1 简介 光学衍射是物理学中一个成熟的课题。众所周知,存在许多不同复杂程度的理论处理方法,从惠更斯小波方法到麦克斯韦方程的数值解。然而,在几个具有实际重要性和/或理论意义的情况下,衍射的全部影响要么尚未计算到所需的精度,要么尚未测量。此外,虽然衍射通常被认为是光学测量中的一个复杂因素,但衍射对设备尺寸的敏感性提出了衍射是否能在测量中发挥有用和直接作用的问题。衍射在计量学中的潜在利用是一条尚未探索的途径。辐射测量中最重要的测量之一是辐射度的测量。由于需要某种孔径才能进行这种测量以构建立体角,因此必须准确计算衍射效应,以实现最高精度的辐射测量。即使是最复杂的一级标准辐射计也需要衍射校正,该辐射计通过创建伪无限辐射源来最大限度地减少衍射效应。目前,衍射是限制一级和二级标准辐射测量精度的主要不确定性之一。对于辐射计中使用的相对较大的孔径尺寸,经典衍射理论原则上是足够的,尽管需要做工作来实现较低的计算不确定性。另一方面,对于接近几个波长尺寸的非常小的孔径,大多数衍射理论的假设都失效了。特别是色差和偏振效应变得明显,并且很难实现具有有用精度的计算和实验。尽管如此,超小孔径阵列已被考虑用作光谱滤波器。中等尺寸(即100 个波长量级)的孔径衍射在理论上是可处理的,因为小尺度效应可以忽略不计,而远场情况通常可以大大简化方程式,在实验室中是可以实现的。在这种情况下,存在一种有趣的可能性,即从衍射“反向”工作以确定孔径本身的尺寸。作为一种基于光使用的新型尺寸测量技术,这在计量学上很重要。是否具有足够的测量精度值得怀疑这些考虑导致了对衍射中未解决问题的双管齐下的研究:利用衍射测量孔径大小,并开发更精确的辐射测量衍射代码。2 衍射孔径测量 2.1 衍射孔径测量:理论 基于衍射的孔径测量技术利用了众所周知的事实,即远离衍射孔径,衍射图案的光场是孔径平面中光场的傅里叶变换。1 原则上,远处的衍射场(幅度和相位)可以通过快速傅里叶变换代码进行测量和变换,以产生完整的二维孔径函数。然而,在实践中,测量光场的相位会给实验装置带来很大的复杂性。
海军航空站 Fallon 的饮用水安全吗?本年度消费者信心报告介绍了我们饮用水系统在 2022 年 1 月 1 日至 12 月 31 日的年度质量监测结果。在整个 2022 日历年,海军航空站 Fallon (NASF) 饮用水系统符合美国环境保护署 (EPA) 和州饮用水健康标准。NASF 严密保护其饮用水供应,我们自豪地报告我们的饮用水系统没有违反最大污染物水平或任何其他水质标准。我的水从哪里来?NASF 拥有位于安装边界外的三口地下水井。这些井中的地下水来自地表以下 500 英尺以上的玄武岩含水层。水从这些井中抽出并通过管道输送到 Fallon 市水处理厂,在那里与从 Fallon 市拥有的地下水井中抽出的水混合。法伦市拥有四口地下水井,这些井也开采玄武岩含水层,分布在城市中心各处。这些混合的原井水在法伦市水处理厂进行处理以去除砷,然后分配给基地人员和城市居民。砷处理机制包括添加氯化铁(用于吸附),然后过滤、调节 pH 值和消毒。为什么有些饮用水中含有污染物?饮用水源(自来水和瓶装水)包括河流、湖泊、溪流、池塘、水库、泉水和水井。当水流过地表或穿过地面时,它会溶解天然矿物质,在某些情况下还会溶解放射性物质,还会吸收由动物存在或人类活动产生的物质。源水中可能存在的污染物包括:• 微生物污染物,如病毒和细菌,可能来自污水处理厂、化粪池系统、农业畜牧业和野生动物; • 无机污染物,如盐和金属,可能是自然产生的,也可能是城市雨水径流、工业或生活污水排放、石油和天然气生产、采矿或农业的产物; • 杀虫剂和除草剂,可能来自农业、城市雨水径流和住宅用途等各种来源; • 有机化学污染物,包括合成和挥发性有机化学物质,它们是工业过程和石油生产的副产品,也可能来自加油站、城市雨水径流和化粪池系统;以及 • 放射性污染物,可能是自然产生的,也可能是石油和天然气生产或采矿活动的结果。为了确保自来水可以安全饮用,EPA 制定了法规,限制公共供水系统提供的水中某些污染物的含量。NASF 饮用水定期接受国家一级饮用水法规 (NPDWR 或一级标准) 中规定的 88 种水污染物和国家二级饮用水法规 (NSDWR 或二级标准) 中规定的 14 种水污染物检测。食品和药物管理局 (FDA) 法规规定了瓶装水中污染物的限量,这些法规必须为公众健康提供同样的保护。