Дилеры
Ищем дилеров на территории России и в странах СНГ. Для получения более подробной информации напишите нам на любой из наших email’ов.
- Марина Владимировна
+7 (926) 175-18-77
- ООО «Элексан»
ул. Нагорная д. 21, корп. 1,
+7 (499) 176-09-86
+7 (499) 176-09-84
+7 (499) 127-57-00
+7 (499) 127-69-70
+7 (499) 125-17-30
- магазин «СантехЭлектроСвет»
ул. Винокурова, д. 11, корп. 1, магазин «СантехЭлектроСвет»
+7 (499) 126-66-90
+7 (499) 126-66-91
elya@kaska. ru
- ИП Мохов Александр Александрович
+7 (965) 21-010-21
- ООО «Строительный Двор»
6-я Радиальная, д.3, кор.9
поселение Сосенское, поселок Коммунарка, ул. Липовый парк, 11
г. Реутов, ул. Юбилейный проспект, 40
г. Жуковский, ул. Гагарина, 85
г. Балашиха, ул. Ситникова, 8
call-центр +7 (800) 333-55-77
www.sdvor.com
- ИП Мохов Александр Александрович
г.
Лобня, ул. Батарейная, магазин «Миллион Мелочей» павильон 9+7 (965) 21-010-21
- ООО «Строительный Двор»
Ленинский р-н, с.Молоково
+7 (800) 333-55-77
www.sdvor.com
- магазин «Электроцентр»
Калининградская обл., Большое Исаково, ул. Старокаменная, дом. 35
+7 (4012) 55-55-14
+7 (4012) 777-999
stv39.ru
- ООО «ЗапСтанки»
+7 (812) 45-45-100
www. zapstanki.ru
www.profremont78.ru
- ООО «Термико»
м.Озерки, проспект Тореза 95, лит.А, пом.17Н, офис 1
+7 (812) 602-32-62
+7 (812) 956-19-33
www.termiko24.ru
- ООО «ЮгКабель»
ул. Парковая, 62 Б
yugkabel.ru
(86133) 5-42-46
(86133) 5-42-92
- ООО «Интеркабель», ООО «ВладСвет»
+7 (423) 263-05-77
+7 (423) 276-70-35
www. interkabel.com.ru
www.интеркабель.рф
- ООО «Электрострой»
ул. Щорса д.7 оф.12
+7 (343) 290-82-11
+7 (912) 60-25-120
www.megavolt66.ru
- ООО «Строительный Двор»
ул. Шефская, 1
ул. Николая Островского, 1
ул. Вильгельма де Геннина, 31
ул. Щорса, 94
ул. Бакинских Комиссаров, 101
ул. Щербакова, 20
ул. Бехтерева, 6
call-центр +7 (800) 333-55-77
mail@sdvor. com
www.sdvor.com
- Владимир Михайлович
Инженер-электрик, специалист КИПиА. Услуги по демонстрации, монтажу и настройке продукции «Призмы»
+7 912 055-63-93
+7 950 815-63-24
- ООО «ЮгКабель» ул.Текстильная, 9Б
yugkabel.ru
+7 (861) 200-01-01
ул.Онежская, 60
+7 (800) 700-74-00 доб. 196
+7 (861) 234-09-12
+7 (861) 234-09-24
ул. Российская, 252
+7 (861) 200-02-02
ул. Красных Партизан, 194
+7 (800) 700-74-00 доб. 380
+7 (861) 226-78-50
ул. Солнечная, 25
+7 (800) 700-74-00 доб. 194
+7 (861) 228-89-47
+7 (861) 228-91-75ул. Дзержинского, 98/3
+7 (800) 700-74-00 доб. 191
+7 (861) 258-38-20
+7 (861) 258-38-62
ул. Уральская, 87
+7 (800) 700-74-00 доб. 168
+7 (861) 260-39-00
- ООО «ВИРАЖ»
ул. Северо-Енисейская
+7 (391) 290-20-01
+7 (391) 290-20-02
+7 (391) 290-20-03
- Мир тепла43.РФ г. Киров, ул. Производственная, 19
+7 (8332) 78-29-20
+7 (922) 668-29-20
миртепла43.рф
- «Электрика опт»
Пн-Вс: 08:00-20:00
ул. Бекетова, д. 28
пр. Гагарина, д. 101/3
+7 (831) 210-4000
РУЭЛ.РФ
- ООО «Строительный Двор»
ул. Лихвинская, 100
ул. Верхнемуллинская, 140
call-центр +7 (800) 333-55-77
www.sdvor.com
- ООО «Стройснаб»
ул. Первомайская д.18, магазин «Электрика»
+7 (911) 58-18-717
- ООО «Строительный Двор»
ул. Панфиловцев, 86
ул. Интернациональная, 1179
ул. Полевая, 109
ул. Щербакова, 172
ул. Газовиков, 65
с. Комарово, ул. Губернская, 42
ул. Максима Горького, 31
ул.
Федюнинского, 79ул. Клары Цеткин, 2Б
ул. Пермякова, 2 стр.1
ул. 50 лет Октября, 109
ул. Домостроителей, 32
ул. Жуковского, 84, стр.1
ул. Московский тракт, 130
ул. Мельникайте, 123 стр.1
ул. Широтная, 193
ул. Пермякова, 83 корп.2
ул. Газовиков, 55/2
ул. Малыгина, 57
ул. Щербакова, 99 «А»
call-центр +7 800 333-55-77
www.sdvor.com
- Торговая сеть «ATOM electric»
+7 (347) 246-35-35
nord@atomelectric. ru
www.atomelectric.ru
- ООО Инженерный центр «Атомэнергомаш»
ул. Рихарда Зорге, 9/4, 5 этаж
+7 (347) 223-68-30
- ООО «Строительный Двор»
ул. Ворошилова, 48
call-центр +7 (800) 333-55-77
www.sdvor.com
Москва
Московская обл.
Санкт-Петербург
Анапа
Владивосток
Екатеринбург
Ижевск и Удмуртия
Краснодар
Красноярск
Кировская область
Нижний Новгород
Пермь
Северодвинск
Тюмень
Уфа
Ялуторовск
Больше информации
Стать дилером производителя оборудования и спецодежды для электриков ООО «Призма»
Мы заинтересованы в том, чтобы наши клиенты могли приобретать производимое нами оборудование в своих городах, не дожидаясь доставки. Именно поэтому мы приглашаем дилеров к сотрудничеству.
Как стать дилером производителя ООО «Призма»?
Многие производители ищут дилеров, но не все могут предложить выгодные условия, на которых было бы выгодно работать обеим сторонам. Наши условия нацелены на то, чтобы дилеры зарабатывали вместе с нами.
Именно поэтому мы предлагаем специальные условия для дилеров, которые подробно расписаны в коммерческом предложении для дилеров. Чтобы получить его, достаточно отправить запрос «хочу стать дилером производителя» на электронную почту [email protected].
Наши дилеры получают специальные цены на нашу продукцию, дополнительную рекламу на нашем сайте, скидки в зависимости от объемов закупки. Все это позволяет нашим дилерам отлично зарабатывать. Ну а самое главное – на нашу продукцию есть стабильный спрос.
Производитель ООО «Призма» ищет дилеров в регионах
Дилеры для производителей – это не просто дополнительные каналы сбыта. Это в первую очередь дополнительный бонус для клиентов, которые могут приобретать необходимые товары прямо в своем городе или регионе, не дожидаясь доставки.
Стать дилером производителя ООО «Призма» может любой желающий: торгующие организации, магазины онлайн и оффлайн-торговли, любое физическое лицо. Для каждой категории дилеров мы предлагаем свои условия сотрудничества.
Если вы торгующая организация, то мы предлагаем специальные дилерские цены, позволяющие делать наценку до 40% на нашу продукцию. Ну а если вы физическое лицо, то вы можете зарабатывать на нашей продукции, даже не делая закупок. Достаточно находить клиентов, желающих приобрести наше оборудование в вашем регионе и оформлять заявку. Клиенты будут получать свой заказ, а вы – свою прибыль как дилер.
Нам важно, чтобы наша продукция была представлена во всех регионах России и СНГ. Именно поэтому мы ищем дилеров в регионах. Тем более что спрос на нашу продукцию из регионов довольно высокий, и большая часть клиентов предпочла бы забирать продукцию у дилеров, чем дожидаться доставки при заказе с сайта.
Стать дилером завода-производителя или просто производственной компании очень выгодно, ведь вы реализуете заведомо качественный товар, имеющий все гарантии, на который существует стабильный спрос.
Отправьте заявку на электронную почту info@elektroprizma. ru с пометкой «хочу стать дилером производителя» — мы отправим вам коммерческое предложение с подробными дилерскими условиями.
Помощь |
|||||||||||||||||||||||||||||
Наша история |
Торговая сеть ATOM electric работает на рынке электротехнической продукции с 2003 года и предлагает своим клиентам товары оптимального соотношения цена-качество.
|
Оптово-розничный магазин-склад: Прайс для оптовиков |
|||||||||||||||||||||||||||
Сварочный аппарат ТС-700-2 для сварки скруток проводов в Марганце (Сварочные аппараты и скалыватели для оптоволокна)
Цена: 1 860 грн.
за 1 шт
Компания ЧП Сварка-Буд (Марганец) является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su. Вы можете приобрести товар Сварочный аппарат ТС-700-2 для сварки скруток проводов с доставкой по одному региону Украины, расчеты производятся в грн. Если у вас возникли проблемы при заказе товара, пожалуйста, сообщите об этом нам через форму обратной связи.
Описание товара
Сварочный аппарат ТС-700-2 Сварочный аппарат предназначен для сварки скруток медных жил общим сечением не более 22 кв.мм.
Сварочный аппарат предназначен для сварки скруток медных жил общим сечением не более 22 кв.мм. Такой аппарат в первую очередь необходим для электриков, т.к. обеспечивает наилучшее соединение проводов в распределительных коробках, эл. щитах, шкафов и др.п.
Об аппарате ТС-700-2
Наши изделия приобретают и рядовые электрики и большие гос. организации (Газпром, ВСМПО Ависма и др. ). За 2 года реализации аппаратов не было ни одного возврата или пртензии по неисправности прибора. Были лишь недостатки в прошлых модификациях (ТС-600, ТС-700-1) с сетевым кабелем, с выпадающими сварочными кабелями из разъемов. В настоящий момент эти недостатки устранены в последней модели ТС-700-2.
Окупаемость.
Одного угольного электрода для сварки хватает на 500-700 сварок сечения 12-16 кв.мм. Стоимость клеммной колодки на 40А — около 12грн (самые дешевые). В клеммной колодке 12 соединителей, по 1грн. получается на каждый (40/12). Электрод для сварки стоит 9грн. На 500 сварок — это 0,028 коп. за одно соединение против 1 грн. — при использовании клеммной колодки. И это еще используя самый дешевый клеммник, а обычно хочется по надежнее и подороже соединители купить. Ваги стоят в разы дороже. Таким образом аппарат может окупиться вам после сваривания от 500 до 2000 скруток.
О соединении проводов методом сваривания.
Согласно Правилам Устройства Электроустановок (п2.1.21): соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Сколь бы удобные (для лентяев) способы соединения проводов ни придумывали, никакой из них по долговечности и проводимости контакта не сравнится со сваркой. Даже пайка разрушается со временем: присутствует третий, более легкоплавкий и рыхлый металл (припой), на границе разных сплавов всегда существует переходное сопротивление, возможны разрушающие химические реакции и так далее.
Длительность и трудоёмкость выполнения качественной пайки не уступает сварочным работам: тщательная зачистка концов, применение флюсов, глубинный прогрев всей скрутки (тогда как сварка делается обычно за пару секунд).
Различные обжимы и клеммники вообще не выдерживают никакого сравнения. Медь – основной материал проводников – металл совершенно неупругий, пластичный. Он имеет свойство «вытекать» из-под нагрузки, не помогают даже гровер-шайбы.
В достаточно же глубоко подпружиненных самозажимных клеммниках, как правило, слишком мала площадь эффективно контактирующей поверхности. При больших токах это приводит к нагреву о отпуску этих самых пружин: они теряют упругость.
После сварки вообще пропадает понятие «контакт»: электрический ток не проходит через какие-то (пусть даже очень плотно соприкасающиеся) границы проводников, а течет по монолитному однотипному металлу. Разумеется, и сопротивление подобных соединений оказывается рекордно низким, и, соответственно, выделения тепла практически не происходит (из-за утолщения при оплавлении и отсутствия плотной изоляции температура соединения при максимальном токе может быть даже ниже, чем у подводящих проводников).
Осуществляют сварку по торцам предварительно скрученных проводников угольным электродом. Из-за относительно малых токов и низкой (по сравнению со сталью) температуры плавления процесс происходит без большой ослепительной дуги, без глубинного прогрева материалов и разбрызгивания металла. Конечно, это не отменяет защитных очков, жаропрочных подкладок и т.п., но все меры безопасности могут быть значительно упрощены в сравнении с силовой электросваркой.
Если после остывания такое соединение покрыть лаком, а затем изолировать ПВХ-лентой или специальным колпачком, оно будет практически вечным.
Комплектация:
Сам аппарат, сварочные кабеля, сетевой кабель, электроды – 10шт., переносная сумка, технические характеристики, инструкция пользования.
Характеристики сварочного аппарата ТС-700-2 для сварки скруток проводов
- — Производитель: Призма
- — Страна производитель: Россия
- — Габариты аппарата: 200х188х66
- — Напряжение питания: 220 в +15/-20%, 50 гц
- — Потребляемая мощность в режиме сварки: до 1. 3 кВт.
- — Ток холостого хода — не более: — 0,035 А
- — Напряжение 2 обмотки: — 18+/-1 в
- — Сварочный ток для меди, суммарным сеч. 20 мм.кв. – макс. фиксируемый: — 110 А
- — Габаритная мощность трансформатора: — 700 вт
- — Сопротивление изоляции обмотки — корпус, при напряжении 1000 в. не менее: — 50 Мом
- — Сопротивление изоляции межобмоточное W1/W2, при напряжении 1000 в. не менее: — 50 Мом
- — Масса изделия в полном комплекте — не более: — 5,1 кг
- — Рекомендуемый размер угольного электрода: — диаметр 8 — 12 мм, длина 100 -150 мм
- — Рекомендуемое время сварки одной скрутки — подбирается опытным путем: — 0,3-4,0 сек
Товары, похожие на Сварочный аппарат ТС-700-2 для сварки скруток проводов
Вы можете приобрести товар Сварочный аппарат ТС-700-2 для сварки скруток проводов в организации ЧП Сварка-Буд через наш сайт. Стоимость составляет 1860 грн., а минимальный заказ — 1 шт. На данный момент товар находится в статусе «под заказ».
Предприятие ЧП Сварка-Буд является зарегистрированным поставщиком на сайте BizOrg.su.
Служебная информация:
На нашем портале для удобства, каждой компании присвоен уникальный идентификатор. ЧП Сварка-Буд имеет ID 332813. Сварочный аппарат ТС-700-2 для сварки скруток проводов имеет идентификатор на сайте — 7323182. Если у вас появились сложности при взаимодействии с компанией ЧП Сварка-Буд – сообщите идентификаторы компании и товара/услуги в нашу службу поддержки пользователей.
Дата создания модели — 15/09/2013, дата последнего изменения — 16/11/2013. За это время товар был просмотрен 4570 раз.
Обращаем ваше внимание на то, что торговая площадка BizOrg.su носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.
Заявленная компанией ЧП Сварка-Буд цена товара «Сварочный аппарат ТС-700-2 для сварки скруток проводов» (1 860 грн. ) может не быть окончательной ценой продажи. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, пожалуйста, свяжитесь с представителями компании ЧП Сварка-Буд по указанным телефону или адресу электронной почты.
Часы работы:
Телефоны:
+380 (50) 158-01-79
+380 (63) 120-84-18
+380 (96) 026-50-22
Купить сварочный аппарат ТС-700-2 для сварки скруток проводов в Марганце:
ул.Азовская 1 А, г.Марганец, 53400, Украина
Условия доставки из другого региона:
Доставка в страны:
– Украина
Приобрели аппарат для сварки скруток проводов ТС-700-2. Новости компании «Ремонт квартир от «Evrootdelka.by»»
Сварочный аппарат ТС-700-2 предназначен для сварки скруток медных жил. Данный аппарат обеспечивает наилучшее соединение проводов в распределительных коробках, эл. щитах, шкафов и др.
Почему сварка всегда лучше других способов соединений проводов.
Согласно Правилам Устройства Электроустановок (п2.1.21): соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) в соответствии с действующими инструкциями.
Сколь бы удобные (для лентяев) способы соединения проводов ни придумывали, никакой из них по долговечности и проводимости контакта не сравнится со сваркой. Даже пайка разрушается со временем: присутствует третий, более легкоплавкий и рыхлый металл (припой), на границе разных сплавов всегда существует переходное сопротивление, возможны разрушающие химические реакции и так далее.
Длительность и трудоёмкость выполнения качественной пайки не уступает сварочным работам: тщательная зачистка концов, применение флюсов, глубинный прогрев всей скрутки (тогда как сварка делается обычно за пару секунд).
Различные обжимы и клеммники вообще не выдерживают никакого сравнения. Медь – основной материал проводников – металл совершенно неупругий, пластичный. Он имеет свойство «вытекать» из-под нагрузки, не помогают даже гровер-шайбы.
В достаточно же глубоко подпружиненных самозажимных клеммниках, как правило, слишком мала площадь эффективно контактирующей поверхности. При больших токах это приводит к нагреву о отпуску этих самых пружин: они теряют упругость.
После сварки вообще пропадает понятие «контакт»: электрический ток не проходит через какие-то (пусть даже очень плотно соприкасающиеся) границы проводников, а течет по монолитному однотипному металлу. Разумеется, и сопротивление подобных соединений оказывается рекордно низким, и, соответственно, выделения тепла практически не происходит (из-за утолщения при оплавлении и отсутствия плотной изоляции температура соединения при максимальном токе может быть даже ниже, чем у подводящих проводников).
Какое соединение проводов надежнее – зажимы Wago или скрутка? История реальных испытаний.
Все мы знаем, рвется там где тонко. Так же и в электрической цепи — при аварийных режимах обрыв происходит в первую очередь в месте соединения проводов, а не в самом проводе. Происходит это за счет появления переходного сопротивления в месте соединения проводов, следовательно чем лучше контакт – тем меньше переходное сопротивление, тем надежнее электрическая цепь.
В домашней электропроводке раньше наверное в 90% случаев соединения делались скрутками проводов с последующей пайкой или сваркой, но зачастую и просто так. Иногда применялись и болтовые соединения, клемные зажимы. Но наука не стоит на месте и вот на помощь электрикам были изобретены самозажимные клеммы, сейчас их еще называет зажимы Wago.
Работать стало проще, веселей, при расключении в распредкоробке знай успевай вставлять провода в зажимы, все очень просто – вставил и забыл. Не надо снимать много изоляции с провода, достаточно 10-12мм, не надо скручивать провода, изолировать. Единственный минус это невозможность соединения зажимами Wago гибких проводов. Хотя есть для мягкого провода спец. клемник, но он не самозажимной.
А чем скрутка хуже? Неужели она так плоха и проигрывает по всем статьям ваговскому зажиму? Как то обидно мне стало за нее, особенно когда читаешь на форумах – «Скрутка вне закона!», или «Скрутку применяют только дилетанты, это прошлый век!» и т.п. Вот я себя дилетантом не считаю и много соединений сделал с помощью скруток – со сваркой и без нее и считаю что грамотная сделанная скрутка ничуть не хуже современных зажимов типа wago.
Я решил провести испытания этих двух соединений и выяснить как они ведут себя при различных режимах работы – номинальном, работа на максимуме и аварийный режим – сильный перегруз провода по току.
Взял четыре обрезка медного провода сечением 2,5 квадрата, два из них соединил скруткой, другие два – ваговским зажимом, купленным в магазине и предназначенным для этого сечения проводов.Раньше я уже «пытал» ваговский зажим и пытался измерить параметры переходного сопротивления. Сопротивление мне измерить так и не удалось, так как не нашел прибора, тут требуется микроомметр.
Тогда я стал рассуждать так: если есть переходное сопротивление, значит в этом месте будет происходить нагрев при протекании электрического тока выше допустимого. От нагрева будет плавиться изоляция на проводе и если в скрутке переходное сопротивление больше – то и температура будет больше и изоляция начнет плавиться раньше.Значит надо включить через эти два соединения одинаковую нагрузку, причем с током больше допустимого и за одинаковое время при одной и той же температуре в помещении можно будет косвенно сделать выводы какое соединение проводов лучше – скрутка или зажим wago.
Для проверки своих предположений я собрал свой испытательный стенд. Провода соединил последовательно через зажимы модульных автоматов, а как известно при последовательном соединении двух проводников электрический ток одинаковый – значит в любой момент времени через испытываемые соединения ток будет протекать один и тот же.
Осталось только подключить нагрузку и измерить температуру на скрутке и зажиме для сравнения. Сначала решил ток сделать чуть больше номинального – 30 ампер.
Температуру мерял пирометром и тепловизором. Через 1,5 часа испытаний температура на скрутке стала максимум 43,9 градусов, у зажима wago – 56,9. Разница небольшая. Но она есть! Пока скрутка выигрывает.
Причем скрутку я даже не сваривал – просто туго скрутил провода и все. Оставил провода под этим током еще на 3,5 часа и следующие измерения показали что температура не изменилась.
Следующий этап – включил нагрузку с током 50 ампер. Уже через 20 минут температура стала 82 градуса у скрутки и 96,4 у ваговского зажима. Продержал под этим током три часа, температура не изменилась, изоляция не оплавлялась.
Медные провода выдерживают двухкратный допустимый ток, правда они в одной изоляции и расплоложены на воздухе, то есть теплообмен у них лучше чем у допустим проводов под штукатуркой. Конечно. Если эти же провода уложить под штукатурку то греться они стали бы гораздо сильнее.
И напоследок решил включить провода на 80 ампер что бы увидеть наконец – что же произойдет при трехкратно допустимом токе?
И вот тут я своими глазами увидел как скрутка выдерживает ток, а зажим wago от нагрева стал сам плавиться и стала вздуваться и покрываться пузырями изоляция провода причем оплавление начинается от ваговского зажима!
У скрутки же провод видно было что нагревается равномерно по всей длине от начала до конца.
Буквально через две минуты испытания я закончил, изоляция на проводах вздулась и почернела, можно делать выводы. Скрутка выиграла по всем статьям! Я увидел что переходное сопротивление у провода, соединенного скруткой практически равно нулю, а вот у ваговского зажима оно есть и значительно больше.
Так что ярым противникам скруток есть достойный ответ в споре между скруткой и зажимом wago, не надо быть столь категоричными и слепо отвергать то, что применялось десятилетиями – я о скрутке конечно.
Ну а в пользу ваговского зажима хочу сказать что его вполне можно применять там, где ток не превышает допустимого, а так же есть доступ для обслуживания этого контактного соединения.
В практике моей работы было когда распредкоробки при ремонте полностью закрывались гипсокартонном, естественно что обслуживать их при этом – просто никак… В этом случае я расключался в распредкоробках скрутками с последующей сваркой и был на 100% уверен что с такими соединениями ничего не произойдет. Никакими другими соединениями в таких случаях я не пользуюсь.
Так что выбор за вами, нравится быстрота и удобство – пользуйтесь wago, а если хотите надежного соединения – делайте скрутку с последующей сваркой, так надежней!
Аппарат для сварки проводов | Главный механик
Монтаж коммуникаций электрических сетей не обходится без соединения электрических проводов. При этом соединения должны обеспечивать надежный контакт между свободными концами провода. Для проводки электрических цепей в бытовых и производственных помещениях в основном является медная жила в электроизоляционной оболочке: ВВГнг (негорючий) либо ВВГнг-LS (негорючий с пониженным выделением вредных веществ). Медь является материалом с низким сопротивлением по току, имеет хорошую пластичность и хорошую электро – пропускную способность.
Для монтажа схемы необходимо надежное соединение проводов. Соединения применяют разъемные и неразъемные. К разъемным относится механическое соединение в различных клеммных колодках и зажимах. К неразъемным относится соединения: пайка, сварка, скрутка и опрессовка гильзой.
Каждый из названных способов применяется в практике с определёнными ограничениями по мощности. Так, например, клеммные соединения применяется в маломощных сетях до 1 кВт. Скрутки и обжимные гильзы соответствуют номиналу характеристик применяемого провода, но правильно ее выполнить может быть только электрик высокого уровня, ведь в электросетях любая ошибка может имеет очень серьёзные последствия.
Одним из самых надежных способов соединения является сварка провода специальным аппаратом для сварки медных проводов. С его помощью любой начинающий электрик соединит провода надежно и быстро. Сварочный аппарат для сварки проводов купить можно в любом специализированном магазине или интернет ресурсах набрав в поисковой строке название прибора.
Соединение разъемное:
1. Клеммные зажимы. Для коммуникации проводов используется три вида зажимов: пружинные клеммы, обеспечивать необходимые контакт нажатием пружины на лепестки соединения, либо используются пружинящие свойства материала контактных лепестков.
2. Резьбовые – используется сила резьбового соединения винта.
3. Скрутка. Как способ соединения проводов запрещена ПУЭ п. 2.1.21 (правила устройства электроустановок) т.к. имеет тенденцию к ослаблению и повышенному сопротивлению в зоне контакта. Особенно это проявляется при токах более 10А. Переходное сопротивление в месте оксидной пленки сильно разогревается, повреждая изоляцию и целостность соединения.
Рис.2 соединение проводов скруткойНеразъемные соединение
Гильзовая опрессовка. Надежный способ соединения проводов, но имеет ряд недостатков:
- нужно иметь большой набор специальной гильз необходимого диаметра и обжимок, чтобы обеспечить определённое давление на гильзу;
- необходимо иметь достаточную квалификацию исполнителя для производства подобной работы.
2. Соединение пайкой. Соединение подобного рода производится проводами с током нагрузки до 10А, свыше этого значения ПУЭ не рекомендует (глава 4.2 п. 4.2.46) в связи с усилением окислительных процессов, происходящих в оловянисто – свинцовых припоях.
Рис.3 Неразъемные соединения обжимной гильзой и пайкой.Сварка
Учитывая непрерывное ужесточение требований ПУЭ в сфере безопасности к промышленным электроустановкам, сварка остается единственно разрешенным способом монтаже провода. При этом положительным моментом является то, что в правилах не обозначены четкие критерии сварного шва, поэтому для качественного соединение проводов достаточно капли расплавленного металла соединяемых жил, которая одинаково охватывает соединяемые провода.
Преимущества соединения скруток медных проводов сваркой:
- Отсутствие переходного сопротивления;
- На качество соединения не влияет влажность и температура окружающей среды;
- Не подвержены механическим воздействиям;
- Высокая механическая прочность соединения
Наиболее распространенные виды сварки:
- сварочным инвертором;
- специальным прибором для сварки;
- самодельным аппаратом;
- термитной шашкой (разрешён только вне помещения).
Техника сварки
Рис.4. Техника сварного соединения жил.Для сварки подойдёт любой бытовой маломощный сварочный инвертор, с минимальным током от 15А.В качестве электрода можно использовать специальный круглой угольный стержень, который можно приобрести в магазине. Если стержня нет, то можно использовать графитовый стержень от использованной батарейки, либо взять электрощетку от двигателя пылесоса или от генератора машины. “Земляной” провод можно просто прижать к зачищенному проводу плоскогубцами. Также необходимо позаботиться о безопасности глаз, лучше всего для этого использовать очки “Хамелеон” с автоматическим затемнением.
Техника работы простая, необходимо поднести электрод к концам скрутки, зажечь дугу и ее держать 1 – 2 секунды, пока не оплавятся края провода. Для изоляции можно использовать термоусадочную трубку, либо обычную изоленту с фиксацией обычной ниткой, чтобы она не развернулась после высыхания.
Установка тока сварки
По отзывам опытных электриков, оптимальный сварочный ток для сварки скруток медных проводов устанавливаются умножением суммарного сечения проводов в скрутке на 10. Например, если сечение 6 мм, то сварочный ток достаточно 60А. Напряжение инвертора устанавливается также минимальное. В чём ещё преимущества использования сварочных инверторов – это наличие встроенных функций Hot-star – горячий старт и Anti-stick (Анти-стик) функция поддержки дуги.
Аппарат для сварки проводов купить можно в любом дилерском центре сварочного оборудования и посмотреть, и выписать на интернет – ресурсах.
Итак, подведем итоги, для сварки скруток необходимо следующие комплектующие:
- Бытовой сварочный инвертор;
- Сварочные очки или маска, желательно со стеклом «Хамелеон»;
- Два длинных кабеля, сечением не менее 6 мм2.;
- Пассатижи и держатель угольного электрода.
Внимание! Для того чтобы не повредить термический изоляцию, провода в скрутке оголяются не менее на 6-10 см.
Для наглядного изучения процесса предлагаем посмотреть видео
Профессиональный сварочный аппарат для сварки медных проводов
Рис. 5 Профессиональный прибор для сварки проводов.Для профессиональных работ промышленность производит специализированные аппараты, которые позволяет быстро соединять не только медные провода, но и алюминиевые. Очень хорошо зарекомендовали себя профессиональные отечественные приборы из серии ТС. Базовая модель ТС -700 и его модификации ТС 700 -1, ТС 700-2 ” Призма”, ТС 700 -3. Аппарат позволяет быстро переключаться на работу с различным диаметром скруток, максимальный диаметр 30 мм2. Купить аппарат для сварки проводов по низкой цене можно на специализированных сайтах по электронному оборудованию.
Характеристики прибора:
- Вес 4 кг;
- Габариты 19,5х18,0х6,6 см;
- Помещается в небольшой удобной сумке, которую можно разместить на груди, или подвесить;
- Потребляемая мощность 1,5 кВт, работает от напряжения 220В при колебаниях в сети до 20%;
- Имеет защиту от короткого замыкания и перенапряжения.
Более подробно с работой прибора можно познакомится из представленного ниже видео. Аппарат для сварки медных проводов можно купить с специализированных магазинах по сварочному оборудованию или электрике.
Аппарат своими руками
Рис.6. Переделка трансформатораЕсли работа по соединению проводов является разовой и приобретать профессиональный аппарат для сварки проводов по высокой цене нет необходимости, то можно изготовить этот прибор самостоятельно. До этого необходимо иметь небольшой навык электромонтажа и силовой трансформатор мощностью не менее 600 Вт. Хорошо для этих целей подойдет понижающий трансформатор от микроволновой печи. Если используется подобный трансформатор, то необходимо удалить вторичную обмотку и на это место намотать провод сечением не менее 6 мм2 от 25 до 32 витков. Этого будет достаточно для получения напряжение 25 – 30 В. Сечение кабеля 6 мм2 обеспечит силу тока 50 А.
Если вас заинтересовало самостоятельное изготовление, предлагаем посмотреть видео ниже, в котором подробно описано как производится переделка силового трансформатора от микроволновой печи. Если же не хочется возится, то профессиональный аппарат для сварки проводов можно купить в любом дилерском центре или интернет ресурсах.
Внимание покупателей подшипников Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас: +7(499)403 39 91 zakaz@themechanic. ru
Доставка подшипников по РФ и зарубежью. Каталог подшипников на сайте themechanic.ru
|
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
themechanic.ru
Внимание покупателей подшипников
Уважаемые покупатели, отправляйте ваши вопросы и заявки по приобретению подшипников и комплектующих на почту или звоните сейчас:
+7 (495) 128 22 34
[email protected]
Доставка подшипников по РФ и зарубежью.
Каталог подшипников на сайте
themechanic.ru
Рыбинский транспорт | Расписание общественного транспорта г.
РыбинскБыстрый поиск1: ПАТП №1 — Буксирная3: Вокзал — Больница №410: Тролл. парк — Призма17: Вокзал — Ж/д переезд29: Вокзал — Сады Дружба2: Ском. гора — Буксирная5: Вокзал — ГЭС-146: ПАТП №1 — Ском. гора7: Тролл. парк — Мариевка8: Соборная пл. — Пестеля9: Вокзал — Балобановская11: Соборная пл. — Каляева12: ПАТП №1 — Призма14: Больница №4 — ГЭС-1415: Вокзал — Соборная пл.19: Соборная пл. — Тарасова20: Соборная пл. — Костромская25: Расторгуева — Куйбышева15: Вокзал — Южное кладб.19: Соборная пл. — Волкова8: Соборная пл. — Волкова18: Тролл. парк — Пестеля33: Призма — Больница №416: Вокзал — Больница №31: Расторгуева — Куйбышева5: Тролл. парк — Куйбышева4: Расторгуева — Куйбышева6: Тролл. парк — Призма8т: Тролл. парк — Пестеля16т: Вокзал — ГЭС-1436т: Вокзал — Больница №3Вокзал — СудоверфьВокзал — ГавриловоВокзал — ОктябрьскийВокзал — Кр. ГоркаВокзал — КаменникиВокзал — ФелисовоВокзал — МихайловскоеЮбилейный — КировскийЮбилейный — ПризмаДом торговли — ПолянкаВокзал — ПокровРыбинск — Тутаев (л. /б.)Рыбинск — ПесочноеРыбинск — ДюдьковоРыбинск — ТихменевоРыбинск — АрефиноРыбинск — ЛарионовоРыбинск — ШашковоРыбинск — Тутаев (ч/з Д.)Рыбинск — МышкинРыбинск — МилюшиноРыбинск — КаликиноРыбинск — ЧудиновоРыбинск — ТутаевРыбинск — КобостовоБ. Село — ЧудиновоРыбинск — Ярославль-Гл.Рыбинск — ЯрославльРыбинск — Обл. больницаРыбинск — Б. СелоРыбинск — УгличРыбинск — ПошехоньеЯрославль — Пошехонье (п/э)Брейтово — ШестихиноБрейтово — Обл. БольницаЯр.-Гл. (ж/д) — Мышкин (пр./б.)Рыбинск — МоскваРыбинск — ЧереповецРыбинск — МоскваРыбинск — КолхозникПереборы — ЮршиноРыбинск — ЯрославльБрейтово — ЯрославльГлебово — СменцевоКоровино — МышкинТутаев (пр./б) — Тутаев (л./б)6572/6571: Рыбинск — Ярославль6578/6577: Ярославль — Рыбинск6582/6581: Ярославль — Рыбинск6596/6576: Рыбинск — Ярославль6577: Ярославль — Рыбинск6710/6709: Рыбинск — Ярославль ( Чайка )6708/6707: Ярославль — Рыбинск ( Чайка )6592/6591: Пищалкино — Ярославль6592: Пищалкино — Ярославль6712/6711: Рыбинск — Ярославль ( Чайка )6583/6589/6155/6156/6574: Рыбинск — Пищалкино6579/6586: Рыбинск — Родионово6587/6588: Рыбинск — Маслово6575/6595: Ярославль — Рыбинск6982/6981: Ярославль — Рыбинск6984/6983: Рыбинск — Ярославльпункт, направлениеПоиск маршрутаМаршрут № 1Маршрут № 2Маршрут № 3Маршрут № 5Маршрут № 6Маршрут № 7Маршрут № 8Маршрут № 8Маршрут № 9Маршрут № 10Маршрут № 11Маршрут № 12Маршрут № 14Маршрут № 15Маршрут № 16Маршрут № 17Маршрут № 18Маршрут № 19Маршрут № 19Маршрут № 20Маршрут № 25Маршрут № 29Маршрут № 33Маршрут № 1Маршрут № 4Маршрут № 5Маршрут № 6Маршрут № 8тМаршрут № 16тМаршрут № 36тБ/н: Металлист — ПолянкаМаршрут № 101Маршрут № 104Маршрут № 104кМаршрут № 108Маршрут № 109Маршрут № 111Маршрут № 114Маршрут № 116Маршрут № 179Маршрут № 180Маршрут № 103Маршрут № 105Маршрут № 130аМаршрут № 130Маршрут № 150Маршрут № 151Маршрут № 152Маршрут № 156Маршрут № 158Маршрут № 159Маршрут № 160Маршрут № 162Маршрут № 182Маршрут № 190Маршрут № 192Маршрут № 500 (ОКБ)Маршрут № 500 (Брейт. )Маршрут № 500Маршрут № 504Маршрут № 505Маршрут № 506эМаршрут № 512Маршрут № 516Маршрут № 525Маршрут № 536Маршрут № 628Маршрут № 972Маршрут № 4988Т/х Московский-7Т/х МО-513Т/х Метеор-218Т/х Переправа М11Т/х Переправа Р76Т/х Борис Кустодиев6572 | 6571: Рыбинск — Ярославль6575 | 6595: Ярославль — Рыбинск6577: Ярославль — Рыбинск6578 | 6577: Ярославль — Рыбинск6579 | 6586: Рыбинск — Родионово6582 | 6581: Ярославль — Рыбинск6583 | 6589 | 6155 | 6156 | 6574: Рыбинск — Пищалкино6587 | 6588: Рыбинск — Маслово6592: Пищалкино — Ярославль6596 | 6576: Рыбинск — Ярославль6708 | 6707: Ярославль — Рыбинск6710 | 6709: Рыбинск — Ярославль6712 | 6711: Рыбинск — Ярославль6982 | 6981: Ярославль — Рыбинск6984 | 6983: Рыбинск — Ярославльпо номеруПоиск остановкиВасильковоПростиноБорщевкаАрефиноЧижово (ж/д)ст. Ваулово (ж/д)КарповскоеПионерлагерьКаплиноПоздеевскоеБлаговещеньеКузьминскоеНестеровопов. на ГостиловоСкрылевоВетровоРукавовоНикольскоеБольшое СелоПротасовоГостиловоВакуловоСеменковод. ЧудиновоВычесовоШышеловоЕлоховоБрейтово (пр. /б.)Брейтово АСБрейтовская школаУтэпНабережнаяЧеркасовоОстряковкаТелятовопов. на ЛукинскоеМедуховоДмитреховоГореловоГорелово (ул. Центральная, посёлок)ВодяникиДоркиДубецул. ВорошиловаВеретье-2ТРЦ Викондапл. М. Жуковаул. 9 маям-н МолодежныйПАТП №1 (адм. здание)ПАТП №1ул. ПриборостроителейПлатформа 4 кмРынок №3пр. Революцииул. Расторгуева (напротив Тролл. кольца)ул. СурковаТроллейбусный паркул. ЧерепановаШкола №27ПАТП №1 (напротив парковки)ул. Расторгуева (ул. Ворошилова)пл. М. Жукова (пр. Серова)Рынок №3 (ул.50 лет ВЛКСМ)Троллейбусный парк (ул. Глебовская)ТРЦ Виконда (ул. Бабушкина)ул. Расторгуева (Временная)ул. Расторгуева (Тролл. кольцо)Троллейбусный парк (Тролл. кольцо)АО Рыбинскэлектротранс (ул. Ворошилова)пр. МираДивизионЛевый берегСады (ав. №101)ул. ЦелиннаяШлюзыШлюзЛевый берег (Каменниковский тракт)БольницаБольница №3пл. А. ГерасимоваДом торговлиПожарное депоул. Толбухинаст. Металлистул. ФестивальнаяСады ВМЗ №3ул. Толбухина (ул. Толбухина)Борок (д. Дмитриевка)п. Ермаковод. Ермаковод. КонюшиноЛагерьс. Михайловскоед. Мологинод. НаумовскоеОкружная дорогаПост (ав. №108)д. ПоповскоеСады (ав. №108)д. Сидоровскоед. Стрельниковод. Ульяновскоед. ФелисовоПаршино (пр./б.)Починок (Волжское с. п.)ПрокуниноВасильевскоеСельцоЧудиновопов. на Брыковопов. на МокеевскоеБесовоШалковоКотловоЯкшиноПодсосеньеЛевиноСеменникиКаликинопов. на Аксёново (Окружная д.)ст. Торопово (ж/д)пов. на КаликиноСергиев Посад АВТутаев, ул. МоторостроителейТутаев, Центральная (ТЦ Романов)Тутаев АС (лев./б.)Тутаев, МЦ ГалактикаТутаев, пр. 50 лет ПобедыХлебозавод (г. Тутаев)ул. Медовая (Тутаев)ул. Комсомольская (Тутаев)пр-т 50-летия Победы, дублёр (Тутаев)ул. Терешковойпр. Батовам-н Востокул. Гагаринак/т КосмосМФЦМФЦ (напротив к/т Космос)к/т Космос (ул. Волочаевская)ул. Гагарина (ул. Софийская)МФЦ (бывш. ост. ав. № 3)Глебово (пр./б.)М. БелеваБ. БелеваГоркиКарелиноПодорожнаяМархачевоЗаболотьепов. на ЛарионовоГлебовопов. на с. ИвановскоеГороховоТекуниноПриморьеБарановоКалитаТебенихаМ. СёминоБ. ЗаймищеСтригиноЛарионовоБабуриноМолодиловский РучейДНТ ЧайкаСНТ ЮбилейныйБеглецовоЩепетникиКобостоводер. Починок (Глебовское с. п.)с. Погорелка (Глебовское с. п.)ст. Кобостово (ж/д)ул. ПлехановаСкоморохова гораул. Фурмановап. ГЭС-14ст. Молот (ж/д)14-й мкрн (ТРК Альтаир)ул. Волгоградская (Ленинградский пр.)ЖуковкаСкладыСады Дружбаул. Мелкаяпов. на п. Майскийул. Александровскаяул. Б. Вольскаяул. Зеленаяул. Коммунальнаяул. КостромскаяКадетский корпусул. Коллективизацииул. ЛоцманскаяПочтаПластмассовый з-дул. ПереселенческаяПетровский паркул. ТарасоваПочта (ул. Правды)Почта (ул. Бадаева)ул. Лоцманская (ул. Костромская)Пов. на ул. КостромскаяБольничный г-кПоликлиника (ав. №6)ул. Солнечнаяул. Солнечная (ул. Солнечная)Запахомовский р-нМясокомбинатул. Ст. Разинаул. ТрудаХладокомбинатСады Антейп. КаменникиЛеснаяд. Уголул. ЯковскаяЮршино (пр./б.)Сады Лесное №7ДОЛ Полянкаул. НефтяниковПо требованию (ав. №179, ул. Нобелевская, 63)пл. Депо (ж/д)ст. Ярославль-Главный (ж/д вокзал)Ярославль-Гл.ул. Буксирнаяп. Копаевомкрн. Кироваул. Механизацииул. Оленинскаяул. Ошурковскаямкрн. Ягутка (бывш. Станкостроительный з-д)ул. ЭлеваторнаяРыбинск-Товарный (бывш. з-д Магма)мкрн. Кирова (из/в центр(а) на ул. Нобелевская)мкрн. Кирова (из/в Копаево на ул. Нобелевская)ст. Рыбинск-Товарный (нет ост.)пл. Которосль (ж/д)ст. Ярославль-Московский (ж/д вокзал)Ярославский автовокзалОбл. онкологическая б-цапл. Карла Маркса (пр. Октября)пл. Карла Маркса (пр. Ленина)ул. ВолочаевскаяМариевкаПрофессиональное училищез-д ПризмаШкола №20ул. ЮбилейнаяПрофессиональное училище (ул. Волочаевская)Коровино (пр./б.)Мышкин (лев./б.)п/л ВолгаЕремейцевоПашковоРыпыКордонп/л им. ИльичаЗолотухаВысоцкаяОхотиноп/л им. ТитоваБорокКоровиноМышкин (пр./б.)КирьяновоУчмад. Гавриловод. Галзаково5 кмп. Майскийд. НазаровоПо требованию (ав. №5)СельсоветСелишки-ОкороковоГорелая Гряда (лев./б.)Пирогово (лев./б.)Первомайск (лев./б.)Колхозник (лев./б.)КушляевоФалелеевоСпассРыжиковоАртюкино (Тимново)ВокшериноДёминоФедоровскоеНовый ПосёлокЕраковопос. Погорелка (Назаровское с. п.)МартюниноШашковопов. на ШашковоПаздеринскоеПанино (Назаровское с. п., п. Кирова)Петряевопос. Алексеевское (Рыбинский р.)НескучноеМошковоЦЛС Дёмино (верхняя площадка)Сменцево (лев./б.)Пуршево (ж/д)Родионово (ж/д)69 км (ж/д)Маслово (ж/д)56 км (ж/д)ст. Некоуз (ж/д)ст. Шестихино (ж/д)ст. Волга (ж/д)пов. на Дубровоп. СысоевоНовинкаИванцевоОбуховод. БорВеретеяЕфановоПереслегиноЗаломыГригоревоп. Борокп. Погорелкап. Верхнее НикульскоеМурзиноур. Нескучное (п. Горки)Ореховод. Задняя РекаЛесхозШестихино АСНекоуз (45 м до ж/д ст. Некоуз)7 кмСоловьёвскоеСередневоВолково (Рыбинский р.)Савинское (Рыбинский р.)ДымовскоеОгарковоЛаврентьевоОсташевоИвановское (Троица)МилюшиноШлыковоБольшие МхиПетушкиРокановоЛягап. Октябрьский (м-н Магнит)Красное (пр./б.)п. Октябрьский (Трасса)с. Панфилово (Рыбинский р.)д. Ильинское (Рыбинский р.)Корниловскоепов. на Дюдьковопов. на ст. Ломпов. на ЛевиноПромкооператорДюдьковопл. Пиняги (ж/д)ст. Лом (ж/д)Гармоновост. Лом (150 м до ж/д ст. Лом)ул. АлябьеваБольница №4з-д ГидромеханизацииДамба (по треб.)Детский паркКабельный з-дпр. 50 лет Октябряул. СмирноваПереборы (пр. /б.)Переславль АСКирпичный завод (лев./б.)пос. Песочное (пр./б.)пос. ПесочноеСан. им. ВоровскогоЗападное кладб.п. Искра Октябряд. Киселихад. КстовоКрасная Горкад. Липовкаул. Молодежнаяд. Максимовскоес. Покровд. Суховскоед. ХвощевкаДорожнаяВоробьёвкаИсаниноМихалевоДурдиноНелюбовскоеСидоровоПереезд (Бывшая УЖД)ОмляковоСоколовоМостовицаКонторас. НикольскоеНиколо-КормаТяпкиноКоркодиновоЮркиноЧерная РечкаДегтярицыТимошкиноБольшое ВысокоМалое ВысокоКрутец (Полежаево)д. ГородокПо требованию (ав. №114, магазин)пов. на Малое Кстовоул. Блюхераул. Захароваул. Куйбышеваул. М. ГорькогоКомсомольская площадь (ДК Полиграф)Больница им. Пироговаул. Куйбышева (ул. Захарова)ул. Куйбышева (ул. Орджоникидзе)Пачеболкар. УхраПанфиловоОбновленскоеКрестцыКременевоМ. ЛухаРождественоЯсная ПолянаПошехонье АСул. Бабушкинад. Веретьеул. Гражданскаяул. КорневаСК МетеорПрибрежный р-нд. Починокпр. СероваЗАО Свободаул. Бабушкина (Переборский тракт)ул. Бабушкина (ул. Бабушкина)СК Метеор (ул. Бабушкина)Сады (ав. №5)Москва, Центральный АВ (Щелковское ш. , д.75)Ростов, Привокзальная пл.п. ПетровскоеДК Вымпелул. Ак. Губкинаул. НоваяПоликлиника №1СтадионШкола №10Школа №4 (ул. Волкова)ул. Каляева (ул. Каляева)Магазинул. Малаяул. Новолосевскаяул. Пестеля (ул. Пестеля)ул. ПапанинаВерфь братьев Нобель, Судостроительный з-дул. Волгостроевская (бывш. Школа № 16)ул. Каляева (ул. Пятилетки)ул. Пестеля (ул. Пятилетки)ст. Пищалкино (ж/д)Сады ЛюбительПо требованию (ав. №15)Сады (ав. №15)Софийское кладб.д. Бурковоул. Балобановскаяд. Болтинод. Диковод. ЗалужьеЛьговецкие мастерскиеул. Левитанад. МакаровоХрам Ал. Невскогод. Погорелка (в Свингино)п. Судоверфьд. Свингино (на Судоверфь)п. Юбилейный (Продуктовый м-н)д. Якушево (в Свингино)д. Якушево (из Свингино)д. Погорелка (из Свингино)д. Свингино (на Ж/д вокзал)п. Юбилейный (Посёлок, трасса)ДятловоГлушицыПросвет (ж/д)Юринский разъезд (ж/д)пл. Веретье (пл. 4 км, ж/д)Тихменевост. Тихменево (ж/д)пов. на Кр. ОктябрьАртемьевоЛыкошино (Тутаевский р.)ЕмишевоАнтифьевоКузиловоСады СолнечныеКрасинскоепов. на с. Савинское (Тутаевский р. )с. Савинское (Тутаевский р.)ШахматовоКабатовоПодосёновоВыползовоБелятиноЯсиплевоБелавиноКовалёвоМарфиноМикляихаПанино (Тутаевский р., трасса)Птицефабрика ВолнаПустово (Трасса)Панино (пов. на Микляиху)323 км (ж/д)Клинцево (ж/д)ст. Чёбаково (ж/д)300 км (ж/д)М. МельничноеВасилькиБаскачиУглич АСЧелгановопл. ДеруноваДетская больницаЖ/д вокзалул. Железнодорожнаяул. Крестоваяул. Кироваул. Карякинскаяул. Пушкинам-н РусьСоборная площадьул. Стоялаяул. СвободыСенной рынокп-ка им. СемашкоУнивермагРыбинск (пр./б., причал № 2)Рыбинский автовокзалул. Стоялая (ул. Стоялая)Сенной рынок (ул. Герцена)Соборная площадь (Заволжье)ул. Бульварная (Соборная пл.)Советская площадь (ул. Герцена)ст. Рыбинск-Пассажирский (ж/д вокзал)ТЦ Европа (ул. Плеханова)Универмаг (ул. Кирова)Рыбинск (пр./б., причал № 1)БассейнНПО Сатурнул. Танкистовул. Танкистов (ул. Танкистов)НПО Сатурн (ул.Лизы Чайкиной)Ж/д переездСады Сосновый борЮжное кладб. (новое)Южное кладб. (старое)Южное кладб. (ул. Волочаевская)ст. Тенино (ж/д)Григорьевскоерасписание карта-схема Интерактивная карта-схема маршрутной сети г. РыбинскаАвтобусы Маршруты: № 1, № 2, № 3, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 10к, № 11, № 12, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19, № 20, № 25, № 29, № 33Троллейбусы Маршруты: № 1, № 4, № 5, № 6Маршрутки Маршруты: № 8т, № 16т, № 36тМежмуниципальные Маршруты: № 101, № 104к, № 104, № 108, № 109, № 111, № 114, № 116, № 179, № 180Пригородные Маршруты: № 103, № 105, № 130а, № 130, № 150, № 151, № 152, № 156, № 158, № 159, № 160, № 162, № 182, № 192Междугородние Маршруты: № 500э, № 500, № 504, № 505, № 506э, № 516, № 525, № 536Межобластные Маршруты: № 628, № 972Теплоходы Маршруты: Переправы Маршруты: т/х Переправа Р76, т/х Навигатор, т/х Переправа М11Поезда Маршруты: № 6575, № 6576, № 6577, № 6583, № 6592, № 6595, № 6596, № 6984Яндекс.Расписания Тутаевский транспорт перейтиЯрославский транспорт перейти
Руководство покупателя – Teradek
Стивен Абрахам
5 минут чтения
3 августа 2022 г.
В этом руководстве покупателя мы расскажем все, что вам нужно знать о профессиональных решениях Teradek для кодирования и декодирования чтобы решить, что подходит именно вам.
Оба новейших кодировщика Teradek, Prism и Cube, обеспечивают потоковую передачу видео через Интернет. Они предлагают рабочие процессы «точка-точка» (кодер-декодер), локальный беспроводной видеомониторинг, загрузку прокси-файлов для рабочих процессов «камера-облако» и многое другое.
Разработанные для компаний, занимающихся производством прямых трансляций, вещательных компаний, кинематографистов, мегацерквей и крупных корпораций, Prism и Cube работают в критически важных сценариях, где требуется надежная, точная цветопередача и низкая задержка потоковой передачи «точка-точка».
Давайте распаковываем каждое решение, чтобы помочь вам решить, какое устройство удовлетворяет ваши потребности в IP-видео.
СОДЕРЖАНИЕ
- Краткая история
- Обзор продукта
- Какой продукт равен
Лучшее для меня?
- Куб и призма
Сравнительная таблица - Последние мысли
Краткая история Cube и Prism
Cube — это самая продолжительная линейка кодировщиков и декодеров Teradek. Фактически, первый Cube (Cube 100) был одним из пионеров портативных блочных энкодеров. До появления компактных устройств, таких как Cube 100, единственным вариантом аппаратных кодеров и декодеров была большая стойка. Различия?
Типичная стойка размером примерно с портфель.
Cube 100 размером примерно с колоду карт.
Это портативное устройство уравняло правила игры, позволив любому установить Cube на свою камеру или видеокамеру и транслировать свой контент в Интернет из любой точки мира. С годами Cube продолжал наращивать вычислительную мощность, увеличивая возможности для таких функций, как видеовходы HEVC, SRT, SDI и даже сетевое соединение для надежного потокового подключения.
В 2020 году Teradek выпустила первый кодировщик в линейке Prism, стоечные устройства Prism 1U и 2U, которые позволяют воспроизводить видео в формате до 4K HDR для прямых трансляций. В этом году был выпущен последний кодировщик Teradek, совершенно новый Prism Flex, обеспечивающий ту же надежную доставку с малой задержкой, что и в мощном стоечном блоке Prism, но в легком настольном корпусе с креплением для камеры.
Теперь, когда у вас есть общее представление, давайте познакомимся с каждым решением.
Обзор продукта
Продукт: Cube 600 Series (Cube 655 | Cube 605)
Тип продукта: Encoder
Cube 600 Series — это кодировщик видео H.264 (AVC), который обеспечивает потоковую передачу видео в режиме реального времени через Интернет, точка-к- точечные рабочие процессы (кодировщик-декодер), локальный беспроводной видеомониторинг и загрузка прокси-файлов для рабочих процессов с камеры в облако. Оснащен входами 3G-SDI и HDMI, мощным маршрутизатором Wi-Fi 802.11AC и прочным алюминиевым корпусом с двухконтактным разъемом профессионального уровня.
Продукт: Cube серии 700 (Cube 755 | Cube 705 | Cube 775 | Cube 725)
Тип продукта: Энкодер | Decoder
Cube 700 Series — это профессиональная масштабируемая интегрированная система кодировщика и декодера, предназначенная для доставки видео по IP. Совместимый с системами Teradek предыдущего поколения, Cube 700 предлагает декодирование SD/HD MPEG-4 AVC/HEVC (H.264/H.265) для передачи видео «точка-точка», позволяя создателям контента, вещателям и системным интеграторам экономить средства. эффективно и надежно удовлетворять строгим требованиям QoS.
Продукт: Призматическая стойка
Тип продукта: Энкодер | Decoder
Prism Rack Unit поднимает ваш рабочий процесс на новый уровень с лучшим в отрасли видео с малой задержкой вплоть до 4K HDR. Имея место для девяти блейд-модулей в шасси 2RU или трех блейд-модулей в шасси 1RU, вы можете настроить Prism с любой комбинацией карт кодировщика и декодера HD и 4K, необходимой для вашей среды и рабочего процесса.
Продукт: Prism Flex
Тип продукта: Энкодер | Декодер
Рядом со стойкой Prism стоит Prism Flex: флагманский кодер/декодер Teradek H. 264/H.265, который поддерживает потоковую передачу до 4K HDR в любое место назначения (точка-точка + онлайн-видеоплатформы). Его компактный дизайн с несколькими входами/выходами и низким энергопотреблением может втиснуться в небольшое пространство, что упрощает его интеграцию в любое рабочее пространство и рабочий процесс живого производства. Кроме того, он включает в себя порты для Ethernet, WiFi и USB (x2) для модемов LTE.
Отлично! Теперь, когда вы знаете разницу между устройствами, эти вопросы помогут вам выбрать правильное направление.
Какой продукт лучше для меня?
Используйте эти простые вопросы и ответы, чтобы решить, какие продукты из серии Cube 600, Cube 700 и Prism
вам нужны.
1. Вам нужно стримить в 4K?
Да: Prism Rack Unit*, Prism Flex*
№: Куб 600, Куб 700
*Prism Rack Unit и Prism Flex также поддерживают потоковую передачу HD
2. Нужна ли вам трансляция в HDR?
Да: Prism Rack Unit*, Prism Flex*
№: Куб 600, Куб 700
*Prism Rack Unit и Prism Flex также поддерживают потоковую передачу SDR
3.
Вы используете это устройство для студийного производства или выездного производства?Студийное производство: стойка Prism
Полевое производство Cube 600, Cube 700, Prism Flex
4. Каковы ваши требования к пропускной способности?
Если у вас скорость загрузки ниже 5 Мбит/с, вам лучше использовать кодировщик HEVC, и вы получите вдвое большую эффективность, чем AVC.
HEVC: Cube 700, Prism Rack Unit, Prism Flex
(если скорость загрузки составляет 5–20 Мбит/с, подойдет HEVC или AVC).
HEVC/AVC: Cube 600, Cube 700, Prism Rack Unit, Prism Flex
(если у вас скорость загрузки от 20 Мбит/с до 85 Мбит/с, Prism — ваше решение.)
Максимальный битрейт 85 Мбит/с: Prism Rack Unit, Prism Flex
5. Насколько сильное у вас интернет-соединение?
У вас есть надежное соединение Ethernet: Cube 600, Cube 700, Prism Rack Unit, Prism Flex
У вас стабильное соединение WiFi: Cube 600, Cube 700, Prism Flex
Ваше соединение Ethernet и/или WiFi ненадежно или отсутствует:
Вам следует рассмотреть возможность использования LTE-соединения, связанного с Ethernet и/или WiFi с помощью Core, нашего облачная платформа.
1 модем LTE: Cube 600, Cube 700, Prism Flex
2x+ модема LTE: Prism Flex, Bond 600, Bond 700
6. Вы записываете на свое устройство для последующего использования в облаке?
Да: Prism Flex позволяет делать локальные записи на SD-карту с последующим автоматическим переносом в облако. Эта функция известна как сохранение и пересылка.
№: Cube 600, Cube 700, призматическая стойка
7. Вам нужно передать более 2-х аудиоканалов?
Да: Prism Flex и Prism Rack Unit позволяют передавать объемный звук 5.1.
Нет: если вам нужно всего 2 или меньше, то подойдут все решения (Cube 600, Cube 700, Prism Rack, Prism Flex)
8. Нужен ли вам SDI-выход?
Да: Prism Flex, Prism Rack Unit
№: Куб 600, Куб 700
Вот и все! Это должно помочь вам сузить его. Хотите увидеть все функции? Эта диаграмма даст вам четкое параллельное сравнение.
Cube vs Prism Prism Comprevision Диаграмма
Dual Ethernet
До 1080P60
До 4KP60
4: 2: 0 8-бит
4: 2: 2 10BIT 9: 2: 0. 0003
Максимальный битрейт (Мбит/с)
Кодирование на основе фрагментов
Заключительные мысли
Cube — это надежное решение для профессионалов вещания. Но если вы хотите лучшее из лучшего, Prism — это то, что вам нужно. Вы получаете:
- Кодирование/декодирование 4K. Врезка крупным планом с четкими кадрами.
- 10-бит, 4:2:2. Показать цвет, который вырывается за пределы экрана.
- HEVC+АВК. Получите лучшее визуальное качество при вдвое меньшем битрейте.
- SRT, RTMP(S), MPEG-TS. Отправляйте потоки на каждую платформу.
- Хранить и вперед. Сохраняйте и отправляйте файлы частями для более быстрой доставки.
Найдите подходящее решение для кодировщика/декодера
Коллекция кубов
Купить сейчас
Коллекция призм
Купить сейчас
TS 700 Cutquik | Мощный отрезной станок
14-дюймовый отрезной станок STIHL TS 700 — мощная модель линейки STIHL. Созданная для превосходной управляемости при выполнении самых тяжелых работ, эта машина оснащена мощным высокоскоростным двигателем, большим запасом топлива, встроенной прямо в рукоятку двухэлементной пятиэлементной системой контроля вибрации, а также полуавтоматическим натяжителем ремня с инновационным поликлиновым ремнем. . Его система фильтрации X2 требует минимального обслуживания и очищает поток воздуха почти со 100-процентной эффективностью, сокращая время простоя для обслуживания фильтра. Каждый компонент этой машины был тщательно спроектирован с учетом требований профессионалов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Абразивный круг входит в комплект. Алмазный круг (показан) продается отдельно.
Features
Specifications
Warnings and Safety
Service and Tips
Reviews
TS 700 STIHL Cutquik®
★★★★★
★★★★★
(8)
Особенности
STIHL ElastoStart™
Ручка стартера ElastoStart™ является особенностью STIHL. Это стартовая рукоятка со встроенным амортизатором, помогающим уменьшить усилие при вытягивании шнура стартера. Рукоятка стартера ElastoStart™ заметно снижает внезапные пиковые усилия (сжатие), обычно возникающие при проворачивании коленчатого вала. Силы, возникающие в рукоятке после первого такта сжатия, сглаживаются.
Полуавтоматическое натяжение ремня
Благодаря постоянному полуавтоматическому натяжению эта функция увеличивает срок службы ремней и подшипников вала.
Компенсационный карбюратор IntelliCarb™
Компенсационный карбюратор IntelliCarb™ предназначен для автоматической регулировки соотношения воздух/топливо, когда воздушный фильтр забивается или частично засоряется, и поддерживает правильные обороты двигателя. IntelliCarb™ использует воздух с чистой стороны воздушного фильтра для управления диафрагмой и потоком топлива. Когда воздушный фильтр загрязняется и в карбюратор поступает меньше воздуха, система IntelliCarb™ регулирует подачу топлива, чтобы компенсировать снижение подачи воздуха. Это отличается от типичных карбюраторов, которые используют этот воздух с «грязной» стороны воздушной камеры.
Система фильтрации воздуха X2
Система фильтрации воздуха X2 произвела революцию в отрасли отрезных машин, позволяя воздушным фильтрам работать до года в зависимости от условий резки. Наружный воздух входит в систему завихряясь, удаляя 80% частиц пыли. Затем этот предварительно очищенный воздух проходит через первичный и вторичный воздушные фильтры перед подачей в двигатель. Система фильтрации воздуха X2 практически не требует технического обслуживания и поддерживает невероятные 9Эффективность очистки 9,96%.
Декомпрессионный клапан
Декомпрессионный клапан уменьшает компрессию в камере сгорания во время проворачивания коленчатого вала и помогает уменьшить усилие, необходимое для вытягивания троса стартера.
Эргономичная рукоятка
Эргономичная конструкция верхней рукоятки обеспечивает оптимальный удобный хват в любом рабочем положении.
Антивибрационная система
Компания STIHL разработала систему для минимизации уровня вибрации ручного силового оборудования, работающего вне помещений. Антивибрационная система STIHL снижает утомляемость оператора и делает работу более комфортной.
Технология двигателей с пониженным уровнем выбросов — забота о природе
Знак STIHL Inc. «Забота о природе» обозначает ее силовые агрегаты, которые более экологичны и обеспечивают нулевой или низкий уровень выбросов выхлопных газов. STIHL Inc. определяет «низкий уровень выбросов выхлопных газов» как более чистый, чем стандарты выбросов выхлопных газов EPA и/или CARB.
Крышка заливной горловины байонетного типа
Включает фиксатор для удобства использования даже в перчатках.
Технические характеристики
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ | Газ |
МАССА | 25,6 фунта. |
МАКСИМАЛЬНАЯ ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ | 4,9 дюйма |
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР КОЛЕСА | 14 дюймов |
МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ШПИНДЕЛЯ | 5350 об/мин |
РАЗМЕР ОПРАВКИ | 0,787 |
СКОРОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 9300 об/мин |
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ | 6,7 л. с. |
ВМЕСТИМОСТЬ ТОПЛИВНЫХ БАКОВ | 40,6 унций. |
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ | 98,5 куб.см |
Примечание. Этот продукт предназначен только для профессионального использования. Отображаемый вес является сухим весом, включая навесное оборудование для воды и защитный кожух. Показано с опциональным алмазным кругом STIHL.
Предупреждения и меры безопасности
Примечание. Продукты для двигателей STIHL с логотипом «Забота о природе» чище, чем стандарты EPA по выбросам выхлопных газов.
ВНИМАНИЕ! Никогда не используйте твердосплавные пилы, пилы по дереву или циркулярные пилы. лезвия на отрезных станках. Они могут привести к серьезным травмам или гибель от реактивных сил, контакта лезвия или отброшенных наконечников. Никогда распил дерева любой породы.
ВНИМАНИЕ! Неправильное использование любого электроинструмента может привести к серьезным или смертельную травму. Прочтите, поймите и внимательно следуйте инструкции по технике безопасности в руководстве по эксплуатации перед использованием таких продуктов.
Продукция STIHL, продаваемая через дилеров STIHL в США, предназначена только для продажи в США.
Примечание: STIHL рекомендует использовать топливо с содержанием этанола не более 10 %. Использование топлива с содержанием этанола более 10 % может привести к повреждению вашего оборудования и аннулированию гарантии STIHL.
ВНИМАНИЕ! Неправильное использование любого электроинструмента может привести к серьезным или смертельную травму. Прочтите, поймите и внимательно следуйте инструкции по технике безопасности в руководстве по эксплуатации перед использованием таких продуктов.
Продукция STIHL, продаваемая через дилеров STIHL в США, предназначена только для продажи в США.
ОБСЛУЖИВАНИЕ И СОВЕТЫ
Инструкция по эксплуатации
Инструкции по эксплуатации вашего изделия STIHL доступны здесь круглосуточно и без выходных. Пожалуйста, внимательно и часто просматривайте свои инструкции.
Получить инструкцию по эксплуатации
Часто задаваемые вопросы
Есть вопрос? У нас есть ответ, который вам нужен. Просмотрите наши наиболее часто задаваемые вопросы и получите информацию прямо здесь.
Получите ответы в FAQ
Руководства и проекты
Откройте для себя проекты с пошаговыми инструкциями, найдите советы и подсказки, связанные с вашим продуктом, и ознакомьтесь с полезными инструкциями.
Посмотреть руководства и проекты
Связанные продукты
HP Ultra 2-Cycle Mine Oil масло
★ ★ ★ ★ ★
★★★★★
(49)
Это полностью синтетическое масло двигателя с 2 цикла специально подходит для высокой производительности. бензопилы и электроинструменты.
Топливные контейнеры No-Spill®
★★★★★
★★★★★
(23)
Топливные контейнеры No-Spill® не попадут в ваш топливный бак.
Связанные категории
Связанные продукты безопасности
Black Widow Glasses
★★★★★
★★★★★
(8)
Эти защитные очки имеют более широкие линзы для защиты от обмотки.
Строительная каска
★★★★★
★★★★★
(2)
Эта строительная каска соответствует требованиям ANSI и нашим собственным стандартам качества.
Базовые наушники для защиты органов слуха
★★★★★
★★★★★
(5)
Эти недорогие наушники для защиты органов слуха снижают уровень производственного шума.
Антивибрационные перчатки
★★★★★
★★★★★
(7)
Повысьте комфорт при работе с ручными машинами с помощью этих антивибрационных перчаток.
Отзывы
TS 700 — Чрезвычайно мощная отрезная пила мощностью 5,0 кВт (350 мм/14 дюймов)
Прямой выбор продукта: Отрезные станки
Общий
Очень мощный двигатель 5,0 кВт с режущим диском диаметром 350 мм. Включает в себя систему воздушного фильтра с длительным сроком службы и циклонную подачу воздуха. Эргономичный дизайн с оптимизированным положением для манипуляций. ElastoStart plus, компенсатор и декомпрессионный клапан. Водяное крепление и композитный режущий диск входят в стандартную комплектацию. Может управляться вручную или устанавливаться на тележку FW 20. Поставляется с абразивным отрезным кругом.
Технические характеристики
Технические характеристики
Технические характеристики | Значение |
---|---|
смещение | 98,5 см³ |
Выходная мощность | 5/6,8 кВт/л.с. |
Масса 1) | 11,7 кг |
Уровень звукового давления 2) | 101 дБ(А) |
Отрезной круг | 350/14 мм/дюйм |
Уровень звуковой мощности 2) | 113 дБ(А) |
Максимум. глубина резания | 125 мм |
Уровень вибрации слева/справа 3) | 6,6/4,5 м/с² |
1) Вес без топлива и отрезного круга
2) K-фактор согласно DIR 2006/42/EC = 2,5 дБ (A)
3) K-фактор согласно DIR 2006/42/EC = 2 м/с²
В зависимости от страны возможны отклонения от ассортимента продукции и представленной здесь информации. STIHL оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и оборудование.
Особенности
Стандартное оборудование
Двигатель STIHL 2-MIX с послойным наддувом
Двухтактный двигатель с послойным наддувом. Между сгоревшим зарядом в камере сгорания и свежим зарядом в картере создается бестопливный слой воздуха, что снижает потери топлива во время цикла заряда. Это приводит к большей мощности при меньшем весе, снижению расхода топлива до 20% по сравнению с обычными двухтактными двигателями и значительному снижению выбросов выхлопных газов.
STIHL ElastoStart
STIHL ElastoStart снижает ударную нагрузку, вызванную сжатием двигателя при запуске. Удар сжатия снимается с суставов и мышц пользователя через пружину или резиновый элемент в рукоятке стартера.
Магниевый защитный кожух
Защитный кожух отрезного круга, изготовленный из литого под давлением магния, отличается особой легкостью. Защитный кожух и насадка для воды имеют особенно эргономичный дизайн.
Эргономичное положение рукоятки
Современный эргономичный дизайн позволяет каждому пользователю работать с оптимальным положением рукоятки. Рукоятка-петля обеспечивает превосходный комфорт при резке в любом рабочем положении.
Система фильтрации воздуха с предварительной сепарацией
Долговечные системы фильтрации воздуха STIHL с предварительной сепарацией обеспечивают заметно более длительный срок службы фильтра по сравнению с обычными системами фильтрации. Всасываемый воздух закручивается. Выбрасываются более крупные и тяжелые частицы. Предварительно очищенный воздух по воздуховоду предварительного сепаратора направляется на воздушный фильтр.
Ручной топливный насос (Purger)
Небольшой топливный насос подает топливо в карбюратор одним нажатием кнопки. Это уменьшает количество пусковых ходов, необходимых после длительных перерывов в работе.
Декомпрессионный клапан
Декомпрессионный клапан позволяет сбросить часть давления сжатия в цилиндре, поэтому требуется меньшее усилие на трос стартера.
Антивибрационная система
Интенсивная вибрация рукояток электроинструмента может привести к долговременному воздействию на кровеносные сосуды кистей и предплечий. Поэтому компания STIHL разработала эффективную антивибрационную систему, которая гасит колебания двигателя машины, что значительно снижает вибрацию на рукоятках.
Полуавтоматическое натяжение приводного ремня
Легкое последовательное повторное натяжение увеличивает срок службы ремней и подшипников вала.
Модернизированное оборудование
В зависимости от страны возможны отклонения от приведенного здесь ассортимента продукции и информации. STIHL оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и оборудование.
Принадлежности
Принадлежности
В зависимости от страны возможны отклонения от приведенного здесь ассортимента и информации. STIHL оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики и оборудование.
Документы
Руководства по эксплуатации и брошюры по технике безопасности
Принципы проектирования составных призм, II: тройные призмы и призмы Янссена
- Список журналов
- Рукописи авторов HHS
- PMC3302658
Прил. опт. Авторская рукопись; доступно в PMC 2012 13 марта.
Опубликовано в окончательной редакции как:
Appl Opt. 2011 г., 1 сентября; 50 (25): 5012–5022.
doi: 10.1364/AO.50.005012
PMCID: PMC3302658
NIHMSID: NIHMS321544
PMID: 22423146
1, 2 and 1, 3
Author information Copyright and License information Disclaimer
Продолжая работу над первой статьей этой серии [Прил. Опц. 50 , 4998–5011 (2011)], мы распространяем наши методы проектирования на составные призмы, состоящие из трех независимых элементов. Увеличенные степени свободы этих асимметричных призм позволяют разработчикам значительно улучшить линейность дисперсии. Однако они также требуют более тщательной настройки оценочной функции для достижения целей проектирования, поэтому мы представляем несколько новых операндов для управления алгоритмом проектирования составных призм. Показано, что с помощью асимметричных триплетных призм можно линеаризовать угловую дисперсию так, чтобы частота дискретизации спектра изменялась не более чем на 4% во всем видимом спектральном диапазоне. Однако для этого требуются большие призмы, что приводит к сжатию луча. Добавляя к оценочной функции штраф за сжатие луча, мы показываем, что можно найти компромисс между линейностью дисперсии и сжатием луча для создания практичных систем. Для призм, которые не отклоняют пучок, мы показываем, что призмы Янссена обеспечивают форму, которая поддерживает степени свободы триплета и которые способны к дисперсии до 32° в видимом спектральном диапазоне. Наконец, чтобы продемонстрировать некоторую гибкость дизайна трехэлементных призм, мы также покажем, как спроектировать спектральную дисперсию более высокого порядка для создания двумерного спектра.
Составные призмы состоят из нескольких стеклянных клиньев, соприкасающихся друг с другом как единый оптический элемент. В первой статье этой серии [1] были представлены основные принципы конструирования двойных и двойных составных призм Амичи с упором на компактные и линейные по длине волны дисперсионные призмы. Там мы показали, что можно достичь такой степени рассеивания, которая ранее считалась возможной только с помощью решеток, при сохранении геометрии прямого обзора. Эта характеристика стала возможной благодаря недооцененному преимуществу призмы в гибкости дизайна: при наличии нескольких поверхностей и нескольких вариантов стекла у оптического дизайнера есть несколько параметров, которые необходимо настроить для оптимизации характеристик призмы.
Здесь мы убираем ограничения симметрии двойного плана Амичи, создавая «тройные» призмы из трех независимых элементов или сохраняя симметрию при добавлении элементов (призмы Янссена) [2]. Дополнительные степени свободы в этих конструкциях позволяют значительно улучшить линейность дисперсии. Однако для проектирования этих призм необходимо добавить дополнительные ограничения к функции качества алгоритма проектирования, чтобы получить практические проекты. Например, мы показываем, что существует прямой компромисс между симметрией призмы и линейностью дисперсии — компромисс, который также вызывает нежелательное сжатие передаваемого луча. Таким образом, уравновешивание этого сжатия луча с линейностью требует добавления члена штрафа за сжатие луча к функции качества. Другие требования влекут за собой дополнительные штрафные санкции. Вместе эти инструменты для изменения функции качества позволяют пользователю адаптировать наше специальное программное обеспечение или любое коммерческое программное обеспечение для оптического проектирования для производства практических триплетных и дисперсионных призм Янссена.
Чтобы продемонстрировать силу этих тройных призм и призм Янссена, мы показываем конструкции призм для тех же целевых значений, что и в статье I [1], для которых мы можем напрямую сравнить линейность дисперсии с той, которая достигается с помощью двойных и двойных систем Амичи. . Мы также модифицируем алгоритм проектирования ахроматических призм, управляющих лучом, для получения дисперсии более высокого порядка, в которой спектр можно заставить свернуть сам себя один или несколько раз. Это свойство можно с пользой использовать в двухдиапазонных спектрометрах, в которых спектр из двух разных спектральных диапазонов одновременно измеряется на одной и той же детекторной решетке. Можно также использовать дисперсию более высокого порядка вместе с перекрестным дисперсионным элементом для достижения эшеллеподобной двумерной картины дисперсии для увеличения спектральной выборки. Мы покажем несколько примеров конструкций для использования в видимом и ближнем ИК-диапазоне.
В третьей статье этой серии [3] мы объединяем все методы, обсуждаемые ниже, для разработки практических конструкций призм прямого обзора для требовательного применения систем оптической когерентной томографии в спектральной области.
В первой статье этой серии [1] мы представили метод проектирования дублетных и двойных призм Амичи. В то время как двойная конструкция Амичи использует три элемента, первый и третий элементы идентичны, и, таким образом, она не имеет столько степеней свободы, как обычная трехэлементная призма (такая, как показано на рисунке), в которой все три стекла и все три угла при вершине могут отличаться.
Открыть в отдельном окне
Трассировка луча через составную триплетную призму, где предполагается, что второй элемент ориентирован симметрично относительно нормали к оптической оси. Показанная здесь система имеет углы при вершине призмы ( α 1 , α 2 , α 3 ) = (20°, −70°, ), показатели преломления 1 , n 2 , n 3 ) = (1:45, 1:80, 1:60), общая высота h , перемещение балки Δ y , толщины в осях t 1 , t 2 и t 3 . Входной луч имеет угол θ 0 = −10°, так что δ = 15°.
Трехстеклянная призма имеет достаточно степеней свободы, чтобы центральное отклонение δ̄ = δ ( λ̄ ), ширина углового спектра Δ = δ ( λ ) 50 δ − мин 0706 ( λ max ), а третье ограничение может (в принципе) удовлетворяться точно независимо от выбора стекла. Например, можно попытаться разработать конструкцию с нулевым смещением луча (Δ y ( λ ref ) = 0) на некоторой эталонной длине волны λ ref . В качестве альтернативы дополнительные степени свободы можно использовать просто для дальнейшего улучшения линейности дисперсии или общей тонкости системы.
Как и в случае с дуплетными и двойными конструкциями Амичи, можно использовать аппроксимацию малых углов для разработки уравнений линейного расчета для тройных составных призм. Если линейность дисперсии является третьей целью проектирования (после δ̄* и Δ*), то одним из способов улучшения линейности дисперсии является увеличение углового разноса от центра до длинных волн до половины угловой ширины полного спектра [4]. Это позволяет использовать подход линейной алгебры к решению, как показано ниже. Для трехэлементной призмы это ограничение полуугловой ширины может быть представлено уравнением
,3)=δ¯1(P1V1)+δ¯2(P2V2)+δ¯3(P3V3),
, где P – относительная парциальная дисперсия, δ C = δ ( λ C ) и λ C = λ максимальная длина волны . Нижние индексы 1, 2 и 3 представляют три элемента, составляющих триплет. Если линейную аппроксимацию дисперсии Δ записать в виде Δ̃ и положить δ̄ − δ C = = Δ̃/2, то
Δ∼2=δ¯1P1V1+δ¯2P2V2.
На данный момент, если мы включим линейные уравнения для центрального отклонения и полной дисперсии (уравнения 3 и 4 в статье I), мы получим три уравнения и три неизвестных, а именно отклонения центральной длины волны 93/(n¯3−1)).
В то время как линейные уравнения могут обеспечить хорошую отправную точку, когда системе требуется только слабая дисперсия (и, следовательно, малые призматические углы α i ), описанный выше подход хорошо работает только тогда, когда целевая спектральная дисперсия достаточно мала. Количественное указание этого требует также определения спектрального диапазона, но можно сказать, что для конструкций, использующих полный видимый спектр, Δ < 1 ° удовлетворяет этому требованию.
Нелинейное уравнение для угла отклонения δ общей трехэлементной призмы получается путем объединения уравнений преломления
где β1=α1+12α2,γ3=α3+12α2 и δ = θ 0 − θ 5 . (См. иллюстрацию, определяющую используемые здесь углы.)
Чтобы оптимизировать конструкцию тройной призмы, мы используем тот же алгоритм нелинейной оптимизации, но теперь выполняем поиск по всем комбинациям из трех стекол в каталоге стекол. Таким образом, общее количество комбинаций стекла для поиска составляет 9.0705 T 3 = ( N − 1)( N − 1)( N − 2), формула получена из того факта, что первым элементом может быть любое стекло, кроме ВОЗДУХА, вторым элементом может быть быть любым стеклом, кроме стекла первого элемента, а конечным элементом может быть любое стекло, кроме стекла первого элемента или ВОЗДУХА. Для каталога стекла Schott N = 101 (включая воздух как тип стекла), так что для полного поиска требуется T 3 = 990 000 дизайнов. На стандартном настольном компьютере с частотой 2 ГГц для этого в настоящее время требуется 18 часов, что во многих случаях может быть невыносимо долго. Если мы хотим ускорить процесс поиска, мы можем отсеять стеклянный каталог «похожих» стекол, удалив очки, которые находятся в пределах заданного радиуса в таблице очков (то есть очки, которые имеют оба одинаковых центрального показателя преломления n ( λ̄ ) и аналогичная дисперсия Δ n = n ( λ мин ) − n ( 5 λ 90 ) 90 ). Это приносит в жертву оптимальность дизайна, но сохраняет большую часть его производительности и значительно сокращает время, необходимое для получения набора дизайнов. Если подобрать параметры алгоритма отбраковки стекол, чтобы сократить каталог Шотта до 23 «уникальных» стекол, то T 3 = 10, 164, а время поиска сокращается до 30 мин.
До сих пор функции качества, которые мы использовали, имели три общих члена, поэтому мы можем назвать это «базовой» функцией качества M 0 , где
M0=(δ¯−δ¯∗ )2+(Δ−Δ∗)2+Θ,
, который включает в себя квадратичный штрафной член за ошибки в центральном отклонении δ̄ и общей дисперсии Δ, а также член Θ, штрафующий конструкции со слишком большими углами поверхности раздела:
Θ=∑i=1I{0θi<θпредел(θпредел−θi)2θi>θпредел.
Тройная призма содержит достаточно степеней свободы, чтобы можно было найти континуум расчетных параметров, для которого M 0 = 0. Чтобы минимизировать нелинейность дисперсии, мы можем, таким образом, добавить еще один штрафной член, который выбирает из M 0 = 0 решение, которое минимизирует дисперсионную нелинейность. Это дает новую оценочную функцию
M nl = M 0 + w nl NL,
где w nl = 25 – вес члена нелинейности относительно членов M 0 , а операнд нелинейности NL определяется как
λ2|δ∫L∫дλ.
показаны несколько конструкций тройных призм, достигающих 1° и 4° дисперсии — значения выбраны таким образом, чтобы конструкции призм можно было непосредственно сравнивать с конструкциями двойных Амичи из Документа I. Хотя алгоритм позволяет первому и последнему элементам иметь одну и ту же вершину угла и материала, как и в конструкции с двумя Amici, ни в одной из наиболее эффективных конструкций не используется симметричная компоновка, что указывает на то, что существенное улучшение характеристик может быть достигнуто за счет отклонения от симметрии двойного Amici. По сравнению с соответствующими двойными дизайнами Amici из Доклада I (см. Таблицу 2 в Докладе I [1]), дизайны 1° и 4° демонстрируют двукратное и пятикратное улучшение λ линейность. Однако, если мы посмотрим на компоновку этих конструкций [см. компоновку для конструкции 1b на рис. ], мы увидим, что существует компромисс между размером призмы, а также большим смещением и сжатием луча.
Открыть в отдельном окне. Обратите внимание, что идеальная линейная дисперсия дала бы на этих графиках горизонтальную линию и что все три макета нарисованы в одном и том же относительном масштабе.
Таблица 1
Лучшие триплетки PRISM для θ 0 = 0, оптимизировано над стеклянным каталогом Schott A
Glass 1 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 7 | |||||||||||||||||
merit func = linearity, λ range = 400–700 nm, Δ* = 1° | |||||||||||||||||
1a | LASF41 | KZFS4 | LITHQ | 46. 11 | −149:52 | 100.18 | 0.000 | 1.000 | 0.095 | 1.04 | 0.04 | ||||||
2a | LAF34 | KZFS2 | CAF2 | 44.63 | −146:85 | 98.09 | 0. 000 | 1.000 | 0.158 | 1.08 | 0.11 | ||||||
3a | LASF31A | KZFS4 | LITHQ | 42.28 | −145:71 | 107,20 | 0,000 | 1.000 | 0,164 | 1,09 | 0,06 | ||||||
4A | LASF31A | 4A | LASF31A | 54A | LASF31A | 54A | LASF31A | ||||||||||
4A | 1079 −141:50 | 97. 84 | −0:012 | 0.988 | 0.232 | 1.13 | 0.12 | ||||||||||
5a | LASF31A | KZFS11 | K7 | 44.11 | −150:57 | 90.21 | 0.000 | 1.000 | 0. 242 | 1.12 | 0.07 | ||||||
merit func = linearity, λ range = 400–700 nm, Δ* = 4° | |||||||||||||||||
1b | LAK34 | F5 | CAF2 | −80:90 | 33.52 | 68.39 | 0.005 | 3.992 | 0.281 | 1. 13 | 0.20 | ||||||
2b | LAK33A | BASF2 | CAF2 | − 79:70 | 30.10 | 70.11 | 0.000 | 4.000 | 0.283 | 1.48 | 0.21 | ||||||
3b | LASF43 | SF1 | CAF2 | −81:83 | 40. 17 | 63.90 | −0:015 | 3.992 | 0.303 | 1.37 | 0.24 | ||||||
4b | LASF43 | SF1 | PK52A | −84:18 | 38.35 | 64.80 | 0.004 | 3. 997 | 0.317 | 1.40 | 0.25 | ||||||
5b | LASF9 | SF57 | CAF2 | −85:55 | 41.09 | 63.86 | 0.003 | 4.000 | 0.412 | 1.36 | 0. 27 | ||||||
merit func = thinness, λ range = 400–700 nm, Δ* = 4° c | |||||||||||||||||
1c | CAF2 | SF56A | LITHQ | 57.29 | −61:66 | 57.28 | 0.014 | 4.085 | 2.519 | 9.08 | 1.00 | ||||||
2c | CAF2 | SF4 | CAF2 | 57. 29 | −62:34 | 57.35 | −0:005 | 3.907 | 2.271 | 8.26 | 1.00 | ||||||
3c | LITHQ | SF11 | LITHQ | 57.29 | −63:22 | 57.29 | 0. 012 | 4.070 | 2.710 | 10.05 | 1.00 | ||||||
4c | LITHQ | SF56A | LITHQ | 57.29 | −63:25 | 57.29 | −0:003 | 3.929 | 2.503 | 9. 74 | 1.00 | ||||||
5c | LITHQ | SF14 | CAF2 | 57.29 | −63:40 | 57.29 | 0.006 | 4.017 | 2.556 | 9.26 | 1.00 |
Open in a separate window
a All of the designs are nondeviating ( δ * = 0) и ограничивается углами раздела 65° или меньше. показывает дисперсию всех пятнадцати призм, перечисленных ниже.
b Объяснение столбца K см. в гл. 3 ниже.
c Обратите внимание, что в разделе (c) таблицы используется функция качества, отличная от двух предыдущих разделов, как указано.
Обратите внимание, что во всех табличных данных мы удаляем префиксы в названиях стекол (т. е. N-BK7 пишется как BK7), чтобы таблицы оставались компактными. В некоторых случаях мы также используем сокращенные названия, такие как LITHOSIL-Q/LITHQ и LITHOTEC-CAF2/CAF2.
В отличие от всех конструкций призм до этого момента, тройные конструкции, перечисленные в списке, используют различных полезных функций для каждого раздела таблицы: конструкции секций (a) и (b) оптимизированы для наилучшей линейности дисперсии, в то время как те из раздела (c) оптимизированы для минимальной толщины.
Асимметричная геометрия компоновок в секции (b) очень успешно снижает нелинейность дисперсии до такой степени, что частота спектральной выборки схемы 1b изменяется всего на 13% по всему спектру. Может показаться нелогичным, что спектральный коэффициент дискретизации (SSR) [1], достигнутый конструкциями 4°, ближе к 1, чем у конструкций 1°, но из-за нелинейности дисперсии углы при вершине призм 4° не могут можно просто уменьшить в 4 раза, чтобы получить призмы с дисперсией 1° и сопоставимой SSR. В разделе (c) таблицы мы видим, что, несмотря на дополнительные степени свободы, доступные триплету, при поиске наиболее компактных призм алгоритм выбрал двойную конфигурацию Amici в каждом случае. (Конструкции 1с, 2с и 5с не являются точными двойными призмами Амичи, но они отличаются от последних только выбором соседнего стекла или небольшой регулировкой угла вершины призмы.)
Чтобы увидеть, как получить значения, представленные в, из кривых в , можно выбрать кривую на рисунке и выбрать значение градиента, соответствующее ее максимальной и минимальной точкам. Соотношение этих двух дает значение SSR. Поскольку алгоритм оптимизации ведет себя лучше, когда заданы квадратичные условия ошибки, код проекта использует значение NL, а не SSR внутри функции качества. Значение NL можно получить, сначала найдя линию наименьших квадратов для кривой, а затем просуммировав квадраты отклонений кривой от этой линии. Результат пропорционален табличным значениям NL.
Отсюда видно, что значения NL и SSR не следуют одно за другим монотонно. Поскольку операнд NL измеряет квадратичное расстояние, а операнд SSR измеряет абсолютное отклонение — величины, которые нелинейно связаны, — они имеют тенденцию увеличиваться и уменьшаться вместе, но не монотонно. Для функции качества со штрафом за нелинейность M nl мы используем операнд NL, а не SSR, потому что код оптимизации имеет лучшую сходимость для квадратичного штрафа, чем для неквадратичного.
Компоновка тройной призмы, показанная в схеме 1b, указывает на конструкцию, в которой требуется, чтобы призма была существенно больше ширины луча и сжимала пучок примерно на 20 % от его первоначальной ширины. Сжатие луча, как правило, нежелательно, поскольку оно может привести к потере спектрального разрешения из-за уменьшения диаметра луча и, следовательно, к потере NA в размере спектрального расширения. Таким образом, разработчик захочет скомпрометировать линеаризацию дисперсии, достигаемую асимметричной компоновкой, с уменьшением сжатия луча. Этого можно добиться путем добавления квадратичного штрафного члена к функции качества, так что новая функция качества становится равной 9.0705 M NL -K = M NL + W K ( K — 1) 2 , где K — 1). ∏n=1N∣cosθn∣∣cosθn′∣
(2)
и w k = 0:01 – вес дополнительного члена относительно весов M nl nl. В формуле для К , N количество призматических элементов, а углов θ н и θn′ определяются как в . Член ( K − 1) 2 наказывает любое сжатие луча, которое отклоняется от целевого значения K = 1.
Используя эту модифицированную функцию качества и повторно запуская алгоритм для тех же целевых значений, что и в , можно получить призмы, перечисленные в . Мы видим эффект дополнительного члена в функции качества в улучшении K , но мы также видим, что это немного ослабило улучшение линейности, как и следовало ожидать. Таким образом, представленные здесь планы показывают улучшенную производительность по сравнению с эквивалентным двойным Amici (см. Таблицу 2 в Документе I [1]), но сниженную линейность по сравнению с эквивалентными неограниченными тройными планами . Дополнительное ограничение на K также увеличивает время расчета алгоритма — результат того факта, что более жесткие ограничения пространства проектирования вынуждают итерацию оптимизации делать меньшие шаги.
Таблица 2
Лучшие триплетки PRISM для θ 0 = 0, оптимизировано над стеклянным каталогом Schott A
Glass 1 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GLECK | ||||||||||||||
GLECT 1 7 | ||||||||||||||
merit func = M nl−K , λ range = 400–700 nm, Δ* = 1° | ||||||||||||||
1a | CAF2 | LASF47 | SF2 | 87,03 | −103:46 | 92. 01 | 0.000 | 1.000 | 0.177 | 2.53 | 1.00 | |||
2a | CAF2 | LASF44 | F5 | 91.03 | −101:29 | 93.27 | 0.000 | 1.000 | 0. 179 | 2.63 | 1.00 | |||
3a | CAF2 | LASF46A | SF56A | 84.61 | −104:96 | 93.17 | 0.000 | 1.000 | 0.181 | 2.60 | 1.00 | |||
4a | CAF2 | LAF33 | F2 | 89. 08 | −104:36 | 93.11 | 0.000 | 1.000 | 0.192 | 2.81 | 1.00 | |||
5a | CAF2 | LAF35 | BAF4 | 86.18 | −107:24 | 92.22 | 0. 000 | 1.000 | 0.192 | 2.82 | 1.00 | |||
merit func = M nl−K , λ range = 400–700 nm, Δ* = 4° | ||||||||||||||
1b | CAF2 | LAK33A | CAF2 | 94.94 | −94:30 | 94.94 | 0. 000 | 3.984 | 1.762 | 5.74 | 1.00 | |||
2b | CAF2 | LAK33A | PK52A | 94.14 | −99:17 | 94.92 | −0:004 | 3.903 | 1.766 | 5. 91 | 0.99 | |||
3b | CAF2 | LASF31A | BAF4 | 92.84 | −93:87 | 92.91 | 0.000 | 3.982 | 1.785 | 6.40 | 1.00 | |||
4b | CAF2 | LAK33A | FK51A | 94. 58 | −98:43 | 94.90 | −0:001 | 3.963 | 1.792 | 5.93 | 1.00 | |||
5b | CAF2 | LAF34 | CAF2 | 91.94 | −90:43 | 91.94 | 0. 000 | 3.983 | 1.806 | 5.97 | 1.00 | |||
merit func = M nl−K , λ range = 475–625 nm, Δ* = 4° | ||||||||||||||
1c | CAF2 | LASF40 | CAF2 | 99.51 | −89:98 | 99.62 | −0:001 | 3. 967 | 0.736 | 2.56 | 1.00 | |||
2c | CAF2 | LASF46A | CAF2 | 92.60 | −80:23 | 92.60 | −0:000 | 3.995 | 0.768 | 2.63 | 1. 00 | |||
3c | CAF2 | LASF9 | CAF2 | 94.28 | −85:24 | 94.28 | 0.000 | 3.994 | 0.773 | 2.65 | 1.00 | |||
4c | CAF2 | LASF45 | PK52A | 96. 57 | −95 :55 | 96.61 | −0:001 | 3.938 | 0.777 | 2.69 | 0.99 | |||
5c | CAF2 | LASF45 | FK51A | 96.92 | −94:93 | 96.80 | −0:001 | 3. 966 | 0.780 | 2.69 | 1.00 |
Open in a separate window
a All of the designs are nondeviating ( δ * = 0) и ограничиваются углами раздела 65° или меньше. показаны дисперсии всех 15 призм.
Для конструкций Δ* = 1° мы видим, что новое ограничение на сжатие балки улучшило K , и что значения NL этих конструкций остаются лучше, чем у соответствующих конструкций с двойной призмой Amici. Однако для систем с Δ* = 4° новое ограничение фактически заставило алгоритм выбрать двойную схему Amici (или что-то очень близкое к единице) как наилучшую доступную. Это означает, что в то время как расчетное пространство Δ* = 1° имеет достаточно степеней свободы, чтобы предотвратить серьезные компромиссы, ограниченное расчетное пространство, доступное для призмы Δ* = 4°, не выходит за пределы этого спектрального диапазона. Таким образом, для более крупных дисперсионных призм единственным практическим способом сохранения размера луча является выбор симметричной компоновки.
Еще одной любопытной особенностью дизайна 4° является преимущество стекла CAF2. Это стекло с наименьшей дисперсией в каталоге стекол Schott, позволяющее частично компенсировать нелинейность дисперсии стекла с нелинейностью угла падения на поверхность для достижения максимального эффекта.
При проектировании дисперсионной призмы может потребоваться уделить больше внимания линейности дисперсии по сравнению с компрессией луча, чем здесь, и в этом случае отрегулировать весовой параметр w k на меньшее значение будет иметь желаемый эффект, создавая компромисс между конструкциями .
Разработчик призмы может захотеть иметь систему с нулевым смещением, что требует добавления штрафного члена, пропорционального (Δ y ) 2 , к функции качества. К сожалению, это значительно усложняет алгоритм проектирования, поскольку для получения значения смещения луча необходимо указать размер и положение зрачка, краевой угол луча в зрачке и индивидуальную толщину каждого элемента призмы. Таким образом, вместо того, чтобы ограничивать модель призмы одним угловым измерением, для завершения расчета требуется большая часть оборудования механизма полной трассировки лучей. Простым способом избежать этой сложности при минимизации смещения луча является использование системы симметричных призм. Двойной Амичи — простейший пример. Однако, если мы хотим воспользоваться дополнительными степенями свободы, доступными обычной тройной призме, мы можем перейти к пятиэлементной призме Янссена, в которой две пары идентичных клиновидных элементов окружают центральный элемент (см. ) [2]. ]
Открыть в отдельном окне
Трассировка луча через пример призмы Янссена, где предполагается, что центральный элемент ориентирован симметрично относительно нормали к оптической оси. Диаграмма, показанная здесь, имеет входной угол луча θ 0 = 0° и угол отклонения луча δ = 0° для ясности. Смещение луча равно нулю, Δ y = 0,
Как и в двойной Амичи, в призме Янссена можно добиться нулевого отклонения луча, обеспечив движение лучей в центральном элементе параллельно оптической оси. Еще одно преимущество увеличенного количества элементов в призме Янссена заключается в том, что дисперсия может быть увеличена сверх того, что достижимо с помощью двойной Амичи. Чтобы проиллюстрировать этот тип дизайна и его возможности, мы еще раз установим нелинейное уравнение для угла отклонения δ путем объединения уравнений преломления
(n2n1sinθ5),θ2′=arcsin(n1n2sinθ2),θ6=θ5′−α5,θ3=θ2′−α2,θ6′=arcsin(n1sinθ6),θ3′=arcsin(n2n3sinθ3),θ7=θ6′+β,θ4 =θ3′−α3,},
(3)
где β = α 1 + α 2 + ½α 3 и δ = θ 0 − θ 0 − θ 7 07 (определяющие углы приведены здесь). При такой установке мы можем искать оптимальные конструкции теми же методами, что и при моделировании троек (см. раздел 2): использовать нелинейную оптимизацию для поиска решения вместе с перебором всех комбинаций трех стекол в каталоге. показывает лучшие призмы среди получившихся дизайнов.
Table 3
Bst-Performing Janssen Prisms for δ * = 0 ° and θ 1 = 0 Optimized Over the Schott Glass Catalog a
Glass 1 | Glass 2 | Glass 3 | α 1 (deg) | α 2 (deg) | α 3 (deg) | δ̄ (deg) | Δ (градус) | NL (×10 4 ) | SSR | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
функц. = linearity, λ range = 400–700 nm, Δ* = 1° | |||||||||||
1a | CAF2 | LASF40 | LAK8 | 90.57 | 12.48 | −129:12 | 0.000 | 0.998 | 0,131 | 1,94 | 1,00 |
2a | CAF2 | BASF2 | LAK14 | 88. 88 | 10.85 | −116:08 | −0:001 | 0.997 | 0.146 | 1.91 | 1.00 |
3a | CAF2 | SF67 | KZFS2 | 79.35 | 2.88 | −122:58 | 0. 000 | 0.998 | 0.147 | 2.07 | 1.00 |
4a | CAF2 | LASF40 | LAF34 | 88.58 | 17.95 | −129:78 | 0.000 | 0.998 | 0.151 | 2. 02 | 1.00 |
5a | PK52A | LAFN7 | LAK33A | 89.95 | 10.83 | −122:57 | 0,000 | 0,997 | 0,156 | 2,29 | 1,00 |
Функц. = линейность, λ диапазон = 400–700 нм, Δ* = 4° | |||||||||||
1б | CAF2 | SF6 | LASF31A | 101. 78 | 13.05 | −110:29 | 0.001 | 3.998 | 0.193 | 3.38 | 1.00 |
2b | CAF2 | LASF9 | LASF31A | 99.88 | 20.81 | −125:26 | 0. 000 | 3.999 | 0.205 | 3.56 | 1.00 |
3b | CAF2 | SF14 | LASF40 | 99.57 | 17.87 | −120:36 | 0.002 | 3.996 | 0.223 | 3. 76 | 1.00 |
4b | CAF2 | SF66 | LASF41 | 98.86 | 5.18 | −101:17 | 0.000 | 3.998 | 0.241 | 4.07 | 1.00 |
5b | CAF2 | SF4 | LASF31A | 103. 08 | 17,07 | −114: 70 | 0,000 | 4,000 | 0,242 | 2,82 | 1.00 |
1c | CAF2 | SF8 | LASF31A | 103.57 | 14.59 | −108:33 | 0. 005 | 7.958 | 2,615 | 4,55 | 1,00 |
2c | FK51A | LASF44 | BAF4 | 102.02 | −101:17 | 128.30 | 0.003 | 7.971 | 2.882 | 4. 90 | 1.00 |
3c | CAF2 | LASF44 | BAF4 | 102.53 | −90:30 | 105.53 | 0.003 | 7.971 | 2.918 | 4.84 | 1.00 |
4c | PK52A | LASF31A | BASF2 | 98. 79 | −89:80 | 106.15 | −0:010 | 7.949 | 2.950 | 5.18 | 1.00 |
5c | PK51 | LASF31A | BASF2 | 98.96 | −93:75 | 111.46 | 0. 000 | 7.954 | 2.981 | 5.24 | 1.00 |
Open in a separate window
a Дисперсия и расположение призм показаны на .
Призмы показывают улучшения в линейности дисперсии по сравнению с эквивалентными K схемами триплетов с ограничениями в , но не могут достичь линейности, достигаемой тройками без ограничений. Более того, мы видим, что симметрия призм Янссена, без явного применения ограничения сжатия луча, поддерживает ширину луча во всех перечисленных конструкциях.
Во всех конструкциях используется стекло с низкой дисперсией для внешних элементов и стекло с высокой дисперсией для тонкого элемента, так что центральный элемент находится где-то между двумя по числу Аббе. Взглянув на схемы 1a, 1b и 1c, показанные на , мы можем увидеть интересную особенность в схеме с низкой дисперсией (1a), где элементы 2 и 4 (тонкие клинья, расположенные между центральным элементом и внешним элементы) отклоняют лучи больше, чем внешние элементы, и фактически меняют направление угла отклонения. Таким образом, призмы Янссена не используют дополнительные клиновидные элементы для «смягчения» отклонения луча, как хорошая конструкция многоэлементной линзы смягчает изгиб на каждой поверхности, распределяя угол изгиба луча по нескольким поверхностям. Скорее тонкие клиновые элементы увеличить общий изгиб как средство создания положительной величины квадратичной дисперсии, чтобы компенсировать часть присущей отрицательной квадратичной дисперсии, вызванной поведением показателя преломления очков.
Открыть в отдельном окне. Идеальная линейная дисперсия дала бы на этих графиках горизонтальную линию.
Если мы посмотрим на компоновку призм в этом наборе (см. ), то увидим, что по мере перехода от конструкции 1a к 1b и 1c требования к дисперсии возрастают, а тонкие элементы (элементы 2 и 4 в системе) оказывают все меньшее и меньшее влияние на отклонение проходящего луча, так что поведение системы приближается к поведению двойной конструкции Amici. Для систем с более высокой дисперсией ограничения пространства проектирования ограничивают возможности использования этих тонких элементов для улучшения линейности дисперсии. Тем не менее, если мы сравним линейность, достигнутую планами раздела (b) с эквивалентными тройными планами (раздел (b) раздела ), то мы увидим значительное улучшение значения NL. Более того, все конструкции призм Janssen имеют незначительное смещение луча, что может быть важно в некоторых приложениях.
Одна особенность, в которой призмы Janssen полностью превосходят тройные конструкции, — это системы с высокой дисперсией. В статье I мы исследовали пределы дисперсии двойных призм Амичи и обнаружили, что мы можем достичь угловой дисперсии до ~ 23° по всему видимому спектру. Выполняя аналогичную процедуру для призм Janssen, мы используем алгоритм сначала для поиска лучших комбинаций стекол для высокой дисперсии. Затем мы используем эту комбинацию, чтобы попробовать серию конструкций призм для постепенного увеличения рассеивания, что дает результаты, показанные на рис. Здесь мы видим, что набор стекол LAK34/SF66/LITHQ может обеспечить дисперсию до 32:1° (примерно эквивалентно решетке 1400 штрихов/мм) в спектральном диапазоне 400–700 нм. За пределами 32:1° алгоритм проектирования не может найти решение, которое может одновременно удовлетворять целевым значениям δ̄ = 0 и Δ* одновременно.
Open in a separate window
(Color online) Three prism apex angles α 1 , α 2 , and α 3 , together with the central deviation δ̄ and total angular дисперсия Δ, полученная с помощью призмы LAK34/SF66/LITHQ. Выше Δ = 32:1° (обозначено серой областью графика) алгоритм больше не может найти решение, которое удовлетворяет проектным целям, определяя предел рассеивания, достижимый для этого набора стекол.
В документе I мы привели примеры конструкций призм, направляющих луч. Из графика угловой дисперсии для этих призм (см. рис. 9 в документе I) видно, что алгоритм проектирования эффективно подавляет линейные и квадратичные члены дисперсии призмы, оставляя кубическую форму в качестве доминирующей формы. В дизайне линз форму спектра обычно называют «вторичным спектром» (для квадратичной формы) или «третичным спектром» (для кубической формы). Если бы такая призма использовалась в спектрометре, квадратичная форма привела бы к тому, что дисперсия начиналась в одном направлении, останавливалась, а затем возвращалась в противоположном направлении, так что спектр складывался сам по себе. Хотя на первый взгляд это может показаться бесполезным, Муни и др. показали, что его можно использовать для создания двухдиапазонного спектрометра [7] или спектрального псевдоизображения [8]. для справки показана схема, предписание (в переводе на наши обозначения) и дисперсия их двухдиапазонной призмы.
Открыть в отдельном окне
Дисперсия призмы Муни сапфир-воздух-ZnS в видимом и средневолновом ИК-диапазонах. Предписание призмы и макет показаны на вставках в рамке.[7]
Можно также представить себе вставку кросс-дисперсионного элемента вместе с такой рассеивающей призмой второго порядка, так что рассеянный спектр проходит дважды по ширине матрицы в спектрометре в форме U, эффективно удваивая дискретизацию спектр. Кубическая дисперсия, показанная на рис. 9из Документа I вместе с перекрестно-рассеивающим элементом создаст систему, в которой спектр проходит три раза по длине массива детекторов. В этом режиме такой диспергатор начинает напоминать эшелле-систему низкого разрешения. Обратите внимание, что дисперсия второго порядка также легко достигается с помощью комбинации решетка-призма, в которой две дисперсии компенсируют друг друга на двух эталонных длинах волн.
Дисперсия более высокого порядка, показанная в направляющих луч призмах из Документа I, слишком мала, чтобы ее можно было использовать для спектрометрии с перекрестной дисперсией, поэтому интересно посмотреть, сможем ли мы воспользоваться гибкостью составных призм, чтобы намеренно увеличить дисперсия высшего порядка. Нельсон и др. описывают метод выбора стекол для получения спектра второго порядка, который включает в себя выбор одного стекла, полоса поглощения которого находится чуть ниже спектрального диапазона прибора, и второго стекла, полоса поглощения которого находится чуть выше спектрального диапазона [8]. Два стекла имеют сильную дисперсию противоположных чувств на противоположных концах спектра, поэтому комбинация может давать сильный спектр более высокого порядка. Однако может быть трудно найти удовлетворительные очки для данного спектрального диапазона. Вместо этого наш подход здесь использует плавное поведение призменного пространства дизайна и использует тот же нелинейный алгоритм, чтобы максимизировать компонент дисперсии второго порядка, сохраняя при этом целевые значения δ̄ и полная дисперсия Δ. Таким образом, функция заслуги для этого составляет
M H = M 0 + W H (1/NL),
(4)
, где
070707070707070707070707070705. What 707507075070750707506. 0:1 — это вес, который мы используем в наших проектах.показаны десять конструкций призм, оптимизированных для дисперсии второго порядка с использованием двух различных спектральных диапазонов (400 нм ≤ λ ≤ 700 нм для сечения (a), 350 нм ≤ λ ≤ 1000 нм для (b)). Полученные дисперсии показаны на рис. (Причина того, что отклоняющие призмы, δ̄ ≠ 0, были выбраны для дизайнов в этой таблице, потому что это значительно ослабляет проектные ограничения, облегчая получение больших значений для спектров более высокого порядка.) Хотя эта очень широкая спектральная полоса непрактична для большинства коммерческих кремниевых
Открыть в отдельном окне
(В цвете онлайн) Дисперсия призм 1a–5a и 1б–5б из .
Таблица 4
Лучшие тройные призмы, оптимизированные для дисперсии второго порядка, для θ 0 = 0, (a) каталог стекла Schott и (b) каталог инфракрасного стекла ZEMAX
Открыть в отдельном окне как центральный элемент. В каждой конструкции первый элемент имеет стекло с такой же дисперсией, что и LASF31A, но с более низким индексом, а в третьем элементе используется стекло с низкой дисперсией и низким индексом. В секции (b), в которой используется гораздо более широкий спектральный диапазон, во всех конструкциях, кроме 4b, используются стекла с низким показателем преломления и низкой дисперсией исключительно для всех трех элементов. Схема 4b использует два стекла с высоким коэффициентом преломления и высокой дисперсией (SF6 и PBF2) и дает совершенно другой спектр высокого порядка — тот, который имеет большую составляющую третьего порядка (см. ).
При использовании для спектрометрии полное перемещение спектра дисперсии представляет собой основную интересующую характеристику. Путь, достигаемый за счет дисперсии в конструкциях, составляет всего ~0:2° для конструкций с видимым спектром, но ~1:8° (0:9° в одном направлении и 0:9° в обратном направлении) для конструкций с расширенным спектром. . Исключением снова является конструкция 4b, поскольку она обеспечивает общий ход примерно 2:8° (0:9° вперед, 0:9° назад и снова 1:0° вперед).
Составные призмы, состоящие из трех независимых элементов, обеспечивают исключительную мощность для настройки дисперсионных свойств. Вместе с этой гибкостью, однако, также возникает необходимость ограничения проектного пространства, чтобы предотвратить нефизические или непрактичные решения. Операнд нелинейности NL, операнд сжатия луча K , операнды тонкости A и B , операнд цветности C , операнд угла падения Θ и операнд второго порядка Δ 2 , представленные здесь, предоставляют набор инструментов для дизайнеров, которые могут использоваться для значительного улучшение таких характеристик, как линейность дисперсии и спектр более высокого порядка, при минимизации негативного влияния на сжатие луча и цветность. Алгоритм объединяет их с поиском грубой силы по комбинациям стекол, создавая длинный список допустимых дизайнов для выбора, среди которых затем можно выбрать данную призму на основе альтернативных критериев, таких как стоимость, доступность стекла, баланс между критериями качества. используется и т. д. Это позволяет использовать общий метод проектирования линейных по длине волны призм, и мы показали, что это может уменьшить вариацию частоты дискретизации спектра по всему спектру до 13 % по всему видимому спектральному диапазону (для неограниченных триплетов). ) или коэффициент 2 (для призм Janssen).
Мы также показали, как использовать штраф за сжатие луча, чтобы компенсировать нежелательные изменения ширины луча для снижения достигнутой линейности дисперсии. Для систем, в которых также важна минимизация смещения луча, симметричные конструкции с двойной призмой Амичи и Янссена обеспечивают простое средство достижения нулевого смещения. Этот общий подход может помочь не только в разработке спектрометра, но те же алгоритмы могут быть применены к конструкции призмы в других приложениях, таких как управление лучом и расширители призменного пучка (здесь не обсуждаются). Мы показали, что этот подход достаточно гибок даже для создания двумерного плана дисперсии (достигаемого за счет перекрестного рассеивания спектров высокого порядка, показанных в разделе 5).
Несмотря на то, что все достижения нашего индивидуального алгоритма проектирования возможны при использовании стандартного программного обеспечения для проектирования оптики, наш алгоритм обеспечивает более простой интерфейс для управления низкоуровневыми функциями программного обеспечения, такими как основная процедура оптимизации и различные операнды оценочной функции, а также позволяет использовать широкий набор числовых и текстовых функций, доступных на широко используемом языке высокого уровня.
Несмотря на то, что мы упомянули некоторые методы сокращения времени расчета алгоритмов проектирования, коду обычно требуются часы для создания полного набора конструкций триплетов или призм Янссена, оптимизированных для данного каталога стекла (например, каталога Шотта). Поскольку весь используемый код написан на Python, можно ожидать сокращения времени вычислений на порядок, если код нелинейной оптимизации будет переписан непосредственно на C или Fortran.
Очевидным расширением алгоритмов, которые мы показали здесь, является использование асимметричных призм из четырех стекол («четверок»), чтобы воспользоваться еще большими доступными степенями свободы. Однако если делать это вслепую, получается алгоритм, требующий недель вычислений, чтобы создать полный набор планов для анализа. Вместо того, чтобы использовать грубый поиск по всем комбинациям стекол, как мы использовали до этого момента, становится необходимым тщательно выбирать очки и выполнять оптимизацию по небольшому подмножеству полного каталога стекол. В настоящее время мы разрабатываем методы для этого подхода.
Мы рекомендуем заинтересованным читателям загрузить и изменить код дизайна, который мы написали для этой работы, доступный на веб-сайте авторов [12].
Открыть в отдельном окне
(В цвете онлайн) Градиенты дисперсии dδ / dλ и примеры компоновок K -ограниченных триплетов в , вместе с тремя примерами компоновок. Идеальная линейная дисперсия дала бы на этих графиках горизонтальную линию. Рисунки компоновки были сгенерированы путем воспроизведения параметров дизайна в Zemax [6] и выбора толщины каждой призмы.
Эта работа была частично поддержана грантами Национального института здравоохранения (NIH) RO1-CA124319 и R21-EB009186.
Мы использовали различные оценочные функции, чтобы адаптировать составные призмы к различным задачам. Здесь мы приводим таблицу, в которой обобщаются эти операнды, предоставляя разработчикам простые средства для настройки своих собственных призм. Базовая функция качества, используемая в этой серии, равна
M0=(δ¯−δ¯∗)2+(Δ−Δ∗)2+Θ.
С добавлением третьего независимого призматического элемента мы получаем возможность дополнительно изменять оценочную функцию, не жертвуя двумя целевыми параметрами за М 0 . Эти дополнительные штрафные термины, наряду с относительными весами, используемыми в наших конструкциях,
Функция заслуги | Первый термин | Вес | Добавлен термин | . | 25 | NL |
---|---|---|---|
Балка комп. | М 0 | 0,0025 | ( к − 1) 2 |
Chromaticity | ( δ̄ − δ̄ *) 2 | 1 | C + Θ |
Thinness | M 0 | 0:001Δ* | A + B |
Higher-order | M 0 | 0. 1 | 1/NL |
Open in a separate window
, где отдельные операнды определены как
A=∑nNαn2,
(A1)
B=∑i=1I{(αlow-∣αi∣)2:αi<αlow0:αi>αlow,
( A2)
C = ∣max {δ(λ)}−min {δ(λ)}∣,
(A3)
K=∏n=1N∣cosθn∣∣cosθn′∣,
3 (
A4)NL=∫|d2δdλ2|dλ,
(A5)
Θ=∑i=1I{0:θi<θlimit(θlimit−θi)2:θi>θlimit,
(A6)
02 где
N — количество призматических элементов и I — количество преломляющих интерфейсов. Операнд A добавляется к оценочной функции для создания конструкций с тонкими призмами. B используется для предотвращения того, чтобы отдельные призматические элементы стали слишком тонкими для практического применения. C — это термин «цветность», используемый для ахроматических призм, управляющих лучом. K добавлен, чтобы предотвратить чрезмерное сжатие балки конструкцией. NL — это термин, используемый для улучшения линейности дисперсии. Наконец, Θ используется для ограничения проектного пространства практическими элементами, в которых углы сопряжения ограничены значениями менее θ предел (для которого мы использовали 65° в обеих статьях). Веса, связанные с операндами, — это веса, которые мы использовали для табличных планов, и они были определены эмпирически. Вес для оценочной функции «тонкости» определяется пропорционально целевой дисперсии, потому что более высокая дисперсия имеет тенденцию создавать большие углы призмы, и поэтому становится необходимым пропорционально взвешивать их. Например, точная оценочная функция, используемая для , с явным включением весовых коэффициентов, равнаМ=(δ¯−δ¯∗)2+(Δ−Δ∗)2+Θ2+0,01(K−1)2+0,1NL.
1. Хаген Н., Ткачик Т.С. Принципы проектирования составных призм, I. Appl Opt. 2011;50:4998–5011. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
2. Janssen PJC. Note sur trois spectroscopes [Примечание о трех спектроскопах] CR Hebd Seances Acad Sci. 1862; 55: 576–578. На французском. [Google Scholar]
3. Хаген Н., Ткачик Т.С. Принципы проектирования составных призм, III: линейные по волновому числу и призмы ОКТ. Прил. опт. 2011;50:5023–5030. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
4. Дереняк Е.Л., Дереняк Т.Д. Геометрическая и тригонометрическая оптика. Кембриджский университет; 2008. С. 347–350. [Google Scholar]
5. Барр JRM. Ахроматические расширители пучка. Общ. 1984; 51: 41–46. [Google Scholar]
6. Корпорация ZEMAX Development www.zemax.com.
7. Муни Дж.М., Юинг В.С., Нельсон Р.Дж. Многодиапазонная призма прямого видения. 6 935 757. патент США. 2005 г. 30 августа;
8. Нельсон Р.Дж., Муни Дж.М., Юинг В.С. Псевдоизображение. Проц. ШПАЙ. 2006;6233:62330М. [Академия Google]
9. Holland SE, Groom DE, Palaio NP, Stover RJ, Wei M. Полностью обедненные устройства с зарядовой связью с задней подсветкой, изготовленные на кремнии с высоким удельным сопротивлением. Трансэлектронные устройства IEEE. 2003; 50: 225–238. [Google Scholar]
10. Bai Y, Bajaj J, Beletic JW, Farris MC, Joshi A, Lauxtermann S, Petersen A, Williams G. Датчики изображения Teledyne: кремниевые технологии обработки изображений CMOS для рентгеновского, ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасный. Проц. ШПАЙ. 2008;7021:702102. [Google Scholar]
11. Holland SE, Kolbe WF, Bebek CJ. Дизайн устройства для 12,3-мегапиксельного, полностью истощенного, с задней подсветкой, совместимого с высоким напряжением устройства с зарядовой связью. Трансэлектронные устройства IEEE. 2009 г.;56:2612–2622. [Google Scholar]
12. http://www.owlnet.rice.edu/~tt3/.
Оптические аксессуары | Trimble Geospatial
Техническое описание геопространственных целей Trimble
Многодорожечная цельвключает литий-ионный аккумулятор 7,4 В.
Уверенно контролируйте захват цели, используя технологию Trimble Active Tracking и выбирая один из 8 различных каналов. Эта цель также может работать как пассивная призма 360.
Высота цели — Trimble Standard — 135 мм
Постоянная призмы: +10 мм
P/N: MT1000
Цель Active Track 360Включает литий-ионный аккумулятор 7,4 В.
Уверенно контролируйте захват цели, используя технологию Trimble Active Tracking и выбирая один из 8 различных каналов. Мишень имеет фольгу 360° и одно кольцо светодиодов для активного отслеживания.
Высота цели — Trimble Standard — 135 мм
Постоянная призмы: +22 мм
P/N: AT360
Призма Trimble 360Включает адаптер высоты для стандартной высоты цели Trimble (135 мм). Адаптер высоты используется в сочетании с телескопической штангой.
Эта призма 360° совместима со всеми оптическими приборами, а также поддерживает все приемники GNSS для интегрированной съемки со встроенной 5/8-й резьбой. Также в комплект входит выравнивающий пузырь, встроенный в резьбу 5/8.
Перпендикулярные метки на крышке призмы упрощают измерения смещения.
Постоянная призмы: +2 мм
Интегрированное съемочное смещение 34 мм
P/N: 58020002
Сменная верхняя крышка призмы Trimble 360Сменная верхняя крышка только для Trimble 360 Prism
P/N: 5
02 Сменный адаптер высоты призмы Trimble 360Сменный адаптер высоты только для Trimble 360 Prism
P/N: 502
Призма серии VX&S 360
включает адаптер высоты для стандартной высоты цели Trimble (135 мм)
Основная базовая призма 360, совместимая со всеми инструментами Trimble и приемниками GNSS (за исключением Trimble R10) для комплексной съемки.
Постоянная призмы: +2 мм
P/N: 58128001
Комплект траверсыКомплект Trimble Traverse, техническое описание
Содержит футляр, траверсную призму, основание призмы (с уровнем и оптическим отвесом) и трегер (без отвеса).
Основание призмы с уровнем оснащено рычажным рычагом с измерением нижней отметки, что позволяет точно измерять высоту и устраняет необходимость в повторных измерениях при сопряжении с приборами серии S или SX10.
Артикул: SLSU-S2020
Траверс призмаТраверсная призма с визирной целью.
Высота цели — Trimble Standard — 135 мм
Постоянная призмы: -35 мм
P/N: 58026020
Набор мини-призмВключает в себя стойку из 4 частей и чехол для переноски.
Постоянная призмы: -18 мм
P/N: 571126273
Малая призма наблюденияПризма 25 мм — 25 шт. в упаковке
Может устанавливаться горизонтально или вертикально.
Постоянная призмы: -17 мм
P/N: 58008030
Большая призма наблюденияПризма 62 мм
Постоянная призмы: -40 мм
P/N: 58008042
Большие призмы для наблюдения с креплением GNSSПризма 62 мм
Крепление с резьбой 5/8 сверху для приемника GNSS.
Артикул: 58008040
Набор мишеней из светоотражающей фольгиСодержит 1 х 25 * 25 мм и 1 х 60 * 60 мм светоотражающие наклейки из фольги. Подходит только для ручного прицеливания.
Постоянная призмы: 0 мм
P/N: 57012007
Мини 360 призмаПостоянная призмы: +2 мм
P/N: 571204312
Комплект роботизированных целей с идентификатором целиСопряжение призмы VX&S-Series 360 с модулем идентификации цели, чтобы убедиться, что вы находите и измеряете правильную цель с помощью технологии Trimble Active Tracking.
Постоянная призмы: +2 мм
P/N: SLSU-S2003
Модуль идентификатора целивключает в себя мини-штангу
Соедините призму VX&S-Series 360 или призму R10 360 с модулем идентификации цели, чтобы убедиться, что вы находите и измеряете правильную цель с помощью технологии Trimble Active Tracking.
P/N: 58009009
Пересеките призму, не наводя цельОдинарная призма Trimble без целеуказателя.
Постоянная призмы: -35 мм
P/N: 58024021
Прицельная цель для траверсной призмыСменная визирная мишень для траверсной призмы Trimble.
Артикул: 58025007
Мини РодУдлинитель мини-штанги для призмы 360 или идентификатора цели, включая адаптер 0,040 м с резьбой 5/8. Общая высота мини-удочки 0,115м.
Деталь №: 525
Адаптер для призмы Trimble VX&S Series 360, чтобы призма находилась на стандартной высоте цели Trimble (135 мм)
P/N: 5 25
Основание призмы, содержащее встроенный оптический отвес, плоскостной уровень для точного выравнивания и плечо рычага для точного измерения высоты до нижней метки для инструментов серии S и SX10.
Артикул: 78608019
Держатель GPS для многодорожечной целиДержатель для внешнего датчика GPS. Крепится поверх мишени MT1000 с помощью крепления с резьбой 5/8.
Артикул: 58015013
Клейкие черно-белые контрольные мишениНабор из 10 клейких черно-белых мишеней в клетку. Подходит только для ручного прицеливания.
Артикул: 28740034
Цель камеры210 мм x 240 мм — 2 шт. в упаковке
Черно-белая мишень на твердом пластике
P/N: 55001469
Лазерная регулировочная пластина — серия SМишень для проверки и регулировки юстировки лазерного указателя на приборе серии S
Артикул: 57013007
Показать больше
Трегер Технический паспорт
Трегер с двунаправленным оптическим отвесомТрегер с оптическим отвесом на трегере, а также оптическим путем для инструмента или призменного отвеса.
Сменный трегер для инструмента Trimble SX10, также совместимый с инструментами Trimble серии S.
P/N: 70600007
Трегер без оптического отвесаЗапасной трегер для инструментов Trimble серии S или набора призм Trimble Traverse. Также совместим с инструментом Trimble SX10.
P/N: 78607007
Трегер с оптическим отвесом для призм, целей или установок GNSS.
Артикул: 58002007
Лазерный трегер — Красная точкаЛазерный трегер с красной точкой, съемный батарейный блок с разъемом micro-usb для зарядки. В комплекте кабель micro-usb-usb для зарядки.
Артикул: 78606010
Показать больше
Штатив с двойным зажимом Tri-MaxTri-Max имеет ножки из стекловолокна и систему блокировки с двойным зажимом. Поддерживает оборудование весом до 30 кг (65 фунтов) и весом 7,70 кг (17,00 фунтов). Удерживающая система предотвращает выпадение ноги и случайное падение на скользкой поверхности.
P/N: Деревянный штатив с винтовой системой крепления ножек P/N: 571126275 Деревянный штатив с рычажным фиксатором P/N: 12178 Метки, смещенные Trimble Стандартная высота цели (135 мм) Телескопическая веха из углеродного волокна и алюминия — 2,6 метра. Артикул: 51003007 Маркировка читается до вершины столба. Телескопическая веха из углеродного волокна и алюминия — 2,5 метра, с сошками и сумкой для переноски. P/N: 43169-20 Маркировка считывается до вершины столба. Телескопическая веха из углеродного волокна и алюминия — 2,5 метра. P/N: 43169-30 Веха фиксированной высоты из двух частей, 2 метра, углеродное волокно с сошками и сумкой для переноски P/N: 43169-00 Стационарная высота, две части, 2 метра, веха из углеродного волокна P/N: 43169-10 Желтые сошки для использования с вехами Trimble. Артикул: 571126286 Пузырек для пруда для крепления на столб или стену. Артикул: 5711 Показать больше 10,8 В, 6500 мАч Литий-ионный аккумулятор для использования с инструментами Trimble SX10 и серии S. Артикул: 99511-30 2,5 м Hirose, 6 контактов, к USB Черный кабель связи между приборами и USB для инструментов Trimble SX10. Артикул: 53099032 2,5 м Hirose, 6 контактов, к USB Серый кабель связи между прибором и USB для приборов серии S. Артикул: 73840019 Зарядное устройство с двумя гнездами, блоком питания и кабелем для батарей оптических инструментов Trimble (99511-30) и батарей приемника Trimble GNSS (89840-00 и ). P/N: 101070-00-XX* *XX обозначает область шнура питания: Сменный блок питания и сетевой шнур для зарядного устройства Trimble с двумя разъемами. P/N: 101071-00-XX* *XX обозначает регион шнура питания: Адаптер питания для автомобильного прикуривателя, совместимый с двухгнездовыми зарядными устройствами Trimble. Артикул: 89844-00 Блок питания 12 В для инструментов Trimble серий SX и S. Только для использования в помещении. Вариант для всего мира поставляется с адаптерами для использования во всем мире. P/N: 58027007-XX* *XX обозначает регион шнура питания Кейс для зарядных устройств с двумя гнездами (58386001), 3 приборных аккумуляторов и держателя аккумуляторов на 3 отсека + кабель. Обратите внимание, зарядные устройства продаются отдельно. Артикул: SLSU-S2018-3 Футляр для двухгнездовых зарядных устройств (58386001) и 2 инструментальных аккумуляторов. Обратите внимание, зарядные устройства продаются отдельно. P/N: SLSU-S2018-2 Внешний держатель батареи с 3 отсеками для использования с инструментами Trimble SX10 и серии S. Кабель 73838019 продается отдельно и необходим для подключения к приборам. P/N: 59369-00 2,5 м, 6-контактный Hirose на 6-контактный Hirose Кабель для использования с внешним держателем батареи на 3 отсека (59369-00) P/N: 73838019 3,0 м, аккумулятор (крокодилы) для Hirose, 6-контактный Кабель для питания инструментов Trimble SX10 и S Series от внешнего аккумулятора. Для использования с инструментом Trimble SX10 рекомендуется использовать предохранитель на 3 А (не входит в комплект). Артикул: 73836019 3,0 м Hirose с 6 контактами к прикуривателю Кабель для питания приборов Trimble SX10 и серии S через гнездо прикуривателя. Артикул: 73835019 2,5 м, Hirose, 6 контактов, гнездо DB9 RS232 Кабель связи для инструментов Trimble серии S Артикул: 53002021 2,5 м, 12-контактный разъем Hirose на 9-контактный разъем D-sub и автомобильная бита (крокодилы) Подключается с помощью 12-контактного кабеля от радиостанции 2,4 ГГц к разъему DB9 на устройстве. Обычно используется в установках мониторинга с установкой коробки Moxa. Артикул: 53016019 Показать больше Транспортировочный кейс для всех инструментов Trimble серии S. Содержит ремни рюкзака для дополнительной универсальности транспортировки. Артикул: 58080010 Транспортировочный кейс для инструментов Trimble SX. Содержит ремни рюкзака для дополнительной универсальности транспортировки. Артикул: 58045032 Жесткий кейс для контроллера TSC7 и принадлежностей, включая 360 Prism Кейс содержит места для: Размеры внешнего корпуса: 466 мм x 351 мм x 286 мм (18,36 дюйма x 13,82 дюйма x 11,26 дюйма) P/N: 121360-01-1 Рюкзак Softshell для инструментов Trimble серии SX P/N: SX-BP-01 Рюкзак Softshell для инструментов Trimble серии S и VX P/N: SSERIES-BP-01 Транспортировочный кейс для нивелира Trimble DiNi. Совместим с инструментами диаметром 0,3 мм и 0,7 мм. Артикул: 78010017 Транспортировочный кейс для комплекта траверс Trimble. Артикул: 583 Транспортировочный кейс для траверсной призмы Trimble, основание с уровнем и трегером. P/N: 583 Кейс для хранения 2 зарядных устройств с двумя разъемами, 4 аккумуляторов, внешнего держателя для 3 аккумуляторов и соответствующих кабелей. P/N: 58386001 Чемодан для держателя TCU Robotic и сопутствующих принадлежностей P/N: 58383001 Чемодан для контроллера Trimble TSC3 и сопутствующих принадлежностей P/N: 58385001-SUR Транспортировочный кейс для инструментов и принадлежностей Trimble серии C P/N: HQU97000 Сменные ремни для переноски инструментов SX10, VX и S Series (кроме S3). Артикул: 5 Сменные ремни для переноски инструмента S3. Артикул: 58007010 Показать больше Сменная антенна 2,4 ГГц для приборов SX10 и SX12. P/N: 5 Упаковка из 5 шт. Сменная антенна TNC/R 2,4 ГГц для приборов серии S. P/N: 5 «Салазки», которые развивают концепцию EMPOWER и позволяют радиомодулю EM120 Cirronet поддерживать не только хост-устройства Trimble Empower (например, Trimble TSC7), но и устройства без поддержки empower. Обеспечивает связь между роботизированными тахеометрами Trimble и устройствами Bluetooth при сопряжении с модулем EM120 2,4 ГГц (P/N: 110238-00-1). Обеспечивает беспрепятственную интеграцию с роботизированными тахеометрами за счет более широкого спектра сборщиков данных без ущерба для дальности или функциональности роботов. P/N 122507-01-1 Радиомодуль Trimble EMPOWER для подключения к тахеометрам. P/N: 110238-00-1 Чехол от дождя для всех приборов Trimble Optical Instruments Деталь №: 51002007 7,5 м / 24,6 фута Метрическая и десятая шкала P/N: 52618 Кронштейн для механической установки контроллера Trimble TDC600 на тахеометр Trimble серии S. Подключение к прибору серии S от TDC600 для встроенной работы осуществляется через Bluetooth. P/N: SСЕРИЯ-CB-10 Совместимость с тахеометрами серии S P/N: 78500007 Совместим со всеми приборами серии S P/N: 78200007 Защита от дождя для приборов серии S P/N: 50013001 Апертура объектива 15 мм для инструментов Trimble серии S при использовании FineLock P/N: 51030010 Finelock для инструментов серии S Крышка для панели крепления Trimble CU на инструментах серии S. P/N: 50014012-SUR Для радиосвязи с инструментом с устройства, не имеющего встроенного радио, например компьютера. Подключается через 12-контактный кабель от радио к DB9.разъем на устройстве. Обычно используется в установках мониторинга с установкой коробки Moxa. Артикул: 58050019 Показать больше 3,6 В, 6700 мАч Литий-ионный аккумулятор для инструментов Trimble серии C P/N: 67201-01-TNL Комплект траверс и кейс для инструментов серии С. Постоянная призмы: -30 мм P/N: 2159-04-BLK-TNL Зарядное устройство для аккумуляторов серии С. Блок питания продается отдельно (артикул: 67901-09-SPN) P/N: HQJ27000-TNL Блок питания для зарядного устройства для двух аккумуляторов. P/N: 67901-09-SPN 1,5 м Кабель связи между приборами и USB для приборов серии С. Артикул: HQK45000 2,5 м Кабель связи для инструментов Trimble серии C P/N: HXE21214 Упаковка из 2 шт. Защитные пленки Ultra Clear для панели управления Trimble C5. P/N: 67201-08 Упаковка из 2 шт. Антибликовые защитные пленки для панели управления Trimble C5 P/N: 67201-14 Обеспечивает общее увеличение в 19 раз. P/N: HEK01000-SPN Обеспечивает общее увеличение в 38 раз. P/N: HEK02000-SPN Артикул: HED14002 52-мм солнечный фильтр для приборов серии C P/N: HXA20579-SPN Крепится к рукоятке прибора с кронштейном компаса (Арт.: HNB30310) P/N: HEC21001-SPN Кронштейн для крепления трубчатого (P/N: HNB30310) компаса к рукоятке инструмента P/N: HNB30310 Транспортировочный кейс для инструментов и принадлежностей серии C P/N: HQU97000 Стилус для использования с тахеометром Trimble C5 (упаковка из 3 шт. ) P/N: 571225539 Показать больше Trimble Сентинел Аппаратный модуль и приложение Trimble Sentinel обеспечивают отслеживание в режиме реального времени на основе времени или расстояния и позволяют легко находить потерянное, украденное или пропавшее оборудование. Это обновление сервисной части для любого S5/S7/S9./S9HP и должен быть сопряжен с подпиской Trimble Sentinel (103500-00). Артикул: U8001 Аппаратный модуль и приложение Trimble Sentinel обеспечивают отслеживание в режиме реального времени на основе времени или расстояния и позволяют легко находить потерянное, украденное или пропавшее оборудование. Это обновление сервисной части для любого инструмента S3/S6/S8/VX, которое должно быть сопряжено с подпиской Trimble Sentinel (103500-00). P/N: U700X* *X зависит от модели Аппаратный модуль и приложение Trimble Sentinel обеспечивают отслеживание в режиме реального времени на основе времени или расстояния и позволяют легко находить потерянное, украденное или пропавшее оборудование. Это обновление сервисной части для любого инструмента C5, и его необходимо соединить с подпиской Trimble Sentinel (103500-00). Артикул: U7008 Показать больше Комплект содержит кейс, роботизированный держатель модели 2 с радио, аккумулятор и кронштейн для крепления на стойку для использования с контроллером Trimble CU. P/N: SLSU-S2026 Для роботизированного использования TCU с роботизированным прибором или приемником GNSS. Включает в себя радио 2,4 ГГц для подключения к приборам. Крепление на столб продается отдельно. P/N: 58088001 10,8 В, 6500 мАч Литий-ионный аккумулятор для использования с инструментами Trimble SX10 и серии S, а также с держателем TCU Robotic. P/N: 99511-30 Кронштейн для стандартной штанги для TCU Robotic и держателя GPS. P/N: 58211001 Сменная защитная пленка для экрана для Trimble TCU5 P/N: 51258001 Для использования с офисной док-станцией TCU5 модели 2 или роботизированным держателем модели 2 для подключения к ПК. P/N: 53099032 Блок питания 12 В для инструментов Trimble серий SX и S. Только для использования в помещении. Вариант для всего мира поставляется с адаптерами для использования во всем мире. P/N: 58027007-XX* *XX обозначает регион шнура питания Кейс для держателя TCU Robotic и сопутствующих аксессуаров. P/N: 58383001 0,18 м, переходник Hirose с 6 контактами на USB Для использования с USB-накопителем или устройством чтения компактных флэш-карт. P/N: 73841019 Стилус для использования с TCU5 P/N: 121355-01-1 Сменные наконечники стилуса для TCU5 Stylus — упаковка из 5 шт. P/N: 119542-GEO Офисная подставка для контроллера TCU. Требуется блок питания (артикул: 51697-00) и USB-кабель для подключения к ПК (артикул: 73840019).). P/N: 58252019 10 шт. Сменная защитная пленка для экрана для контроллеров TCU Model 3. P/N: 51025010 Стилус для использования с TCU (3 шт. в упаковке). P/N: 571225539 Для использования с офисной док-станцией TCU3 модели 1 или роботизированным держателем модели 1 для подключения к ПК. P/N: 73840019 Для использования TCU3 с приемником GNSS. Крепление на столб продается отдельно. Артикул: 58317019 Показать больше Деревянный штатив с фиксированными ножками для выравнивания первого порядка P/N: 7072550000000 Рейка — Алюминиевый стержень LD 05, 0,5 м, кодовая градуировка с 3 сторон P/N: 707315 00 Инварная лента BD 05 0,5м со штрих-кодом P/N: 707305 00 Полоска фольги FD 10 1 м со штрих-кодом, нулевой точкой, самоклеящаяся P/N: 707309 00 Инварный стержень LD 11, 1 м, кодовая градуировка P/N: 70731100 Алюминиевый стержень LD 21, 1 м, код, Е- и мм-градуировка P/N: 707321 00 Инварный стержень LD 12, 2 м, кодовая градуировка P/N: 70731200 Инварная штанга LD 12/b 2м, кодовая градуировка, с широким основанием рейки P/N: 7073129510000 Инваровый стержень LD 13, 3 м, кодовая градуировка P/N: 70731300 Инварная штанга LD 13/b, 3м, кодовая градуировка, с широким основанием рейки P/N: 7073139510000 Инварная штанга LD 13, 3 м, кодовая градуировка, с сертификатом (включая коэффициент расширения для штанги) P/N: 707313 Выравнивающая штанга LD 23, 3/1 м, складная, кодовая и Е-градуировка P/N: 707323 00 Выравнивающая рейка LD 23/фут, 3/1м, складная, кодовая и футовая градуировка P/N: 70732300 Выравнивающая штанга LD 24, 4/1 м, складная, кодовая и Е-градуировка P/N: 707324 00 Выравнивающая телескопическая штанга TD 24, 4/1 м, код и шкала E P/N: 707336 00 Выравнивающая телескопическая штанга TD 25, 5/1 м, код и шкала E P/N: 707336 Выравнивающая телескопическая штанга TD25, 16 футов, 5/1 м, код и деление в футах P/N: 707336 00 Чехол для TD 24 и TD 25 (парусина) P/N: 7073369810000 Телескопическая штанга 5 м, кодовая градуировка P/N: 7077770187000 Легкая основа для штанги P/N: 7078030000000 Телескопический штатив 3 м для LD 13 P/N: 70731390 Транспортировочный кейс (металлический и пластиковый) для двух LD 13 или LD 13 + телескопическая тренога P/N: 78520017 Литий-ионный аккумулятор 7,4 В, 2700 мА·ч P/N: 1 Зарядное устройство с двумя разъемами, блоком питания и кабелем для аккумуляторов оптических инструментов Trimble (99511-30), аккумуляторов приемника Trimble GNSS (89840-00 и 1) и аккумулятора DiNi (1). P/N: 101070-00-XX* *XX обозначает область шнура питания: 0,18 м, переходник Hirose с 6 контактами на USB Для использования с USB-накопителем или устройством чтения компактных флэш-карт. P/N: 73841019 Совместимость с: TCU5, TCU3, DiNi Показать больше 本文 オムロン体重体組成計 HBF-236-JW
テルモ電子血圧計 エレマーノ2 H56用腕帯 Lサイズ 適合腕周約31〜45cm XX-ES41L 49878 418
ページ番号:0050781
更新日:更新 「和 和 2 年 7月 豪雨」 により 被災 さ た 方々 の ため の 応急 仮設 住宅 を 整備 し て ます。 住宅 の 整備 にあたって は 、 熊本 地震 同様 被災 れ に に 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、さ 」「 ゆとり 」と「 ふれ あい の の 団地 整備 を 目指し 、 「みんな の 家」 活用 し た の コミュニティ づくり 進め ながら 、 熊本 の 復興 の モデル 取り組ん で。 ながら 、 熊本 の 復興 の として 取り組ん ます。 ながら 熊本 型 復興 の として で。。 、 熊本 型0003 位置 図 はらまき パンツ 光 電子 繊維 むくみ 冷え性 骨盤 ケア eume (s)-TR-SUR Сверхмощный деревянный штатив
01 = Северная Америка
02 = Япония
04 = Европа
08 = Великобритания
09 = Тайвань
10 = Китай
12 = Австралия
01 = Северная Америка
02 = Япония
04 = Европа
08 = Великобритания
09 = Тайвань
10 = Китай
12 = Австралия
00 = Весь мир
02 = Япония
25-GEO Мост передачи данных Trimble EDB10 Empower 00
Обратите внимание, что этот аксессуар несовместим с инструментами Trimble SX10.
В комплект входит окуляр с углом обзора 90 градусов, противовес и защитный чехол
1 = S6 DR Plus Robotic
2 = S6 DR Plus Servo
3 = S3 DR HP Robotic
4 = S3 8 DR6 Servo , S8 DR Plus, VX DR Plus Robotic
6 = S8 HP, S8, DR Plus, VX DR Plus Servo Совместимость с TCU5, TCU3
Роботизированный держатель Модель 2 Совместимость с: TCU5, TCU3
Инструментальная батарея Trimble Совместимость с: TCU5, TCU3
Кронштейн для вехи — для робота и держателя GNSS Совместимость с: TCU5, TCU3
Защитная пленка для экрана — TCU5 Совместимость с: TCU5
USB-кабель — TCU5 Совместим с: TCU5
Блок питания внутреннего прибора
00 = Весь мир
02 = Япония Совместимость с TCU5, TCU3
USB-кабель адаптера Совместимость с: TCU5, TCU3
Стилус — TCU5 Совместимость с: TCU5
Наконечники со стилусом TCU5 Офисный док
Совместимость с: TCU5, TCU3
Защитная пленка для экрана — TCU3 Совместимость с: TCU3
Стилус — TCU3 Совместим с: TCU3
USB-кабель — TCU3 Совместимость с: TCU3
Держатель ГНСС Совместим с: TCU3
01 = Северная Америка
02 = Япония
04 = Европа
08 = UK
09 = Taiwan
10707066666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666.
USB-кабель адаптера 韓国食品韓国キムチ/おかず農協 5kg 白菜キムチ クルー便農協 漬物 高品質の激安
1
1
ページの先頭です。
メニューを飛ばして本文へ
韓国 韓国 キムチ/おかず 農協 5kg 白菜 キムチ クルー 農協 漬物 高 品質 の 激安
これにより、建設に着手した24団地808戸全ての工事が完了したことになります。
なお 、 12月 13日 (日曜 日) の 午後 2 時 から 、 内 の みんな の 家 において 、 入居 さ 方 へ の 鍵渡し が 行わ れる です。
※ 式典 詳細 について は 別添 を ご覧 ください。
Tanita 体 計 コーラル ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ピンク ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト ホワイト 回転 式 式 式 式 式 式 式 式 チュー チュー チュー 自動 付き 立掛け 収納 収納 収納 収納 収納 収納ブラック 50мл・15мл・диаметр 20мм・диаметр 10~13мм HS29040A /1-4850-01 整備 ((令 和) 7 市町 村 24 団 地 地 808 戸