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 13

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 13
Страница 1 Untitled document
ГОСТ Р МЭК 60793-1-202022
А.2.8 Иммерсионная ячейка
Иммерсионная ячейка представляет собой ту среду, в которой находится ОВ и которая имеет достаточно вы
сокий показатель преломления, такой, что свет, выходящий из ОВ, не может снова попасть в ОВ путем полного или
частичного отражения. Крайне важно, чтобы оптическая среда, окружающая оболочку, имела оптический показа
тель преломления больше показателя преломления оболочки. С этой целью используют масла с соответствующим
показателем преломления. Ячейка может иметь любую конструкцию, материал которой не влияет на преломление
лучей, попадающих в оптику сбора света.
А.З Отбор и подготовка образцов
Длина образца ОВ зависит от конструкции испытательного устройства. Но ни в коем случае свет не должен
попадать на детектор непосредственно с выходного конца волокна (конец ОВ не находится в плоскости сканиро
вания испытательного устройства).
Удаляют все покрытие с отрезка ОВ, погружаемого в ячейку с жидкостью.
А.4 Проведение испытаний
А.4.1 Нагрузка и центр ОВ
Образец ОВ помещают в ячейку и определяют приблизительно центр ОВ Xf, Yf, используя, например, метод
обратного освещения вольфрамовой лампой или сканирование двухкоординатного ХУстола для поиска ОВ. Уста
навливают стол таким образом, чтобы световой конус был отцентрирован и сфокусирован на торце ОВ.
Центрируют блокирующий диск на выходном конусе света, если этого требует конструкция испытательного
устройства. Для многомодовых ОВ класса А помещают диск на оптическую ось, чтобы заблокировать моды утечки.
Для одномодовых ОВ классов В и С размещают диск таким образом, чтобы получить оптимальное разрешение.
После центровки ОВ и выравнивания диска проводят линейные сканирования или полное растровое скани
рование.
А.4.2 Линейное сканирование
Сканируют двухкоординатный стол при соответствующем угле ср: при используют только ось X, при 90°
только ось У, при другом угле сканирование по обеим осям (разрешающая способность по выбранной оси и
предпочтительная разрешающая способность при сканировании будут ограничивать диапазон углов, доступных
для сканирования). Диапазон сканирования должен распространяться за пределы оболочки по обеим сторонам от Xf
, Yf. Радиальный шаг сканирования выбирают таким образом, чтобы выборка значений изменения показателя
преломления была достаточно точной для определения геометрических характеристик ОВ. В результате линейного
сканирования получают массив значений мощности nS, где:
Р,- массив значений обнаруженной мощности;
x, массив тех значений радиуса, для которых получены значения мощности.
А.4.3 Растровое сканирование
Сканируют двухкоординатный стол по обеим осям, X и У, в растре в диапазоне, достаточном для охвата
оболочки по обеим осям. Шаг сканирования по осям X и У выбирают таким образом, чтобы выборка значений из
менения показателя преломления была достаточно точной для определения геометрических характеристик ОВ. В
результате растрового сканирования получают массив значений мощности nS, где:
Pji массив значений обнаруженной мощности;
х/— массив тех координат по оси X, для которых получены значения мощности; y.
массив тех координат по оси У, для которых получены значения мощности.
А.4.4 Калибровка
Во время измерений угол падения пучка световых лучей изменяется в соответствии с показателем прелом
ления в точке входа в ОВ (следовательно, изменяется и мощность света, проходящего через диск). При извле
ченном ОВ из ячейки с жидкостью с известными показателями ее преломления и толщины ячейки это изменение
угла может быть смоделировано перемещением диска вдоль оптической оси. Перемещением диска на заранее
указанные позиции профиль показателя преломления может быть представлен посредством значений профиля
относительного показателя преломления, определяя коэффициент калибровки дельты КА. Профили абсолютных
показателей преломления, например п1и п2, могут быть определены, если известны точные значения показателей
преломления оболочки или жидкости при конкретной длине волны и температуре испытания.
Также должны быть определены геометрические коэффициенты масштабирования Sx n SY сканирующего
стола (единица измерения микрометр на интервал шкалы сканирующего стола). Они могут быть установлены
путем сканирования сопоставимого эталона, например стеклянной хромированной сетки нитей, или сертификации
микрометров сканирующего стола или индексаторов (делительно-поворотных столов), или другим соответствую
щим образом.
Многошаговый калибровочный эталон, который может находиться в национальных институтах стандартиза
ции, также может быть использован для определения КА, Sx n Sy.
А.5 Расчет показателя преломления
Профиль относительного показателя преломления А,- (или Д/удля растрового сканирования) определяют по
формуле
Л-=Кд(Рге!-Р/)>(А-1)
9