光ファイバー通信の概要と分光測定器の基礎:光スペクトラムアナライザーの基礎知識(1)(9/9 ページ)
今回の連載では分光測定器の1つであり、光ファイバー通信分野の開発では必須の測定器となっている光スペクトラムアナライザーについて解説していく。まず、「光ファイバー通信の概要」「分光測定器の基礎」「レーザ光を使う際の注意点」について説明する。
レーザー光を使う際の注意点
レーザー光の安全基準
人工的に作り出したレーザー光は「単色性、指向性、可干渉性、高エネルギー密度」の4つの特長を持っているため、取り扱いに注意しないと事故を起こす可能性がある。そのため、レーザー光を発生する機器には危険性のクラスが規格によって定められ、事故が生じたときの人への影響が示されている。
クラス | 危険度の説明 | 長時間観察 光学機器|裸眼 |
短時間観察 光学機器|裸眼 |
散乱反射 | 皮膚露光 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合理的に予見可能な条件下で安全である | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 |
1M | 使用者が光学器具を用いた場合に危険になる ことがあるという点を除いて、クラス1に同じ |
危険 | 安全 | 危険 | 安全 | 安全 | 安全 |
2 | 低パワー。通常、まばたきなどの嫌悪反応に よって目は保護され、安全である |
危険 | 危険 | 安全 | 安全 | 安全 | 安全 |
2M | 使用者が光学器具を用いた場合に危険になる ことがあるという点を除いて、クラス2に同じ |
危険 | 危険 | 危険 | 安全 | 安全 | 安全 |
3R | 直接ビーム内観察は危険になることがある | 危険 | 危険 | 危険小 | 危険小 | 安全 | 安全 |
3B | 直接ビーム内観察は通常において危険である | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険小 | 危険小 |
4 | 高パワー、拡散反射も危険になることがある | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 | 危険 |
表5:JIS C 6802、IEC60825-1 Ed.3を抜粋した主なレーザー製品の安全基準 |
レーザー光を発する機器や装置には安全のクラスを示すラベルが貼り付けられているので、機器や装置を利用する前に確認しなければならない。
レーザー光を安全に使うための注意点
レーザー光を使って実験を行う場合は、予測される事故要因をあらかじめ排除するようにしなければならない。このため、実験を行う人への教育や実験装置への工夫などをあらかじめ行っておく。
下表にはレーザー光を使う際の一般的な注意事項であるので、レーザー光の取り扱いに不慣れな人はあらかじめ理解しておく必要がある。
安全のための基礎知識の習得 | レーザーのクラス(危険度)、レーザーの構造、レーザーの使用方法等について、十分に熟知していること。 |
---|---|
目にレーザー光が入らない工夫 | レーザー光の光路は目の高さを避ける。もしくは、目をレーザー光の光路の高さまで下げない。また、腕時計や宝飾品等で鏡面反射を起こすものを、実験室に持ち込まない。 |
予期せぬ事態への対策 | 予期せぬ方向にレーザー光が飛ばないように、光路の終端、疑似反射ビームの光路にはダンパ(遮蔽物:不燃物で鏡面反射が起こらないもの)を設置する。 |
調整作業時の危険の低減 | アライメントは、レーザー光の強度を弱めて行う。また、可能な限り明るさを確保する。(暗闇で瞳孔が大きく開くのを避けるため) |
強いレーザー光を扱う場合の保護眼鏡の着用 | クラス3B、4のレーザーを使用する際には、必ずそのレーザーの波長に合った保護眼鏡を着用する。保護眼鏡としては、目の横や上からもレーザー光が入らないようなものが望ましい。保護眼鏡の、Optical Density(OD)値を注意すること。一部透過型や、完全吸収型のものがある。保護眼鏡を装着しても、絶対にレーザービームをのぞき込んでいけない。 |
レーザー使用時の周囲への周知 | レーザーを使用する部屋のドアには、警告のためのサイン等を掲げ、周囲の人、外部からの来訪者に注意を喚起する。 |
表6:レーザー光を安全に取り扱うための注意点 出所:安全なレーザ実験のために(電気通信大学のHP) |
レーザーを使った実験を行う際の詳細な注意事項を知りたい場合は、自然科学研究機構 分子科学研究所のHP内、下記の資料の「安全なレーザ実験」に記載があるので参照されることを勧める。
この資料にはレーザー以外に電気、強磁場、放射線などの記述もある。
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