Non ionizujícího záření Školení

neionizujícího záření jeforma elektromagnetického záření , které mají méně energie než ultrafialové ( UV ) záření nebo rentgenového záření . Zatímco toto je neionizující záření bezpečnější než ionizujícího druhu , stále nese určitá rizika . Stejně jako u všech forem záření , můžete chránit tím, že chrání proti ní a řízení vzdálenost mezi vámi a jeho zdroj . Různé vlády a nezávislé organizace definovány bezpečné úrovně expozice , a výrobci zařízení postupujte podle těchto pokynů . Vlastnosti

energie zvyšuje záření je s klesající vlnovou délkou , neionizující záření má relativně dlouhé vlnové délky , zahrnující viditelné světlo asi 450 nanometrů celou cestu do rozhlasových vln několik metrů . Jiné než světlo, neionizujícího záření je neviditelné , ale snadno detekovány s elektronickými zařízeními . To cestuje v přímých linkách a může být vedena nebo absorbován různých materiálů.
Topení

Na rozdíl od ionizujícího záření , které může přímo poškodit biologickou tkáň , neionizující záření, jednoduše ohřívá věci . Polární molekuly , jako je voda , absorbují energii záření je , stát v teple . Mikrovlnné trouby a tepelné zářiče jsou běžné příklady tohoto , i když se to stane u všech vlnových délek do určité míry . Nadměrné teplo může způsobit bolest a poškození tkáně .
Expozice

Food and Drug Administration ( FDA ) stanovila limity pro vystavení rádiovým vlnám v MRI strojích , ačkoli většina ze stejných myšlenek se vztahují na jiné zdroje neionizujícího záření . Expozice byla definována z hlediska specifická míra absorpce ( SAR ) , který popisuje , kolik wattů energie stala absorbovány kilogram lidské tkáně . Bezpečné limity expozice FDA jsou více než 8 wattů na kilogram tkáně po dobu pěti minut , nebo 4 watty /kilogram po dobu 15 minut . Jiné organizace , jako je Federal Communications Commission ( FCC ) a bezpečnost a Heath Administration ( OSHA ) , nastavte expoziční limity pro určité nastavení a typy zařízení na pracovišti .
Stínění

můžete zabránit tomu, neionizující záření z úniku zařízení a kabeláže pomocí různých druhů stínění . V mnoha případech , návrháři zařízení používat uzemněné kovové klece blokovat vysokofrekvenční energii . Energie může vykonávat svou zamýšlenou funkci, v kleci , ale nemůže uniknout . Běžným příkladem je stínění koaxiálního kabelu . Skládá se z vnitřního drátu vodič obklopen plastovým pláštěm , v pořadí je obklopen vodivým síťovinou . Vnější pletivo udržuje vysokofrekvenční záření z úniku kabel , zvláště když je připojen k elektrické zemi .
Vzdálenost

záření z bodového zdroje snižující intenzity jako převrácená hodnota se čtvercem vzdálenosti od zdroje . Vědci a inženýři říkají toinverzní - právo čtverce . S rostoucí vzdáleností , výkon neionizujícího záření v klesne na nepatrný zlomek toho, co je v okolí . Tato skutečnost , spolu s účinky stínění , aby lidé mohli bezpečně pracovat s radiační produkující zařízení .