<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">medlit</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Гигиена и санитария</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hygiene and Sanitation</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">0016-9900</issn><issn pub-type="epub">2412-0650</issn><publisher><publisher-name>Federal Scientific Center of Hygiene named after F.F. Erisman</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.47470/0016-9900-2025-104-8-942-945</article-id><article-id custom-type="edn" pub-id-type="custom">qqnjbm</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">medlit-5087</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ГИГИЕНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>ENVIRONMENTAL HYGIENE</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Гигиеническая оценка лазерного излучения установок, применяемых для метеорологического прогнозирования</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Hygienic assessment of the laser radiation from installations used for the meteorological forecasting</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0426-8851</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Малькова</surname><given-names>Наталия Юрьевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Malkova</surname><given-names>Natalia Yu.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Доктор биол. наук, гл. науч. сотр. отд. физических факторов ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», 191036, Санкт-Петербург, Россия</p><p>e-mail: lasergrmal@mail.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>DSci. (Biology.), chief researcher, Department of Physical Factors, Northwest Public Health Research Center, St. Petersburg, 191036, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">lasergrmal@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-5506-6523</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Петрова</surname><given-names>Милена Дмитриевна</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Petrova</surname><given-names>Milena D.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Мл. науч. сотр. отд. физических факторов ФБУН «СЗНЦ гигиены и общественного здоровья», 191036, Санкт-Петербург, Россия</p><p>e-mail: petrovoi.md@yandex.ru</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Junior researcher, Department of Physical Factors, Northwest Public Health Research Center, St. Petersburg, 191036, Russian Federation</p></bio><email xlink:type="simple">petrovoi.md@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-2"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»; ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет имени И.И. Мечникова» Минздрава России</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>North-West Public Health Research Center; North-Western State Medical University named after I. Mechnikov</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><aff-alternatives id="aff-2"><aff xml:lang="ru"><institution>ФБУН «Северо-Западный научный центр гигиены и общественного здоровья»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>North-West Public Health Research Center</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>27</day><month>09</month><year>2025</year></pub-date><volume>104</volume><issue>8</issue><fpage>942</fpage><lpage>945</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Малькова Н.Ю., Петрова М.Д., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Малькова Н.Ю., Петрова М.Д.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Malkova N.Y., Petrova M.D.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5087">https://www.rjhas.ru/jour/article/view/5087</self-uri><abstract><sec><title>Введение</title><p>Введение. На безопасность полётов влияет множество факторов, в том числе давление воздуха, направление и скорость ветра, облачность, осадки. Технологии мониторинга атмосферных явлений постоянно совершенствуются, оборудование становится всё точнее, но вместе с тем и потенциально опаснее для населения, особенно при использовании мощных установок на основе лазерного излучения – лидаров.</p><p>Цель исследования – гигиеническая оценка лазерного оборудования, используемого для мониторинга и прогнозирования метеорологической обстановки.</p></sec><sec><title>Материалы и методы</title><p>Материалы и методы. Для достижения поставленной цели выполнен комплекс гигиенических исследований. Всего проведено более 1000 замеров излучения от 8 лазерных установок различной мощности и технических характеристик. Замеры лазерного излучения выполнены в трёх областях спектра – видимой, ближней и дальней инфракрасной.</p></sec><sec><title>Результаты</title><p>Результаты. В большинстве конструкций используется лазер в качестве излучателя, формирующего короткие и мощные импульсы. Для выбора длины волны лазера учитывается его функция и непосредственное назначение; чаще всего применяются Nd:YAG-лазеры с длиной волны 355–1540 нм. Исследования показали, что при эксплуатации лидара излучение на длине волны 355 нм безопасно для глаз и кожи человека, а на длине волны 532 и 1064 нм опасно для зрения человека и безопасно для кожи. Лидарные профилометры, генерирующие излучение в дальнем ИК-диапазоне, безопасны для глаз и кожи человека.</p><p>Ограничения исследования связаны с рассматриваемыми длинами волн и режимами работы оборудования.</p></sec><sec><title>Заключение</title><p>Заключение. Анализ показал, что в литературных источниках недостаточно данных о гигиенической оценке лазерных лидарных систем и их безопасности для человека. Поэтому необходима полноценная гигиеническая оценка лазерного излучения непосредственно перед введением в эксплуатацию лидарных установок с учётом технических характеристик (мощность, длительность импульса, диаметр луча и т. д.) и комбинации используемых длин волн.</p></sec><sec><title>Участие авторов</title><p>Участие авторов: Малькова Н.Ю. – концепция и дизайн исследования, сбор материала, написание текста; редактирование; Петрова М.Д. – сбор материала и обработка данных, написание текста. Все соавторы – утверждение окончательного варианта статьи, ответственность за целостность всех её частей.</p></sec><sec><title>Конфликт интересов</title><p>Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов в связи с публикацией данной статьи.</p></sec><sec><title>Финансирование</title><p>Финансирование. Исследование не имело финансовой поддержки.</p></sec><sec><title>Поступила</title><p>Поступила: 28.04.2025 / Принята к печати: 14.07.2025 / Опубликована: 25.09.2025</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>Introduction</title><p>Introduction. Flight safety is affected by many factors, such as air pressure, wind direction and speed, clouds, and precipitation. Atmospheric monitoring technologies are constantly being improved, and equipment is becoming more accurate, but at the same time potentially more dangerous for the public, especially in matters related to the use of powerful laser-based lidar installations.</p><p>The purpose of the study is a hygienic assessment of laser equipment used for monitoring and forecasting the meteorological situation.</p></sec><sec><title>Materials and methods</title><p>Materials and methods. To achieve this goal, a set of hygienic studies was carried out. In total, more than 1,000 measurements were carried out from eight laser installations of various power and technical characteristics. Measurements of the laser radiation were performed in three spectral regions – visible, near and far infrared. </p></sec><sec><title>Results</title><p>Results. Most designs use a laser as an emitter, which generates short and powerful pulses. To select the laser wavelength, its function and direct purpose are taken into account, and Nd:YAG lasers with wavelengths from 355 nm to 1540 nm are used most often. Studies have shown that during lidar operation, radiation at a wavelength of 355 nm is safe for human eyes and skin, and at wavelengths of 532 nm and 1064 nm is dangerous for human vision and safe for skin. Lidar profilometers that generate radiation in the far infrared range are safe for human eyes and skin. </p></sec><sec><title>Limitations</title><p>Limitations. Limitations are related to the wavelengths under consideration and to the operating modes of the equipment.</p></sec><sec><title>Conclusion</title><p>Conclusion. An analysis of the literature sources indicates a lack of data on the hygienic assessment of laser lidar systems and their immediate safety for humans. For the safe use of lidar installations, it is necessary to conduct a full-fledged hygienic assessment of the laser radiation used in them immediately before commissioning, taking into account the technical characteristics (power, pulse duration, beam diameter, etc.) and the combination of wavelengths used.</p></sec><sec><title>Contribution</title><p>Contribution: Malkova N.Yu. — the concept and design of the study, collection and processing of material, writing a text; editing; Petrova M.D. — collection and processing of material, writing a text. All authors are responsible for the integrity of all parts of the manuscript and approval of the manuscript final version.</p></sec><sec><title>Conflict of interest</title><p>Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.</p></sec><sec><title>Funding</title><p>Funding. The study had no sponsorship.</p></sec><sec><title>Received</title><p>Received: April 28, 2025 / Accepted: July 14, 2025 / Published: September 25, 2025</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>лазерное излучение</kwd><kwd>метеорологическая обстановка</kwd><kwd>лидары</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>laser radiation</kwd><kwd>meteorological conditions</kwd><kwd>lidars</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Старков Е.Ю., Николайкин Н.И., Климов П.И. Организация экологической защиты территории авиационного происшествия. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2016; 19(5): 200–5. https://elibrary.ru/xdzsdr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Starkov Ye.Yu., Nikolaykin N.I., Klimov P.I. The organization of ecological protection of the aviation accident area. Nauchnyi vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoi aviatsii. 2016; 19(5): 200–5. https://elibrary.ru/xdzsdr (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Николайкин Н.И., Рыбалкина А.Л. Чрезвычайные ситуации последних лет на территории России. Безопасность в техносфере. 2009; (2): 41–6. https://elibrary.ru/jxohqf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nikolaikin N.I., Rybalkina A.L. Emergency situations of the last years on the territory of Russia. Bezopasnost’ v tekhnosfere. 2009; (2): 41–6. https://elibrary.ru/jxohqf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыбалкина А.Л., Спирин А.С. Определение уровня безопасности полетов на основе синтеза метеоинформации. Надежность и качество сложных систем. 2015; (3): 39–44. https://elibrary.ru/vmclhb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rybalkina A.L., Spirin A.S. Determining the level of flight safety based on synthesis of meteorological information. Nadezhnost’ i kachestvo slozhnykh sistem. 2015; (3): 39–44. https://elibrary.ru/vmclhb (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Рыбалкина А.Л., Спирин А.С., Трусова Е.И. Уменьшение влияния неблагоприятных внешних условий в аэропортах местного значения. Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. 2018; 21(3): 101–14. https://doi.org/10.26467/2079-0619-2018-21-3-101-114 https://elibrary.ru/xrhirn</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Rybalkina A.L., Spirin A.S., Trusova E.I. Reducing influence of adverse external conditions in the local airports. Nauchnyi vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta grazhdanskoi aviatsii. 2018; 21(3): 101–14. https://doi.org/10.26467/2079-0619-2018-21-3-101-114 https://elibrary.ru/xrhirn (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yong Y., Cheng X., Xianghui X. Research progress of lidar for upper atmosphere. Chin. J. Quantum Electron. 2020; 37(5): 566–79.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yong Y., Cheng X., Xianghui X. Research progress of lidar for upper atmosphere. Chin. J. Quantum Electron. 2020; 37(5): 566–79.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Тихомиров Н.В., Маслиев А.А. Применение принципов и механизмов системы лидар в прицельно-навигационном комплексе. Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2021; (4): 98–105. https://elibrary.ru/lgtbko</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tikhomirov N.V., Masliev A.A. Application of the principles and mechanisms of the lidar system in sighting and navigation system. Prikaspiiskii zhurnal: upravlenie i vysokie tekhnologii. 2021; (4): 98–105. https://elibrary.ru/lgtbko (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Завозин В.А., Гришин М.Я. Лазерное зондирование многослойных туманов лидаром с безопасным для глаз уровнем излучения. В кн.: Школа-конференция молодых учёных «Прохоровские недели»: Тезисы докладов. М.; 2021: 10–2. https://doi.org/10.24412/cl-35673-2021-1-10-12 https://elibrary.ru/hqrxxt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zavozin V.A., Grishin M.Ya. Laser sensing of multilayer fogs by a lidar with eye-safe radiation level. In: School-Conference of Young Scientists "Prokhorov Weeks": Abstracts of Reports [Shkola-konferentsiya molodykh uchenykh "Prokhorovskie nedeli": Tezisy dokladov]. Moscow; 2021: 10–2. https://doi.org/10.24412/cl-35673-2021-1-10-12 https://elibrary.ru/hqrxxt (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Акулиничев В.В., Курнин И.В., Курочкина Е.Г. Лидар с безопасным для зрения излучением. Научное приборостроение. 2002; 12(4): 81–6. https://elibrary.ru/hsqnnh</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Akulinichev V.V., Kurnin I.V., Kurochkina E.G. Eye-safe lidar. Nauchnoe priborostroenie. 2002; 12(4): 81–6. https://elibrary.ru/hsqnnh (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Волков Н.Н. Выбор параметров многоволнового аэрозольного лидара для дистанционного зондирования атмосферы. Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики. 2012; (1): 6–9. https://elibrary.ru/nlrsbk</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Volkov N. Choiсe of multiwave aerosol lidar parameters for remote atmosphere sounding. Nauchno-tekhnicheskii vestnik informatsionnykh tekhnologii, mekhaniki i optiki. 2012; (1): 6–9. https://elibrary.ru/nlrsbk (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Городничев В.А., Белов М.Л., Иванов С.Е., Филимонов П.А., Кувшинов А.В. Оценка дальности обнаружения лидаром сдвига ветра на разных высотных уровнях в тропосфере. Машиностроение и компьютерные технологии. 2014; (6): 232–46. https://elibrary.ru/stardr</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gorodnichev V.A., Belov M.L., Ivanov S.E., Filimonov P.A., Kuvshinov A.V. Estimation of wind shear detection range by lidar at different altitude levels in the troposphere. Mashinostroenie i komp’yuternye tekhnologii. 2014; (6): 232–46. https://elibrary.ru/stardr (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сергеева А.С., Герко А.Г.К., Закороев Р.Р. Комплексная система дистанционного контроля выбросов загрязняющих веществ с судов. Труды Крыловского государственного научного центра. 2021; (S1): 264–5. https://doi.org/10.24937/2542-2324-2021-1-S-I-264-265 https://elibrary.ru/iaddsb</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sergeeva A.S., Gerko A.G.K., Zakoroev R.R. Integrated system for remote monitoring of pollutant emissions from ships. Trudy Krylovskogo gosudarstvennogo nauchnogo tsentra. 2021; (S1): 264–5. https://doi.org/10.24937/2542-2324-2021-1-S-I-264-265 https://elibrary.ru/iaddsb (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мехтиев Д.С. Вопросы использования лидаров для контроля лесных пожаров в горных массивах. Известия высших учебных заведений. Лесной журнал. 2015; (4): 68–75. https://elibrary.ru/tymmnj</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mekhtiev D.S. Issues of using lidars for forest fire monitoring in mountain areas. Lesnoi zhurnal. 2015; (4): 68–75. https://elibrary.ru/tymmnj (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Utkin A.B., Lavrov A.V., Costa L., Simoes F., Vilar R. Detection of small forest fires by lidar. Appl. Phys. 2002; 74: 77–83. https://doi.org/10.1007/s003400100772</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Utkin A.B., Lavrov A.V., Costa L., Simoes F., Vilar R. Detection of small forest fires by lidar. Appl. Phys. 2002; 74: 77–83. https://doi.org/10.1007/s003400100772</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Халимов Ю.Ш., Власенко А.Н., Цепкова Г.А., Сосюкин А.Е. Профессиональные заболевания, вызванные воздействием лазерного излучения. Вестник Российской Военно-медицинской академии. 2019; 21(2): 209–14. https://elibrary.ru/mxbliz</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Khalimov Yu.Sh., Vlasenko A.N., Tsepkova G.A., Sosukin A.E. Occupational diseases caused by exposure to laser radiation. Vestnik Rossiiskoi Voenno-meditsinskoi akademii. 2019; 21(2): 209–14. https://elibrary.ru/mxbliz (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Boosten K., Van Ginderdeuren R., Spileers W., Stalmans I., Wirix M., Van Calster J., et al. Laser-induced retinal injury following a recreational laser show: two case reports and a clinicopathological study. Bull. Soc. Belge. Ophtalmol. 2011; (317): 11–6.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Boosten K., Van Ginderdeuren R., Spileers W., Stalmans I., Wirix M., Van Calster J., et al. Laser-induced retinal injury following a recreational laser show: two case reports and a clinicopathological study. Bull. Soc. Belge. Ophtalmol. 2011; (317): 11–6.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Онищенко Е.С., Альхамви А.А., Кузнецова Н.Ю., Новиков С.А. Часть II. Общие вопросы лазерной офтальмохирургии. Состояние проблемы лазерной безопасности. Офтальмологические ведомости. 2011; 4(1): 46–57. https://elibrary.ru/nujmir</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Onishchenko E.S., Al’khamvi A.A., Kuznetsova N.Yu., Novikov S.A. Part II. General issues of laser ophthalmic surgery. State of the laser safety problem. Oftal’mologicheskie vedomosti. 2011; 4(1): 46–57. https://elibrary.ru/nujmir (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Андреев М., Васильев Д., Пенкин М., Смоленцев С., Борейшо А., Клочков Д. и др. Когерентные допплеровские лидары для мониторинга ветровой обстановки. Фотоника. 2014; (6): 20–9. https://elibrary.ru/szufmt</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Andreev M., Vasiliev D., Penkin M., Smolentsev S., Boreysho A., Klochkov D., et al. Coherent doppler lidars for wind monitoring. Fotonika. 2014; (6): 20–9. https://elibrary.ru/szufmt (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Желтов Г.И. Нормативы по лазерной безопасности: истоки, уровень, перспективы. Фотоника. 2017; (1): 10–35. https://doi.org/10.22184/1993-7296.2017.61.1.10.35 https://elibrary.ru/xxrubf</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zheltov G.I. Standards for laser safety: origins, level, perspectives. Fotonika. 2017; (1): 10–35. https://doi.org/10.22184/1993-7296.2017.61.1.10.35 https://elibrary.ru/xxrubf (in Russian)</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
