Хорошие продукты и сервисы
Наш Поиск (введите запрос без опечаток)
Наш Поиск по гостам (введите запрос без опечаток)
Поиск
Поиск
Бизнес гороскоп на текущую неделю c 29.12.2025 по 04.01.2026
Открыть шифр замка из трёх цифр с ограничениями

ГОСТ Р ИСО 11146-2-2008; Страница 12

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 53184-2008 Рыба, морские беспозвоночные и продукты их переработки. Определение содержания диоксинов и диоксинподобных полихлорированных бифенилов хромато-масс-спектральным методом Fish, marine invertebrates and products of their processing. Determination of dioxins and dioxin-like biphenyls by GC-MS method (Настоящий стандарт предназначен для идентификации и выполнения измерений массовых концентраций 17 высокотоксичных полихлорированных дибензо-n-диоксино и дибензофуранов: 2,3,7,8-тетрахлордибензо-n-диоксина, 2,3,7,8-пентахлордибензо-n-диоксина; 1,2,3,4,7,8-гексахлорди-бензо-n-диоксина; 1,2,3,6,7,8-гексахлордибензо-n-диоксина; 1,2,3,7,8,9-гексахлордибензо-n-диоксина; 1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензо-n-диоксина; октахлордибензо-n-диоксина; 2,3,7,8-тетрахлордибензофурана; 1,2,3,7,8-пентахлордибензофурана; 2,3,4,7,8-пентахлордибензофурана; 1,2,3,4,7,8-гексахлордибензофурана; 1,2,3,6,7,8-гексахлордибензофурана; 2,3,4,6,7,8-гексахлордибензофурана; 1,2,3,7,8,9-гексахлордибензофурана; 1,2,3,4,6,7,8-гептахлордибензофурана; 1,2,3,4,7,8,9-гептахлордибензофурана; октахлор-дибензофурана, а также 14 диоксиноподобных планарных полихлорирован-ных бифенилов (ПХБ): 3,3’,4,4’-тетрахлорбифенила; 3,4,4’,5-тетрахлорби-фенила; 2,3,3’,4,4’-пентахлорбифенила; 2,3,4,4’,5-пентахлорбифенила; 2,3’,4,4’,5-пентахлорбифенила; 2’,3,4,4’,5-пентахлорбифенила; 3,3’,4,4’,5-пентахлорбифенила; 2,3,3’,4,4’,5-гексахлорбифенила; 2,3,3’,4,4’,5’-гекса-хлорбифенила; 2,3’,4,4’,5,5’-гексахлорбифенила; 3,3’,4,4’,5,5’-гексахлор-бифенила; 2,2’,3,3’,4,4’,5- гептахлорбифенила; 2,2’,3,4,4’,5,5’-гептахлорби-фенила; 2,3,3’,4,4’,5,5’-гептахлорбифенила в рыбе, морских беспозвоночных и продуктах их переработки) ГОСТ Р 52459.8-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 8. Частные требования к базовым станциям системы цифровой сотовой связи GSM Electromagnetic compatibility of technical equipment. Radio communication equipment. Part 8. Specific requirements for GSM base stations (Настоящий стандарт, совместно с ГОСТ Р 52459.1, устанавливает требования электромагнитной совместимости к радиооборудованию систем цифровой сотовой связи GSM и DCS (базовым станциям, вспомогательным радиочастотным усилителям и повторителям GSM) (фазы 1 и 2+) и связанному с ним вспомогательному оборудованию, а также соответствующие методы испытаний. Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту радиооборудования и электромагнитной эмиссии от порта корпуса радиооборудования. Настоящий стандарт устанавливает условия испытаний, оценку качества функционирования и критерии качества функционирования для базовых станций, вспомогательных радиочастотных усилителей, повторителей GSM и вспомогательного оборудования) ГОСТ Р 52459.9-2009 Совместимость технических средств электромагнитная. Технические средства радиосвязи. Часть 9. Частные требования к беспроводным микрофонам, аналогичному радиооборудованию звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуре и располагаемым в ухе устройствам мониторинга Еlectromagnetic compatibility of technical equipment. Radio communication equipment. Part 9. Specific requirements for wireless microphones, similar radio frequency audio link equipment, cordless audio and in-ear monitoring devices (Настоящий стандарт, совместно с ГОСТ Р 52459.1, устанавливает требования электромагнитной совместимости к беспроводным микрофонам, аналогичному радиооборудованию звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуре, располагаемым в ухе устройствам мониторинга и связанному с ними вспомогательному оборудованию, а также соответствующие методы испытаний. Настоящий стандарт не устанавливает требований, относящихся к антенному порту и электромагнитной эмиссии от порта корпуса беспроводных микрофонов, аналогичного радиооборудования звуковых линий, беспроводной аудиоаппаратуры, располагаемых в ухе устройств мониторинга. Настоящий стандарт устанавливает условия испытаний, оценку качества функционирования и критерии качества функционирования данного оборудования, использующего аналоговые и цифровые методы обработки сигналов, и связанного с ним вспомогательного оборудования. Настоящий стандарт не распространяется на бытовые радиоустройства малого радиуса действия, такие как игрушки-микрофоны, «радионяни» и т.д., работающие на частотах ниже 50 МГц с шириной полосы частот излучения менее 25 кГц. Требования электромагнитной совместимости для данного оборудования и методы испытаний установлены в ГОСТ Р 52459.1 и ГОСТ Р 52459.3)
Страница 12
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р ИСО 11146-22008
- убедиться по сертификату производителя или с помощью измерений влинейности характеристи
ки преобразования приемно-усилительного устройства в пределах рабочего диапазона измерений; за
висимость выходного сигнала от длины волны, нелинейность характеристики преобразования или
неравномерность распределения чувствительности по чувствительной площадке ПИП должны быть
минимизированы или скорректированы при калибровке измерительной установки;
- убедиться вовременной стабильности выходного излучениялазера втечение всего измеритель
ного цикла при использовании сканирующего устройства в процессе измерений функции распределе
ния плотности мощности:
- при измерениях лучков импульсных лазеров запуск временной задержки начала дискретизации
так же. как и интервалы измерений, играет существенную роль, поскольку параметры пучка могут изме
няться даже в пределах длительности импульса. Поэтому необходимо внести значения этих величин и
параметров в протокол измерений.
6.5 Оптическая система формирования и ослабления интенсивности пучка
Если площадь поперечного сечения пучка превышает площадь чувствительной поверхности ПИП,
то необходимо использовать соответствующую оптическую систему, уменьшающую размеры пятна из
лучения, падающего на чувствительную поверхность ПИП. Изменение увеличения оптической системы
следует принимать во внимание при выполнении расчетов. Оптическая система должна соответство
вать длине волны лазерного излучения. Для уменьшения плотности мощности на чувствительной
поверхности ПИП может потребоваться ослабитель излучения.
Оптические ослабители следует использовать при превышении мощностью излучения или ее
плотностью рабочего (линейного) диапазона или порога разрушения. Любые зависимости измерений от
длины волны, поляризации и угла падения излучения, нелинейность или неоднородность распределе
ния коэффициента ослабления поповерхности ослабителя, включая тепловые воздействия иэффекты,
должны быть минимизированы или скорректированы при калибровке.
Ни один из применяемых визмерительной установке оптических элементов не должен оказывать
заметного влияния на относительное распределение плотности мощности (энергии).
7 Измерения моментов второго порядка
7.1 Общие требования
Перед началом измерений лазер должен быть прогрет, по крайней мере, в течение 1 ч (если нет
других указаний производителя)додостижения теплового равновесия. Измерения следует выполнять в
рабочих условиях, указанных производителем лазора данного типа.
7.2 Измерения моментов второго порядка распределений плотности мощности
Пространственные моменты второго порядка вычисляют по измеренным и скорректированным рас
пределениям плотности мощности. Интегрирование выполняют с использованием подмножества экспе
риментальных данных, именуемых областью (зоной) интегрирования, поскольку в противном случав
существенный шум в «крыльях» распределения может повлиять на результаты интегрирования. Во мно
гих случаях правильный выбор области интегрирования важен для получения подходящих результатов.
Описываемая далее процедура вычислений соотносит размеры и положение области интегрирования с
размерами иположением распределения плотности мощности, которыеизначально неизвестны, ипоэто
му необходима итерация.
Все операции интегрирования выполняют в соответствии с формулами (2) и (6) впределах прямо
угольной области интегрирования, центрированной относительно центроида пучка, определенной по
результатам расчетов пространственных моментов первого порядка, ориентированной параллельно
главным осям распределения плотности мощности и в три раза превышающей ширины пучкаи с/,
(см. рисунок 1).
Поскольку координаты центроида пучка, его ориентация и ширины изначально неизвестны, проце
дуру вычисления начинают с приближенноограниченной области интегрирования. Аппроксимация дол
жна включать всебя пространственную протяженность пучка, его ориентацию иположение поперечного
сечения. Определенную входе первой итерации область интегрирования используют для вычисления
начальных значений упомянутых выше величин, на основе которых уточняют область интегрирования.
Уточненная область интегрирования позволяет получить новые значения размеров пучка, его ориента-
6