Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов. Методика поверки
На нашем сайте можно бесплатно скачать Руководящий документ ГОСТ Р 8.586-2001 в удобном формате. Узнать актуальный статус документа «Государственная система обеспечения единства измерений. Средства измерений характеристик искусственного и естественного излучения для обеспечения сохранности музейных экспонатов. Методика поверки» на 2016 год.
Скрыть дополнительную информацию
Страница 1

Страница 2

Страница 3

Страница 4

Страница 5

Страница 6

Страница 7

Страница 8

Страница 9

Страница 10

Страница 11

Страница 12

Страница 13

Страница 14

Страница 15

Страница 16

Страница 17

Страница 18

Страница 19

Страница 20

Страница 21

Страница 22

Страница 23

Страница 24

Страница 25

Страница 26

Страница 27

Страница 28

Страница 29

Страница 30

Страница 31
ГОСТ Р 8.586-2001
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Государственная система обеспечения единства измерений
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ
Методика поверки
Издание офииналыюе
ГОССТАНДАРТ РОССИИ Москва
ГОСТ Р 8.586-2001
Предисловие
1 РАЗРАБОТАН Техническим комитетом по стандартизации ТК 386 «Основные нормы и правила по обеспечению единства измерений в области ультрафиолетовой спектрорадиометрин». Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт оптико-физических измерений» (ФГУП ВНИИОФИ) Госстандарта России. Государственным научно-исследовательским институтом реставрации (ГОСНИИР) Министерства культуры России
2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 30 ноября 2001 г. JSfe 504-ст
3 Настоящий стандарт соответствует рекомендациям Международной комиссии по освещению (МКО) — CIE № 53 «Методы определения характеристик радиометров и фотометров». — 1982 (Methods of characterizing the performance of radiometers and photometers)
4 ВВЕДЕНЫ ВПЕРВЫЕ
© И ПК Издательство стандартов. 2002
Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России
II
ГОСТ Р 8.586-2001
Содержание
1 Область применения……………………………………………………1
2 Нормативные ссылки……………………………………………………1
3 Операции поверки ………………………… I
4 Средства поверки……………………………………………………..2
5 Требования к квалификации поверителей………………………………….3
6 Требования безопасности………………………………………………..3
7 Условия поверки и подготовка к ней……………………………………….3
8 Проведение поверки……………………………………………………3
9 Оформление результатов поверки……………………16
Приложение А Средства измерений характеристик световой среды при музейном мониторинге …………………………..17
Приложение Б Нормируемые характеристики световой среды в музеях…….19
Приложение В Библиография………………………28
III
ГОСТ Р 8.586-2001
ГОСУДАРСТВЕН Н Ы Й СГАНДЛРТ РОС С ИЙ С К О Й Ф Е Д Е Р А ЦИ И
Государственная система обеспечения единства измерений
СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ ХАРАКТЕРИСТИК ИСКУССТВЕННОГО И ЕСТЕСТВЕННОГО ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СОХРАННОСТИ МУЗЕЙНЫХ ЭКСПОНАТОВ
Методика поверки
State system for ensuring the uniformity of measurements. Instruments measuring the characteristics of artificial and natural radiation for the safety of museum exhibits. Methods for verification
Дата ввеления 2002—10—01
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на средства измерений характеристик световой среды при музейном мониторинге (далее — СИ ММСС), применяемые для обеспечения сохранности экспонатов в помещениях музеев — залах экспозиции художественных ценностей, помещениях фондохранилищ и реставрации.
Методы оценки погрешностей СИ ММСС. представленные в настоящем стандарте, соответствуют рекомендациям МКО. рекомендациям Министерства культуры |1| и СНиП 23-05 |2|.
Настоящий стандарт устанавливает методику поверки СИ ММСС.
Межповерочный интервал СИ ММСС — I год.
2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 8.195 — 89 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений спектральной плотности энергетической яркости, спектральной плотности силы излучения и спектральной плотности энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,25 +25.00 мкм: силы излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0,2 * 25,0 мкм
ГОСТ 8.207 — 76 Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения
ГОСТ 8.552 — 86 Государственная система обеспечения единства измерений. Государственная поверочная схема для средств измерений потока излучения и энергетической освещенности в диапазоне длин волн 0.03 + 0.4 мкм
3 Операции поверки
Операции поверки СИ ММСС в соответствии с требованиями |3| указаны в таблице 1.
И манне официальное
I
2-111
ГОСТ Р 8.586-2001
Таблица!
|
Наименование операции |
Номер пункта настоя |
Проведение операции при поверке |
|
|
щего стандарта |
первичной |
периодической |
|
|
1 Внешний осмотр |
8.1 |
Да |
Да |
|
2 Опробование |
8.2 |
Да |
Да |
|
3 Определение основных метрологических характеристик СИ ММСС |
8.3 |
Да |
Да |
|
3.1 Определение погрешности СИ ММСС. возникающей из-за неидсаль-иой коррекции спектральной чувствительности. Измерение относительной спектральной чувствительности в диапазоне длин волн 0,2—1.1 мкм |
8.3.1 |
Да |
Да |
|
3.2 Определение погрешности чувствительности СИ ММСС |
8.3.2 |
Нет |
Да |
|
3.3 Определение погрешности СИ ММСС. возникающей из-за отклонений значения коэффициента линейности от единицы. Определение границ диапазона измерений |
8.3.3 |
Да |
Да |
|
3.4 Определение погрешности СИ ММСС. возникающей из-за неидеаль-ной коррекции угловой зависимости чувствительности |
8.3.4 |
Да |
Нет |
|
3.5 Определение основной относительной погрешности СИ ММСС |
8.3.5 |
Да |
Да |
4 Средства поверки
При проведении поверки используют основные и вспомогательные средства поверки, указанные в таблице 2.
Таблица]
Наименование и тии ос но пи ого или вспомогательного средсгна поверки. обозначение нормативного документа, регламентирующего 1ехмические требовании. метрологические и основные технические характеристики средства поверки
Номер пункта настоящею стандарта
Установка для измерений спектральной чувствительности приемников излучения в диапазоне длин волн 0.2—1.1 мкм в составе рабочего эталона иогока излучения и энергетической освещенности (РЭ ПИ и ЭО) по ГОСТ 8.552. включающая в себя источники излучения — лампы чипов ЛД(Д), ДКсШ-120. КГМ-12-100. монохроматор тина МДР-23, фотоприемники чипов Ф-34. ФПД-1. ФД-288К. Суммарное относительное среднее квадратическое отклонение (СКО) S?a — 2 %
8.3.1
8.3.2
8.3.3
8.3.4
Установка для измерений чувствительности СИ ММСС в диапазоне длин волн 0.2—1.1 мкм в составе РЭ спектральной плотности энергетической освещенности (СПЭО) по ГОСТ 8.195, включающая в себя источники излучения — лампы типов
ДБ-30. ЛБ-18. КГМ-12-100. ДКсШ-120. радиометр CKO SIn — 2 %
Установка для измерений коэффициента линейности чувствительности СИ ММСС в составе РЭ ПИ и ЭО но ГОСТ 8.552, включающая в себя нейтральные ослабители, источники излучения — лампы типов ДКсШ-120. КГМ-12-100.
ЛБ-18, ЛДЦ-2.СКО Sta _ | %
Установка для измерении угловой зависимости чувствительности СИ ММСС в составе РЭ ПИ и ЭО по ГОСТ 8.552. включающая в себя гониометр ГС-5.
CKO — I %.
2
ГОСТ Р 8.586-2001
5 Требования к квалификации поверителей
К поверке СИ ММСС допускают лиц, освоивших работу с поверяемыми приборами и используемыми эталонами и установками, изучивших требования настоящего стандарта, прошедших аттестацию в соответствии с |4|.
6 Требования безопасности
Мри поверке СИ ММСС необходимо соблюдение правил электробеюпасности |5|. Измерения могут выполнять операторы, аттестованные по группе электробезопасности не ниже 111 и прошедшие инструктаж на рабочем месте по безопасности труда при эксплуатации электрических установок. При работе с источниками УФ излучения необходимо использовать индивидуальные средства зашиты от УФ излучения — защитные очки, щитки, перчатки и т. п. в соответствии с требованиями
161.
В помещении, в котором эксплуатируют источники УФ излучения, должна быть предусмотрена приточно-вытяжная вентиляция для исключения вредного воздействия озона на людей.
7 Условия поверки и подготовка к ней
При проведении поверки соблюдают следующие условия:
— температура окружающего воздуха. ’С
20 г 5 65 ± 15 84-104 220 ±4 . 50 ± I
— относительная ошжностъ воздуха, %
— атмосферное давление. кПа…….
— напряжение питающей сети. В…..
— частота питающей сан. Гц…….
7.2 При подготовке к поверке необходимо включить все приборы в соответствии с их инструкциями по эксплуатации.
8 Проведение поверки
8.1 Виешний осмотр
При внешнем осмотре должны быть установлены:
— соответствие комплектности СИ ММСС паспортным данным;
— отсутствие механических повреждений блоков СИ ММСС;
— сохранность соединительных кабелей и сетевых разъемов:
— четкость надписей на панели и шкалах;
— наличие маркировки (типа и заводского номера);
— отсутствие сколов, царапин и загрязнений на оптических деталях.
8.2 Опробование
При опробовании должны быть установлены:
— наличие показаний СИ ММСС при освещении излучением в рабочем диапазоне длин волн;
— правильное функционирование переключателей пределов измерений.
8.3 Определение основных метрологических характеристик СИ ММСС
8.3.1 Определение погрешности СИ ММСС, возникающей из-за неидеальной коррекции спектральной чувствительности
Погрешность, вызванную отклонением реальной относительной спектральной чувствюельно-стн поверяемого СИ ММСС от стандартной (приложение А), определяют по результатам измерений относительной спектральной чувствительности (ОСЧ) в диапазоне длин волн 0,2-1,1 мкм. ОСЧ поверяемого СИ ММСС сравнивают с известной спектральной чувствительностью эталонного приемника излучения в составе РЭ по ГОСТ 8.552. В качестве СИ ММСС используют радиометры, спектрорадиометры, фотометры, приборы для измерения коэффициента пульсации излучения (приложение Б).
При измерении ОСЧ радиометров в диапазоне длин волн 0,2-0,35 мкм используют источник излучения на основе дейтериевой лампы типа ЛД(Д). монохроматор типа МДР-23 и эталонный
ГОСТ Р 8.586-2001
приемник излучения — фотодиод типа ФПД-1. В диапазоне длин волн 0,35—1.10 мкм используют источник излучения — лампу типа КГМ-12-100, монохроматор типа МДР-23 и эталонный приемник изучения — фотодиод типа ФД-288К.
Эталонный приемник излучения (далее — эталонный приемник) и поверяемое СИ ММСС поочередно устанавливают за выходной щелью монохроматора таким образом, чтобы поток монохроматического излучения не выходил за пределы апертурной диафрагмы поверяемого СИ ММСС. Регистрируют показания эталонного приемника / *’ (X) и поверяемого СИ ММСС /(X) поочередно 5 раз на каждой длине волны с шагом 5 нм. Затем за выходной щелью монохроматора устанавливают светофильтр и регистрируют показания эталонного приемника J *’ (X) в вольтах и поверяемого СИ ММСС 7(Х) в вольтах, соответствующие рассеянному излучению в монохроматоре. ОСЧ поверяемого СИ ММСС S (а) рассчитывают по известным значениям ОСЧ S>’ (а) эталонного приемника по формуле
5(a) *»<Х)|/М-./<Х)|/|/м(Х)-/я(Х)1. (1)
Для каждой длины волны определяют среднее арифметическое значение ОСЧ S(а). Оценку относительного среднего квадратического отклонения Sa результата я независимых измерений определяют по формуле
J.
£|JHX)-S,(X)I
t-i
(2)
7(Х) |п(п — 1)|т
Суммарное относительное среднее квадратическое отклонение результатов измерений ОСЧ Sv , %. определяют по формуле
*хп =<*о + ©Ц/З)1^2, (3)
где 0о — неисключенная систематическая погрешность, определяемая погрешностью эталонного приемника.
Значение суммарного СКО результата измерений ОСЧ для каждой длины волны в диапазоне длин волн от 0.2 до 0.4 мкм должно быть не болеее 4 %.
Измерения ОСЧ спектрорадиометров в диапазоне длин волн 0.2 — 1,1 мкм проводят с использованием эталонного источника излучения, поверенного в ранге РЭ СПЭО по ГОСТ 8.195.
ОСЧ спектрорадиометра определяют для исключения влияния рассеянного света на результаты измерений характеристик световой среды. Эталонные источники излучения — лампы типов ЛД(Д) и КГМ 12-100 устанавливают на расстоянии 0,3 — 1,0 м от спектрорадиометра так. чтобы значения СПЭО составляли (0,2 + 2,0) • 10’’ Вт/м5. Регистрируют показания спектрорадиометра в единицах СПЭО—ваттах на кубический метр (Вт/м!). ОСЧ спектрорадиометра S (X) определяют по отношению измеренных значений СПЭО к значениям СПЭО эталонного источника излучения. Погрешность определения ОСЧ спектрорадиометра оценивают в соответствии с формулами (2) и (3) по значениям СКО результата измерений и погрешности РЭ СПЭО ГОСТ 8.195. Значение суммарного СКО результата измерений ОСЧ должно быть не более 4 %.
Погрешность спектральной коррекции 0,, вызванную отклонением реальной относительной спектральной чувствительности 5(a) поверяемого СИ ММСС от стандартной S*’ (а) (приложение А). %, определяют по формуле
и и
J£(X)S(X>dX / (X) 5“ 0.2 U.2 О, * 100 J £ (X) S1‘ (X)dA. l/f£T (X) .9(X)d>. (4) 0.2 0.2 где £'(Х) — относительная спектральная плотность энергетической освещенности контрольных источников излучения; 4 ГОСТ Р 8.586-2001 £>» (А.) — относительная спектральная плотность энергетической освещенности стандартного источника излучения. Дпя определения возможности применять поверяемый прибор в качестве СИ ММСС для обеспечения сохранности музейных экспонатов в соответствии с настоящим стандартом установлены контрольные и стандартные источники излучения, табулированные значения Е (к) и ££1 (X) которых приведены в таблицах 3 — 12. Расчет по 0, необходимо выполнять с использованием специачьно разработанных компьютерных программ. Значение погрешности спектральной коррекции СИ ММСС в,, рассчитанное для каждого контрольного источника, должно быть не более 6 %. ТаблииаЗ — Значения £tfI (X) стандартного источника типа А Диша полны, им Е*’ «V» Длина полны, нм Е» (X) Длина волны, ми £» (X) 250 2,13- 10~4 440 1,05-10-‘ 630 5,61 • 10-‘ 255 3,01 • 10-* 445 1,13-10*’ 635 5.75- 10-‘ 260 4.26- 10-< 450 1.21 • 10-‘ 640 5.88- 10-‘ 265 5.78* 10-4 455 1.30- ю-‘ 645 6.01- 10″‘ 270 7,83* 10*4 460 1,39-10-‘ 650 6.14-10′ 275 1.03* ю-3 465 1.48-10-‘ 655 6,27- 10-‘ 280 1.33- 10-3 470 1.58-10-‘ 660 6,39- 10- • 285 1.68 • 10″ 3 475 1,68-10-‘ 665 6,52- 10′ 290 2.09- 10-3 480 1,78-10-‘ 670 6.64- 10-‘ 295 2.57- 10-3 485 1,88-10“’ 675 6,76 • 10-1 300 3.13- Ю-з 490 1,99-10-‘ 680 6.88- 10- • 305 3.75 • 10-3 495 2,10- 10-‘ 685 7.00- 10-‘ 310 4.49* JO’3 500 2,22-10-‘ 690 7,12-10-‘ 315 5.37- 10-з 505 2,33-10-‘ 695 7.24-10′ 320 6.38*10-3 510 2.45-10-‘ 700 7.35- 10-‘ 325 7.55-10-3 515 2.57-10-‘ 705 7.46- 10-‘ 330 8.94- 10*3 520 2.69-10-‘ 710 7,57- 10′ 335 1,04- 10″ 2 525 2,81 • 10-‘ 715 7,68- 10» 340 1.21 • 10-2 530 2.94-10-‘ 720 7.78- 10* 345 1,42- 10-2 535 3.07-10-‘ 725 7.88-10-‘ 350 1.62- I0-2 540 3.20-10*’ 730 7,98-10-‘ 355 1,85-10-2 545 з.зз-ю-‘ 735 8.07-10-‘ 360 2.12- 10~2 550 3,46-10-‘ 740 8,16- 10-‘ 365 2.39- 10″2 555 3,59-10-‘ 745 8,25- 10-‘ 370 2.70- 10-2 560 3.72-10-‘ 750 8.34-10″‘ 375 3.05- 10-2 565 3.86-10-‘ 755 8.42- 10-‘ 380 3.44- 10-2 570 3,99-10-‘ 760 8,51-10-‘ 385 3.84-10-2 575 4.12-10-‘ 765 8,59- 10-1 390 4.27- 10-г 580 4.26- 10-‘ 770 8.67- 10* 395 4.72- 10-2 585 4,39- 10-‘ 775 8,75- 10-« 400 5.21-10-2 590 4.52-10*’ 780 8,83- 10-‘ 405 5.74-10-2 595 4,66-10-‘ 785 8,90- 10-‘ 410 6.33 • 10-2 600 4.79-10-‘ 790 8,97-10-‘ 415 6,90-10-2 605 4.93-10-‘ 795 9.04-10-‘ 420 7.56-10-2 610 5.07-10-‘ 800 9.11 • 10″‘ 425 8.20-10″2 615 5.21-10-‘ 805 9,18- 10-‘ 430 8.90- 10“2 620 5.34-10-‘ 810 9,24- 10-‘ 435 9.68 • 10-2 625 5,48-10-‘ 815 9.30- 10-‘ S-IIJ 5 ГОСТ Р 8.586-2001 Окончание таблицы 3 Длина полны, нм £» Ш Длина водны, нм Е» (V) Длина волны, нм £1 (X) 820 9,35- 10″1 915 9.%- 10-‘ 1010 9.91 ю-‘ 825 9.40- 10-‘ 920 9,97- 10-‘ 1015 9.89 10-‘ 830 9.45- 10-‘ 925 9,98- 10» 1020 9.88 ю-‘ 835 9.50- 10-‘ 930 9,98-10-‘ 1025 9.86 ю-‘ 840 9.54- 10-‘ 935 9.99- 10-‘ 1030 9.83 ю-‘ 845 9.59-10-‘ 940 9.99- 10-‘ 1035 9,81 10-‘ 850 9.63-10-‘ 945 1.000 1040 9,79 Ю-* 855 9.67 • 10-1 950 1.000 1045 9.77 I0-* 860 9,70-10-‘ 955 1.000 1050 9,74 10-‘ 865 9.74- 10-‘ 960 9,99- 10-‘ 1055 9.71 10-‘ 870 9.77-10-‘ 965 9,99- 10-‘ 1060 9.68 10-‘ 875 9.80- 10′1 970 9,98- 10-‘ 1065 9.65 10-‘ 880 9,82- 10″‘ 975 9.98- 10-‘ 1070 9.62 10-‘ 885 9.85 • 10-‘ 980 9,97-10-‘ 1075 9,59 10-‘ 890 9.87-10-‘ 985 9.%- 10-‘ 1080 9,56 10-‘ 895 9.89- 10-‘ 990 9.96- 10-‘ 1085 9.53 10-‘ 900 9.91 • 10-‘ 995 9.95- 10-‘ 1090 9.50 I0-* 905 9.93 • 10“ 1000 9,94- 10“* 1095 9.47 ю1 910 9.95- 10-‘ 1005 9,93- 10′ 1100 9.43 10-‘ Табл и и а 4 • (радиометров) — Значения Е (А.) контрольного источника — металлогалогенной лампы для СИ ММСС Длина полны, им £(*> Длина полны, нм с 0.) Длина волны, ми в а> 260 1,16- м>-4 365 1,000 470 1.06 10—’ 265 2.04- 10*3 370 1.11 • ю-‘ 475 9.40 10-} 270 2.02- 10*3 375 3.69-10-‘ 480 7,70 10-5 275 9.34- 10-3 380 1.94-10-‘ 485 1.23 10—’ 280 2.36- 10~2 385 1.99- 10-‘ 490 5.92 10-2 285 7.99- 10~3 390 2.02- 10-‘ 495 7.29 10-1 290 3,19- 10~2 395 4.73- 10-2 500 3,10 10-2 295 3.42- 10-2 400 5.58- 102 505 2,43 I0-2 300 2.28 * 10“ 405 5.25 ■ 10-‘ 510 1.35 10-2 305 5.56- 10-2 410 3.64 • 10-1 515 4.76 10-2 310 5.62 • 10“2 415 8.40- 10-2 520 2.01 10—’ 315 4.20- 10-‘ 420 1.12-10-‘ 525 6.61 10-2 320 1.01 • 10-‘ 425 1,47 • 10-* 530 1.05 10-2 325 2.83- 10“2 430 1.46- 10-‘ 535 3.24 10-‘ 330 3.15- I0-i 435 7.24- 10-‘ 540 6,67 10-2 335 1,08-10-‘ 440 1.78-10-‘ 545 8.90 10-‘ 340 4.86- 10-2 445 4.27 • 10-*’ 550 3.41 10~2 345 1,13-10-‘ 450 2.13- 10“1 555 9.93 10-J 350 8.46- 10-2 455 9.66- 10-1 560 1.% 10-2 355 2.20-10-• 460 1.27- 10-J 565 1.02 10-2 360 1.93- 10~’ 465 1.02- I0-J 570 8.95 10-} 6 ГОСТ Р 8.586-2001 Окончание таолчиы 4 Длина полны, нм Е а» Длина волны, им Е (X) Длина полны, им Е 575 4,55-10-‘ 645 8,52-10-3 715 7.04 • 10_! 580 4.14- 10-‘ 650 1,47 -10-2 720 1.08- Ю2 585 8.85- 10″3 655 8.29 • 10~3 725 6.87 • 10″’ 590 6.89* 10-3 660 9,18 • IG^3 730 7.26- 10’ 595 5.53* 10″3 665 6,07- 10-3 735 6,64- 10’ 600 6.57- 10″3 670 9,26- 10-3 740 7.80- 10-! 605 6.27 • 10“’ 675 6.35 • 10~3 745 8.88- 10-’ 610 5,73-10 3 680 5,80* Ю»3 750 1.01 • 10_i 615 1.56- I0″2 685 6.78- 10-3 755 7,61 • 10“5 620 9.50* 10-* 690 1,77- 10″2 760 8,71 • 10-} 625 1.24- 10″г 695 7.13- 10-3 765 6.78- l0-! 630 7,74- 10-3 700 6.94- 10-3 770 7.04-10-’ 635 8.07* 10-3 705 6.58- 10~3 775 8.84- 10-’ 640 1.36* 10″2 710 9,96- 10*3 780 6.59 • 10-’ Та б л и ц а 5 — Значения Е ().) контрольного источника — лампы типа КГМ для СИ ММСС (радиометров) Длина полны, нм e а» Длина полны, им С О.) Длина полны, ни Е а> 300 5.80- 10-3 435 2.45-10-» 570 5.91-10-‘ 305 8.41 • 10-3 440 2,59- 10-1 575 6,01 • 10-• 310 1.19- 10“2 445 2,73-10-‘ 580 6.12- 10′ 315 1.62- 10-2 450 2.87-10-‘ 585 6,22- 10″‘ 320 2,16- 10″ 2 455 3.01 • io-‘ 590 6.33- 10″‘ 325 2,81 • 10-2 460 3.15-10-‘ 595 6.43-10-‘ 330 3,56- 10″2 465 3.29- 10-1 600 6.53- 10-‘ 335 4.39-10~2 470 3.42-10-‘ 605 6.63- ю-‘ 340 5.29-10″2 475 3.56- 10-‘ 610 6.73- 10-‘ 345 6.22 • 1<Г2 480 3.69- 10″‘ 615 6,83-10′ 350 7.15* 10-2 485 3,83- IO»‘ 620 6,93-10-‘ 355 8.13 — 10~2 490 3.95-10″‘ 625 7,03- 10-‘ 360 9.13- 10-2 495 4.09- 10-‘ 630 7,13* 10-‘ 365 1.00- 10-‘ 500 4.22-10-‘ 635 7,23- 10′ 370 1.08-10-‘ 505 4.35 * 10-» 640 7,33- 10-‘ 375 1,16- io-‘ 510 4,48-10-‘ 645 7,44- 10-‘ 380 1.24- IO’1 515 4.61 • IO»‘ 650 7,54- 10″‘ 385 1.33- io-‘ 520 4.74-10-‘ 655 7.64-10-‘ 390 1.42-10-‘ 525 4.87-10-‘ 660 7.74-10-‘ 395 1.51-10-‘ 530 5.00- 10-‘ 665 7.84- 10-‘ 400 1.60- io-‘ 535 5.12-10-‘ 670 7,94- 10-‘ 405 1.70- 10*1 540 5.24- 10″‘ 675 8.04- 10-‘ 410 1.81 -W 545 5.35-10-‘ 680 8,15- 10′ 415 1.92- 10-‘ 550 5.46-10-‘ 685 8,25- 10-‘ 420 2.04- 10-‘ 555 5.58-10-‘ 690 8,36- 10-‘ 425 2.17- 10-‘ 560 5.69- 10-‘ 695 8,46- 10-‘ 430 2.31-10-‘ 565 5.80- 10-‘ 700 8.57-10-‘ 5* 7 ГОСТ Р 8.586-2001 Окончание таблицы S Длина полны, нм ЕМ Длина волны, нм L ш Длина волны, мм i а» 70S 8.67- 10-‘ 840 9.88- 10-‘ 975 9.83-10-‘ 710 8.77- 10-‘ 845 9.89- 10-‘ 980 9.81* 10-‘ 715 8.87- 10-‘ 850 9.90- 10″1 985 9.79-10-‘ 720 8.96-10-‘ 855 9,91-10-‘ 990 9.77-10-‘ 725 9.04- 10-‘ 860 9,92- 10′ 995 9,75- 10-‘ 730 9.12-10-‘ 865 9.93- 10-‘ 1000 9,73- 10-‘ 735 9.19- 10-‘ 870 9.94-I0″1 1005 9.71-10-‘ 740 9.25*10-‘ 875 9,95- 10-‘ 1010 9.68-10-‘ 745 9.31 • 10-‘ 880 9.96- 10-‘ 1015 9.66- 10-‘ 750 9.37-10-‘ 885 9,97-10-‘ 1020 9.64- 10-‘ 755 9.43-10-‘ 890 9.98- 10-‘ 1025 9.62-10-‘ 760 9,48-10-‘ 895 9.99- 10-‘ 1030 9.59-10-‘ 765 9.52-10-‘ 900 1.000 1035 9.57-10-‘ 770 9.56- 10″1 905 1.000 1040 9.55-10-‘ 775 9.60- 10-‘ 910 1.000 1045 9,53 — 10-‘ 780 9.63 • 10-‘ 915 1.000 1050 9,51 -10-1 785 9.66- 10-‘ 920 9,99 • 10-‘ 1055 9.48-10-‘ 790 9.69- 10-‘ 925 9,99-Ю1 1060 9.46- 10-‘ 795 9.72- 10-‘ 930 9.98-10-‘ 1065 9.43-10-‘ 800 9.74- 10-‘ 935 9,97-Ю’1 1070 9.41 • 10-‘ 805 9.76- 10-‘ 940 9.%- 10’1 1075 9.39-10-‘ 810 9.7S- 10-‘ 945 9.95-10-‘ 1080 9.37- 10″‘ 815 9.80- 10-‘ 950 9.93- 10-‘ 1085 9.34- 10-‘ 820 9.82-10-‘ 955 9,91-10′ 1090 9,29- 10-‘ 825 9.84- 10-‘ 960 9,89- 10-« 1095 9.24- 10-‘ 830 9,85- 10″1 965 9.87-10-‘ 1100 9.19- 10-‘ 835 9.87 • 10-1 970 9.85- 10-‘ Т а б л II ц а 6 — Значения £ (>.) контрольного источника — трехполосной люминесцентной лампы для СИ ММСС (радиометров и фотометров) Длинл ваши, мм £(Х» Длина волны, нм £ IX» 400 1,16- 10″2 470 2.41* 10-2 405 1.37 — 10* 475 3.07 • 10~2 410 1,17-10‘J 480 3.90- IO*2 415 1.26- IO»2 485 3.86- 10-2 420 1.36- IO»2 490 1,42-10-‘ 425 1,89- I0″2 495 3.82 • 10-2 430 2,62-10″2 500 3.73-10-2 435 4.66- 10-‘ 505 1.74-10-2 440 5,27 -10“2 510 8.10- IO»3 445 4,06- 10-2 515 5.20- IO*3 450 3.13- io-2 520 4.41 • I0-J 455 2.94- IO’2 525 5,18- I0~J 460 2,77-IO»2 530 9.61 • I<Г3 465 2.58- I0″2 535 1.22-IO-‘ 8 ГОСТ Р 8.586-2001 Окончание таСиицы 6 Длина волны, нм е а» Длина полны, им Е Ш 540 4.47- 10-‘ 630 2.07-10-‘ S45 3.84-10-‘ 635 5,07 • 10-2 550 з.зо- ю-‘ 640 2.38-10-2 555 1,24- lO’1 645 3.82-10-2 560 4,66 • lO’2 650 5.26-10-2 565 4.22- 10-2 655 3.32 • 10 2 570<
