Замедляющие системы. Генераторы с электрическим управлением электронным потоком. Методы и устройства стабилизации частоты и фазы колебании в задающих генераторах простых и сложных сигналов, страница 58

Предельно допустимый уровень воздействия электромагнит­ных полей на население зависит от частоты РЛС, скорости вра­щения антенны, общего времени работы РЛС на излучение и составляет примерно  в течение суток.

Поток мощности электромагнитного излучения на рабочих местах возникает вследствие неидеальной экранировки генера­торов и является результатом интерференции полей, отраженных от окружающих предметов, стен помещения или кабины.

Основными мероприятиями по защите обслуживающего пер­сонала от СВЧ излучений являются:

экранирование источников излучения блоков генераторов и усилителей, элементов СВЧ тракта и т. п.;

защита отверстий в шкафах и экранах металлическими сет­ками;

применение поглощающих экранов и эквивалентов антенны;

применение индивидуальных   средств   зашиты   (очков,   костюмов);

проведение организационных мероприятий, исключающих пребывание людей в зонах с повышенной интенсивностью СВЧ поля, обеспечивающих рациональное размещение жилых и слу­жебных помещении вблизи радиотехнической системы и т. п.

В настоящее время для экранирования источников излучений применяются различные типы экранов.

Сплошные металлические экраны обеспечивают надежное экранирование при любых практически встречающихся интенсивностях СВЧ палей. Экран может быть изготовлен из металла любой толщины. При толщине экрана в 0,01 мм СВЧ поле ос­лабляется примерно на 50 дБ. Следовательно, для облегчения веса экранов можно пользоваться даже тонкой металлической фольгой.

Сетчатые экраны обладают худшими экранирующими свой­ствами по сравнению со сплошными экранами. Однако в ряде случаев по техническим соображениям и когда требуется ослаб­ление СВЧ поля на 20—30 дБ, экраны из сеток находит широкое применение. Эффективность экранирования зависит от толщины и материала провода, из которого изготовлена сетка, от размеров ячейки и частоты СВЧ колебаний.

В табл. 9.2 приведены значения эффективности экранирова­ния, т. е. величины, показывающей, во сколько раз уменьшается СВЧ поле при использовании сетчатого экрана, в зависимости от размеров ячейки, толщины провода и частоты колебаний.

Эластичные экраны предназначены   для   изготовления   штор, драпировок, чехлов и специальной одежды.

В качестве материала для эластичных экранов используется специальная ткань, в структуре которой топкие металлические нити образуют сетку с размерами ячейки 0,5x0,5 мм. Ткань имеет наименование «Ткань хлопчатобумажная с микропроводом  арт.7289»,

Ослабление СВЧ поля с помощью таком ткани в зависимости от длины волны показано в табл. 9.3.

Ткань можно стирать, гладить, окрашивать, а изделия из неё изготовлять на обычных швейных машинах.

Поглощающие экраны применяются для покрытия экранирующих ограждении. В качестве поглощающих экранов приме­няются резиновые коврики тина ВКФ-1, ВКФ-2, ВКФ-3, пред­ставляющие собой прессованный лист резины специального сос­тава с коническими сплошными и полыми шипами высотой 8 — 10 мм. В качестве поглощающих экранов в последнее время ис­пользуются также магнитоэлектрические пластины типа ХВ-0.8; 2; 3,2; 10,6 (цифра показывает среднюю длину волны, на коти­рую рассчитан поглощающий материал). Пластины представ­ляют собой пористую резину, наполненную карбонильным желе­зом, с впрессованной латунной сеткой, имеющей размеры ячейки менее 1мм2.

Стекло, покрытое оптически прозрачной пленкой двуокиси адова, применяется и качестве экранирующего материала для окон помещений, кабин, приборных панелей, защитных очков и т.д. Стекло создает ослабление более 20 дБ в диапазоне волн 0,3—150 см.

Защитные очки типа ОРЗ-5, изготовленные из такого стекла, дают ослабление СВЧ мощности порядка 30 дБ в диапазоне волн 1,8 — 150 см при светопропускании не ниже 94%.

9.4.2, Защита от рентгеновского излучения

Электроды электровакуумных и газоразрядных приборов, воспринимающие поток ускоренных электронов, являются источ­никами рентгеновского излучения. Интенсивность рентгеновско­го излучения зависит от напряжения, ускоряющего электроны. При напряжении менее 15 кВ излучение практически поглоща­ется стеклянными или металлическими стенками самого прибо­ра. Единицей экспозиционной дозы рентгеновского излучении является рентген. Допустимой является доза 0,28 мР/час на рас­стоянии 5 — 10 см от поверхности защитного кожуха.

Разработан ряд приборов дозиметрического контроля, осно­ванных на различных методах измерений. Для измерения доз и мощностей доз рентгеновских лучей используются ионизацион­ный, сцинтилляционный и фотографический методы регистрации.

Наиболее надежным способом измерения рентгеновского из­лучения передатчиков является фотометрический — по почерне­нию светочувствительных материалов под влиянием рентгенов­ского излучения.

При напряжениях более 100 кВ нужно считаться с возмож­ностью вредного действия вторичного рентгеновского излучения, источником которого могут быть стены и другие конструкции, облучаемые рентгеновскими лучами.

При разработке передающих устройств предусматривается соответствующая экранировка источников рентгеновского излу­чения, а в технических описаниях и инструкциях по эксплуата­ции в необходимых случаях даются указания по использованию экранов.

Данные о толщине экранов, необходимых для защиты от рентгеновского излучения, приведены в табл. 9.4.

Таблица показывает, что наиболее эффективны свинцовые экраны. Поэтому экраны для мощных усилительных клистронов и ЛБВ изготовляются из свинца.

При эксплуатации радиопередающих устройств необходимо обеспечивать полную исправность экранирующих и других за­щитных устройств, не допускать включения высоковольтных устройств при смятых экранах. Следует также сокращать до не­обходимого минимума пребывание людей в непосредственной близости от блоков высоковольтных выпрямителей, импульсных модуляторов и мощных приборов СВЧ.

Все лица, работающие с радиопередающими устройствами, должны хорошо знать и строго выполнять действующие инструк­ции по технике безопасности но защите от СВЧ и рентгеновского излучений, а руководители несут за это личную ответственность.