ГОСТ 12.1.031-81 Система стандартов безопасности труда. Лазеры. Методы дозиметрического контроля лазерного излучения
Примечание - При пользовании настоящими рекомендациями целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящих рекомендаций в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.
3.1 При проведении первичной и периодической поверок выполняют операции, указанные в таблице 1.
Таблица 1
При получении отрицательных результатов хотя бы одной операции поверка прекращается.
4.1 При проведении первичной и периодической поверок применяют средства, указанные в таблице 2.
Таблица 2
5.1 К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качестве поверителей оптических приборов в соответствии с правилами [1], изучивших настоящую методику и руководства по эксплуатации РЭСМ и испытательного оборудования, имеющих квалификационную группу не ниже III в соответствии с правилами по охране труда [2] и имеющих опыт работы с высокоточными средствами измерений в области волоконно-оптических систем передачи информации, с разрешения ученого-хранителя ГЭТ 170.
5.2 При проведении поверки соблюдают требования, установленные ГОСТ 12.1.031-81, ГОСТ 12.1.040-83, правилами по охране труда [2] и Санитарными нормами и правилами [3].
6.1 При проведении поверки соблюдают следующие условия:
- температура окружающей среды, °C .......................... 20 +/- 2;
- относительная влажность воздуха, % ....................... 65 +/- 15;
- атмосферное давление, кПа ................................ 100 +/- 4;
- напряжение питающей сети, В ............................. 220 +/- 22;
- частота питающей сети, Гц ............................... 50 +/- 0,5.
7.1 Перед проведением поверки изучают руководства по эксплуатации на поверяемый РЭСМ и применяемые при поверке приборы и установки.
7.2 Устанавливают на рабочем месте поверяемый РЭСМ, компаратор средней мощности оптического излучения в ВОСП из состава ГЭТ 170, осциллограф и электронно-оптический преобразователь.
7.3 Протирают специальным тампоном, смоченным изопропиловым спиртом, оптические разъемы измерителя мощности, источников излучения, аттенюаторов и преобразователя испытываемого РЭСМ. Протирают специальной салфеткой, смоченной изопропиловым спиртом, торцы волоконно-оптических кабелей, применяемых при проведении испытаний.
7.4 Включают в электрическую сеть все установленные на рабочем столе приборы, а также установку для измерений нелинейности приемников оптического излучения из состава ГЭТ 170, установку для измерений спектральных характеристик приемников и источников оптического излучения из состава ГЭТ 170. Включают все приборы нажатием соответствующих кнопок включения и тумблеров.
7.5 Проводят прогрев всех включенных приборов в течение 1 ч.
7.6 Устанавливают нулевые показания измерителя мощности РЭСМ. Убеждаются в наличии нулевых показаний на дисплее измерителя.
8.1.1 Проверяют комплектность поверяемого РЭСМ.
8.1.2 При внешнем осмотре необходимо убедиться:
- в отсутствии видимых механических повреждений;
- в целостности кабелей и разъемов;
- в исправности органов управления.
8.1.3 В случае обнаружения механических повреждений или неисправности кабелей, разъемов и органов управления РЭСМ к дальнейшим операциям поверки не допускается.
8.2.1 Проверяют правильность работы органов управления и переключения режимов поверяемого РЭСМ в соответствии с Руководством по эксплуатации.
8.2.2 Если в эксплуатационной документации поверяемого РЭСМ указаны идентификационные данные программного обеспечения: наименование программного обеспечения, идентификационное наименование программного обеспечения, номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения, цифровой идентификатор программного обеспечения, алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения, проверяют их соответствие эксплуатационной документации.
8.2.3 В случае обнаружения некорректности работы органов управления и переключения режимов поверяемого РЭСМ или несоответствия идентификационных данных программного обеспечения эксплуатационной документации РЭСМ к дальнейшим операциям поверки не допускается.
8.3.1 Передача единицы средней мощности оптического излучения от компаратора средней мощности оптического излучения в ВОСП ГЭТ 170
8.3.1.1 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 1.
![]() 1 - источник излучения стабилизированный из состава РЭСМ;
2 - оптический аттенюатор; 3 - измеритель мощности
поверяемого РЭСМ; 4 - исследуемый РЭСМ;
5 - волоконно-оптический кабель; 6 - компаратор средней
мощности оптического излучения в ВОСП ГЭТ 170
Рисунок 1 - Блок-схема установки для передачи единицы
средней мощности оптического излучения от компаратора
на основе калориметрического приемника ГЭТ 170
измерителю мощности РЭСМ
8.3.1.3 Выход оптического аттенюатора 2 подключают волоконно-оптическим кабелем ко входу измерителя мощности РЭСМ 3 и регулированием ослабления аттенюатора устанавливают на его выходе значение мощности в диапазоне 0,5 - 1,2 мВт.
8.3.1.4 Выключают излучатель на длине волны 850 нм источника 1. Отсоединяют оптический кабель от измерителя 3 и подсоединяют его ко входу калориметрического приемника компаратора 6.
8.3.1.5 После установления теплового режима (20 мин) включают излучатель на длине волны 850 нм источника 1 и проводят измерение мощности P01 компаратором 6.
8.3.1.6 Сразу после измерения мощности с помощью компаратора отсоединяют оптический кабель от приемника компаратора, подсоединяют кабель ко входу измерителя мощности РЭСМ 3 и регистрируют показания измерителя мощности РЭСМ P1.
8.3.1.7 Проводят операции по 8.3.1.4 - 8.3.1.6 еще четыре раза, регистрируя показания компаратора P0i и поверяемого измерителя РЭСМ Pi.
(1)где
(3)P0i; Pi - показания компаратора и измерителя мощности РЭСМ 3 соответственно при i-ом измерении, i = 1, 2, 3, 4, 5.
8.3.1.10 Полученные значения погрешности сличения
8.3.1.11 Полученные значения
8.3.2.1 Измерение нелинейности измерителя мощности РЭСМ проводят на установке для измерений нелинейности приемников оптического излучения в ВОСП ГЭТ 170. Нелинейность измеряют на длинах волн 850, 1310 и 1550 нм.
8.3.2.2 Схема установки для измерений нелинейности приемников оптического излучения в ВОСП ГЭТ 170 приведена на рисунке 2.
![]() И1, И2 - источники оптического излучения стабилизированные;
А1, А2 - аттенюаторы оптические с затвором; 3 - кабели
волоконно-оптические; 4 - разветвитель волоконно-оптический;
5 - измеритель мощности поверяемого РЭСМ
приемников оптического излучения в ВОСП ГЭТ 170
8.3.2.3 Измерения нелинейности проводят методом сложения света, возможны две реализации метода. Первую реализацию - с удвоением сигнала - применяют при измерении результирующей нелинейности во всем диапазоне измерений поверяемого РЭСМ, см. 8.3.2.4. Вторую реализацию - с детализацией внутри десятичного поддиапазона измерений (декады) - применяют при необходимости более точного измерения нелинейности в узком диапазоне измерений, см. 8.3.2.5.
8.3.2.4.2 Устанавливают ослабление аттенюаторов А1 и А2 таким образом, чтобы мощность, измеренная измерителем 5, была одной и той же, когда излучение приходит только по каналу 1 или каналу 2 (затвор аттенюатора другого канала закрыт), и при этом суммарная мощность от каналов 1 и 2 равняется значению мощности P0, при котором проводится передача единицы средней мощности измерителю поверяемого РЭСМ на данной длине волны (пункт 8.3.1).
8.3.2.4.3 Закрывают затворы обоих каналов и устанавливают нулевые показания измерителя мощности поверяемого РЭСМ.
8.3.2.4.4 Открывают затвор канала 1 и регистрируют показания измерителя РЭСМ 5 P1i.
8.3.2.4.5 Открывают затвор канала 2 и регистрируют показания измерителя РЭСМ 5
8.3.2.4.6 Закрывают затвор канала А и регистрируют показания измерителя РЭСМ 5 P2i.
8.3.2.4.7 Определяют значение нелинейности
(4)8.3.2.4.8 Увеличивают ослабление каждого из аттенюаторов А1 и А2 приблизительно в два раза таким образом, чтобы показания измерителя РЭСМ при обоих открытых затворах
8.3.2.4.9 Повторяют операции по 8.3.2.4.3 - 8.3.2.4.8 для всего диапазона измерений мощности поверяемого РЭСМ.
8.3.2.4.10 Вычисляют значение общей нелинейности, последовательно суммируя локальные i-е значения нелинейности, начиная от точки P0 (i = 0, см. 8.3.2.4.2), где нелинейность равна нулю, по формулам (5) - (7)
(6)где n < 0 соответствует значениям мощности меньше P0;
n > 0 соответствует значениям мощности больше P0;
8.3.2.4.11 Вычисляют значение нелинейности
(8) (9)8.3.2.4.13 Проводят операции по 8.3.2.4.1 - 8.3.2.4.12 на длинах волн 1310 и 1550 нм.
8.3.2.4.14 Полученные значения нелинейности
8.3.2.5.2 Включают канал 1, открыв затвор аттенюатора А1 (рисунок 2). Выключают канал 2, закрыв затвор аттенюатора А2. Регулированием ослабления аттенюатора А1 устанавливают показания исследуемого прибора P11 (первый индекс соответствует номеру канала, второй - номеру измерений) таким образом, чтобы выполнялось условие: 1,2Pmin <= P11 <= 1,5Pmin, где Pmin - нижний предел диапазона мощности, в котором необходимо измерить нелинейность для поверяемого прибора. Регистрируют точное значение P11.
8.3.2.5.3 Включают канал 2, открыв затвор аттенюатора А2 (канал 1 остается включенным, ослабление в нем не меняется). Регулированием ослабления аттенюатора А2 устанавливают показания исследуемого прибора
. Регистрируют точное значение 8.3.2.5.4 Выключают канал 1, закрыв затвор аттенюатора А1 (канал 2 остается включенным, ослабление в нем не меняется). Регистрируют показания исследуемого прибора P21.
8.3.2.5.5 Включают канал 1, открыв затвор аттенюатора А1 (оба канала включены). Регулировкой ослабления аттенюатора А2 устанавливают показания исследуемого прибора
.8.3.2.5.6 Выключают оба канала, закрыв затворы аттенюаторов А1 и А2. При необходимости проводят установку нуля на исследуемом приборе.
8.3.2.5.7 Включают канал 1, открыв затвор аттенюатора А1 (канал 2 остается выключенным). Регистрируют точное значение P12.
8.3.2.5.8 Включают канал 2, открыв затвор аттенюатора А2 (канал остается включенным, ослабление в нем не меняется). Регистрируют точное значение
8.3.2.5.9 Выключают канал 1, закрыв затвор аттенюатора А1 (канал 2 остается включенным, ослабление в нем не меняется). Регистрируют показания исследуемого прибора P22.
8.3.2.5.10 Повторяют операции по 8.3.2.5.5 - 8.3.2.5.9 еще два раза, соблюдая условия
и , соответственно увеличивая на каждом шаге значение P2i.8.3.2.5.11 Выключают оба канала. Проводят установку нуля на исследуемом приборе. Проводят операции по 8.3.2.5.2 - 8.3.2.5.10 на следующем диапазоне измерений поверяемого прибора, соответственно, используя в качестве Pmin2 значение, в 10 раз большее значения Pmin1. Например, если на предыдущем цикле проводились измерения в диапазоне 1 нВт - 10 нВт, то Pmin1 было равно 1 нВт, а Pmin2 равно 10 нВт, и измерения в следующем цикле проводят в диапазоне 10 нВт - 100 нВт (приблизительно с таким же равномерным распределением
8.3.2.5.12 Повторяют операции по 8.3.2.5.2 - 8.3.2.5.11 на всех диапазонах измерений поверяемого прибора (т.е. пока не выполнится условие
, где Pmax - верхний предел диапазона мощности, в котором необходимо измерить нелинейность для поверяемого прибора). Если мощности источников излучения установки оказывается недостаточно для достижения значения Pmax, исключают из схемы установки аттенюатор, а если и этого оказывается недостаточно, то вместо волоконно-оптического сумматора применяют волоконно-оптический четырехканальный сумматор с дополнительными источниками излучения, например, из состава поверяемого РЭ.8.3.2.5.13 Проводят операции по 8.3.2.5.1 - 8.3.2.5.12 для длин волн 1310 и 1550 нм.
8.3.2.5.14 Проводят обработку результатов измерений с помощью программы расчета нелинейности для каждой длины волны и для каждой декады отдельно. В результате получают значения нелинейности
8.3.2.5.15 Пересчет значений нелинейности
(10)где
.8.3.2.5.16 Определяют значение составляющей погрешности
(11)8.3.2.5.17 Операции по 8.3.2.5.14 - 8.3.2.5.16 проводят для всех рабочих длин волн, на которых производилось определение нелинейности (850 нм, 1310 нм, 1550 нм).
8.3.2.5.18 Полученные значения нелинейности
8.3.3.1 Проводят измерение относительной спектральной характеристики измерителя мощности РЭСМ на установке для измерений спектральных характеристик приемников и источников ГЭТ 170 в спектральных диапазонах, указанных в эксплуатационной документации поверяемого РЭСМ, в соответствии с Руководством по эксплуатации установки.
8.3.3.2 При измерении спектральной характеристики для измерителя мощности устанавливают те же значения длин волн, что и на счетчике монохроматора.
8.3.3.3 Определяют неравномерность спектральной характеристики в каждом спектральном диапазоне по формуле (12)
(12)где Smax; Smin - соответственно максимальное и минимальное значения относительной спектральной характеристики в каждом спектральном диапазоне (%).
8.3.3.4 Полученные значения неравномерности спектральной характеристики
8.3.4.1 Измерение длин волн излучения источников поверяемого РЭСМ проводят на установке для измерений спектральных характеристик приемников и источников ГЭТ 170 в соответствии с Руководством по эксплуатации установки.
8.3.4.2 Полученные значения длин волн излучения источников должны соответствовать данным описания типа поверяемого РЭСМ.
8.3.5 Определение мощности излучения на выходе источников и нестабильности мощности излучения источников
8.3.5.1 Предварительный прогрев источника поверяемого РЭСМ проводят на длине волны 850 нм в течение 30 мин.
8.3.5.2 Подают оптическое излучение на той же длине волны от источника излучения на оптический вход фотоэлектрического ваттметра блока регистрации компаратора средней мощности оптического излучения в ВОСП ГЭТ 170 с помощью волоконно-оптического кабеля.
8.3.5.3 Регистрируют показания фотоэлектрического ваттметра компаратора в течение 15 мин с интервалом в 1 мин и определяют значение нестабильности мощности источника
(13)где Pmax и Pmin - максимальное и минимальное значения мощности соответственно, зарегистрированные за время измерений.
8.3.5.5 За значение мощности излучения на выходе источника принимают значение Pmin для каждой длины волны.
8.3.5.6 Полученные значения мощности излучения на выходе источника для всех длин волн должны соответствовать данным описания типа поверяемого РЭСМ.
8.3.6 Определение диапазона измерений средней мощности оптического излучения; определение относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения на длинах волн калибровки; определение относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения в рабочем спектральном диапазоне; определение относительной погрешности измерений относительных уровней мощности
8.3.6.1 Определение диапазона измерений средней мощности оптического излучения, относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения на длинах волн калибровки, относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения в рабочем спектральном диапазоне и относительной погрешности измерений относительных уровней мощности проводят путем вычисления погрешностей на основании полученных ранее значений погрешности сличения, погрешности, обусловленной нелинейностью измерителя мощности (измерена во всем диапазоне измерений мощности, см. 8.3.2) и неравномерности спектральной характеристики.
8.3.6.2 Определяют значение относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения на длине волны калибровки
(14)где S - случайная составляющая погрешности компаратора, выраженная в виде СКО (0,4%);
SП - СКО передачи единицы средней мощности (0,3%);
S1 - СКО сличения (пункт 8.3.1);
8.3.6.3 Определяют значение относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения в рабочем спектральном диапазоне
где S - случайная составляющая погрешности компаратора, выраженная в виде СКО (0,4%);
SП - СКО передачи единицы средней мощности (0,3%);
S1 - СКО сличения (пункт 8.3.1);
8.3.6.4 Определяют значение относительной погрешности измерений относительных уровней мощности
(16)где S1 - СКО сличения (пункт 8.3.1);
8.3.6.5 Полученные результаты для диапазона измерений средней мощности оптического излучения, относительной погрешности измерений средней мощности оптического излучения на длинах волн калибровки
8.3.7.1 Подключают выход поверяемого преобразователя коаксиальным кабелем к осциллографу с нагрузкой 50 Ом. Включают преобразователь.
8.3.7.2 Подают излучение от электронно-оптического преобразователя с длиной волны 850 нм на соответствующий оптический вход поверяемого преобразователя.
8.3.7.3 Получают устойчивую осциллограмму сигнала электронно-оптического преобразователя на осциллографе и определяют время нарастания переходной характеристики преобразователя
8.3.7.4 Проводят операции по 8.3.7.2, 8.3.7.3 для электронно-оптического преобразователя с длинами волн 1310 и 1550 нм, подавая излучение на соответствующий оптический вход.
8.3.7.5 Полученные значения времени нарастания переходной характеристики преобразователя
8.3.8.1 Собирают установку согласно схеме, приведенной на рисунке 3.
![]() 1 - источник излучения стабилизированный из состава РЭСМ;
2 - аттенюатор оптический; 3 - измеритель мощности
поверяемого РЭСМ; 4 - поверяемый РЭСМ;
5 - волоконно-оптический кабель; 6 - исследуемый
преобразователь; 7 - осциллограф
Рисунок 3 - Блок-схема установки для определения предела
линейности преобразователя
8.3.8.2 Подключают выход поверяемого преобразователя коаксиальным кабелем к осциллографу с нагрузкой 50 Ом. Включают преобразователь.
8.3.8.3 Включают источник излучения 1 на длине волны 850 нм.
8.3.8.4 Выход оптического аттенюатора 2 подключают волоконно-оптическим кабелем ко входу измерителя мощности РЭСМ 3 и регулированием ослабления аттенюатора устанавливают на его выходе значение средней мощности в диапазоне 0,5 - 0,6 мВт. Регистрируют показания измерителя мощности РЭСМ P01.
8.3.8.5 Отсоединяют оптический кабель от измерителя мощности РЭСМ 3, подсоединяют кабель к оптическому входу преобразователя и регистрируют по осциллографу напряжение на нагрузке U1.
SПР1 = U1/P01, (17)
где U1 - напряжение на нагрузке, измеренное по осциллографу (8.3.8.5);
P01 - значение средней мощности, зарегистрированное измерителем мощности РЭСМ (8.3.8.4).
8.3.8.6 Проводят операции по 8.3.8.4 - 8.3.8.6, увеличивая мощность P0i с шагом 0,1 мВт на выходе аттенюатора уменьшением его ослабления. На каждом шаге определяют коэффициент преобразования SПРi по формуле, аналогичной формуле (15).
8.3.8.7 Предел линейности преобразователя PПР определяют как наибольшее значение мощности P0i, при котором выполняется условие (18)
|SПРi - SПР(i-1)|/SПР(i-1) <= 0,05. (18)
8.3.8.8 Проводят операции по 8.3.8.2 - 8.3.8.7 для остальных длин волн источников поверяемого РЭСМ, определяя соответствующие значения PПР.
8.3.8.9 Полученные значения предела линейности PПР для всех длин волн должны соответствовать данным описания типа поверяемого РЭСМ.
8.3.9.1 На входную щель монохроматора устанавливают насадку с оптическим разъемом и подсоединяют к ней оптический разъем лазера из состава комплекса СИ для воспроизведения и передачи единицы длины волны в ВОСП ГЭТ 170. Подсоединяют к выходной щели монохроматора оптический кабель, соединенный другим разъемом с оптическим входом опорного приемника поверяемого РЭСМ. Включают излучение лазера.
8.3.9.2 На спектральной установке поверяемого РЭСМ запускают процедуру измерения длины волны источника излучения и определяют значение длины волны включенного лазера из состава комплекса СИ для воспроизведения и передачи единицы длины волны
(19)где
8.3.9.4 Проводят операции по 8.3.9.1 - 8.3.9.3 для всех лазеров из состава комплекса СИ для воспроизведения и передачи единицы длины волны.
8.3.9.5 Полученные значения погрешности градуировки монохроматора по шкале длин волн
9.1 По результатам поверки оформляется протокол поверки в соответствии с приложением А.
9.2 При положительных результатах поверки оформляют свидетельство о поверке в соответствии с правилами [4] и (или) наносят оттиск поверительного клейма в соответствии с правилами [5] и прибор допускают к эксплуатации.
9.3 При отрицательных результатах поверки свидетельство о предыдущей поверке и (или) оттиск поверительного клейма аннулируют и выписывают "Извещение о непригодности" с указанием причин в соответствии с правилами [4].
(обязательное)
ПРОТОКОЛ N ____ от "____" ________ 20__ г.
поверки средства измерений
1 Общие данные о поверяемом средстве измерений
Наименование: Рабочий эталон единицы средней мощности оптического излучения
в волоконно-оптических системах передачи
Заводской номер: ______________________________________________
Дата изготовления: ____________________________________________
Владелец: ______________________________ ИНН __________________
2 Результаты поверки
3 Условия поверки:
- температура окружающей среды _________
- относительная влажность воздуха ________
- атмосферное давление ___________
По результатам поверки средство измерения признано пригодным/непригодным к
применению в качестве рабочего эталона в соответствии с ГОСТ 8.585.
Срок очередной поверки: "____" ________ 20__ г.
Поверку проводил _______________________________________________
Выдано свидетельство о поверке N ___ от "____" _________ 20__ г.
Выдал __________________________________________________________
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/metodika/5/r_50_46245.html
На правах рекламы:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||