怎样知道设计几因素几水平的星点设计
用L25(5 6)设计表头。1 2 3 列为各因素的水平的搭配方法。4 5 6 列为空白列,不用管它一共进行25组实验,例如:8号实验是 1号因素的第2个水平、2号因素的第3个水平 和 3号因素的第4个水平 的搭配。
在minitab中点统计--DOE--因子--创建因子设计,然后在对话框中,选一般全因子设计,因子数设为2,再点设计按钮,水平数设为5,再点选项按钮,取消勾选随机化运行顺序,再点确定,就可以在工作表中列出2因素5水平的全因子正交试验表了。标准序运
星形接法是三相交流电源与三相用电器的一种接线方法。
把三相电源三个绕组的末端、X、Y、Z连接在一起,成为一公共点O,从始端A、B、C引出三条端线,这种接法称为“星形接法”又称“Y形接法”。三相电源是由频率相同、振幅相等而相位依次相差120°的三个正弦电源以一定方式连接向外供电的系统。三相电源的联接方式有Y形和△形两种。
常用的接法
对称三相四线Y-Y系统是常见常用的系统,有三条火线、一条中线。星形接法的三相电,线电压是相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。
星形接法主要应用在高压大型或中型容量的电动机中,定子绕组只引出三根线。对于星形接法,各相负载平衡,则任何时刻流经三相的电流矢量和等于零。
1、正交法用于在简单边界条件下寻找极值,而星点效应面优化则可以找到非常复杂的函数极值。
2、正交法需要对参数进行独立测量,而星点效应面优化则不需要。
3、正交法实现起来比较容易,而星点效应面优化算法可能更复杂。
【IT168 评测】选择一款各方面都优秀的笔记本,的确不是一件容易的事儿,甚至有时候并不是差不差钱的问题。首先是需求,品牌、性能、外观,其次是价格要具有性价比,也就是说,这款笔记本不但要性能优秀,还要价格便宜。但这显然不太现实,只能说尽量的平衡。所以除了有游戏本、超极本、二合一本,还有一种被称为全能本,在配置上主流、够用,价格也不贵,而且外观看上去也不错。比如我们本文评测的这款华硕K550V笔记本,就基本符合了这种特质,在暑期即将到来之际,如果你正好想选择一款性价比好,还要有气质的笔记本,那就不妨关注一下这款华硕K550V的笔记本。
华硕K550V沿用了K系列稳重大气的设计,15.6寸的屏幕不仅适合游戏影音,浏览网页、编辑文字、图片,视觉上也更大一些。配置方面,华硕K550V搭载了英特尔Core i5-6300HQ处理器,主频2.3GHz,同时拥有GTX950M独立显卡,1TB机械硬盘,这样的配置看上去还是比较不错的了,应对绝大多数的娱乐、工作,都是可以的。
优点总结:
1.性能均衡
2.外观低调、沉稳不失气质
3.性价比好
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华硕K550V的外观:沉稳大气
外观方面一直以来都是华硕K系列很出彩的地方,稳重大气是K系列惯用的风格,并且多层烤漆工艺暗藏花纹使其高贵了不少。
可以收多层烤漆工艺有着更强的防划性能,同时也使得该机的颜值整体提升不少。
仔细观察这次华硕K550V暗藏的是星点花纹,除此之外,A面正中拥有一个华硕的LOGO再无他物,整体十分简洁。配合整体圆润的边角,使得华硕K550V透露出一种稳重大气的气质。
华硕K550V的B面拥有一块15.6英寸的显示屏,在屏幕的上方设计有摄像头以及麦克风。
屏幕下方是华硕LOGO,另外我们可以发现B面边框方面并不算宽,并且采用了磨砂处理,可以有效的防止产品沾染指纹等污渍。
因为华硕K550V拥有一块全键盘设计,从使用体验来看这款键盘的键程较软,按起来还是比较舒服的,并且键帽大小合适,用起来很顺手。开关机键在C面左上角。
仔细观察我们可以看到C面同样拥有星点花纹设计。从标签上我们可以看到SonicMaster的logo,Sonic Master是华硕研发团队为了追求完美音质,携手B&O ICEpower合作开发的一套完整的音效解决方案,被称之为“美声大师”。这也是华硕的招牌音效解决方案,在音效体验方面可以让用户享受到非常优质的声音。
华硕K550V采用的是一块一体式触控板,整体比较大反应比较灵敏,支持两指滑动模拟鼠标滚轮。
在C面右下角有一系列指示灯。合理的布局配合独有的纹理,使C面看起来也十分的美观。
接下来我们看一下华硕K550V的D面。首先我们可以看到一块可拆卸的电池,虽然现在很多笔记本已经开始使用一体式的电池了,但小编个人还是比较喜欢可拆型的,因为在使用电源适配器时,可以取掉电池,增加电池的使用寿命。
另外较大面积的散热窗开口也是可以保证电脑的散热性能。
侧面也有很大的散热开口。
同时DVD光驱也得以保留。
接口方面包括了VGA视频输入接口、HDMI高清输入接口、RJ-45以太网接口和两个SUB3.0接口、耳机麦克风一体接口、USB2.0接口。可以说接口比较齐全,可以满足用户的日常使用。
总的来说,华硕K550V的外观设计处处透露了一种稳重大气的气质,尤其是暗纹设计堪称经典。除此之外不但拥有齐全的接口,同时光驱也得以保留,适合大众用户使用习惯。
华硕K550V整机性能测试
即使是大众用户对电脑没有过多要求,但性能依然是会有要求的,这里华硕K550V是主打综合娱乐高性价比的本本,用户依然会关心其性能的好坏。前文中我们提到该机配备了英特尔Core i5-6300HQ处理器,主频2.3GHz,同时拥有GTX950M独立显卡,1TB机械硬盘,下面我们就通过一些跑分来看看该机的具体表现如何。
首先用鲁大师软件来查看一下本机的信息,并且评测一下跑分。
▲整机配置信息
▲整机综合得分
CPU-Z:
▲CPU-Z的测试分数
可以看出本机使用的是6代酷睿i5处理器,4核4线程整机性能十分强劲。第六代酷睿处理器的架构名称为Skylake,三级缓存,主频提升到了2.3GHz。
再来看看CINEBENCH对CPU进行的测试:
相比CineBench R11.5最多16个核心来说,CineBench R15最多能够支持256个逻辑核心。此外还加强了着色器、抗锯齿、阴影、灯光以及反射模糊等的考察,对CPU性能的检测更加准确,所以我们现在的评测会以CineBench R15为准。在用CINEBENCH R15对该机所用处理器进行的测试中CPU得分单核为133CB,多核为463CB。OpenGL 73.27fps,性能主流。
Fritz Chess Benchmark经常被用来测试电脑CPU的科学运算能力。这里我们也对华硕K550V做了测试。
单核象棋
多核象棋
下面我们PCmark7对该机的整机的使用进行了测试:
从PCMark7的测试中该机得到了2887的高分。这个分数是该机各方面配合的体现。
在PCmark8,我们对其家用性能和设计性能做了测试。
▲Work
▲Home
▲Creative
PC Mark8 得分情况来看性能的各方面还是十分平衡的。并且可以看出从得分情况来看,无论是work、home还是creative都算的上是高分。
这里值得一提的是该机除了核芯显卡,同时配备了NVIDIA 950M独立显卡,可以说GTX 900系列,运用的是目前最先进的构架,另外双显卡的配置也可以根据用户的具体使用情况来选择显卡,节省功耗的同时也可以延长硬件的使用寿命。
这里我们使用了3Dmark对这款显卡做了图形测试。3DMark除了给出测试分数,还会同时给出每个场景测试期间的实时曲线图,全程记录帧率、CPU温度、GPU温度、CPU功耗。新版3Dmark也是显卡跑分的首选。
通过3Dmark的测试结果,该机分数还是比较中规中矩。
硬盘测试:
华硕K550V拥有一块ITB大容量硬盘,作为机械硬盘其容量不用多说,速度怎么样我们一起来看看。
▲HD基准
在测试中这块硬盘最高速度高达108.3MB/S,最低速度43.3MB/S,平局速度也达到79MB/S。虽然机械硬盘在速度上比不上固态硬盘,但1TB的容量绝对可以甩固态硬盘几条街的,一切电影游戏都可以随意安装,这也更符合大众用户的口味。
最后我们用PCMark 8对该机的续航能力做了测试。
因为,华硕K550V是大众综合娱乐定向的笔记本,所以续航时间也很关键。从PCmark8续航能力测试来看,3个半小时对于笔记本来说还是不错的成绩,当然还是需要以具体使用情况为准。
总的来数,华硕华硕K550V从跑分结果来看其综合性能还是非常主流的,足以满足大众工作娱乐等各项使用需求。
评测总结:
随着近两年笔记本行业的发展,眼花缭乱的笔记本产品越来越多,但对于大众用户而言一款性价比高的产品可能更受欢迎。从这款新品华硕K550V本我们可以再次感觉到华硕还是很贴心的的,简单稳重大气的机身设计使得其看相很高,4核i5配合GTX950M独显的组合虽不是最顶级但综合性能很有看点,同时15.6英寸的屏幕、齐全的接口,保留了DVD刻录光驱这些对于用户来说都是很贴心的。
工行星点值是根据客户在工行办理的个人存款、个人贷款、投资理财(包括基金、理财产品、国债、保险、外汇、黄金等)、刷卡消费、汇款及异地存取款等业务量来累计的,业务来往越多,个人星点值越高,个人星级等级也会越高。
具体工行星点值计算标准如下:
1、短期资产,每万元可获得135星点值,主要包括:活期储蓄存款、第三方存管、灵通快线理财产品、货币市场基金、信用卡存款等。
2、中长期资产,每万元可获得100星点值,主要包括:定期储蓄存款(含定活两便)、公积金存款、理财产品(不含灵通快线)、基金(不含货币市场基金)、国债、保险、黄金(含纸黄金、实物黄金、品牌金)等。
3、个人负债
1)每万元个人住房按揭贷款可获得100星点值;
2)每个人贷款可获得200星点值,包括个人消费贷款、个人经营性贷款;
3)每万元信用卡计息透支可获得200星点值。
4、投资理财,每万元可获得200星点值,包括基金购买与赎回(不含货币基金)、理财产品购买(不含灵通快线)、国债购买、保险购买、黄金买卖、外汇买卖等。
5、卡消费,每万元可获得400星点值,包括灵通卡、理财金账户卡、信用卡、贷记卡、准贷记卡等POS刷卡消费。
6、结算类,每万元可获得200星点值,包括异地存取款、异地汇款、跨行汇款、速汇款等。
视度检测
视度(SD)是指目视光学仪器出射光束的会聚或发散程度。视度可表示为
SD=1/L(m^-1)
L为眼点(出瞳)至仪器出射光束的顶点(像点)的距离,单位为m。
若系统出射的是平行光束,则视度为零,适应正常眼(人眼的像方焦点刚好和视网膜重合)的要求。
若系统出射的是发散光束,像点位于眼点之前,视度为负值。满足近视眼(人眼的像方焦点位于视网膜的前方)需要。
若系统出射的是会聚光束,像点位于眼点之后,视度为正值。满足远视眼(人眼的像方焦点位于视网膜的后方)需要。
若目镜的前焦点与物镜的后焦点重合,则出射光束是平行光束;
若目镜前移,在一倍焦距以内,Δ为正,即出射光是发散光束。
若目镜后移,在一倍焦距之外,Δ为负,则出射光束是会聚光束。
将L换算成视度,得SD=-1000Δ/fe'^2(m^-1)
视度检测
普通视度筒检测
普通视度筒是一个物镜可沿轴向移动的低倍望远系统,视度筒镜管上刻有视度。
调节视度筒目镜视度直至分划板最清晰。
将待检系统的视度分划对到所要检测的标记处,并将待检系统放在平行光管和视度筒中间,视度筒物镜大致放在待检系统的出瞳处,调三者大概共轴。
-(-L-l+f0)Δ'=-f0'^2
若将l可以忽略不计
上式可写成Δ'=-f0'^2/L+f0'=-f0'^2/[(1000/SD)+f0']
式中f0'是视度筒物镜的焦距
误差分析
视度测量的误差主要取决于视度筒的调焦误差,即取决于视度筒的入瞳直径和放大倍率。
视度筒的入瞳等于待检系统的出瞳,故视度筒的放大倍率不宜过高,常选用4倍到6倍,其检测范围为±1.5到±2.5屈光度。
大量程的视度筒检测
大量程视度筒=视度透镜+普通视度筒
视度透镜:具有与待测系统的视度符号相反的视度,抵消了一部分被测视度,使剩余的视度在普通视度筒量程内。
SD=SD'-P
P为视度透镜的视度;
SD'为普通视度筒的视度读数;
SD为待测系统的视度值
大量程视度筒的测量范围:±6.5到±7.5个屈光度。
半透镜视度筒检测
半透镜视度筒,是用半透镜组代替普通透镜组的分划板,实际上是一块双胶合的场镜,,其负透镜是块被切成两半的平凹透镜,并各沿相反方向有一偏心。相当于在正透镜上贴了一对分像双光楔。由于双光楔的作用,物像在等厚线上时,像不会被错开。
半透镜视度筒利用人眼对准精度高的特点,其检测视度的灵敏度高达1/20屈光度。
视差的检测
无限远的物体经物镜成像后的物像不和分划板刻线面重合时,眼睛垂直光轴移动,则观察到物像和分划面相互错动,这种现象称作视差。
视差角
当相应的物像O'相对分划的上下错动量为AB,由此引起的物方视差角ε
ε=D/f0'+b
ε=(D'b/fo'fe')*3438'
视度差
以分划在系统像方视度SDk和物像视度SD0之差表示:
ΔSD=SDk-SD0
当F0'和Fe重合时,分划面到F0'的距离为b,经目镜后像距为L'=-fe'^2/b
ΔSD=-1000b/fe'^2
SD0=0
ΔSD=-0.29Γε/D'
望远镜视差的给定
瞄准、观察仪器一般用视差角给出。
视差角的检测法
在平行光管的分化板上刻有视差公差带。若系统存在视差,人眼沿待检系统的出瞳面摆动时,可发现平行光管的分划像与待检系统的分划像相对错动,只要两个像最大错动量不超过公差带则认为视差合格。
应使平行光管的焦距为待检系统焦距的2到5倍
星点检验
通过考察一点光源(星点)经系统所成的像及像面前,后不同截面衍射图形的光强度变化及分布,定性的评价光学系统的成像质量,即是星点检验法。
实际星点衍射像与艾里斑比较,即可灵敏的反映出待检系统的缺陷并由此评价像质。
该方法主要用于检验望远系统、照相物镜、投影物镜及显微物镜,尤其适于小像差系统的检测。
星点检验对平行光管的要求
平行光管物镜的像质应很好,且通光口径应大于待检物镜的入瞳直径;
光源应选用发射连续光谱而亮度大的灯,如钨带灯,汽车灯泡,卤素灯,金属卤素灯,疝气灯。
星孔直径选择:为使星点衍射有好的对比度和足够的衍射细节,星孔允许的最大角直径αmax应等于待检物镜艾里斑第一暗环的角半径θ1的一半
αmax=θ1/2
θ1=0.61λ/h=1.22λ/D 所以αmax=0.61λ/D
平行光管物镜焦面处所允许的星孔直径为式中,fc' 平行光管物镜的焦距
dmax=0.61λfc'/D
对显微镜的要求
应要求显微镜的数值孔径等于或大于待检物镜的像方孔径角u'可按表选取NA值
显微镜总放大率Γ的选取应保证人眼能将星点衍射像的第一、第二衍射亮环分辨开。两衍射亮环的角距离应为
Δθ=θ2-θ1=1.044λ/D ΔR=Δθf'=1.044λf'/D
经显微镜放大后,两亮环像的角距离大于或等于人眼的分辨角αe 即
1.044λf'β/Dfe'≥αe
β 显微镜的垂轴放大率
fe' 目镜的焦距
Γ=(250到500)D/f'
对望远系统或其它平面光学元件做星点检验,应采用前置镜(望远镜)进行放大观察。
对前置镜要求:
像质好
入瞳直径大于待检系统出瞳直径
放大率满足人眼分辨星点像细节的要求。
第一、第二衍射亮环经待检望远系统后的角距离
Δθ'=ΔθΓ=1.044λ/D'
当取λ=0.56μm,αe以分为单位,待检望远系统出瞳直径D'以毫米为单位时,上式可简化为ΓT≥D'αe/2
如果看到的星点像的衍射环不同心,或同一环上光能分布不一致,或颜色不一样,则表明待检系统共轴性遭到破坏。
各元件不共轴则表现出轴上有慧差
当被检系统存在装配应力、光学零件对光轴倾斜或定中心不正确而存在楔角时,往往表现出轴上像点有像散特征。
球差检验
球差校正情况
存在负球差
焦前截面 明亮外环 较暗中心
焦后截面 明亮中心 弥散外环
存在正球差
焦前截面 明亮中心 弥散外环
焦后截面 明亮外环 较暗中心
存在负带球差
焦前截面 明亮中间环
焦后截面 暗中间环
存在正带球差
焦前截面 暗中间环
焦后截面 明亮中间环
检验位置色差
星点检验位置色差时,为排除球差等因素带来的复杂情况常将待检系统限制在近轴区域成像。
在像点前截面处,可看到彩色衍射图形,其中心微带绿色,周围是淡黄色,最外是紫红色。像点后截面看到的彩色衍射图形,其中心微带紫红色,周围是淡黄色,最外围是黄绿色。
检验慧差
随着慧差的增加衍射亮环靠近中央亮斑的一侧变细变暗,而远离的一侧变量变粗,且相对中央亮斑的偏心也随之加大。当波差大于0.5个波长的时候星点开始出现彗星状。
检验像散
像散较小,其星点像第一个衍射亮环出现四个暗缺(断开四处)或呈现四角形
像散较大,星点像的中央亮斑呈近似正方形状,或再进一步延伸为明显的十字形状,周围衍射亮环断为四段。
其他的公益疵病
当光学玻璃的下料方向搞错。由于玻璃条纹的影响,星点衍射像回出现长刺现象或暗带。
若因装配或镜筒变形而使光学零件存在较大应力时,星点像往往呈现三角形、枣核形或应力集中部位出现带角、带刺等情况。
衍射受限系统的分辨率
把两个衍射像间所能分辨的最小间隔称为理想光学系统的衍射分辨率。
瑞利判据
分辨条件对比度k=15%,即两衍射斑的中心距刚好等于第一衍射暗环半径σ即
σ=1.22λF
道斯判据
σ=1.02λF
斯派洛判据
σ=0.95λF
望远系统的中心距σ对物镜后主点张角α表示,
α=σ/f'=1.02λ/D
衍射斑中心距的倒数(每毫米的线条数)N表示分辨率
N=1/σ=1/1.02λF
显微系统是以物面处刚能分辨的两物点间距ε表示分辨率
ε=σ/β=1.02λ/2NA
β显微物镜的垂轴放大率
λ=0.56μm
分辨率图案
栅格式分辨率板测量迅速可靠当空间频率不连续。
辐射状的分辨率图案
空间频率连续变化,但测量麻烦误差很大。
栅格状的分辨率板
根据单元号和分辨率板号查表得该单元的线条宽度b/μm值
α=2b*10^-3*206265"/fc'
b是查表得到
fc'是平行光管的焦距
辐射式分辨率板用观测显微镜测出模糊圆直径d
α=πd*206265"/36f'
哈特曼法检测几何像差
检测原理:借助一米字形排列的小孔光阑(哈特曼光阑),在待检系统物方形成采样光束,再由测量焦前,焦后两截面的光斑间距确定成像光束的几何像差。
哈特曼法(二次截面法)可以检测物镜的球差、位置色差、慧差、场曲和像散。由于哈特曼法无法确定理想像高,也无法确定实际主光线在理想平面上的投射高度,所以不能检测畸变和倍率色差。
哈特曼法检测过程中的调整要点:
根据待测物镜的焦距和相对孔径选择合适小孔的哈特曼光阑。光阑孔径直径的选取一般应为待检物镜焦距的1/100到1/400。
杂散光
叠加到像面处的不参与直接成像的有害光称为杂散光,简称杂光。
杂光的成因
由光学元件的反射和散射造成的杂光
机械部件的反射与散射造成的杂光
相机内部各受光面的反射、散射与感光乳剂层的散射等造成的杂光
减少杂光的措施
为减少杂光应避免产生二次像
在工艺上对镜表面镀增透膜,对镜筒、透镜外缘、光阑片做涂黑处理。
透镜外缘涂漆的折射率应该比玻璃的大,以防止斜入射光产生的全反射
采取遮光罩和消杂散光光阑等措施
limη=EG/(E0+EG)=m1/m2
只要通过测量大面积均匀光源在像面上所成像的总照度E0+EG和杂光照度EG。
m1对光陷阱形成的黑体直接成像所得的照度
m2将光陷阱替换成“白塞子”形成了完整的漫反射面。
透射比的检测
若波长为λ的光进入光学系统的光通量φ(λ),射出光学系统的光通量φ'(λ),则光学系统的光谱透射比τ(λ)为
τ(λ)=φ'(λ)/φ(λ)
测量在可见光区域(λ1到λ2)内的光谱透射比总和,即白光透射比τ。
待检望远系统的白光透射比
τ=φ'/φ=m1/m0
m1是放入待检望远系统后由积分球收集出射的光转换成检流计的读数。
m0不加入望远系统后由积分球收集出射的光转换成检流计的读数。
近轴透射比的全口径检测需在积分球前方加一个附加透镜使会聚光束全部加入积分球中。
光学传递函数的测量
对一个非相干的光学系统可以看作空间频率的低通滤波器。如果输入一个正弦分布的光强信号,则输出也是正弦分布光强信号,但信号的对比度下降,相位移动,输出信号的对比度和相位移均是目标图像的空间频率的函数。
OTF=MTFe^-PTF