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更新于 2026-10-06

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金属的乙酰丙酮配合物是金属离子(通常是过渡金属)与乙酰丙酮阴离子(CH3COCHCOCH3−)形成的配合物,通常简写为M(acac)x。通常,两个氧原子都与金属结合形成六元螯合环。乙酰丙酮上连接有取代基的配合物RCOCHCOR′−)也是已知的。与相应的金属卤化物不同的是,乙酰丙酮配合物可溶于有机溶剂。这些性质使乙酰丙酮配合物可以用作催化剂前体和金属试剂,如用作NMR的“转移试剂”、有机合成的催化剂、工业上加氢甲酰化催化剂前体等。在一些情况下,C5H7O2−还可以通过中心的碳原子与金属结合,这种键合模式对于第六周期的过渡金属如Pt(II)和Ir(III)则更为常见。

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光路计算是二十世纪就已经开始出现的光学镜头设计中的古老技术。几何光路计算用于描述光线通过镜头系统或者光学仪器时的传输特性,并建立系统的成像属性模型。这用于建造前优化光学仪器的设计,例如减少色像差或者其它的光学像差。光线跟踪也用于计算光学系统中的光程差,光程差用于计算光学波前,而光学波前用于计算系统的衍射作用,例如点扩展函数、调制传递函数以及 Strehl ratio。光线跟踪不仅用于摄影领域的镜头设计,也可以用于微波设计甚至是无线电系统这样的较长波长应用,也可以用于紫外线或者X射线光学这样的较短波长领域。

光学设计所用的技术通常比较严格,并且能够更加正确地反映光线行为。尤其是光的色散、衍射效应以及光学镀膜的特性在光学镜头设计中都是非常重要的。

在计算机出现以前,光路计算需要使用三角以及对数表手工计算,许多传统摄影镜头的光学公式都是许多人共同完成优化的,每个人只能处理其中一小部分的计算工作。现在这些计算可以在如来自于 Lambda Research 的 OSLO 或者 TracePro、Code-V 或者 Zemax 这些光学设计软件上完成。一个简单的光路计算版本是光线传递矩阵分析,它通常用于激光光学谐振腔的设计。

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* 安德烈斯·佩德雷尼奥·穆尼奥斯(1993-2001)

* 萨尔瓦多·奥尔多涅斯·德尔加多(2001-2004)

* 伊格纳西奥·希门内斯·拉内达(2005-2012)

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