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 МЭК 60793-1-20-2022; Страница 11

или поделиться

Ещё ГОСТы из 41757, используйте поиск в верху страницы ГОСТ Р 50068-2022 Волокнистые полуфабрикаты. Ускоренный метод определения концентрации массы Pulps. Accelerated method of determination of stock concentration (Настоящий стандарт устанавливает метод определения концентрации волокнистой массы водных суспензий целлюлозы. Этот метод используют в лабораторной практике при определении других свойств целлюлозы. Настоящий метод не применим для определения товарной массы жидких форм целлюлозы. Настоящий метод применим ко всем видам водных суспензий целлюлозы) ГОСТ 34847-2022 Изделия кондитерские. Методы определения массовой доли фруктового сырья. Часть 3. Количественное определение фруктового сырья Confectionery. Methods for determination of mass fraction of fruit raw materials. Part 3. Quantification of raw fruit (Настоящий стандарт распространяется на кондитерские изделия, изготовленные с использованием фруктового, ягодного или фруктово-ягодного сырья (яблочного, сливового, абрикосового, персикового, вишневого, грушевого, черносмородинового), и устанавливает расчетный метод определения массовой доли фруктового сырья, основанный на результатах определения массовой доли органических кислот и массовой доли макроэлементов методом капиллярного электрофореза. Диапазон измерения массовой доли фруктового сырья – от 0,8 % и выше. При использовании высушенного фруктового сырья массовая доля фруктового сырья в пересчете на яблочное пюре может составлять выше 100 %) ГОСТ 24596.2-81 Фосфаты кормовые. Методы определения фосфора Feed phosphates. Methods for determination of phosphorus (Настоящий стандарт распространяется на кормовые фосфаты, получаемые из минерального сырья, содержащие от 25 до 60% фосфора, растворимого в 0,4 %-ном растворе соляной кислоты, и устанавливает методы его определения)
Страница 11
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60793-1-202022
Приложение А
(обязательное)
Требования, относящиеся к методу А. Преломление в ближнем поле
А.1 Вводные замечания
Измерение по методу преломления в ближнем поле позволяет непосредственно определить изменение по
казателя преломления ОВ в его поперечном сечении (сердцевина и оболочка). Метод может быть калиброван для
получения абсолютных значений показателя преломления. Он может быть использован для построения профилей
как одномодовых, так и многомодовых волокон. Измерение по методу преломления в ближнем поле определяет
радиальное изменение показателя преломления ОВ, используя сканирование пятна света по торцевой поверх
ности. При наличии возможности генерации теоретического луча света можно выявить изменение показателя пре
ломления путем ввода луча в ОВ при угле, превышающем максимальное значение числовой апертуры ОВ, и из
мерения его угла выхода. Так как невозможно генерировать идеальный луч, а физические размеры ОВ составляют
порядка 100 длин волн оптического сигнала, то используют интегральный подход с применением углового пучка
лучей. Малое пятно света с числовой апертурой (ЧА) большей, чем ЧА ОВ, сканируют по торцевой поверхности
ОВ при нормальном угле падения. Из светового конуса на выходе ОВ для измерений выбирают малый диапазон
больших углов (т. е. больших, чем ЧА). Суммарную мощность в выбранной области определяют как функцию ра
диального положения светового пятна возбуждения ОВ. По мере пересечения светом локальных различий пока
зателя преломления в ОВ он преломляется, изменяя угол выхода из ОВ. Свет, пересекающий сердцевину и затем
оболочку, выходит из ОВ при меньших углах, чем свет, который проходит только через оболочку. Так как для из
мерений выбран только свет, входящий в ОВ под большими углами, суммарная обнаруженная мощность в области
сердцевины будет ниже, чем в оболочке. Таким образом, относительная мощность при установленном положении
сканирования прямо пропорциональна показателю преломления ОВ для этого положения.
А.2 Испытательное оборудование
А.2.1 Типовая схема
На рисунках А.1 и А.2 приведены схематичные изображения испытательного оборудования.
Рисунок А.1 Преломление в ближнем поле. Ячейка
А.2.2 Источник света
Используют стабильный лазер мощностью в несколько мегаватт в режиме генерации моды ТЕМ00.
Может быть использован гелий-неоновый лазер длиной волны 633 нм, достаточной для проведения измере
ния геометрических характеристик. При измерении показателя преломления (не установлено в настоящем стан
дарте) для экстраполяции результатов для других длин волн может потребоваться поправочный коэффициент.
Применяют четвертьволновую пластину для изменения поляризации луча с линейной на круговую для по
лучения усредненного по времени сигнала, независимого от поляризационных эффектов вследствие отражения.
Отражательная способность света на границе раздела воздуха и стекла значительно зависит от угла падения и
поляризации.
При необходимости в фокусе объектива микроскопа размещают пространственный фильтр, например диа
фрагму с отверстием малого диаметра.
7