ГОСТ Р 53433—2009
9 2.2.2 Порядок проведения определения заключается в проведении следующих действий:
- поместить контактную линзу на опору для контактной линзы (см. рисунок 13). при этом линза не
должна быть деформирована:
- рассмотреть линзу с помощью увеличителя на границе свет — тень и записать размеры дефек
тов и класс согласно приведенным в таблице 4.
9.2.2.3Допускается применение других методов определения дефектов, которые отвечают тре
бованиям. указанным в 9.1.3.
Т а б л и ц а 4 — Класс при обозначении размеров дефектов
КлассРазмер дефектов
0Невидимый при увеличении 6*
1Невидимый при увеличении 2*
2Видимый при увеличении 6’
3Видимый при увеличении 2“
10 Методы измерения (определения) спектрального и светового
коэффициентов пропускания
10.1 Общие требования
10.1.1 На практике измерение спектрального коэффициента пропускания т, проводят в неболь
шом диапазоне длин волн ДА. в котором поток излучения
ф
>(X) равен
Лф>(X) = фх(Х)-ДА.
Спектральный коэффициент пропускания т;определяют путем измерения потока излучения отно
сительно длины волны с контактной линзой и без контактной линзы и рассчитывают по формуле
д
ф
„<>.)Д*м(А)-дх
т х
--
---------------
---
----------------------(3)
Д у,.Д Х )ДфХ((> .)Д > .
10.1.2 Значения светового коэффициента пропускания определяют по формуле
(4)
где o fBS(X)— относительное спектральное распределение потока излучения стандартного источника
излучения Оев:
и(А) — относительная спектральная световая эффективность монохроматического излучения
для дневного зрения.
П р и м е ч а н и я
1 Значения произведения относительного спектрального распределения потока излучения стандартного ис
точника излучения Ов6 на относительную спектральную световую эффективность монохроматического излучения
для дневного зрения приведены в приложении Г.
2 Значения и(>.) вдиапазоне длин волн от 380 до 780 нм должны соответствовать значениям, приведенным в
таблице 1 ГОСТ 8.332.
На практике интеграл аппроксимируется использованием одного из двух методов:
а) суммированием с использованием данных спектрального коэффициента пропускания, взве
шенных произведением спектрального распределения указанного источника излучения и функции v{>.)
относительной спектральной световой эффективности [см. формулу (5)]:
б) измерением с помощью фотометра, частотная характеристика которого аппроксимирует про
изведение спектрального распределения потока излучения указанного источника излучения ифункцию
относительной спектральной световой эффективности.
19