在试验中实现

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离心泵事故断电过渡过程试验中转速测量的实现

离心泵事故断电过渡过程试验中转速测量的实现

离心泵事故断电过渡过程试验中转速测量的实现贾瑞旗;孙立宁;闫宇;何成连【摘要】通过在离心泵事故断电过渡过程现场测试中对转速变化的测量研究,建立水力机械过渡过程转速的测量方法,以获得过渡过程测试中与其他参量信号同步变化的转速信号,并通过编写程序对所获得的信号进行处理,最终得到转速准确变化规律,该测速方法具有现场测试实施便捷、测量准确可靠等特点.【期刊名称】《水利水电工程设计》【年(卷),期】2016(035)001【总页数】3页(P51-53)【关键词】水泵;事故断电;转速变化;同步测量;程序处理【作者】贾瑞旗;孙立宁;闫宇;何成连【作者单位】中水北方勘测设计研究有限责任公司天津 300222;中水北方勘测设计研究有限责任公司天津 300222;中水北方勘测设计研究有限责任公司天津300222;中水北方勘测设计研究有限责任公司天津 300222【正文语种】中文【中图分类】TH311转速变化过程测量是水力机械过渡过程测试的主要内容,转速发生变化意味着过渡过程的开始,通过对转速变化的测量,可以了解和掌握水力机械的过渡工作形态。

水泵机组处于水力过渡过程工况时,机组转速发生变化,尤其是在机组事故断电停机过程中,机组转速从额定值降至为零,水流依靠惯性以逐渐减慢的速度继续向出水池方向流动,在重力水头的作用下,水流向泵站倒流,转速从零反向增大。

水泵反转转速过高会引起机组剧烈振动和转子部分特别是电机转子的破坏,发生水锤引起管网压力降低,影响正常供水[1],严重时,使水泵机组、管道破裂造成停水和淹没事故。

离心泵事故断电过渡过程工况变化较快,经历从转速下降至反转到停机复杂的变化过程、压力上升时间较短,常规的稳态转速测量方式无法准确捕捉到转速的变化规律。

本文详细介绍了一种在离心泵事故断电过渡过程中准确测量转速变化的方法。

1.1 事故断电过程转速变化特点(1)瞬时性:水泵机组在事故断电过程工况时,转速变化较快,从机组失电开始,转速迅速下降最终到零。

在实验模态分析中用Matlab实现离散化正交多项式算法

在实验模态分析中用Matlab实现离散化正交多项式算法
采用力锤敲击试件产生振源,利用动态数据采集仪对输入和输出的信号进行数据的采 集,使用计算机上动态数据采集仪的应用软件进行简单处理,存储成频域的数据序列,为随 后的数据的模态分析进行准备。
电荷放大器
动态信号采集仪 电荷放大器
计算机 数据文件
10-114
2007 年第九届全国振动理论及应用学术会议论文集
m
∑∑ H ij (
jw)
=
N ( jw) D( jw)
=
akφk ( jw)
k =0
n
bkθk ( jw)
(1)
k =0
式中,待定系数 ak 、 bk ∈ R , bn = 1;ϕk ( jω ),θ k ( jω )为幂函数或傅氏域离散点列上的正
10-110
2007 年第九届全国振动理论及应用学术会议论文集
177 202 156 150 162 170 195 161 145 159
5、结论
根据上述的比较,离散正交多项式算法与 ME’scope 处理软件在处理模态试验数据时, 基本上能满足要求。但在有些地方还略有不同,还需要逐步改进、逐步完善,使离散正交多 项式算法,功能更加完备,这是下一步工作的重点。
4、模态试验数据的后处理
杭州,2007.10.17-19
4.1 利用离散正交多项式算法对实验数据进行 处理
4.2 利用 ME’scope 软件对实验数据 行处理
4.3 实验数据处理结果对比
分析结果
处理方式
MEscope

1

2

3

4
5
项离
1
理式散 结算正
2
果法交
3
处多

军用车载电源可靠性试验中随机振动参数选择及工程实现

军用车载电源可靠性试验中随机振动参数选择及工程实现

军用车载电源可靠性试验中随机振动参数选择及工程实现刘美玉【摘要】本文介绍了随机振动试验的概念及提高产品可靠性的机理,通过分析提出了选择随机振动参数的三项原则.结合军用车载电电源可靠性试验,从参数确定、试验夹具设计、试验实施三个方面,论述开展随机振动试验的方法及步骤,为正确实施随机振动试验及试验过程质量监督提供了参考.【期刊名称】《环境技术》【年(卷),期】2012(000)006【总页数】4页(P27-29,45)【关键词】可靠性试验;随机振动参数选择;工程实现【作者】刘美玉【作者单位】总参信息化部驻北京地区军事代表室,北京 100039【正文语种】中文【中图分类】V216.5+7引言军用车载电源是移动通信与指控系统的重要组成部分,其主要用途是安全、可靠、高效、稳定、不间断地提供系统所需的工作电压。

因此,提高车载电源的可靠性不仅是本身的需要,也是提高装备系统可靠性的需要。

军用电源在车载环境下使用,所受振动应力主要来源于车辆行驶,这种振动属于随机振动[1],是影响可靠性的重要因素,其强度取决于行驶路面及车辆。

车载电源随机振动试验,可模拟不同车辆、在不同道路上产生的振动应力,通过应力施加考核对设备可靠性的影响,随机振动与正弦扫描振动相比能更有效地激励故障,提高试验效率,因此,普遍采用随机振动试验。

在试验中,必须科学合理地选择试验参数及方案,既要高效地剔除失效,又要保证受试产品安全。

1随机振动试验的概念及提高可靠性水平的机理分析1.1 随机振动试验的基本概念及表征参数随机振动是复杂的力学问题,是一种瞬时值不确定的机械振动,只能用概率统计方法定量描述。

随机振动试验就是通过试验模拟使用遇到的随机振动。

试验参数通常用频率范围、功率谱密度(PSD)、功率谱密度谱(加速度谱密度的谱ASD)、总均方根加速度(Grms)等来描述[1]。

频率范围是试验平台对产品产生的最高与最低有效激励频率之差。

功率谱密度谱G(f)又称加速度谱密度谱(ASD)是指单位频率上的能量,指的是振动能量在整个频率范围内的能量分布,计量单位有(g2/Hz)或(m2/s4/)Hz。

飞行试验中多路视频数据实时处理系统设计与实现

飞行试验中多路视频数据实时处理系统设计与实现

飞行试验中多路视频数据实时处理系统设计与实现魏建新【摘要】In order to solve the real-time acquisition of multi-channel video flight test data, processing, transmission and synchronous playback, proposed a multi-channel real-time singal acquisition, processing, recording and playback synchronization methods. Design of real-timemulti-channel video data acquisition, processing, video preservation of data, synchronized playback and real-time video data transmission based on C/S structure. Achieving a comprehensive multi-channel video synchronized to display, and has been validated in actual flight tests.%为了解决飞行试验中多路视频数据的实时采集、处理、传输和同步播放,提出了多路视频信号的实时采集、处理、记录和同步播放方法,设计了多路视频数据的实时采集、处理、视频数据的保存、同步播放及基于C/S结构的实时视频数据传输,实现了多路视频的同步综合显示,并在实际飞行试验中得到了验证。

【期刊名称】《电子设计工程》【年(卷),期】2015(000)009【总页数】4页(P81-83,87)【关键词】帧;编解码;视频数据;媒体流;TCP/UDP协议【作者】魏建新【作者单位】中国飞行试验研究院陕西西安 710089【正文语种】中文随着信息技术的发展和社会的进步,人们对于多媒体业务的需求不断增长,多媒体不再局限于文本、语音和图片,视频图像将为用户提供功能更强大、更完善的服务。

统计分布的随机试验在Eviews中的实现

统计分布的随机试验在Eviews中的实现

2. Eviews 中的随机抽样函数
Eviews 中提供了 18 种随机变量的随机抽样函数,都是以@r 开头,加上相应的分布名称,如表 1 所 示(括号中是分布参数) [1] [2] [3]: 运用这些函数就可以从 18 种随机变量所服从的分布中抽取任意数目的随机样本, 进行随机试验或对 统计量和估计量的分布特征进行经验研究。下面通过几方面的例子介绍随机试验在 Eviews 中的实现。
Abstract
Random simulation is an important way for people to understand the regularity of random phenomena. It has an important application in understanding and studying the distribution characteristics of statistics and estimates. Eviews software provides a platform for people to carry out random simulation. In this paper, a few examples are given to illustrate the strong support of Eviews’s random simulation function to the research of statistics and estimation distribution.
(
)
DOI: 10.12677/sa.2018.72016
127
统计学与应用
曹樱子
重复抽样 1000 次,每次 200 个样本数,观察样本均值的分布。模拟的代码如下(循环语句必须输入到程 序窗口,通过命令 program 打开程序窗口,运行大约 2 分钟): wfcreate mywork u 1 1000 for !k=1 to 1000 '定义控制变量!k,建立循环,循环 1000 次 series x{!k} '建立序列 x{!k} series y{!k} smpl 1 200 '调整样本范围到 1~200 x{!k}=1+2*@rnorm y{!k}=@rexp(3) '序列 y{!k}的值来自参数是 3 的指数分布 scalar xm=@mean(x{!k}) '计算序列 x{!k}的样本均值 scalar ym=@mean(y{!k}) smpl 1 1000 '恢复工作文件范围到 1~1000 matrix(1000,2) mat '建立矩阵 mat(1000×2) mat(!k,1)=@mean(x{!k}) '将序列 x{!k}的均值存放于矩阵 mat 第一列中 mat(!k,2)=@mean(y{!k}) next '循环结束 delete x?? x??? mtos(mat,g) '将矩阵 mat 转化为两个序列(默认名称是 ser01 和 ser02) ser01.hist '查看序列 ser01 的直方图 ser02.hist 下面的图 3 和图 4 是一次运行的结果: 从图 3 可以看出,样本均值的均值接近于 1,样本均值的标准差接近于 2 10 ,并且 JB 统计量说明 不能拒绝样本均值服从于正态分布的原假设。 从图 4 可以看出,样本均值的均值接近于 3,样本均值的标准差接近于 9 200 ,同样 JB 统计量说 明也不能拒绝样本均值服从于正态分布的原假设,表明试验结果与理论结论一致。 对于该随机模拟,可以更改模拟次数、样本容量、总体的分布类型等对样本均值的分布特征一一加 以验证。

漏电断路器带载动作特性试验方法分析及实现报告

漏电断路器带载动作特性试验方法分析及实现报告

漏电断路器带载动作特性试验方法分析及实现报告漏电断路器是防护电气设备和人身安全的关键,它可以及时检测出电路中是否有漏电情况,并在发现漏电时迅速切断电路。

因此,在安装漏电断路器时,必须要对它的带载动作特性进行测试,以保证其正常运行。

本文基于实验室进行了漏电断路器带载动作特性试验,并对试验方法进行了分析和总结。

一、试验目的漏电断路器带载动作特性试验的主要目的是测试漏电断路器对带负载电路的动作反应,包括带负载电流下漏电保护器的动作时间、动作电流值、分合闸器的分合闸时间等。

二、试验原理漏电断路器的动作特性主要受到其内部元器件的影响,试验时常常需要利用电路实验箱等测量仪器进行测试,具体原理如下所述:1. 漏电断路器的动作时间:漏电断路器的动作时间是指当电路中发生漏电时,漏电器检测到漏电并进行切断的时间。

实验中可以通过将带负载电路的开关控制在半开状态下,然后在漏电断路器中加入一定电流来检测漏电断路器的动作时间。

2. 漏电断路器的动作电流:漏电断路器的动作电流是指当电路中发生漏电时,漏电保护器检测到漏电并进行切断的电流值。

实验中可以通过逐步增加带负载电路的电流来测试漏电断路器的动作电流。

3. 漏电断路器的分合闸时间:漏电断路器的分合闸时间是指漏电断路器在检测到漏电时,将带负载电路进行切断的时间。

实验中可以通过测量漏电断路器的分合闸时间来测试漏电保护装置的分合闸动作性能。

三、试验方法1. 实验器材电流表、漏电断路器、电路实验箱、绝缘电阻表、电源、功率负载等。

2. 实验步骤(1)搭建测试电路,使用电路实验箱模拟一个带负载电路。

(2)将漏电断路器连入电路,并断开电源。

(3)设置电流表和绝缘电阻表等测试仪器。

(4)打开电源,给带负载电路通电。

(5)通过逐步增加带负载电路电流的方式来测试漏电断路器的动作电流。

(6)测试漏电断路器的动作时间和分合闸时间。

四、实验结果通过测试,我们得到了漏电断路器在不同条件下的带载动作特性数据,其实验结果如下:1. 动作时间:漏电断路器的动作时间在15ms内。

实验八分频器的设计与实现

试验八 8分频器设计与实现一.试验目1.使用ISE软件设计并仿真;2.学会程序下载。

二.试验内容使用ISE软件进行8分频器设计与实现。

三.试验步骤1. 编写文本文件并编译2. 软件仿真3. 进行硬件配置四.试验原理1. ISE软件是一个支持数字系统设计开发平台。

2. 用ISE软件进行设计开发时基于对应器件型号。

注意: 软件设计时选择器件型号是与实际下载板上器件型号相同。

3. 8分频器真值表如图8-1所表示, 其最高位q2输出就是对输入信号8分频。

本试验中用Verilog语句来描述。

图8-1 8分频器真值表(1)新建工程双击桌面上“ISE Design Suite 14.7”图标, 开启ISE软件(也可从开始菜单开启)。

每次打开ISE都会默认恢复到最近使用过工程界面。

当第一次使用时, 因为还没有历史工程统计, 所以工程管理区显示空白。

选择File New--Project 选项, 在弹出对话框中输入工程名称并指定工程路径。

点击Next按钮进入下一页, 选择所使用芯片及综合、仿真工具。

计算机上安装全部用于仿真和综合第三方EDA工具都能够在下拉菜单中找到。

在图中我们选择了Spartan6 XC6SLX16芯片, 采取CSG324封装, 这是NEXYS3开发板所用芯片。

另外, 我们选择Verilog作为默认硬件描述语言。

再点击Next按钮进入下一页, 这里显示了新建工程信息, 确定无误后, 点击Finish就能够建立一个完整工程了。

(2)设计输入和代码仿真在工程管理区任意位置单击鼠标右键, 在弹出菜单中选择New Source命令, 选择Verilog Module输入, 并输入Verilog文件名。

单击Next按钮进入端口定义对话框。

其中Module Name栏用于输入模块名, 这里是count3a, 下面列表框用于端口定义。

Port Name表示端口名称, Direction 表示端口方向(可选择为input、 output或inout), MSB表示信号最高位, LSB表示信号最低位, 对于单信号MSB和LSB不用填写。

药物Ⅰ期临床试验中分类资料统计分析自动报表的SAS实现

药物Ⅰ期临床试验中分类资料统计分析自动报表的SAS实现段锋;陈本超;朱珍真;陈贞;孙斌;张丽;毕京峰;魏振满【摘要】Based on the SAS system software, functions are been used, such as spliting table, statistical analysis, choosing results, transposing table, mergering tables horizontally or lengthways, to built statements of measurement data step by steps. The statistical analysis results are imported to Exele form automaticlly as report requirement. With the help of SAS ststem software, so classify drugs Ⅰ clinical trial could use data statistical analysis on automatic reports. The method is simple, time-saving, accurate, non-statistical professional medical researchers could apply this automati-cally report method so quickly and effectively .%基于SAS软件,运用其拆分表格、结果选择、统计分析、表格转置、横向和纵向合并表格等程序依次导出报表。

借由Exele的表达实现了药物玉期临床试验分类资料统计分析结果的自动报表。

借助SAS软件,帮助药物玉期临床试验分类资料统计分析自动报表的目的。

试验实时综合态势显示软件的设计与实现

试验实时综合态势显示软件的设计与实现*常兴华(中国人民解放军92941部队45分队,辽宁葫芦岛125000)摘要:在靶场指挥显示系统中,软件系统的各项具体功能均通过运行在通用试验体系结构(GPTA)软件平台上的各种功能组件软件实现。

本文针对靶场试验中试验实时综合态势显示需求,为完成试验实时综合态势显示各类具体功能实现,以Visual C++2010为开发环境,经过需求分析把不同的功能,诸如地理信息管理、航迹显示、量测与辅助分析等分配给不同的逻辑包进行设计,各逻辑包再合理划分成多个子单元进行详细设计与实现。

该软件操作简捷、显示样式丰富,提升了靶场试验实时综合态势显示能力。

关键词:通用试验体系结构(GPTA);航时计算;军事地理信息系统(MGIS);落点预报中图分类号:TP311.52文献标志码:A文章编号:1003-7241(2019)06-0029-05Design and Implementation of Test Real-time Comprehensive Situational Display SoftwareCHANG Xing-hua(No.45unit of 92941troop of Chinese People's Liberation Army,Huludao 125000China )Abstract:In the range command display system,the specific software system functions are through the operation in the Hit-GPTAsoftware platform to realize all kinds of functional softwares.In this paper,in view of the real time comprehensive situa-tion of the test in the range test,this paper shows the realization of various specific functions in order to complete the re-al-time comprehensive situation of the test.The Visual C++2010is the development environment,and the different func-tions,such as geographic information management,track display,measurement and auxiliary analysis,are allocated to dif-ferent logic after the requirement analysis.The package is designed,and each logical package is divided into several sub units and designed and implemented in detail.The software is simple in operation and rich in display style,which enhanc-es the ability of real-time comprehensive situational display in range test.Key words :General Purpose Test Architecture(GPTA);endurance calculate;Military Geographic Information System(MGIS);land-ing point prediction*基金项目:国家自然科学基金(编号61501135)收稿日期:2018-05-151引言靶场指挥态势显示系统是采用基于公共体系结构技术的分布式试验系统[1],利用局域和广域网络将分布在不同节点的试验设备联结起来,共同完成武器装备试验、仿真、无边界靶场试验等先进仿真训练和实时试验任务[2],由于各类实时测控任务类型多、数量大、显示样式多样化要求高,急需研制一套操作简捷、配置灵活的试验实时综合态势显示软件来支持靶场各型任务的试验显示方案辅助设计工作,以提高指挥显示系统综合保障能力。

单片机控制LED循环点亮试验在Proteus虚拟环境中的实现


*[收 稿 日 期 ]2012-08-09 [作者简介]1.王海波(1982- ),男,安徽灵璧人,宿州职业技术学院机电工程系教师,中国矿业大学 10 级在读硕士,研究方
向:电子与通信工程 2.张长井(1975- ),男,安徽萧县人,宿州职业技术学院机电工程系讲师,研究方向:单片机控制
91
王海波 张长井:单片机控制 LED 循环点亮试验在 Proteus 虚拟环境中的实现
将电路中的所用元件从元器件库中调出来,放 到绘图区,布局并设置好参数参数,然后连接导线。 基 于 AT89C51 单 片 机 控 制 LED 循 环 点 亮 试 验 硬 件 电路如图 3 所示。
发环境下将编好的程序进行编译、调试,调试通过后
会生成“单片机控制 LED 循环点亮.HEX”文件[3]。 编
在英国 1988 年创立。 PROTEUS 从原理图布图、代码 调试到单片机与外围电路协同仿真, 一键切换到 PCB 设计,真正实现了从概念到产品的完整设计。 它 是 目 前 唯 一 将 电 路 仿 真 软 件 、PCB 设 计 软 件 和 虚 拟 模型仿真软件三合一的设计平台。 PROTEUS 独一无 二的仿真功能, 广泛应用于全球众多电子企业的生 产和研发之中, 它的用户遍布了全球 50 多个国家, 至今已有诸多国际知名企业和国内众多所高校使用 PROTEUS 进行科研、教学、设计和研发。
写程序如下所示。
#include <AT89X52.H >
/ / 包 含 AT89X52.H
头文件
void Delay()
/ / 延时函数

unsigned char i, j;
for(i=0;i<255;i++)
for(j=0;j<255;j++);
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xo
2f
b
增大,xo 增大
衍射效应越明显
14
单缝上下移动,条纹是否移动?
根据透镜成像原理:平行于主光轴的光 全部要汇聚在焦点上. 衍射图不变 .
R
单缝上移,零级
o 明纹仍在透镜的
f
焦点上.
15
例1 一单缝,宽为b=0.1mm,缝后放有一
焦距为50cm的会聚透镜,用波长=546.1nm的
平行光垂直照射单缝,试求位于透镜焦平面处 的屏幕上中央明纹的宽度和中央明纹两侧任意 两相邻暗纹中心之间的距离.如将单缝位置作 上下小距离移动,屏上衍射条纹有何变化?
补例2 已知 b=0.6mm, f=0.40m, P(明) x=1.4mm, 求: (1) 波长;(2) p点级次; (3) 从P点看,半波带数目?11-24
解:衍射为明: x (2k 1) f
2b
k 1,2,3,
2dx 4.2 10-6 A0
f( 2k 1) ( 2k 1)
x
k 3时, 6000 A0
明纹
中央xo
2f
b
其余
x
f
b
暗纹
19
补例1 在单缝夫琅禾费衍射实验中,波长为的 单色光垂直入射在宽度为3 的单缝上,对应于衍 射角为30º的方向,单缝处波阵面可分成的半波带 数目为( ) (A)2个 (B) 3个 (C) 4个 (D) 6个
b sin 3 sin 300 3
2
3个半波带
20
k 4时, 4667 A0 可见光
f
6000A0时,k 3,半波带数目为2 31 7
4667A0时,k 4,半波带数目为2 4 1 9 21

R
L
琅b
衍射角
fP

Q


o


射 (衍射角 :向上为正,向下为负 .)
菲涅尔波带法
BC
bsin

k
(k 1,2,3, )
最大
2
1
BC
bsin

k
(k 1,2,3, )
2
一 半波带法
➢ AB分成两个半波带
R L
P
相消
Q

b
A1
C
o
B
B
缝长
bsin 2 2k , k 1
22
k 1,2,3, 衍射为暗纹 2
11
五、条纹的空间位置图
➢ sin
k
b
(2k 1)
暗 明
k 1、2、
2b


I
x
o
f

3 2
o
2 3 sin
b
b
b
b
b
b
3 f 2 f
b
b
f
b
f
b
2f b
x
3f
12
b
讨论
缝宽 b 变化,条纹如何变化?
xo
2f
b
b减小,xo 增大
衍射效应越明显
13
波长 变化,衍射效应如何变化 ?
二 光强分布 由菲涅尔波带法:
中央明纹中心: 全部光线干涉相长
0
一级明纹中心:
二级明纹中心:
R L A
A1
A2 C
B
1 部分光线干涉相长 明: 半波带数
3 1部分光线干涉相长
(2k 1)
2
5
P 屏幕
Q
o
I
中央明纹集 中大部分能 量,明条纹 级次越高,亮 度越弱。
8
三、主光轴 副光轴
R
L
b
衍射角
(k 1,2,3, ) (k 0?)
第一级暗 bsin 1
中央明区6
区别:
(1)
双缝干涉:
k
2k
半波长偶数倍
干涉明
d sin
2
(2k 1) 半波长奇数倍 干涉暗
2
(2) 单缝衍射:
k 2k
2
偶数个半波带
衍射暗
bsin
半波带数目: 2k
(2k 1)
2
奇数个半波带 衍射明
半波带数目: 2k 1 7
对应的屏上相聚点为明纹中心 4
(2) 衍射为明纹的条件: k 1,2,3,
奇数个半波带 半波带个数:
R L A
A1
A2 C
B
P Q
o
(3)
奇(偶)数个半波长
对应非明、暗纹中心的其余位置
5
R
b
衍射角
L
fP
Q
o
bsin 0
中央明纹中心
bsin 2k k
2
bsin (2k 1)
2
(暗纹中心) (其余明纹中心)
(1) 衍射为暗纹的条件:
偶数个半波带 半波带个数:
a
A.
A1. A2
. . C.
AA34. B
x
Q f
两两相消,屏上
相聚点为暗纹。
3
➢ 三个半波带
b
B
波振面AB可分 为奇数个半波带
R L A
A1
A2 C
B
P Q
o
bsin 3 (2k 1) , k 1
2
2
剩下一个半波带中的衍射光线未被抵消
fP
Q
o
9
四、条纹位置
x
x f tan f
bsin
(2k 1)
2

k

o
f
sin
k
b
(2k 1)
2b
暗纹 明纹
k 1、2、
明纹
暗纹
10
四、条纹宽度
明纹
暗纹
x
o
f
(1)

中央明纹: xo
2 xk1暗
2f
b
(2) 其余相邻暗(明)纹:
f f
x xk1暗 xk暗 [(k 1) k] b b
解 中央明纹宽度
x0
2f
b
5.46mm
其它明纹宽度 x f 2.73mm
b
如将单缝位置作上下小距离移动,
屏上衍射条纹不变
16
R
L

b
衍射角
结:
fP
Q
o
bsin 0
中央明纹中心
bsin 2k k (暗纹中心) 2k个半波带
b sin
2 (2k
1)
(其余明纹中心)
2
2k 1
个半波带
(k 1,2,3, )
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