GB/T 43530-2023 (Англоязычная версия) Метод испытания оптических компонентов, фокусирующих глаза омара - Стандарты и спецификации PDF

GB/T 43530-2023
Метод испытания оптических компонентов, фокусирующих глаза омара (Англоязычная версия)

Стандартный №
GB/T 43530-2023
язык
Китайский, Доступно на английском
Дата публикации
2023
Разместил
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People‘s Republic of China
Последняя версия
GB/T 43530-2023
 

сфера применения

1. Предыстория и значение стандарта

GB/T 43530-2023 «Метод испытания характеристик фокусирующей оптики типа «глаз лобстера»» — национальный стандарт Китайской Народной Республики. Он находится под юрисдикцией Национального технического комитета по стандартизации фотоэлектрических измерений и был разработан совместно Национальными астрономическими обсерваториями Китайской академии наук и другими учреждениями. Этот стандарт в первую очередь регламентирует методы испытания характеристик фокусирующей оптики типа «глаз лобстера» (MPO), используемой в таких областях, как космическая астрономия, медицинская визуализация и таможенный досмотр.


2. Сравнение стандартных фреймворков

Стандартные размеры GB/T 43530—2023 Сравнительный анализ
Область применения Области рентгеновской фокусированной визуализации, такие как космическая астрономия, медицинская визуализация и таможенный досмотр Новые спецификации приложений в области медицинской визуализации
Основные параметры Фокусное расстояние рентгеновского излучения, угловое разрешение, эффективная площадь и т. д. Введение индикатора FWHM для расширения измерений теста
Условия теста Стандартные атмосферные условия (температура и влажность), требования к вакуумной среде Новые требования к чистоте (класс 8 и выше)

2.1 Практический пример применения: тестирование MPO в космической астрономии

В космической астрономии характеристики MPO напрямую влияют на чувствительность и разрешение систем рентгеновской визуализации. Внедрение стандарта GB/T 43530-2023 гарантирует, что компоненты MPO, производимые различными производителями, соответствуют стандартизированным техническим спецификациям, тем самым улучшая общие характеристики оборудования для космических наблюдений.


3. Подробное объяснение стандарта

3.1 Испытательная аппаратура и принцип

Испытательная аппаратура для производительности MPO состоит из детектора рентгеновского излучения, теодолита, полуотражающего зеркала и источника рентгеновского света. Принцип его работы основан на отражении скользящего падения, а форма пятна сходящегося пучка используется для количественной оценки производительности компонента MPO.

Ключевые параметры: Напряжение источника рентгеновского излучения ≤ 20 кВ, диаметр фокусного пятна ≤ 0,05 мм, размер одного пикселя детектора ≥ 0,04 мм.

3.2 Основные тестовые элементы

  • Фокусное расстояние рентгеновского излучения: Измерьте геометрическое расстояние между вершиной вогнутой поверхности сферы MPO и сходящимся пятном параллельного рентгеновского пучка. См. 4.2 стандарта для формулы.
  • Угловое разрешение: рассчитывается путем подгонки функции рассеяния точки (PSF) к отношению малой и большой осей эллипса. См. 7.4.3 для формулы.
  • Эффективная площадь: произведение геометрической площади на эффективность передачи фотонов. См. 7.5.3 для метода испытания.

4. Рекомендации по внедрению

4.1 Контроль среды испытания

Рекомендуется проводить испытание в среде с уровнем чистоты 8 или выше, используя спецификации проектирования чистых помещений стандарта GB50073. Параметры оборудования должны быть откалиброваны перед испытанием, и все факторы окружающей среды должны быть зарегистрированы.

4.2 Управление образцами

Образцы следует хранить в сухом, чистом помещении. Рекомендуется заполнять их защитным газом (например, азотом). Во время испытания используйте специальные приспособления для бережного обращения с ними, чтобы избежать воздействия пыли и соляного тумана.

4.3 Обработка данных и составление отчёта

Форму отчёта об испытаниях следует заполнять строго по формату Приложения А к стандарту. Особое внимание следует уделять контролю погрешности расчёта параметров аппроксимации PSF. Для оптимизации точности аппроксимации рекомендуется использовать метод наименьших квадратов.

GB/T 43530-2023 Ссылочный документ

  • GB/T 1185-2006 Несовершенства поверхности оптических элементов
  • GBZ 117-2022 Стандарт радиологической защиты в промышленной радиографии

GB/T 43530-2023 История

  • 2023 GB/T 43530-2023 Метод испытания оптических компонентов, фокусирующих глаза омара
Метод испытания оптических компонентов, фокусирующих глаза омара

стандарты и спецификации

DIN ISO 14490-3:2022-07 Оптика и фотоника. Методы испытаний оптических систем. Часть 3. Методы испытаний оптических прицелов ICONTEC 1827-1982 Гигиена и безопасность, средства защиты глаз, методом оптического тестирования SR ISO 4855:1996 Индивидуальные средства защиты глаз. Неоптические методы испытаний DIN EN ISO 18526-2:2018 Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 2. Физические оптические свойства (ISO/DIS 18526-2:2018); Немецкая и английская версия prEN ISO 18526-2:2018 DIN EN ISO 18526-2:2018-08 Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 2. Физические оптические свойства (ISO/DIS 18526-2:2018); Немецкая и английская версии prEN ISO 18526-2:2018 NBN S 06-004-1986 Средства индивидуальной защиты глаз. Инфракрасные фильтры. Требования к пропусканию и рекомендации по использованию UNE-EN ISO 18526-2:2020 Защита глаз и лица. Методы испытаний. Часть 2. Физические оптические свойства (ISO 18526-2:2020) (Одобрено Испанской ассоциацией нормализации в мае 2020 г DIN EN 168 E:2007-10 Средства индивидуальной защиты глаз. Неоптические методы испытаний UNI EN 167:1997 Средства индивидуальной защиты глаз. Методы оптических испытаний BS EN ISO 18526-2:2020 Защита глаз и лица. Методы испытаний. Физические оптические свойства



© 2025. Все права защищены.