Обозначение | Дата введения | Статус |
ГОСТ Р 58244-2018 Безопасность лазерной аппаратуры. Часть 17. Аспекты безопасности при использовании пассивных оптических компонентов и оптических кабелей в волоконно-оптических системах связи высокой мощности | 01.04.2019 | введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает рекомендуемые меры безопасности для защиты от воздействий, вызванных исключительно тепловыми, оптомеханическими и связанными с ними эффектами в пассивных оптических компонентах и оптических кабелях, используемых в волоконно-оптических системах связи высокой мощности. Стандарт не распространяется на оптические системы высокой мощности, применяемые во взрывоопасных средах или при использовании оптоволокна в станках для обработки материалов. Термин «лазер», применяемый по всему тексту стандарта, включает все светоизлучающие диоды (LED) и оптические усилители. |
ГОСТ Р 58369-2019 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы определения порога лазерного разрушения. Часть 1. Основные положения, термины и определения | 01.09.2020 | введен впервые |
Область применения: Стандарт определяет основополагающие термины и определения, используемые в сочетании с общими принципами методов проведения испытаний для определения значения порога лазерного разрушения (ПЛР) и для проверки оптических лазерных компонентов, работающих в лазерном излучении. |
ГОСТ Р 58370-2019 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы определения порога лазерного разрушения. Часть 2. Определение порогового значения | 01.09.2020 | введен впервые |
Область применения: Стандарт описывает испытания «1 на 1» и «С на 1» для определения значения ПЛР для лазерных оптических компонентов. Стандарт применяют для всех типов лазеров и всех рабочих условий. |
ГОСТ Р 58371-2019 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы определения порога лазерного разрушения. Часть 3. Обеспечение достоверности результатов испытаний на лучевую стойкость | 01.09.2020 | введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает два метода проверки лучевой стойкости, т.е. диапазона значений мощности (энергии) лазерного излучения, при котором на поверхностях оптических компонентов не возникает разрушения. Первый метод содержит все испытания в соответствии с заданным уровнем доверия в совокупности знаний о потенциальных дефектах. Второй метод содержит простые, и, соответственно, недорогостоящие испытания на уровне, важном на практике. |
ГОСТ Р 58372-2019 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы определения порога лазерного разрушения. Часть 4. Проверка, обнаружение и измерение | 01.09.2020 | введен впервые |
Область применения: Стандарт описывает методы проверки и обнаружения разрушения на оптических поверхностях и в объеме оптических компонентов, вызванного лазерным излучением. |
ГОСТ Р 58563-2019 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Методы измерения поглощения оптическими компонентами | 01.09.2020 | введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает стандартные методы измерения и оценки воздействия поглощения, вызванного лазерами, на оптические компоненты. |
ГОСТ Р 58564-2019 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Минимальные требования к эксплуатационной документации | 01.09.2020 | взамен |
Область применения: Стандарт устанавливает минимальные требования к эксплуатационной документации, к маркировке и надписям для всей лазерной продукции, классифицированной в соответствии с ГОСТ IЕС 60825-1, включая лазерные диоды и все лазерные устройства, определенные в ГОСТР 58373.
Стандарт применяется к лазерным системам, составляющим единое целое с лазерным изделием в соответствии с ГОСТ IЕС 60825-1, и к лазерным устройствам, которые являются неотъемлемой частью лазерной установки или обрабатывающего станка.
Стандарт не применяется к полной (готовой к использованию) лазерной продукции, встроенным лазерным устройствам без внешнего лазерного излучения за счет защитного корпуса. Он также не применяется к лазерным обрабатывающим станкам, которые включают в себя лазерное устройство.
Стандарт не применяется к некогерентным лампам и другим подобным источникам, например светодиодным лампам, которые соответствуют требованиям ГОСТ Р МЭК 62471. Заменяет собой: |
ГОСТ Р 58567-2019 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Метод измерения разности фаз, вносимой в поляризованное лазерное излучение | 01.09.2020 | введен впервые |
Область применения: Стандарт устанавливает метод измерения разности фаз, которую вносят штатные оптические элементы лазерных систем в лазерное излучение различных типов: линейное, круговое (циркулярное) или эллиптическое. Влияние штатных оптических элементов лазерных систем на поляризацию исходного лазерного излучения должно быть минимальным для создания и/или поддержки определенных состояний поляризации лазерного излучения. |
ГОСТ Р ИСО 11145-2016 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Термины, определения и буквенные обозначения | 01.09.2017 | заменен |
Область применения: В стандарте приведены термины, обозначения и единицы измерения, применяемые в области лазерных технологий, с целью унификации терминологии и выведения воспроизводимых определений параметра пучка излучения лазера и характеристик лазерных устройств. |
ГОСТ Р ИСО 11252-2016 Оптика и фотоника. Лазеры и лазерное оборудование. Устройства лазерные. Минимальные требования к документации | 01.09.2017 | заменен |
Область применения: Стандарт устанавливает минимальные требования к документации, а также маркировку всех лазерных устройств, классифицированных согласно МЭК 60825-1, включая лазерные диоды и лазеры, перечисленные в ИСО 11145.
Стандарт применим к лазерным системам, используемым в комплекте с лазерами согласно МЭК 60825-1 и лазерными устройствами, совмещенными с лазерным оборудованием и с обрабатывающими машинами в соответствии с ИСО 11553-1 и ИСО 11553-2.
Стандарт не применим к комплексной лазерной продукции, оснащенной лазерами и лазерными устройствами без внешнего источника лазерного излучения, снабженных защитным кожухом, а также к обрабатывающим лазерным машинам.
Стандарт не применим к ламповым синхроноскопам и другим источникам излучений, таких как светодиодные лампы, которые должны соответствовать МЭК 62471.Стандарт устанавливает требования к техническим параметрам и информацию для пользователя. |