赣州于都电磁流量计计量校准报告的机构:
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校正光学系统像差原则十条:
世通检测分享的校正光学系统像差原则十条如下:
(1)各光组以至各面的像差分布要合理。在考虑初始结构时,可将要校正的像差列成用P、W表示的方程组,这种方程组可能有多组解,也可能是病态的,或无解。若是前者,应选一合理的解;若是后者,应取*小二乘解。之,有多种解方程组的算法可资利用,在计算机上实现并不困难。然后,应尽量做到各个面上以较小的像差值相抵消,这样就不至于会有很大的高级像差。在此,各透镜组的光焦度分配、各个面的偏角负担要尽量合理,要力求避免由各个面的大像差来抵消很多面的异号像差。
(2)相对孔径h/r或入射角很大的面即曲率半径小的面,一定要使其弯向光阑,以使主光线的偏角或 ip角尽量小(即降低主光线的投射高),以减少轴外像差。反之,背向光阑的面只能有较小的相对孔径。
(3)像差不可能校正到*无缺的理想程度,*的像差应有合理的匹配。这主要是指:轴上点像差与各个视场的轴外像差要尽可能一致,以便能在轴向离焦时使像质同时有所改善;轴上点或近轴点的像差与轴外点的像差不要有太大的差别,使整个视场内的像质比较均匀,至少应使0.7视场范围内的像质比较均匀。为确保0.7视场内有较好的质量,必要时宁愿放弃全视场的像质(让他有更大像差)。因为在0.7视场以外已非成像的主要区域,当画幅为矩形时(如照相底片),此区域仅是像面一角,其像质的相对重要性可以较低些。
(4)挑选对像差变化灵敏、像差贡献较大的表面改变其半径。当系统中有多个这样的面时,应挑选其中既能改良所要改的那种像差,又能兼顾其他像差的面来进行修改。在像差校正的*阶段尚需对某一、二种像差做微量修改时,作单面修改也是能奏效的。
(5)若要求单色像差有较大变化而保持色差不变,可对某个透镜或透镜组作整体弯曲。这种做法对消除色差和匹兹瓦以外的所有像差均属有效。
(6)利用折射球面的反常区。在一个光学系统中,负的发散面或负透镜常是为校正正透镜的像差而设置,它们只能是少数。因此,让正的会聚面处于反常区,使其在对光起会聚作用的同时,产生与发散面同号的像差就显得特别有利。设计者应善于利用这一性质。
(7)利用透镜或透镜组处于特殊位置时的像差性质。例如,处于光阑或与光阑位置接近的透镜或透镜组,主要用于改变球差和彗差(用整体弯曲的方法);远离光阑位置的透镜或透镜组,主要用来改变像散、畸变和倍率色差。在像面或像面附近的负场镜可以用来校正像面弯曲。
(8)对于对称型结构的光学系统,可以选择成对的对称参数进行修改。作对称性变化以改变轴向像差,作非对称变化以改变垂轴像差。
(9)利用胶合面改变色差或其他像差,并在必要时调换玻璃。可以在原胶合透镜中更换等折射率不等色散的玻璃,也可在适当的单块透镜中加入一个等折射率不等色散的胶合面。胶合面还可用来校正其他像差,尤其是高级像差。此时,胶合面二边应有适当的折射率差,可根据像差的校正需要,使它起会聚或发散作用,半径也可正可负,从而在像差校正方面得到很大的灵活性。同时,在需要改变胶合面二边的折射率差以改变像差的形态、或微量控制某种高级像差,以及需要改变某透镜所承担的偏角等场合,都能通过调换玻璃而奏效。
(10)合理的拦截光束和选定光阑位置。孔径和视场都比较大的光学系统,轴外的宽光束常表现出很大的球差和彗差,使y'~tgU'特性曲线上下很不对称。原则上,应首先立足于把像差尽可能校正好,在确定无法把宽光束部分的像差校正好的情况下,可以把光束中y’值变化大的外围部分光线拦去,以消除其对像质的有害影响,并在设计的*阶段,根据像差校正需要*终确定光阑位置。
可燃气体报警器不同测定条件控制方式及测量:
可燃气体报警器不设有样气工艺技术条件的调整及控制部分,同时它也完全不考虑可燃气体报警器存在的环境条件,直接进行检测。内部所配套的一整套气路系统及外部配套设备组成了一套较完整的化工工艺流程,报警器内部对氧气的工作条件进行全方位调整控制,以达到传感器正常稳定工作的目的,这是报警器能够获得准确测定数据的保证。
可燃气体报警器“扩散式”或“样本抽取”型监控设备。一旦打开,可燃气体报警器持续监控,气流通过扩散式经过面板到达传感器,正常的空气流动足以将气体样本输送到传感器,传感器对测量的气体浓度做出反应。扩散型操作只监控瞬间环绕报警器的气体。位置距报警器较远的采样只能通过流量转接器和可选的手持报警器。
关于点型可燃气体报警器的简单介绍
点型可燃气体报警器也成为可燃气体报警器、可燃气体报警仪等等,主要是指用于工业及商业场所安装使用的用于探测烃类、醚类、酯类、醇类、一氧化碳、氢气及其他可燃性气体、蒸气的固定式气体检测仪。那么点型可燃气体报警器的分类有哪些呢?下面艾伊科技为您详细介绍。
点型可燃气体报警器的说法来源于人民*标准GB15322中的称呼,主要分类有:
按照测量范围将探测器分为三种:测量范围在3%LEL~*LEL之间的探测器、测量范围在3%LEL以下的探测器和测量范围在*LEL以上的探测器。
按照工作方式将探测器分为两种:系统式探测器和独立式探测器。
按照采样方式将探测器分为三种:自由扩散式探测器、吸气式探测器和光纤传感式探测器。
对于可燃气体探测器,除了点型外,还有家用(独立式)可燃气体探测器、便携式可燃气体探测器和线型光束可燃气体探测器lysshitongyqjc。