Энциклопедия по машиностроению XXL

Оборудование, материаловедение, механика и ...

Статьи Чертежи Таблицы О сайте Реклама

Числовые характеристики изображения

Числовые характеристики изображения  [c.190]

Коэффициент неполноты является числовой характеристикой изображения в отношении его позиционных свойств. Так, изображение, имеющее коэффициент неполноты А = 7, может быть дополнено произвольно выбранными инциденциями, для определения которых на изображении следует задать 7 параметров. Итак, все изображения, коэффициент неполноты к) которых не равен нулю, являются неполными, а численное значение коэффициента неполноты позволяет судить о том, как можно пополнять изображение новыми инциденциями, выбираемыми произвольно.  [c.190]


Магнитная запись применяется для записи звука, изображения (черно-белого и цветного), различных данных (в числовом и буквенном виде) и пр. Одной из основных характеристик записи любого сигнала, определяющей эффективность использования носителя, является плотность записи. Различают продольную, поперечную и поверхностную плотность записи.  [c.562]

Общие свойства частотных характеристик замкнутой системы при изменении нагрузки нуждаются в дальнейших комментариях. На низких частотах модуль частотной характеристики замкнутой системы равен Л ь/С +К ), что совпадает с установившимся значением регулируемой переменной после ступенчатого изменения нагрузки. Численное значение модуля, безусловно, зависит от характера изменения нагрузки и точки ее приложения. Для случаев, изображенных на рис. 7-5, значения Кь равны / 1.= 1,5-0,8-2 = 2,4 /( =1,6 и Кь = 2,0, так что максимальные значения 0/1 не составляют числовой последовательности. Если Кц достаточно велико, то 9//-з  [c.193]

Постоянная С сложным образом зависит от характеристик источника и оптического прибора. Однако в обычных условиях интерес представляет только относительное расиределение интенсивности, а не ее абсолютная величина. В этом случае интенсивность измеряется просто величиной / , р. Таким образом, комплексная скалярная функция (12) позволяет вычислять распределение интенсивности в изображении, полученном с источником естественного света с помощью оптической системы при умеренной числовой апертуре.  [c.361]

Уровень развития оптических систем микроскопов определяется главным образом двумя основными условиями состоянием производства новых оптических сред и методами расчета оптических систем. Удовлетворить возросшие требования к оптике микроскопов в отношении улучшения целого ряда их оптических характеристик (числовой апертуры, поля зрения, разрешающей способности, контраста, уменьшения габаритных размеров и т. д.) можно различными путями. Можно, например, усложнить оптическую систему, увеличивая число линз, или заменить сферические поверхности несферическими. Первый путь ведет к большим потерям света вследствие отражения, а также к значительному количеству рефлексов и потере контраста в изображении. Второй путь приводит к такому усложнению производства, что в настоящее время еще нельзя рассчитывать на серьезные успехи несферической оптики, по крайней мере, при массовом ее производстве. Остается еще один путь улучшения качества оптических систем — это рациональное применение новых марок стекол и кристаллов повышенной прозрачности, обладающих особыми дисперсионными свойствами.  [c.48]


Величина un u =A называется числовой апертурой оптической системы и определяет зависимость облученности изображения от габаритных характеристик системы.  [c.91]

Проф. Н. Ф. Четверухин посвятил большую часть своих трудов проективной и начертательной геометрии. Его докторская диссертация на тему Теория условных изображений проложила путь к новому разделу в начертательной геометрии, изучаюш,ему числовые характеристики изображений. Многие работы проф. Н. Ф. Четверухина посвящены аксонометрии и геометрии. многомерного пространства.  [c.281]

Данный учебник отличается от аналогичных учебников бйльшим вниманием к современным способам формирования, задания и изображения поверхностей. Графическая информация о многих геометрических фигурах дополняется их уравнениями в векторной форме, позволяющими получить необходимые числовые характеристики о строении. линий и поверхностей.  [c.2]

На чертежах некоторых деталей (зубчатых колес) помещают таблицы, характеризующие их с точки зрения точности и включающие основные технические характеристики. Указывают также масштаб изображения детали и вьшосных элементов, формат листа, материал и массу. Текстовые надписи и числовые значения наносят на чертеж стандартным шрифтом.  [c.19]

Оптические вычисления, под которыми подразумевают выполняемые оптическими методами операции с дискретными числовыми данными, являются новинкой в долгой истории развития оптической обработки сигналов. Утверждения о том, что оптические методы могут успешно конкурировать и теоретически превзойти по своим возможностям электронные методы обработки данных, впервые привлекли серьезное внимание в середине 1970-х гг. [I, 2], а в последнее время в этом направлении возник настоящий шквал публикаций. Сначала может показаться, что электромагнитные поля оптического диапазона непригодны для реализации цифровой логики, так как они распространяются линейным и непрерывным образом, в то время как поток электронов в цепи может быть просто преобразован в дискретные двоичные уровни. Одпако имеются три свойства оптики, которые делают ее привлекательной для цифровых вычислений. Первое — это широкая полоса частот оптических источников, которая может для полупроводниковых лазеров достигать гигагерц. Второе — это широкая полоса пространственных частот. Двумерная оптическая система может иметь крайне большое число элементов, разрешающих изображение, каждый из которых можно рассматривать как отдельный канал связи, а все они параллельно передают сигнал в одной и той же системе. В случае пекогерентного освещения все разрешающие ячейки оптической системы являются взаимно независимыми. При освещении когерентным светом каналы являются связанными между собой, что приводит к исключительно высокой степени организации межэлементных соединений. Третьей, относящейся к оптическим соединениям, характеристикой является отсутствие интерференции при распространении сигналов, что иногда описывают как возможность пересечения оптических проводов . Два оптических поля могут распространяться друг через друга, не оказывая взаимного влияния. Эти  [c.182]

Две статьи сборника О полных и неполных изображениях и Условные изображения и параметрический метод их построения , принадлежащие Н. Ф. Четверухину и представляющие краткое изложение его исследований, выполненных в период отечественной войны и ранее, имеют целью озна -комить читателей с возможностью дать числовые характе -ристики изображениям в отношении их свойств как позиционных, так и метрических — и на базе таких характеристик обосновать метод построения изображений.  [c.5]

Интенсивность соответствующих волн в определенном направлении на рис. 2,24 не показана. Изображенные волновые фронты дают только положение фронта в данный момент времени, и их не следует путать с характеристиками направленности. К тому же они представлены не полностью, а лишь схематически в области главных углов. Числовая оценка по погрешностям модели (Харуми и др. [618]) иногда выявляет резко выраженное направленное действие краевых волн.  [c.60]


Смотреть страницы где упоминается термин Числовые характеристики изображения : [c.1866]    [c.534]    [c.210]    [c.366]    [c.157]    [c.801]    [c.539]   
Смотреть главы в:

Вопросы современной начертательной геометрии  -> Числовые характеристики изображения



ПОИСК



Характеристика изображений



© 2025 Mash-xxl.info Реклама на сайте