Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Работа с растровыми изображениями

Команды диалога позволяют главной ЭВМ запрашивать алфавитно-цифровую информацию с АЦД, входящего в состав рабочего места, а команды работы с готовыми изображениями дают возможность выводить на экран дисплея растровые изображения, полученные с устройства ввода фотоизображений.  [c.358]

И еше одно замечание. Существуют гибридные методы работы с растровыми документами, когда пользователь одновременно работает и с растровым, и с векторным изображением, наложенными друг на друга, и может их одновременно видеть, масштабировать, редактировать, выводить на твердую копию.  [c.279]


Наиболее простые и дешевые системы работают непосредственно с растровым изображением.  [c.25]

Техническое обеспечение лучше всего световое перо работает с регенерируемыми дисплеями точечного или растрового типа. Его можно использовать также с большинством аналоговых векторных дисплеев, однако в этом случае при указании на вектор оно не сообщает точные координаты. Реакция светового пера обычно слишком замедленна, чтобы его можно было применять с самыми быстрыми аналоговыми дисплеями. Обычно его нельзя использовать и с запоминающей ЭЛТ, если одновременно не выполнять полного обновления изображения в момент, когда пользователь указывает на его элемент, а это допустимо лишь при высоких скоростях пересылки. Для быстрой обработки прерываний от светового пера дисплей должен быть снабжен средствами для перехода к подпрограммам с возвратом (см. гл. 4).  [c.231]

При работе же с растровым экраном наблюдатель будет видеть освещенным не весь элемент растра, а лишь изображение выходного зрачка проекционной системы в соответствии с этим световой поток, вошедший в зрачок глаза, уменьшится  [c.318]

Помните, что при работе с библиотекой объектов любое прямоугольное растровое изображение может быть помешено в ваш проект.  [c.624]

При работе с системами, основанными на растровой модели, конструктор испытывает неудобства при попытках изменить изображение и при геометрических построениях, использующих ранее созданные элементы чертежа. Причина заключается в полной потере информации об элементах чертежа. Использование плоской графической модели является попыткой сохранить часть информации.  [c.26]

Компьютерная графическая система. Для выполнения графических работ, в том числе при изучении начертательной геометрии, используют системы с одним (рис. 19.1) или двумя дисплеями. Основными компонентами компьютерной графической системы являются персональный компьютер (будут рассматриваться системы только на нем), программное обеспечение автоматизированного выполнения графических изображений, устройство для ввода графической информации (например, клавиатура, планшет с указкой-карандашом), кнопочное устройство ( мышь ), световое перо, растровый дисплей (монитор) для представления изображения на экране и графопостроитель для получения чертежа.  [c.429]

ЭЛТ в графическом дисплее объединяется с ЭВМ, управляющей отклонением луча с целью формирования нужного изображения. Информация в ЭВМ существует в цифровой форме, а для управления ЭЛТ необходимы аналоговые величины, поэтому в составе ГД имеются цифроаналоговые преобразователи (ЦАП). В простейшем случае дисплей может работать как устройство отображения точек необходимо задавать координаты совокупности точек, формирующих изображение, и обеспечивать их подсвет. Такой мозаичный способ характеризует растровые дисплеи и требует для своей реализации больших затрат памяти ЭВМ, хотя при этом можно получать весьма качественные полутоновые и цветные изображения. В целях экономии памяти в ГД часто используется формирование изображений из векторов, когда задаются координаты начальных точек и их приращения, которые позволяют определить координаты конечной точки воспроизводимого элемента изображения. В этом случае для получения, например, прямой линии требуется задавать не координаты всех входящих в нее точек, а только координаты начальной точки и их приращения.  [c.34]


В дисплее с выводом точек невозможно начертить непрерывную линию, так как конечные размеры элемента растровой сетки позволят высветить только те точки, которые определяются этой координатной сеткой. Однако можно вывести последовательность точек, которые лежат приблизительно на заданном отрезке прямой линии. Хорошим приближением считается такое, при котором выводимые точки расположены с равномерной плотностью вдоль отрезка независимо от его наклона и не смещены относительно их заданного положения. Первое условие обеспечивает равномерную яркость. При выполнении второго условия полученная линия будет гладкой, без изломов. На рис. 3.8 показаны результаты работы трех различных цифровых генераторов векторов при формировании трех типов отрезков. (Приведенная дробь для каждого изображения равна плотности точек числу точек, деленному на истинную длину каждого отрезка.) Генераторы отличаются по плотности точек и по точности аппроксимации идеальной линии.  [c.59]

С целью изучения влияния природы волокнистого наполнителя на структуру полиэфирного армированного пластика в нашей работе был применен метод электронной микроскопии с использованием растрового электронного микроскопа (РЭМ), который позволяет получать почти трехмерное изображение исследуемой поверхности и исключает трудоемкий метод приготовления реплик с поверхности цри использовании электронного микроскопа просвечивающего типа.  [c.100]

Схема, иллюстрирующая принцип работы растрового спектрального прибора, показана на рис. 7.4,2,5. Растр, представляющий собой зонную пластинку, используется в качестве входной диафрагмы прибора (рис. 7.4.2,б). В задней фокальной плоскости прибора образуются изображения входного растра в свете различных длин волн. Совместим с одним из изображений выходной анализирующий растр, являющийся точной копией входного. При точном совмещении поток излучения, прошедший через прибор, достигнет максимума для некоторой длины волны ко, на которую настроен прибор. Для других  [c.471]

Вы можете также создавать растровые копии векторных объектов и добавлять их к растру, поэтому в Spotlight работа с растровым. изображением аналогична редактированию в векторном редакторе.  [c.205]

Система ADDS имеет в своем составе модули для работы с растровыми изображениями.  [c.161]

Autodesk Land Desktop — превосходное средство проработки различных вариантов. Каким образом по этому участку местности будет течь вода Каковы средние значения уклона Каковы могут быть требования по охране окружающей среды В считанные минуты вы можете совместить файлы чертежа с растровыми изображениями и пространственными данными, полученными из различных источников, а затем строить модели, отражающие топографические условия данной местности. Вы не только получаете чертеж, на котором можно разрабатывать варианты проекта, но и работаете с централизованной информацией, а это упрощает весь процесс проектирования.  [c.233]

И еще одно замечание. Существуют гибридные методы работы с растровыми документами, когда пользователь одновременно работает и с расфовым, и с векторным изображением, наложенными друг на друга, и может их одновремен-  [c.298]

В эту группу входят возможность сборки растрового изображения из различных файлов, возможность разбивки растрового изображения на файлы, работа с растровыми, векторными и гибридными фрагментами, возможность пакетной векторизации и фильтрации растровьгх файлов, средство птичий глаз , настройка векторизации с использованием стандартных наборов параметров, выбор пользовательской системы координат, а также возможность вывода гибридных изображений на твердые копии.  [c.307]

В 1976 г. в НИКФИ авторами книги были разработаны и экспериментально проверены принципы голографического кинематографа, предусматривающие использование съемочных и проекционных объективов с широким зрачком, точечно-фокусирующих множительных голографических экранов, голографических кинопленок с толстым слоем, обладающих высокой спектральной й угловой селективностью, а также использование двух методов киносъемки с помощью лазеров в когерентном свете и с помощью растров в некогерентном свете с последующим переводом растрового изображения в голографическое. Было экспериментально подтверждено, что на основе указанных принципов в будущем возможно создать систему голографического кинематографа с цветным трехмерным изображением, обладающую большими преимуществами по сравнению с применяемыми системами кинематографа. В этих работах участвовал Г. А. Соболев.  [c.8]


ТЕРМИНАЛЫ С РАСТРОВЫМ СКАНИРОВАНИЕМ. Действие терминала с растровым сканированием основано на зигзагообразном движении электронного луча по экрану для визуального наблюдения, как это описывалось выше. Его работа подобна обычному телевизору. Различие состоит в том, что в телевизионном приемнике для создания изображения на экране используется аналоговый сигнал, генерируемый первоначально видеопередающей камерой, тогда как в терминале с растровым сканированием для интерактивной машинной графики используются цифровые сигналы, генерируемые ЭВМ. По этой причине терминалы с растровым сканированием называют иногда цифровыми телевизорами.  [c.101]

В первой части изложены основные способы работы с самыми популярными графическими пакетами Adobe Photoshop (версий 6.0 и 7.0) и orelDRAW (версий 9, 10 и 11). Подробно рассказано о том, как создавать изображения в графических редакторах, как обрабатывать фотографии и сканированные изображения. Отдельные главы посвящены созданию в этих программах растровой и векторной анимации.  [c.2]

Перед генерацией Gerber-файла можно либо загрузить файл апертур, который соответствует возможностям используемого плоттера, либо позволить редактору печатных плат автоматически создать файл апертур на основе данных о примитивах (проводниках, контактных площадках и т. д.), расположенных в текущем файле печатной платы. При работе с векторным фотоплоттером апертуры, содержащиеся в. APT файле, должны соответствовать апертурам, расположенным на его барабане. Растровые плоттеры используют файл апертур для перевода чертежных кодов непосредственно в карту изображения. При применении растровых устройств можно генерировать апертуры из печатной платы и передавать таблицу этих апертур вместе с Gerber-файлами. Организации, выполняющие работы по изготовлению фотошаблонов, как правило, предоставляют разработчикам апертурные таблицы своих векторных фотоплоттеров, а также подробные инструкции для генерации таблиц для растровых фотоплоттеров.  [c.598]

С точки зрения РК картинки представляют собой обычный прямоугольник текста. Единственное отличие состоит в том, что литеры берутся не из латинского алфавита или кириллицы, а из специального очень большого алфавита, включающего все возможные растровые изображения в прямоугольнике 10x24. Редактор РК обеспечивает множество дополнительных возможностей за счет "обычных" команд работы с текстом запоминание текста в различных буферах (буфер символов,  [c.49]

Модуляция света независимого источника - характерный принцип воспроизведения голографического изображения. В основу работы могут быть положены разные принципы, например, изменение оптической плотности светопропускающего элемента или явление поляризации света. Известны также дифракционные и растровые оптические системы модуляторов. Из этих групп для голографического воспроизведения могут быть использованы только системы с изменением оптической плотности и растровые.  [c.117]

С ъ е мка полутоновых оригиналов. Оригинал, к-рый состоит не из штрихов, а полутонов, снимается через растр. Растровые негативы необходимы при изготовлении печатных форм для рельефной (типографской) и плоской (литографской и офсетной) печати. Растр состоит из двух склеенных вместе стеклянных пластинок, покрытых черными параллельными линиями. Эти стекла склеены так, чтобы обе системы линий скрещивались между собой под углом 90°. На фиг. 7 изображен двухлинейный диагональный растр в сильно увеличенном виде. В растре приходится на 1 см 20—100 линий, т. обр. на 1 см прозрачных квадратиков получается от 20 х X 20 = 400 до 100x100 = 10 000. Для больших клише и при печати на плохих бумагах применяются крупные растры, для маленьких клише и тонких работ—  [c.335]

П а к ет ГРИФ базируется на комплексе технических средств АРМ-Р и предназначен для проектирования печатных плат. Этот пакет содержит в основном универсальные средства машинной графики, поэтому успешно применяется и для других целей, например для подготовки управляющих программ для станков с ЧПУ [8]. Пакет ГРИФ оперирует с графическими данными на языке графической и текстовой информации (ЯГТИ), позволяющем задавать такие элементы, как ломаные линии, дуги, полигональные кривые, стандартные графические элементы, тексты и т. п. Этот пакет имеет развитый язык графического диалога, позволяющий задавать сложные преобразования графических объектов, и обеспечивает ингер-активный режим работы. Обмен информацией между программами пакета ГРИФ и программами-драйверами графических устройств осуществляется в едином формате МГИ в рамках ОС АРМ-Р. Для обеспечения независимости пакетов графических программ типа ГРАФОР и ГРИФ от конкретного графического оборудования, ЭВМ и операционной системы разработаны стандартные рекомендации по созданию ядра графической системы (ЯГС) [8]. Ядро графической системы представляет собой функциональный интерфейс между программами графического пакета и графическими устройствами ввода — вывода, содержит все основные функции для интерактивной и пассивной графики и применяется для вывода двухмерных изображений на разнообразные векторные и растровые графические устройства. Другое стандартное соглашение по оперированию графическими данными — метафайл виртуального устройства (МВУ) —позволяет создавать независимый относительно программно-аппаратной вычислительной среды единый формат графической информации.  [c.232]

Анализ и распознавание изображений осуществляется с помощью телевизионно-вычислительной системы, важной частью которой является телевизионный датчик, преобразующий световое изображение наблюдаемого объекта в видеосигнал, содержащий информацию, необходимую для определения параметров объекта с заданной точностью. Из телевизионных датчиков интегрального и растрового типа рассмотрим последние, так как они позволяют компоновать системы искусственного зрения для решения достаточно сложных технологических задач, таких как выделение нужного объекта среди множества других независимо от их положения, размера, ориентации определение координат центра масс и угла поворота выделен ного объекта относительно заданного положения. Так как точность преобразования изображения объекта в видеосигнал в значительной степени определяет точность всей системы распознавания, то к телевизионному датчику как к входному элементу предъявляются следующие требования малые геометрические искажения, высокая линейность развертки, высокая стабильность размеров и центровок растра высокая линейность и устойчивость усилительного тракта работа в заданном диапазоне освещенностей. Только при соблюдении перечисленных требований от телевизионных датчиков могут быть получены многократно повторяемые идентичные и достоверные данные. Наиболее рациональным является не самостоятельная разработка телевизионных датчиков, а применение в качестве датчика серийной телекамеры на основе видикона, основные параметры которого лежат в следующих диапазонах разрешающая способность 150—500 линий минимальная освещенность 30—350 л к геометрические искажения растра 3 % нелинейные искажения растра 4 %. Стандартная телекамера на видиконе укомплектована объективами со следующими характеристиками фокусное расстояние З/—  [c.92]



Смотреть страницы где упоминается термин Работа с растровыми изображениями : [c.163]    [c.306]    [c.358]    [c.22]    [c.206]    [c.224]    [c.244]    [c.245]    [c.296]    [c.305]    [c.165]    [c.889]    [c.296]    [c.339]    [c.339]    [c.341]   
Смотреть главы в:

AutoCAD 2002 Библия пользователя  -> Работа с растровыми изображениями

AutoCAD 2002 Библия пользователя  -> Работа с растровыми изображениями



ПОИСК



Растровое изображение



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте