | ||
| 211 | 0,0786 | 259 | 0,6216 | 307 | 0,0344 | 355 | 0,000160 | ||
| 212 | 0,0824 | 260 | 0,6500 | 308 | 0,0260 | 356 | 0,000153 | ||
| 213 | 0,0864 | 261 | 0,6792 | 309 | 0,0197 | 357 | 0,000147 | ||
| 214 | 0,0906 | 262 | 0,7098 | 310 | 0,0150 | 358 | 0,000141 | ||
| 215 | 0,0950 | 263 | 0,7417 | 311 | 0,0111 | 359 | 0,000136 | ||
| 216 | 0,0995 | 264 | 0,7751 | 312 | 0,0081 | 360 | 0,000130 | ||
| 217 | 0,1043 | 265 | 0,8100 | 313 | 0,0060 | 361 | 0,000126 | ||
| 218 | 0,1093 | 266 | 0,8449 | 314 | 0,0042 | 362 | 0,000122 | ||
| 219 | 0,1145 | 267 | 0,8812 | 315 | 0,0030 | 363 | 0,000118 | ||
| 220 | 0,1200 | 268 | 0,9192 | 316 | 0,0024 | 364 | 0,000114 | ||
| 221 | 0,1257 | 269 | 0,9587 | 317 | 0,0020 | 365 | 0,000110 | ||
| 222 | 0,1316 | 270 | 1,0000 | 318 | 0,0016 | 366 | 0,000106 | ||
| 223 | 0,1378 | 271 | 0,9919 | 319 | 0,0012 | 367 | 0,000103 | ||
| 224 | 0,1444 | 272 | 0,9838 | 320 | 0,0010 | 368 | 0,000099 | ||
| 225 | 0,1500 | 273 | 0,9758 | 321 | 0,000819 | 369 | 0,000096 | ||
| 226 | 0,1583 | 274 | 0,9679 | 322 | 0,000670 | 370 | 0,000093 | ||
| 227 | 0,1658 | 275 | 0,9600 | 323 | 0,000540 | 371 | 0,000090 |
Tabulka č. 2 S (λ) [bezrozměrný], 180 nm až 400 nm
Tabulka č. 3 B (λ), R (λ) [bezrozměrný]
| λ [nm] | B (λ) | R (λ) |
|---|---|---|
| 300 ≤ λ < 380 | 0,01 | — |
| 380 | 0,01 | 0,1 |
| 385 | 0,013 | 0,13 |
| 390 | 0,025 | 0,25 |
| 395 | 0,05 | 0,5 |
| 400 | 0,1 | 1 |
| 405 | 0,2 | 2 |
| 410 | 0,4 | 4 |
| 415 | 0,8 | 8 |
| 420 | 0,9 | 9 |
| 425 | 0,95 | 9,5 |
| 430 | 0,98 | 9,8 |
| 435 | 1 | 10 |
| 440 | 1 | 10 |
| 445 | 0,97 | 9,7 |
| 450 | 0,94 | 9,4 |
| 455 | 0,9 | 9 |
| 460 | 0,8 | 8 |
| 465 | 0,7 | 7 |
| 470 | 0,62 | 6,2 |
| 475 | 0,55 | 5,5 |
| 480 | 0,45 | 4,5 |
| 485 | 0,32 | 3,2 |
| 490 | 0,22 | 2,2 |
| 495 | 0,16 | 1,6 |
| 500 | 0,1 | 1 |
| 500 < λ ≤ 600 | 100,02·(450-λ) | 1 |
| 600 < λ ≤ 700 | 0,001 | 1 |
| 700 < λ ≤ 1 050 | — | 100,002·(700-λ) |
| 1 050 < λ ≤ 1 150 | — | 0,2 |
| 1 150 < λ ≤ 1 200 | — | 0,2·100,02·(1150-λ) |
| 1 200 < λ ≤ 1 400 | — | 0,02 |
Nejvyšší přípustné hodnoty záření laserů
Tabulka č. 1
Tabulka č. 2
Tabulka č. 3
Tabulka č. 4
Tabulka č. 5
Tabulka č. 6
Tabulka č. 7
| Parametr | Vlnová délka λ [nm] | |
|---|---|---|
| od | do | |
| C1 = 5,6. 103 . t0,25 | 302,5 | 400 |
| T1 = 100,8(λ - 295).10-15 s | 302,5 | 315 |
| C2 = 100,2(λ - 295) | 302,5 | 315 |
| T2 = 10.100,02(λ - 550) s | 550 | 700 |
| C3 = 100,015(λ - 550) | 550 | 700 |
| C4 = 10(λ - 700) / 500 | 700 | 1050 |
| Parametr | Opakovači frekvence impulzů N |
|---|---|
| C5 = N-0,5 | N = 1 s-1 až 278 s-1 |
| C5 = 0,06 | N > 278 s-1 |
| Parametr | Doba expozice t [s] |
|---|---|
| αmin = 8,5.10-3 rad | t < 10-9 |
| αmin = 0,25.10-3.t -0,17 rad | 10-9 ≤ t < 18.10-6 |
| αmin = 15.10-3.t 0,21 rad | 18.10-6 ≤ t < 10 |
| αmin = 24,3.10-3 rad | t ≥ 10 |
Poznámka: pro λ > 1050 nm a t < 50.10-6 s je nutné korigovat vztah pro αmin násobením faktorem 1,4 a použít tedy vzorec αmin = 0,25 . 1,4 . 10-3.t-0,17 rad.
| Spektrální rozsah [nm] | Tmin [S] |
|---|---|
| 315 <λ≤ 400 | 10-9 |
| 400 <λ≤ 1 050 | 18.10-6 |
| 1 050 <λ≤ 1 400 | 50.10-6 |
| 1 400 <λ≤ 1 500 | 10-3 |
| 1 500 <λ≤ 1 800 | 10 |
| 1 800 <λ≤ 2 600 | 10-3 |
| 2 600 <λ≤ 106 | 10-7 |
Nejvyšší přípustné hodnoty expozice záření laserů pro přímý pohled do svazku nebo do svazku zrcadlově odraženého jsou upraveny v tabulce č. 1, pro pohled na difúzní rozptylující plochu ozářenou laserem v tabulce č. 2. Tabulka č. 3 upravuje nejvyšší přípustné hodnoty hustot zářivého toku, případně hustot zářivé energie pro působení laserového záření na kůži. Korekční faktory C1 až C5 a kritické doby T1 a T2 použité v tabulkách č. 1 až 3 jsou vyjádřeny vzorci v tabulkách č. 4 a 5. Kritické doby T1 a T2 určují, podle kterého vztahu je třeba přípustnou hodnotu záření stanovit.
Každé ze tří následujících pravidel se použije pro všechny expozice vyskytující se u opakovaně pulzujících nebo skenujících laserových systémů.
CE = α / αmin pro αmin < α ≤ 0,1 rad
CE = α2 /( αmin . αmax) pro α > αmax; αmax = 0,1 rad;
α je v radiánech