- New HM driver for Delcam CCD camera
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\documentclass{article}
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\usepackage{epsfig}
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\usepackage{graphics}
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\usepackage{color}
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\usepackage{german}
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\usepackage{fleqn}
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\newcommand{\cor}[1]{{\color{red} #1}}
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\textwidth 170mm
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\textheight 240mm
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\unitlength 1mm
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\parindent 0mm
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\oddsidemargin 0mm
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\begin{document}
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\textbf{Neudefinitionen der Distanzen und Winkel f\"ur AMOR}
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J. Stahn, \today
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\vfill
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\includegraphics[width=\textwidth]{distances.eps}
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\vfill
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\begin{tabular}{ll}
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$\sf C $ & chopper \\
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$\sf F $ & Filter \\
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$\sf M $ & Monochromator / Polarisator \\
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$\sf S $ & sample \\
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$\sf A $ & Analysator \\
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$\sf D $ & Detektor \\
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$\sf D_x $ & Blende $x$ \\
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\end{tabular} \\
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Nullpunkt ist bei $\sf C$ auf Strahlh\"ohe. \\
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Jede horizontale Position wird auf der Skala auf dem Granitsockel
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jeweils mit offset abgelesen. \\
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Bsp. $\sf S$: Am Fu\3 des Probentisches ist eine Marke zum Ablesen
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angebracht. Abgelesen wird der Wert $\sf S'$.
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Dieser hat die bekannte Distanz $l_{\sf S}$ zum wahren
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$\sf S$. Au\3erdem l\"auft die Skala ,,falschherum'' mit einem
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Nullpunkt bei $d = ???? \,\mathrm{mm}$. Es folgt \\
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${\sf S} = d - {\sf S'} - l_{\sf S}$ \\
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Es wird also einerseits eine ,,statische'' Tabelle benoetigt die $d$
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und alle $l_{\sf I}$ enth\"alt; sowie eine ,,dynamische'' mit den aktuellen
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Positionen $\sf I'$. Letztere werden evtl.\ in Zukunft zum Teil \"uber Encoder
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ausgelesen werden k\"onnen.
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\cor{rot}: vom Nutzer zu w\"ahlende Werte \hfill
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\textsf{klein}: Winkel \hfill
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\textsf{GROSS}: Distanzen
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\begin{eqnarray}
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\sf \cor{mom} & & \\[2ex]
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\sf \cor{som} & & \\[1ex]
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\sf \cor{STZ} & & \\[1ex]
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\sf SOZ &=&\sf MSH \tan[ \cor{m2t} ] \\[2ex]
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\sf com &=&\sf \cor{s2t} - \cor{m2t} \\[1ex]
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\sf COX &=&\sf SDH \, \left( \cos[ com ] - 1 \right) \\[1ex]
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\sf COZ &=&\sf SDH \, \sin[ com ] + SOZ \\[1ex]
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\sf \cor{C3Z} & & \\[3ex]
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\sf D_SB &=&\sf MB_S \, \tan[ \cor{m2t} ] - 10 \\[1ex]
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\sf D_2B &=&\sf MD_2 \, \tan[ \cor{m2t} ] - 0.5 \, \cor{D_2T} \\[1ex]
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\sf D_3B &=&\sf MD_3 \, \tan[ \cor{m2t} ] - 0.5 \, \cor{D_3T} \\[1ex]
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\sf D_4B &=&\sf SOZ + SD_4 \, \tan[ com ] - 0.5 \, \cor{D_4T} \\[2ex]
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\sf D_5B &=&\sf SOZ + SD_5 \, \tan[ com ] - 0.5 \, \cor{D_5T} \\[2ex]
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\sf AOZ &=&\sf SOZ + SA \, \tan[ com ] \\[1ex]
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\sf aom &=&\sf com + \cor{ath} \\[2ex]
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\sf CD &=&\sf CMH + \sqrt{SMH^2 + SOZ^2} + SDH
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\end{eqnarray}
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\end{document}
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