电磁辐射对眼睛的危害(最新版)

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电磁辐射对眼睛的危害

电磁辐射对眼睛的危害

编号:AQ-JS-02288( 安全技术)单位:_____________________审批:_____________________日期:_____________________WORD文档/ A4打印/ 可编辑电磁辐射对眼睛的危害Harm of electromagnetic radiation to eyes电磁辐射对眼睛的危害使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。

一、电磁射线分类电磁辐射线分为电离辐射线和非电离辐射线。

1、电离辐射是由紫外线(远)、X射线、(射线和宇宙线等组成,波长愈来愈短,能量愈来愈大,可穿入组织的不同深度,在组织内产生生物效应,使物质产生电离作用。

2、非电离辐射是由近紫外线光,可见光,近红外线光,微波等组成。

波长较长,能量亦较低,在组织内产生光化效应或热效应,不使物质发生电离作用。

二、电磁辐射对眼的损伤1、红外线波长为3000nm以上的红外线,角膜可以完全吸收,3000nm 以下的红外线,则透过率不断改变。

例如,在2300nm时,透过率为25%,1650nm时为65%,1200nm时为80%,1000nm时为100%。

这些透过角膜的红外线,如果波长为2700nm,可以全部被房水吸收;如果波长为2300nm,大部分将被晶体吸收;波长为1600nm时,全部将由玻璃体吸收。

晶体是一个很活跃的吸收组织,其透光率随年龄及晶体核硬化的程度而异,其吸收率则与晶体内的类蛋白含量有关。

总之,对于眼球来说,500nm以上的红外线完全可以被屈光间质吸收,低于此波长时,屈光间质的吸收即减少,大部分将被虹膜及视网膜的色素吸收转变为热能。

红外线对眼睛的伤害主要是高温导致角膜蛋白凝结,晶状体局部混浊引起“白内障”。

通常见于玻璃工人和高炉工人患白内障,国内报道发生率为0.93%~7%。

电磁辐射与眼睛健康保护视力远离辐射伤害

电磁辐射与眼睛健康保护视力远离辐射伤害

电磁辐射与眼睛健康保护视力远离辐射伤害电磁辐射与眼睛健康保护:视力远离辐射伤害为了保护我们的视力,我们需要关注环境中存在的电磁辐射对眼睛健康的影响。

近年来,电子设备的普及和无线通信技术的发展使得我们暴露在更多的电磁辐射源中,这对我们的眼睛健康产生了潜在的威胁。

本文将重点探讨电磁辐射对眼睛健康的影响,并介绍一些保护视力远离辐射伤害的方法。

一、电磁辐射对眼睛的影响1. 高能辐射对眼睛的直接损害高能电磁辐射如紫外线、X射线等,直接照射眼睛可能导致视网膜损伤、白内障等眼部疾病。

因此,在日常生活中,我们要注意避免长时间直接暴露于这些高能辐射源下,如选择合适的防护眼镜或帽子等辐射防护装备。

2. 低能辐射对眼睛的间接影响低能辐射如电子设备的电磁辐射、无线通信的无线电波辐射等,可能通过长时间的接触对眼睛的健康产生潜在风险。

长期使用电子设备的人,例如经常使用电脑的上班族,容易出现视觉疲劳、干眼症、视力下降等问题。

此外,无线通信的辐射也可能潜在地增加眼部疾病的风险。

在面对这些问题时,我们应采取一些措施来减少暴露于辐射的时间和强度。

二、保护视力远离辐射伤害的方法1. 保持良好的使用习惯长时间使用电子设备时,要注意定时休息,每隔一段时间远离屏幕并进行眼部放松的眼操。

此外,合理调整设备的亮度、对比度和字体大小,保持合适的视距,减轻对眼睛的负担。

2. 选择合适的防护措施在使用电子设备时,可以选择佩戴反蓝光眼镜或使用特制的屏幕眼镜保护视力免受辐射的伤害。

这些眼镜可以有效过滤掉电子设备屏幕所释放的有害蓝光,并降低对眼睛的刺激。

3. 保持良好的生活习惯视力健康与整体健康息息相关。

保持适度睡眠、均衡的饮食和适量的体育锻炼有助于提高眼部血液循环,增强眼部抵抗辐射的能力。

4. 保持室内环境清洁与通风高污染的室内环境可能增加电子设备辐射对眼睛的危害。

因此,保持室内空气清洁和通风是非常重要的。

使用空气净化器、保持室内湿度适宜等方法有助于减少对眼睛的伤害。

2024年电磁辐射对人眼的危害及防护(三篇)

2024年电磁辐射对人眼的危害及防护(三篇)

2024年电磁辐射对人眼的危害及防护电磁辐射作为环境污染和职业危害的一种新形式,受到政府和社会各界的普遍关注。

联合国人类环境会议已将电磁辐射列为必须控制的公害之一。

电磁辐射对生物体的致伤效应,目前已成为医学领域的重大研究课题。

眼睛作为人体最重要的感觉器官之一,容易受到电磁辐射的损伤。

抗辐射镜片能有效阻止有害电磁波进入人眼,从而降低电磁辐射对人眼的伤害。

1电磁辐射在空间区域内当存在变化的电场时,会在临近的区域引起随时间变化的磁场,变化的磁场会产生新的电场,交替变化的电磁场在空间中按照一定速度由远向近传播,形成了电磁波。

低频的电磁振荡主要借由有形的导电体传递,磁电之间的相互变化比较缓慢,几乎没有能量辐射出去,而是全部返回原电路。

当电磁振荡频率逐渐变高时,电磁振荡既可以束缚在有形的导电体内传递,也可以在自由空间内传递。

在自由空间内传递的高频率电磁振荡,磁电互变速度加快,能量不再以电振荡的形式全部返回原振荡电路,电能、磁能随着电场与磁场的周期变化以电磁波的形式向空间传播出去,在不借助任何介质的情况下以波的形式向外传递能量,这就是电磁辐射[1]。

电磁辐射是传递能量的一种方式,电磁辐射所衍生的能量,取决于频率的高低,频率愈高,能量愈大。

电磁辐射广泛存在于职业场所和生活环境中,生物体时时刻刻都会受到不同程度的电磁场辐照。

自然环境中的电场和磁场分别为10-4V/m和10-13T,而50hz高压输电线下的电场和磁场约为1~10KV/m和1-10μT,极端情况下可达到11KV/m和100μT;普通居民家中的本底电场约为1-10V/m,但电热毯或加热水床可达几个kv/m[2]。

电磁辐射的频谱很宽,频率范围从0至1025Hz,不同频率的电磁辐射其生物学效应不同。

广义的电磁辐射是指所有能辐射出能量的电磁波,狭义的电磁辐射指频率小于300GHz的在生活环境中存在并且可能对生物体造成某种伤害的电磁波。

抗辐射镜片所指的辐射是针对于在一定时间或者一定强度下会对人眼产生暂时性、永久性或者累积性伤害的电磁辐射。

电磁辐射的危害和防范措施

电磁辐射的危害和防范措施

电磁辐射的危害和防范措施随着现代科技的不断进步,人们的生活变得越来越便利,而电子设备的普及更是如日中天。

由电子设备所带来的电磁辐射也就越来越成为了大众所关心的问题。

本文将会阐述电磁辐射的危害以及防范措施,希望对您有所帮助。

一、电磁辐射的危害1. 肉眼无法观测电磁辐射是一种看不见、摸不着的无形物质,往往被忽视。

但红外、紫外线等都是电磁波,直接接触会对人体造成一定的损害。

2. 电磁辐射会对视力造成伤害在日常生活中,人们经常会接触到电子屏幕,看电视、玩电脑、使用智能手机等等。

这些电子设备显然都会散发出电磁波。

无论是充电一边看电影,还是充电一边打游戏,都会对视力造成损害。

3. 引发神经系统疾病长期处于电磁辐射的环境中,会导致神经系统的受损,引发一系列的神经系统疾病。

头疼、嗜睡、失眠等都是常见的症状。

此外,还有一种名叫“电磁过敏症”的疾病,这种症状通常是因为过多的电磁辐射引起的。

4. 对儿童的危害儿童身体娇嫩、免疫系统不够完善,更加容易受到电磁波的影响。

长期接触电磁波会对儿童的身体产生巨大的负担,并且可能会产生潜在的健康隐患。

因此,我们应该重视电磁辐射对于儿童的威胁。

二、防范措施1. 减少接触电子设备显然,如果我们能够减少接触电子设备,就可以降低电磁辐射对人体的损害。

比如,可以尽量不使用电子设备来消磨时间,可以去户外运动、读书、看电影等等。

2. 远离高辐射区域有些地方,比如辐射治疗室、雷达站等等,其辐射程度是非常高的。

长时间待在这些地方,一定会对人体的健康造成很大的伤害。

因此,在生活中我们应该尽量远离这些高辐射区域。

3. 贴上防辐射贴科技发展的今天,防辐射贴可以说是防护电磁辐射的一种非常有效的方法。

贴上防辐射贴,可以减少电子设备所散发出的电磁波对身体的威胁。

4. 合理使用电子设备日常生活中我们使用电子设备时,也可以采取一系列的防范措施。

比如减少使用电脑、智能手机等等,同时可以采用一些软件来减少辐射。

此外,在使用电子设备时,也应该合理安排坐姿、距离等等。

电磁辐射对眼的作用

电磁辐射对眼的作用

电磁辐射对眼的作用电磁辐射是指由电场和磁场所组成的一种波动形式,在我们的日常生活中无处不在,如电视、电脑、手机等电器设备均会产生电磁辐射。

虽然电磁辐射在一定程度上带来了便利,但是与此同时,它也给我们带来了一些不可忽视的健康隐患。

其中,眼部问题是其中最为突出的表现之一。

本文将从以下两个方面对电磁辐射对眼的作用进行介绍:1.电脑显示器、手机屏幕等电子设备的蓝光辐射2.眼球吸收电磁辐射的危害1. 电脑显示器、手机屏幕等电子设备的蓝光辐射和传统的荧光屏相比,如今的电脑显示器和手机屏幕都采用了LED技术。

LED屏幕是由红、绿、蓝三种颜色的LED光组成的。

其中,蓝光在人眼中的亮度和波长较高,同时蓝光波长短,能量高,易穿透眼球进入到视网膜内,这一点不同于其他波长的颜色。

当人类投入越来越多的时间来使用电脑显示器、手机屏幕等电子设备时,眼睛暴露在日益增强的蓝光辐射下,眼睛所承受的压力也越来越大。

研究表明,蓝光辐射会导致眼睛疲劳、视力下降、进而引起干眼症、视网膜病变和黄斑变性等眼病。

特别是儿童是高危人群,因为他们的晶状体没有形成完全,不能够将蓝光合理地吸收,因此需要更谨慎地使用电子产品。

事实上,与蓝光辐射相关的视网膜和黄斑疾病主要包括视网膜色素上皮变性、网状脉络膜炎、中央视网膜增厚等,这些眼部问题通常发生在长时间使用电子设备的人身上。

2. 眼球吸收电磁辐射的危害电磁辐射中最重要的成分是电磁波。

当电磁波遇到眼球时,将被吸收并转化为热能。

眼睛的角膜、晶状体、玻璃体等组织都是良好导体,能够吸收电磁波,这些电磁波就会在眼球中转化为热能。

如果电磁波的强度很高,那么眼部吸收的热能就会导致眼部组织受损,从而损伤视网膜和黄斑,影响视力甚至造成失明。

另外,长期吸收电磁辐射也会导致晶状体混浊,产生白内障。

虽然目前没有对照组,但人们所处的电磁辐射环境却因移动通讯和Wi-Fi等技术日益浓缩。

我们身边不仅有源源不断的电磁辐射,而且我们也日益依赖电子产品,长时间使用电子产品必然会对眼部健康造成一定的隐患。

电磁辐射对人眼的危害及防护(三篇)

电磁辐射对人眼的危害及防护(三篇)

电磁辐射对人眼的危害及防护电磁辐射是指电磁波在传播过程中释放的能量,它广泛存在于我们日常生活中的各种电子设备和通信设备中。

电磁辐射对人眼的危害主要有两方面:光电生物效应和热效应。

光电生物效应是指电磁辐射能够对角膜、晶状体和视网膜等眼部组织造成损伤;而热效应则是指电磁辐射能量被吸收导致眼部温度升高,从而引起炎症和组织损伤。

电磁辐射主要来源于电视、电脑、手机和微波炉等电子设备。

长时间、高强度的电子屏幕辐射可能导致眼睛疲劳、干涩、眼睑痉挛、视力模糊等症状。

特别是青少年使用电子设备的时间过长,易导致近视。

此外,电磁辐射还被认为与白内障、黄斑部病变和视网膜色素上皮病变等眼部疾病有一定的关联。

为了防护电磁辐射对人眼的危害,有以下几个方面的方法:1. 控制使用时间和距离:减少使用电子设备的时间,尽量避免长时间接触屏幕,并保持一定的距离。

经常休息,适当眯眼放松,远离屏幕数分钟。

2. 佩戴护目镜或滤光板:使用电子设备时佩戴特制的护目镜或滤光板,它们能够减少光线的反射和散射,降低对眼睛的刺激和疲劳。

3. 保持光线适宜:使用电子设备时室内光线要适中,不宜过暗或过亮。

可以采用柔和的光线,避免直射光照射到屏幕上。

4. 注意用眼卫生:多喝水,合理膳食,保持视力健康。

适当进行眼部保健运动,如远离屏幕注视远方,眼球转动等。

5. 调整屏幕亮度和对比度:合理调整电子设备的屏幕亮度和对比度,使其符合人眼的视觉舒适度。

6. 定期检查眼睛:定期到医院进行眼睛检查,及早发现和治疗眼部疾病。

此外,政府和企业也应加强对电子设备的安全标准和对电磁辐射的监测,以保护公众的眼睛健康。

综上所述,电磁辐射对人眼具有一定的危害,但只要注意使用电子设备的时间和距离,佩戴护目镜,保持光线适宜等防护措施,就能够减少对眼睛的损害,保护视力健康。

电磁辐射对人眼的危害及防护(二)电磁辐射是一种常见的环境辐射源,广泛存在于我们的生活和工作环境中。

虽然电磁辐射对人眼的危害相对较小,但长期接触高强度电磁辐射可能会对人眼造成损害。

电磁辐射对人眼的危害及防护范文

电磁辐射对人眼的危害及防护范文

电磁辐射对人眼的危害及防护范文电磁辐射是指某些物质或物理现象产生的电磁波在空间传播中对生物体产生的一种影响。

随着电子科技的发展和广泛应用,电磁辐射越来越成为人们关注的焦点。

电磁辐射对人眼的危害不可忽视,需要采取适当的防护措施来预防潜在的风险。

首先,电磁辐射对人眼的危害主要表现在以下几个方面:1. 视觉疲劳:长时间暴露在电子屏幕前会使眼球持续对着明亮的光源,导致视觉疲劳。

这会引起眼睛干涩、眼部疼痛、视力模糊等不适症状。

2. 黄斑部病变:电磁辐射会损害人眼中最重要的视网膜部位—黄斑部,进而引发黄斑变性、黄斑裂孔等严重疾病。

这些疾病会导致视力下降,并在严重情况下造成失明。

3. 白内障:电磁辐射可导致水晶体受热、氧化,从而引发白内障,影响视力。

白内障是目前全球主要致盲原因之一。

其次,对于电磁辐射的防护措施,可以从以下几个方面出发:1. 电子产品使用时,应控制使用时间和频率。

长时间看电视、玩游戏、使用手机等电子设备容易过度疲劳,对眼睛造成伤害。

合理控制使用时间,并进行适量的眼球休息和放松。

2. 保持正确的用眼姿势,维持适当的用眼距离和角度。

避免长时间低头看手机或电脑屏幕,这样可以减少对眼睛的压力。

尽量保持用眼距离约为30厘米,并保持正常的阅读角度。

3. 室内环境要保持适当的光线和空气流通,降低电子屏幕所造成的刺激和辐射。

使用柔和的灯光照明,并保持良好的通风,以减少电磁辐射对眼睛的影响。

4. 使用电子产品时,可以考虑佩戴眼镜或护目镜。

这些镜具有滤光、防辐射的功能,可以有效减少电磁辐射对眼睛的损害。

5. 积极进行眼部保健,包括适量补充维生素A、C、E等物质,维持眼部健康。

同时,注意眼部卫生,避免眼部感染引发其他眼病。

最后,要加强对电磁辐射危害的宣传教育。

通过宣传教育,可以提高人们对电磁辐射危害的认知,增强对预防的重视。

同时,政府和相关部门也应出台相应的政策和规定,加强对电子产品的质量监督和防护措施的培训。

总而言之,电磁辐射对人眼的危害是不可忽视的,需要采取适当的防护措施来保护眼睛健康。

远离辐射保护眼睛

远离辐射保护眼睛

远离辐射保护眼睛远离辐射保护眼睛随着科技的进步,电子产品已经成为我们日常生活中不可或缺的一部分。

然而,长时间接触电子设备会带来辐射对眼睛的潜在威胁。

为了保护我们的视力,我们需要采取一些措施来远离辐射。

本文将探讨辐射对眼睛的危害以及一些保护眼睛的方法。

辐射对眼睛的危害辐射是指电子设备通过电磁辐射产生的能量。

长期暴露在电子设备的辐射下,会对我们的眼睛产生不可忽视的影响。

首先,辐射会导致眼睛疲劳,引起眼干燥、红肿等不适感。

其次,辐射还可能引起视力下降,甚至导致眼睛疾病的出现,如白内障和青光眼。

因此,我们有必要学习一些保护眼睛的方法,以减少辐射对我们的损害。

调整电子设备使用习惯首先,合理使用电子设备是预防眼睛辐射的基本方法。

建议大家每天使用电子设备的时间不要过长,最好每隔一段时间就休息一下眼睛。

此外,用眼距离应适中,不要让眼睛与屏幕过于接近,也不要长时间盯着屏幕看。

选择合适的屏幕其次,选择合适的屏幕也是重要的一步。

在购买电子设备时,我们应该选择具有辐射防护功能的屏幕。

这些屏幕能够减少辐射的释放,降低对眼睛的损害。

此外,屏幕的亮度和对比度也需要调整到适宜的程度,以减少对眼睛的刺激。

使用辐射防护器具我们还可以通过使用一些辐射防护器具来保护眼睛。

例如,眼罩可以减少外界光线的刺激,保护眼睛不受过度照射。

另外,眼镜或护目镜也是一种有效的防护工具,可以挡住一部分辐射,减少对眼睛的伤害。

保持良好的生活习惯此外,良好的生活习惯也对眼睛的健康至关重要。

保持充足的睡眠是预防眼睛疲劳的有效方法。

此外,保持均衡的饮食,多摄入富含维生素A、C、E等的食物,有助于保护眼睛健康。

最后,要避免抽烟和喝酒等不良习惯,因为它们会加剧眼睛疲劳以及眼睛疾病的风险。

结语综上所述,辐射对眼睛的影响不容忽视。

为了保护我们的视力,我们需要远离辐射。

通过调整电子设备使用习惯,选择合适的屏幕,使用辐射防护器具以及保持良好的生活习惯,我们可以有效地保护眼睛免受辐射的伤害。

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电磁辐射对眼睛的危害(最新版)Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management.( 安全管理 )单位:______________________姓名:______________________日期:______________________编号:AQ-SN-0712电磁辐射对眼睛的危害(最新版)一、电磁射线分类电磁辐射线分为电离辐射线和非电离辐射线。

1、电离辐射是由紫外线(远)、X射线、(射线和宇宙线等组成,波长愈来愈短,能量愈来愈大,可穿入组织的不同深度,在组织内产生生物效应,使物质产生电离作用。

2、非电离辐射是由近紫外线光,可见光,近红外线光,微波等组成。

波长较长,能量亦较低,在组织内产生光化效应或热效应,不使物质发生电离作用。

二、电磁辐射对眼的损伤1、红外线波长为3000nm以上的红外线,角膜可以完全吸收,3000nm以下的红外线,则透过率不断改变。

例如,在2300nm时,透过率为25%,1650nm时为65%,1200nm时为80%,1000nm时为100%。

这些透过角膜的红外线,如果波长为2700nm,可以全部被房水吸收;如果波长为2300nm,大部分将被晶体吸收;波长为1600nm时,全部将由玻璃体吸收。

晶体是一个很活跃的吸收组织,其透光率随年龄及晶体核硬化的程度而异,其吸收率则与晶体内的类蛋白含量有关。

总之,对于眼球来说,500nm以上的红外线完全可以被屈光间质吸收,低于此波长时,屈光间质的吸收即减少,大部分将被虹膜及视网膜的色素吸收转变为热能。

红外线对眼睛的伤害主要是高温导致角膜蛋白凝结,晶状体局部混浊引起“白内障”。

通常见于玻璃工人和高炉工人患白内障,国内报道发生率为0.93%~7%。

2、紫外线对于紫外线,当其波长缩短时,透过角膜的能力也随之减少,但吸收率却显著增加,370nm时,透过率为90%;330nm时为80%;305nm时为50%,300nm时为25%,290nm时仅为2%的紫外线可穿过角膜进入眼内,其余的98%一半为角膜上皮吸收,一半为角膜间质吸收。

如果波长继续降至230nm,则97.3%约被上皮吸收,几乎没有进入眼内。

紫外线对眼的伤害主要是短波(远)紫外线引起的。

一般认为,紫外线波长在280nm时,对角膜的损伤力最大,而波长在310nm以上或254nm左右时,其作用相对减低。

有关文献指出对角膜最有效的波长是288nm,而角膜上皮的最佳吸收率是265nm,亦即核蛋白的吸收波长,说明角膜的无核反应不是由于核蛋白的吸收,而是由于细胞浆内的球蛋白和白蛋白的选择性吸收所致。

所以,作用于角膜的紫外线是波长在320nm以下的远(短波)紫外线。

电光性眼炎是暴露于短波紫外线的结果,是最常见的职业性眼病。

其早期症状有剧痛、怕光、眼睑痉挛、泪如泉涌,灯光照射到眼睛,病情加重,检查眼睛发现有充血,面潮红,角膜有弥散的点状混浊,荧光素染色阳性,角膜知觉减退,瞳孔痉挛性缩小。

损伤晶体的紫外线为长波紫外线(近紫外线),其波长为400nm~320nm的紫外线,主要被晶体所吸收。

但动物试验证明,只有使用足够破坏角膜的大剂量紫外线,才能损坏晶体。

短波紫外线对眼的伤害还见于雪地行军,登山队员及沙漠、海面热带地区的工作人员,常称为日光性眼炎(雪肓),其症状与电光性眼炎很类似。

从流行病学角度调查,老年性白内障的发生率,热带地区高于温带地区。

我国有专家分析七个农村白内障的发生率,与地区纬度、海拔、阳光中的紫外线含量有关,紫外线辐射与白内障形成有密切关系。

紫外线还可引起视网膜病,这是1982年由Guerry和Ham发现日光性眼炎及日蚀肓,实际上都是近紫外线在视网膜上引起的光化学作用,而不是热烧伤。

3、核辐射对眼的损伤在核爆炸和核能生产过程的各个环节可能有放射性物质散发到环境中,各类照射均可造成眼辐射损伤。

核爆炸对眼的伤害主要是:冲击损伤主要是通过动压的撞击,抛掷或飞射的玻璃片、砖瓦等异物造成角膜、结膜的撕裂伤甚至穿通伤。

严重者见到眼球破裂,与平时或常规战争中的眼外伤类似,动压或超压可造成眼内压增高,发生顿挫伤、挤压伤等。

放射性损伤角膜、晶状体和结膜属于对射线中等敏感组织,在受到中度放射病的剂量照射后,于数月或数年后可发生晶状体不全混浊以至全部混浊,角膜发生脓性溃疡和前房积脓等病变。

视网膜属于对射线低度敏感组织,大剂量照射后出现充血、水肿,甚至出血,尤以视乳头为显著,并可累及脉络膜。

出血流入玻璃体导致其混浊,极期时视网膜中央动脉舒张压急剧降低,持续的2~3周。

国内外均有放射性白内障的报道发生于核爆炸或放射治疗和职业性放射工作人员。

光辐射视网膜烧伤核爆炸后,高亮度火球(主要由紫外线,可见光和红外线组成),会聚于视网膜,造成视网膜烧伤。

此外,光辐射还可致闪光肓,这是由于第一脉冲释放的高强度闪光所引起的暂时性视觉功能障碍,表现为一过性视力衰失,持续时间短,可自行恢复。

4、微波对眼的损伤关于微波对人眼的损害,国内外多有报导,有关专家(1980年)曾报导一例微波辐射所致急性眼部损伤者,右眼在100cm距离915MHz 微波照射30s后,双眼有结合膜炎,右眼出现视盘炎,有心慌、疲劳、嗜睡、厌食、失眠等症状。

一般认为,如果不超过国内暂行标准50(W/cm2,不会产生晶体及眼底异常。

但是,有关专家(1981)对从事微波技术人员450人作了调查,发现2例晶体前囊下皮质呈蜘蛛状混浊,后囊下皮质呈蜂窝状混浊,4例眼底黄斑附近或其外围,有1~2个新鲜出血,形成点状或三角形。

并指出其诊断根据是:(1)白内障的形态特点是后囊下皮质蜂窝状混浊;(2)有长期接触微波辐射史;(3)临床上无其它眼病;(4)年龄较轻;(5)伴有与微波接触有关的其它症状,如神经衰弱等。

对于高场强微波致白内障的看法,较为一致且病变不可逆。

5、激光对眼的损伤激光对人体的伤害作用是多方面的,主要是烧伤作用和视觉影响。

其中因眼睛对激光比较敏感,视网膜伤害和视觉影响占首要地位。

波长400~900nm的光透过眼的角膜之后,经过眼的晶状体进行二次聚焦,落在眼底视网膜上的光斑强度比落在角膜上的光斑强度增大几个数量级。

因此,这一波段的激光对视网膜的伤害作用比对其他器官的伤害作用大得多。

900nm以外光谱的激光,眼角膜和眼内液的透过率较低,而且眼角膜本身对这些光谱的激光比较敏感,易于造成角膜伤害。

激光除了造成眼伤害外,它还能使人暂时看不清东西,好像强光照射眼睛后,会产生一时性的视觉模糊一样,在生理学上叫做“闪光肓”。

这种“闪光肓”会使飞机驾驶员丧失战斗和坦克驾驶员看不到方向。

(1)激光对视网膜伤害的规律:a.不同波长的激光对视网膜的伤害阈值*不同。

一般讲500~550nm的激光(如几倍频率的钕激光)对视网膜的伤害最为严重(伤害阈值最低);而400~900nm以外的激光对视网膜的伤害阈值则较高。

b.不同暴露时间的激光,视网膜伤害阈值不同。

暴露时间100~400ms左右有一个临界点、暴露时间大于这个临界点,视网膜伤害阈值大体上趋于一个常数。

暴露时间短于这个临界点,视网膜伤害阈值随暴露时间的缩短而增大。

这个临界点仍是视网膜的热平衡点。

当暴露时间短于这个临界点时,阈值强度的激光在视网膜上热作用具有积累效应;当暴露时间长于这个临界点,热积累效应被视网膜的热扩散作用所抵消。

c.对于重复频率脉冲激光的伤害作用,目前只有少量的文献个脉冲的平均能量计算)比单个脉冲的激光为低。

但是,当重复频率脉冲激光的二个脉冲之间的间隔时间大于上述临界点(100~400ms)时,那么重复频率脉冲的损害阈值就基本上与单个脉冲激光相似。

这主要是由于当二个脉冲的间隔时间超过视网膜的热平衡点时,二个脉冲间热效应的积累,被视网膜的热扩散所抵销,因此不能产生累计效应。

d.视网膜黄斑部分(视觉最敏锐的部分)的激光伤害阈值较黄斑外区域为低(亦即较为敏感)。

e.当暴露时间大于临界点时(大于100~400ms),以能量密度或功率密度激光视网膜伤害阈值随视网膜视像(它与光斑大小成比例)的扩大而有缩小的趋势。

这是由于当视像直径增大时,视网膜的热平衡过程有一定程度的变化所致。

倘若暴露的时间小于临界点,视网膜视像大小对于以功率密度或能量密度来计算的视网膜伤害阈值的影响就不大。

以上这些规律,对于激光防护用品的设计有重要的参考意义。

(2)激光对眼的其它损伤激光除了可以造成视网膜伤害外,还可以造成眼角膜、晶状体和虹膜伤害。

红外激光在这一方面具有较大的效应。

人眼角膜对1400nm以上的红外光谱吸收率较高,晶状体则对100nm以上的红外光吸收率较高。

所以红外光对它们具有较大的伤害效应。

紫外激光的角膜伤害阈值处于0.005~0.7J/cm2之间。

近年有人认为,角膜对265~275nm的紫外光最敏感。

较强的紫外激光,除造成角膜伤害外,还可以引起白内障。

(3)激光对眼辐射的限值激光对眼损伤的阈值(半数效量(ED50))是指有50%概率发生、急性程度刚刚可以见到的损伤所需要的照射剂量。

激光对眼的辐射限值EL是指人眼接受该剂量水平照射不致引起有害的作用的照射剂量。

EL只是在计算控制照射量时参考,并非是安全与损伤水准的天然分界线。

EL值因激光的波长、发射方式、脉冲宽度等而异。

EL数值是ED50(激光对眼的急性损伤阈值)与安全系数(5~20)的乘积,其单位以辐照量(J/cm2)或辐照度(W/cm2)表示(即以角膜入射能量(功率)密度为单位表示)。

a.光束直射眼安全值光束直射眼或经镜面反射后射入眼内,由于光束平行性好,视网膜成像小,能量(功率)密度高,因而危害较漫反射激光大,一般可见光波段的长脉冲激光照射眼的安全标准(EL)在10~5J/cm2水平,Q开关可见光波段脉冲激光照射的EL值为10-7J/cm2水平,近红外激光的EL值比可见激光高,Q开关脉冲照射的EL值在10-6J/cm2水平。

远红外激光及紫外激光的安全值下限分别为0.1W/cm2及110mW/cm2。

b.扩展源激光照射眼的安全限值一些常用激光的EL值中,可见波段激光的EL低于红外波段的EL值,Q开关激光的EL值低于长脉冲激光的EL值。

关于激光的防护措施,除了对激光发生装置采取锁、遥控、工作区屏蔽或封闭等方法外,必须采取个人防护装置,如防护眼镜,防护眼罩或固定的滤光装置等。

XXX图文设计本文档文字均可以自由修改。

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