Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Основы эксплуатации судовых радиоэлектронных средств. Учебное пособие

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
07.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
рей, а также отражений излучений на рабочие места расчетов. Антенны должны размещаться над служебными помещениями, в которых находится соответству­ющая аппаратура.
Для принятого расположения РТС снимается диаграмма напряженно­сти СВЧ поля. Снятие диаграммы производится в полярных координатах для различных углов наклона к плоскости горизонта. При одновременной работе нескольких систем на одинаковых частотах измеряется суммарная величина напряженности поля. Плотность потока мощности от прямого луча передающе­го устройства на расстоянии l от антенны рассчитывается по формуле:
 

󰇛
󰇜
где мощность радиопередатчика; 
коэффициент направлен-

ности передающей антенны.
Зоны излучений с уровнем ППМ выше допустимых обозначаются предупредительными знаками.
Маршруты движения обслуживающего персонала на территории ра-
диотехнического объекта устанавливаются таким образом, чтобы они не прохо­дили вблизи мест с максимальной интенсивностью СВЧ поля. При одновремен­ной работе нескольких систем не допускается излучение одной системы в сто­рону другой. При непосредственной работе на системе необходимо убедиться в отсутствии утечек СВЧ энергии в линиях передачи, сочлененных элементов волноводного тракта и т.д.
Во всех случаях, когда уровень СВЧ излучений оказывается выше до­пустимых значений, необходимо принять меры к его ослаблению или защите персонала.
При проведении работ в зоне с интенсивностью излучения СВЧ выше допустимой, необходимо применять передвижные защитные экраны и индиви­дуальные средства защиты.
121
Для снижения интенсивности СВЧ поля применяются следующие ме-
ры:
1. Уменьшение излучения непосредственно в самом источнике излу-
чения (антенне, открытом волноводе и пр.).
2. Экранирование источника излучения.
3. Экранирование рабочего места у источника излучения или удаление
его от источника.
4. Индивидуальные средства защиты.
Указанные способы могут применяться каждый в отдельности или в сочетании. Применение средств защиты не должно вызывать существенного искажения СВЧ поля у антенны и ухудшать удобства в работе.
Уменьшение излучения источника. При проверке работы отдельных устройств системы, а также измерении ее выходных параметров (частоты, мощ­ности, ширины спектра и т. д.) в различных режимах рекомендуется использо­вать поглотители мощности (эквиваленты антенны).
Применение поглотителей мощности в качестве нагрузки устраняет самый интенсивный источник излучения антенну. В зависимости от типа погло­тителей может обеспечиваться затухание энергии до 40 и даже 60 дБ.
При проверке работы индикаторного, приемного, антенного устрой­ства, а также схемы автоматики и управления РЛС следует использовать искус­ственные имитаторы цели. В этом случае работает вся система исключением передающего устройства. Имитация отраженного сигнала производится от ис­кусственного маломощного источника СВЧ энергии, частота которого должна соответствовать частоте РЛС. Имитация дальности до цели осуществляется сдвигом во времени запускающего сигнала в индикаторном устройстве с гене­рируемым импульсом имитатора цели.
При снятии диаграмм направленности антенных устройств, проверке режимов работы (вращение системы или антенны и пр.) следует работать с по­ниженными мощностями или использовать волноводные ответвители, делители
122
мощности, волноводные ослабители, которые присоединяются между волно­водным трактом и антенной. При этом в антенну подается только небольшая часть мощности, большая же ее часть направляется в поглотитель. При исполь­зовании полной мощности передатчика время работы должно быть максимально сокращено.
Экранирование источника излучения. Для защиты от СВЧ энергии целесообразно экранировать источник излучения. При этом экраны не должны нарушать процессы работы (настройки, регулировки, испытания и пр.). По принципу действия экраны делятся на две группы: отражающие и поглощаю­щие. Для первой группы экранов следует применять материалы с высокой, а для второй — с низкой электропроводимостью (полупроводники, диэлектрики с большими потерями).
В зависимости от мощности источника частоты, удобства работы мо­гут быть использованы сплошные металлические, сетчатые металлические, мяг­кие металлические с хлопчатобумажной или другой ниткой экраны. Сплошные, металлические экраны обеспечивают надежное экранирование практически при любых встречающихся интенсивностях СВЧ полей.
Сетчатые экраны, по сравнению со сплошными, обладают худшими экранирующими свойствами. Однако в ряде случаев такие экраны с успехом используются. Интенсивность ослабления металлической сетки по приведенной выше методике оценить невозможно в виду сложности определения коэффици­ента связи через сетку. Ослабление сетчатых экранов зависит от густоты сетки (числа ячеек на квадратный сантиметр), материала и толщины проволоки (табл.
3).
Экран из сеток надо выбирать с размером ячеек значительно меньше
длины волны излучения. Рассчитав необходимую степень ослабления потока мощности на рабочем месте, и пользуясь экспериментальными данными по ослаблению, выбирают тип сетчатого экрана.
123
Широко используются две формы экранов: замкнутого и незамкнуто-
го вида. Примером замкнутого экрана может служить металлический каркас шкафа передатчика. Размеры экранированной камеры определяются величиной источника излучения, удобствами работы и пр. Незамкнутые экраны чаще всего используются при испытаниях всего комплекса антенных устройств или СВЧ тракта. В зависимости от характера работ, применяются различные формы неза­мкнутых экранов и материалы для них. Однако чаще
всего используются плоские, плосковогнутые или П-образные экраны.
Таблица №3
Из эластичных экранов могут быть изготовлены экранные шторы, специальная одежда для защиты работающих от СВЧ излучений. В качестве материала для эластичных экранов используется специальная ткань, в структуре которой имеется сетка из тонких металлических нитей. Ткань с размером ячеек 0,5х0,5 мм на волнах З и 10 см обеспечивает ослабление соответственно 25 и 40 дБ. Эластичные экраны изготовляются также из пористой резины, заполненной карбонильным железом, с впресованной латунной сеткой.
В качестве экранирующего материала для окон помещений, кабин и пр. используется прозрачное стекло с отражающими экранными свойствами. Стекло, покрытое двуокисью свинца, на волнах 0,8…150 см создает ослабление порядка 20 дБ.
К индивидуальным средствам защиты относятся защитные очки и специальная защитная одежда. Очки предназначаются для защиты глаз от вред-
124
ного действия СВЧ, когда интенсивность излучения выше 100 мкВт/см2. Серий­но выпускаются очки ОРЗ — 5 с пленкой двуокиси олова. Они обеспечивают ослабление мощности порядка 30 дБ в диапазоне 1,8...150 см при светопропус­кании стекла не ниже 74%. Оправа очков выполнена из пористой губчатой рези­ны и оклеена с внешней стороны тканью с экранирующими свойствами.
Защитная одежда выполняется из металлизированной защитной ткани и применяется только при кратковременных работах и интенсивностях облуче­ния выше 1000 мкВт/см2 с обязательным применением защитных очков.
14.2. Воздействие рентгеновского излучения на человека и защита от него
Рентгеновское излучение возникает, когда быстродвижущиеся в ваку-
уме электроны резко затормаживаются поставленной на их пути преградой. Та­кой преградой в электронно-ионных приборах является анод (коллектор). Про­ходя через вещество анода, электроны тормозятся и при этом испускают фотоны рентгеновского излучения. Мягкое рентгеновское излучение низкой энергии возникает при напряжении до 40 кВ в процессе работы высоковольтных прибо­ров, таких как: клистроны, магнетроны, кенотроны, тиратроны, генераторные и модуляторные лампы.
Длина волны рентгеновских лучей занимает спектр волн 0,25. . . 0,06 нм.
Рентгеновские лучи по своему биологическому действию на организм человека представляет определенную радиационную опасность. Проникая в ор­ганизм человека, они оказывают воздействие на неорганические соли, углеводы, жиры, аминокислоты и белки, из которых состоят клетки. Изменения внутрен­ней структуры вещества могут привести к нарушению обмена веществ, мало­кровию, катаракте глаз, лучевой болезни и т. д.
Для количественной оценки рентгеновского излучения используют понятие дозы. За единицу дозы излучения принят рентген (Р). Рентген — это
125
такая доза рентгеновского излучения, при которой в одном кубическом санти­метре воздуха (при t = 0ºС и нормальном атмосферном давлении) образуется
2,08*109 пар ионов. Производные рентгена — миллирентген и микрорентген.
Мощностью дозы излучения называют дозу излучения в единицу
времени, измеряют мощность дозы в рентгенах в секунду (Р/с), рентгенах в час (Р/неделю).
Таблица №4
Санитарными нормами установлены следующие предельно допусти­мые нормы облучения для трех категорий облучаемых облучения для трех кате­горий облучаемых (табл. 4):
— категория А — профессиональное облучение лиц, непосредственно с источниками рентгеновских излучений;
— категория Б — облучение лиц, работающих в помещениях, смеж­ных с помещениями, где ведутся работы с источниками рентгеновских излуче­ний, но не занятых непосредственно работой с источником;
— категория В — облучение населения всех возрастных категорий. При работе с рентгеновским излучением во избежание заболеваний необходим строгий дозиметрический контроль. Он включает в себя измерение индивиду­альных доз облучения работающих, контроль интенсивности излучения на ра­бочем месте, в соседних помещениях, контроль эффективности защитной экра­нировки установок. Уровень излучений от каждой установки должен проверять­ся 1 раз в полгода и после каждого нарушения защитной экранировки.
126
Для индивидуального дозиметрического контроля в настоящее время
широко используются миниатюрные дозиметры типа ДК-02, ДК-50 и дКП-50А, позволяющие измерять суммарную дозу. Используется также комплект индиви­дуальных дозиметров типа КИД-1. Работающие носят в нагрудных карманах трубки, которые периодически проверяются. С их помощью устанавливается доза облучения, полученная работающим.
Снижение уровня рентгеновского излучения и ликвидация воздей­ствия его на обслуживающий персонал достигается применением общих и ин­дивидуальных средств защиты.
К общим средствам защиты относятся экранирование, которое позво­ляет снизить облучение до любого заданного уровня. Экраны могут быть стаци­онарные и передвижные. Материал и толщина экрана, выбираются в зависимо­сти от необходимой величины ослабления излучения. К индивидуальным сред­ствам защиты относятся: защитные очки, козырьки из свинцового стекла, про­свинцованные резиновые фартуки и перчатки и т. д.
127
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]