Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Разрешающая способность графиков

Разреженного газа течение 51,464 Разрешающая способность графиков, построенных на ЭВМ 493, 498 Разрешающей способности сетки увеличение 427, 429, 432, 433, 438 Распечатка значений в узлах сетки 491 Расчета распространения вектора ошибки метод (EVP) 176, 177, 194—204, 207, 212, 221, 286, 307  [c.4]

Разрешающая способность графиков, построенных на ЭВМ 493, 498  [c.607]

Фиг. 62. График зависимости разрешающей способности от яркости свечения экрана микроскопа. Фиг. 62. <a href="/info/460782">График зависимости</a> <a href="/info/408994">разрешающей способности</a> от яркости свечения экрана микроскопа.

Зависимость дифракционной эффективности голограммы от пространственной частоты регистрируемого поля интенсивности собственно и играет в голографии роль основной характеристики разрешающей способности фотоматериала. Примерный график такой зависимости приведен на рис. 26,а. Зная эту зависимость, нетрудно определить, какие изменения в реконструированное изображение вносит ограничение раз-72  [c.72]

По принципу визуализации изображения графические дисплеи делятся на векторные и растровые. Векторные дисплеи отображают графику на экране в виде линий, образованных периодическим движением луча вдоль них. У растровых дисплеев принцип получения изображения телевизионный, оно составлено из точек. Растровые дисплеи позволяют выводить и текст и графику. Широко распространена так называемая псевдографика, когда изображение составляется из символов (например, небольших квадратиков). Растровые дисплеи обычно обладают высокой разрешающей способностью. Наибольшие удобства для пользователя представляют растровые цветные дисплеи. Многоцветность позволяет одновременно рассматривать налагаемые друг на друга изображения в разных цветах, например, несколько слоев печатного монтажа.  [c.488]

Метод растрового сканирования обеспечивает превосходные возможности для цветной графики благодаря прогрессу, достигнутому за годы существования промышленности цветного телевидения. Широко доступны цветные растровые терминалы для машинной графики, имеющие разрешающую способность 1024 х 1024. Проблемой в растровых  [c.106]

На рис. 1-22 изображен график, характеризующий выявляемость дефектов в зависимости от их ширины и глубины залегания [Л. 2]. Изображенный график показывает, что по мере углубления дефектов от поверхности разрешающая способность магнитной порошковой дефектоскопии сильно падает. Дефект, расположенным на глубине 15 мм от поверхности, может быть выявлен при ширине не менее 1 мм меньшие по ширине дефекты при этих условиях совершенно не выявляются.  [c.20]

На рис. 8.11 показана форма энергетического спектра электронов при разных значениях массы покоя нейтрино. Кривая графика Кюри пересекается с осью энергий на расстоянии слева от значения Ео, соответствующего случаю /Пу = 0. Этот эффект очень слабый, так что разрешающая способность применяемого детектора должна быть исключительно высокой.  [c.216]

Основная трудность, которую необходимо преодолевать при осуществлении такого рода измерений, состоит в том, что с повышением энергетического разрешения аппаратуры граничная точка графика Кюри смещается в направлении, противоположном смещению, обусловленному отличием массы т , покоя нейтрино от нуля. На рис. 8.11 штриховой линией (кривая Р), отвечающей массе покоя нейтрино, равной 50 эВ/с , показывается результат повышения разрешающей способности детектора до 60 эВ (что составляет в относительных единицах 0,3 %). Такое разрешение равно примерно половине разброса амплитуд импульсов падающих электронов, которые считаются моноэнергетическими. Советские исследователи ) получили ограничения на массу покоя электронного анти-  [c.216]


Построение графиков на ЭВМ является широко распространенным способом вывода информации. Графики могут быть двумерными, трехмерными и контурными (изолиниями). Их построение может осуществляться печатающими устройствами или линейными графопостроителями (чернильные самописцы или электронно-лучевые трубки). Для отладки программы и для представления результатов более удобны графики, построенные при помощи печатающего устройства. Правда, их разрешающая способность ограничена размером шагов печатающего устройства по горизонтали и по вертикали, зато они обычно строятся гораздо быстрее, поскольку это происходит одновременно с получением численных результатов и не требует дополнительных обращений к лентам. Линейные графопостроители дают большую разрешающую способность п представляют большие возможности для нанесения на графики символов и заголовков.  [c.493]

Для теоретической оценки фронтальной разрешающей способности рассчитывают амплитуду эхосигнала от двух одинаковых точечных дефектов, залегающих на глубине г и расположенных на расстоянии Д/ друг от друга. Методика расчета изложена в [4]. На рис. 2.27 показаны соответствующие графики. Обращает на себя внимание появление дополнительного (центрального) максимума, соответствующего положению преобразователя посередине между отражателями. В этом случае эхосигналы от обоих отражателей приходят к преобразователю в одно время и взаимно усиливаются. При большом удалении дефектов от преобразователей г ге,) дополнительных максимумов может быть несколько. Основные максимумы могут быть не тогда, когда преобразователь расположен точно над дефектом, а когда он несколько в стороне.  [c.143]

Из графиков следует, что разрешающая способность до 1 м может быть получена па длинах волн до 10 см, а с увеличением рабочей длины волны сверх 70 см получение разрешающей способности лучше 30 м требует ирименения специальных методов компенсации искажений.  [c.101]

Сглаживаемая линия была получена в результате проведения измерений макета, и ее можно рассматривать как результат наложения на гладкую линию случайных колебаний, возникающих вследствие неизбежной неточности макета. Другими словами, результат измерений - это сумма К + К1 гладкой составляющей К и случайных колебаний К1, причем частота составляющей К1 тем больше, чем чаще расположены точки замера на линии. Так как на линиях большой протяженности располагается много точек замера, то составляющая К1 имеет относительно большую частоту и относительно малую амплитуду. Малая амплитуда добавки К1 при значительной длине линии не позволяет оценить гладкость линии на небольшом экране дисплея. Действительно, чтобы оценить характер развития линии, нужно рассматривать линию целиком. При этом масштабирование линии приводит к тому, что малая амплитуда добавки К1 становится меньше разрешающей способности дисплея и случайные колебания заметить не удается. Если вместо самой кривой изобразить график зависимости ее кривизны от натурального параметра, то амплитуда добавки К1 умножится на квадрат ее частоты и случайные колебания станут заметными.  [c.93]

Из графиков видно, что увеличение зазоров приводит к уменьшению крутизны характеристики датчика и, следовательно, к снижению его разрешающей способности.  [c.44]

Специальная графика При наличии специальных требований, например высокой скорости, высокой разрешающей способности, динамического вращения изображений и др., доступны разнообразные специальные терминалы и рабочие станции. Языки компьютерной графики, применяемые в этих устройствах и в средствах подсоединения специальных устройств к компьютеру, столь же разнообразны, как и сами устройства. Часто устройства характеризуются весьма жесткими ограничениями на расстояние от центрального процессора и другими физическими ограничениями. В общем случае они также требуют ориентированного на пользователя программного, обеспечения для извлечения преимуществ из предоставляемых специальных свойств. Поэтому рекомендуется тщательно взвесить и сопоставить преимущества и затраты на эти специальные устройства. Тогда вы поймете, нужны ли вам в действительности эти специальные свойства.  [c.114]

Разреженного газа течение 51, 464 Разрешающая способность графиков, построенных на ЭВМ 493, 498 Разрешающей способности сетки увеличение 427, 429, 432, 433, 438 Распечатка значений в узлах сегки 491  [c.607]


Расчеты показывают, что с ,т. может иметь величину 5- 10 м1сек, а Стах- — достпгать значения 50 м/сек. На основании формулы (2) можно построить график в координатах А — /, показывающий рабочую область, в пределах которой следует использовать данный метод. Левая граница определится разрешающей способностью частотомера, правая — инерционностью фотоэлектронного умножителя (ФЭУ). Точность измерения дости-  [c.28]

Рис. 26. К зависимости параметров восстаиовлепного голограммой изображения от разрешающей способности фотографического материала иа примере Фурье-голограммы. Излучение каждой точки объекта, например точек а и , образует с излучением референтного источника R гармоники, пространственная частота которых приблизительно пропорциональна расстоянию от данной точки объекта до референтного источника R. Соответственно с Этой зависимостью распределение яркости В изображения, реконструированного голограммой Я, промодулировано кривой зависимостп дифракционной эффективности от пространственной частоты, т. е. кривая модуляции а Ь повторяет в определенном масштабе график, приведенный на рис. а. Существенно, что ограничение разрешающей способности фотоматериала ведет в данном случае к ограничению поля зрения, в котором наблюдается изображение, и не влияет на р зре1иенпе этого изображения Рис. 26. К зависимости параметров восстаиовлепного голограммой изображения от <a href="/info/408994">разрешающей способности</a> <a href="/info/174686">фотографического материала</a> иа примере <a href="/info/14408">Фурье-голограммы</a>. Излучение каждой <a href="/info/112029">точки объекта</a>, например точек а и , образует с излучением референтного источника R гармоники, <a href="/info/174694">пространственная частота</a> которых приблизительно пропорциональна расстоянию от данной <a href="/info/112029">точки объекта</a> до референтного источника R. Соответственно с Этой зависимостью <a href="/info/192299">распределение яркости</a> В изображения, реконструированного голограммой Я, промодулировано кривой зависимостп <a href="/info/172428">дифракционной эффективности</a> от <a href="/info/174694">пространственной частоты</a>, т. е. кривая модуляции а Ь повторяет в определенном масштабе график, приведенный на рис. а. Существенно, что ограничение <a href="/info/408994">разрешающей способности</a> фотоматериала ведет в данном случае к ограничению <a href="/info/192260">поля зрения</a>, в котором наблюдается изображение, и не влияет на р зре1иенпе этого изображения
Из приведенного на рис. 1-22 графика следует, что разрешающая способность магнитной порошковой дефектоскоиии для выявления подповерхностных дефектов чрезвычайно мала. Однако для выявления поверхностных дефектов этот метод дефектоскопии является одним из яаилучших.  [c.20]

Шум гетеродина, возникающий в результате модуляции его колебаний по амплитуде и фазе в пассивный и активных элементах гетеродина, хотя и незначителен по величине (на 90—100 дБ ниже уровня колебаний, рис. 2,17), но в смесителях приемников с большим динамическим диапазоном может приводить к преобразованию наиболее - сильных уровней пдмех. на боковых шумовых составляющих колебаний гетеродина. При приеме сигналов распознать шумовую модуляцию трудно, так как неисно, являетси- ли принимаемый шум внешним шумом эфира или результатом шумового преобразования в приемнике. Шумы гетеродина обычно исследуют с помощью анализаторов спектра с высокими разрешающей способностью и динамическим диапазоном. В любительских условиях для этой цели применяют узкополосный приёмник с аттенюатором на входе. Изменяя настройку приемника около частоты исследуемого гетеродина, поддерживают одинаковый уровень. сигнала на выходе приемника с помощью регулировки затухания в аттенюаторе. Затем строят график зависимости затухании от частоты, который и характеризует уровень шумовых боковых полос Гетеродина.  [c.81]

На протяжении всего изложения принято, что в аппаратуре РНП имеется определенное, заданное конструкцией аппарата число каналов. Поэтому вопросы, связанные с зависимостью разрешающей способности метода РНП от числа суммируемых каналов, в настояще"й работе не обсуждаются. Все расчеты и графики выполнены для существующей в настояп1 ее время аппаратуры РНП, имеющей девять регистрирующих каналов.  [c.40]

На рис. 2 приведен график, иллюстрирующий последнее соотношение. Из него видно, что разрешающая способность аппаратуры РНП с увеличением числа суммируемых каналов п немного уменьшается, но при л, большем восьми, практически остается постоянной. Поэтому с точки зрения разрешающей способности увеличение числа суммируемых каналов не име гт смысла. Уменьшение числа каналов при средних сейсмических частотах, как видрю из рис. 2, также не приведет к существенному увеличению разрешающей способности аппаратуры РНП. Однако это ухудшает амплитудный эффект суммирования и, что более важно, уменьшает абсциссу побочного максимума характеристики направленности суммирования. Для частоты 50 гц при девяти суммируемых каналах абсицсса побочного максимума — 160 мсек — удовлетворительно согласуется с диапазоном сдвигов суммирующих щелей. Имея в виду также, что из производственных соображений удобнее иметь нечетное число сейсмоприемников с четным числом промежутков между ними, следует признать, что выбранное в современной аппаратуре РНП число каналов, равное девяти, является оптимальным для суммирования.  [c.80]

Общераспространенные терминалы с графическими средствами. Имеется ряд терминалов, которь е обеспечивают алфавитно-цифровые возможности (связь с оператором при обработке текстов), а также графику с разрешающей способностью от низкой до средней. Информация, изображенная на терминале этого типа, контролируется компьютером, к которому присоединен терминал. Компьютер посылает соответствующие управляющие последова-гельности (специальные символы), чтобы выводить линии, окружности и другие виды графики на экран или выводить текст. Текст и графика могут изображаться одновременно во многих случаях имеется также возможность изображать или отменять сообщения пользователя, как и его команды.  [c.113]

Рис. 3. График Кёри вблизи измерения массы нейтрино 1 — граничной точки без учёта фо- источник 2 — витки магнитного на и конечной разрешающей спектрометра з — ФЭУ 4 — способности детектора. траектории электронов. Рис. 3. График Кёри вблизи <a href="/info/245281">измерения массы</a> нейтрино 1 — <a href="/info/348085">граничной точки</a> без учёта фо- источник 2 — витки магнитного на и конечной разрешающей спектрометра з — ФЭУ 4 — способности детектора. траектории электронов.


Смотреть страницы где упоминается термин Разрешающая способность графиков : [c.258]    [c.389]    [c.191]    [c.201]    [c.261]    [c.632]    [c.200]    [c.200]    [c.181]    [c.117]    [c.205]    [c.200]   
Вычислительная гидродинамика (0) -- [ c.0 ]

Вычислительная гидродинамика (0) -- [ c.0 ]

Вычислительная гидродинамика (1980) -- [ c.0 ]



ПОИСК



График

Графики

Разрешающая способность

Разрешающая способность графиков построенных на ЭВМ



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте