Малая контрастность - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 2
Жизнь, конечно, не удалась, а в остальном все нормально. Законы Мерфи (еще...)

Малая контрастность

Cтраница 2


В последнее время новые методы обработки радиолокационной информации привлекают все большее внимание разработчиков. Применяемые до настоящего времени алгоритмы обнаружения радиолокационных сигналов можно условно разделить на две большие группы К первой относятся алгоритмы, основанные на энергетических характеристиках отраженного сигнала, ко второй - алгоритмы, основанные на других характеристиках ( спектральные, поляризационные) радиолокационного сигнала Одной из наиболее сложных задач радиолокации является обнаружение слабоконтрастных радиолокационных объектов Малая контрастность объектов чаще всего проявляется при радиолокационном сканировании на малых углах подъема антенны, в этом случае сильны сигналы отраженные подстилающими поверхностями, затруднено применение не только энергетических алгоритмов. Как известно, спектральные характеристики таких помех перекрывают спектры сигналов отраженных целями.  [16]

Если негативная пленка или фотобумага имеет пониженный контраст красночувствительного слоя, в котором образуется голубое однокрасочное изображение, то на позитивном отпечатке тени получаются искаженными по недостатку голубого красителя, а светлые участки, наоборот, - по его избытку. В результате этих искажений тени, зеленая листва, черные волосы будут иметь красноватый оттенок, а светлые участки, в частности блики на лице, получатся голубоватыми. При малой контрастности красночувствительного слоя тени получаются красноватыми, недостаточно темными.  [17]

Чувствительность по каналу звукового сопровождения определяется относительным методом. Для этого подключают кабель с высокочастотным сигналом от КИТУ на вход телевизора, громкоговоритель - на выход канала звукового сопровождения. Устанавливают малую контрастность изображения при нормальной громкости звука. При этом звук не должен возрастать, что свидетельствует о том, что чувствительность по каналу звукового сопровождения больше чувствительности по каналу изображения.  [18]

Часто возникают помехи из-за появления отраженного сигнала. Такие помехи выглядят в виде повторного изображения, сдвинутого относительно основного вправо на несколько сантиметров. Повтор, как правило, имеет малую контрастность и не очень сильно мешает приему передач. Больше мешает в том случае наличие темной вертикальной полосы в левой части растра шириной 2 - 4 см, которая представляет собой повтор строчного гасящего импульса. Характерно, что расстояние между основным изображением и повтором не изменяется при вращении ручки настройки телевизора, как это бывает при неправильной настройке контуров. Ослабление помехи достигается либо переориентированием антенны, либо переносом антенны в сторону по крыше на несколько метров.  [19]

Они при нормальной работе телевизора не видны. При приеме телевизионных передач с малым уровнем сигнала, когда изображение недостаточно контрастно, может оказаться, что размах импульсов гашения обратного хода луча, передаваемых с телецентра поочередно с сигналами изображения, будет недостаточен для полного гашения обратного хода луча. В телеви зорах последних выпусков для гашения луча во время его обратного хода используется пилообразное напряжение, снимаемое с цепи каскада кадровой развертки. При обрыве указанной цепи на изображении при малой контрастности или слишком большой яркости будут видны линии обратного хода.  [20]

Пары определенных органических веществ, в том числе сложных углеводородов, взрывчатых веществ, характеризуются спектрами с переналоженными близко расположенными линиями, структура которых не выявляется даже при низких давлениях. В работе [202] метод нелинейного поглощения исследовали применительно к аналитическим целям. Спектр C6Hi2, смеси СН4 и других углеводородов, записанный в интервале 3 ГГц при длине волны 3 39 мим, представляет собой ярко выраженный линейчатый спектр с шириной волны порядка десятых долей мегагерц, несущий большой объем информации в отличие от почти сплошного спектра линейного поглощения с переналоженными линиями. Однако из-за пониженного давления ( чтобы избежать преобладания столкновительного уширения, работают при давлении не более l Ha) и малой контрастности пиков нелинейного поглощения чувствительность ниже, чем при соответствующих линейных измерениях. В связи с этим данный метод следует использовать только для обнаружения сложных молекул, когда избирательность линейных абсорционных измерений недостаточна для проведения анализа.  [21]

22 Принципиальная схема видеоусилителя. [22]

Резисторы, включенные в указанные колебательные контуры, расширяют их полосу пропускания и исключают возникновение многоконтурности из-за появления затухающих колебаний при быстрых изменениях напряжения видеосигнала. При этом суммарное сопротивление анодной нагрузки изменяется мало и поэтому отстуствует влияние регулировки контрастности на уровень сигнала, поступающего на схему автоматической регулировки усиления ( АРУ) и к амплитудному селектору. Цепочки R341, ДрЗОб и С316, R350 служат для коррекции частотной характеристики при регулировке контрастности. Цепочка R350, С316 обеспечивает подъем средних и верхних частот при средней контрастности, а цепочка R341, ДрЗОб - при малой контрастности.  [23]

24 Схема уровней при двухступенчатом возбуждении колебательного уровня. [24]

В работах [91,92] метод насыщения поглощения исследовали применительно к аналитическим целям. Получена [92] чувствительность порядка 5 - 10 - 4 мг / м3 к обнаружению 13СН4 в смеси с 12СН4 при суммарном давлении смеси 20 - 1СН Па. Однако из-за пониженного давления ( в связи с наличием столкновительного уширения не имеет смысла работать при давлениях, превышающих 10 - 4 кПа) и малой контрастности пиков нелинейного поглощения чувствительность ниже, чем при соответствующих линейных измерениях. Поэтому данный метод следует использовать только для детектирования сложных молекул или исследования изотопов, когда избирательность линейных абсорбционных измерений недостаточна для проведения анализа.  [25]

Приведенные примеры раскрывают основные особенности метода. Процесс наложения и минимализации может проводиться только на основе известного межатомного вектора, связывающего одинаковые ( или почти одинаковые) атомы. Он, следовательно, является лишь вторым этапом анализа межатомной функции, проводимым после получения сведений о положении некоторых ( обычно самых тяжелых) атомов на основе свойств симметрии. Метод наложения обогащает эти сведения, упрощает и автоматизирует извлечение из межатомной функции новых, дополнительных данных. Однако в силу малой контрастности минимализованных распределений, а главное-вследствие наложений максимумов паттерсоновской функции друг на друга-этот метод почти никогда не дает полной ( окончательной) расшифровки структуры.  [26]

К ним относятся в первую очередь неисправности в блоке питания, приводящие к тому, что его выходные напряжения отличаются от номинальных. Но даже в том случае, когда с блока питания снимаются напряжения, соответствующие номинальным, они могут значительно отойти от номинальных либо в промежуточных блоках, например в блоке коллектора цветных телевизоров УЛПЦТ и УЛПЦТИ, либо в самом блоке, который предназначен для усиления сигнала, например, в блоке УПЧИ черно-белого телевизора, в блоке радиоканала или в блоке обработки сигнала цветного телевизора. В этих блоках имеются гасящие резисторы и развязывающие фильтры по цепям питания, в состав которых также входят резисторы и конденсаторы. Из-за нарушения теплового режима, из-за прежних, ранее устраненных неисправностей или из-за наличия скрытых дефектов может измениться сопротивление резистора, а в конденсаторе может появиться повышенная утечка, что приведет к уменьшению напряжения питания. В таких случаях изображение на экране получается белесым, при вращении регулятора контрастности сначала при малой контрастности она увеличивается, а потом остается неизменной. Из-за амплитудного ограничения синхроимпульсов может оказаться нарушенной общая синхронизация либо строчная, либо кадровая.  [27]

Естественно, что в качестве одной из возможных причин пониженной отдачи катодолюминесценции называют тепловой эффект бомбардировки. Вероятность освобождения энергии возбужденного электрона по пути тепловых, а не оптических переходов резко увеличивается с повышением температуры [ 191, стр. Тепловой эффект электронной бомбардировки действительно очень высок. Он допускает возможность модулировать яркость экрана за счет теплового гашения катодолюминесценции дополнительным электронным лучом. Построенные на этом принципе приборы не оправдали себя на практике из-за малой контрастности приема, но подтверждают большую возможность хотя бы частичного термического гашения люминесценции. Сильное нагревание экрана при бомбардировке было учтено уже давно, но на основании прямо поставленных опытов этот фактор отрицался в качестве основной причины пониженной отдачи [ 157, стр. Вероятность термического гашения при электронной бомбардировке действительно велика, но все же не в состоянии объяснить наблюдаемой величины отдачи. Против прямого участия температуры говорит слишком большое сходство спектров излучения при фото - и катодолюминесценции. Показательна также резкая диспропорция между яркостью в момент возбуждения и ходом затухания катодолю-минофоров. При температуре экрана, которая необходима для понижения отдачи до наблюдаемых значений, константы скорости разгорания и затухания должны быть гораздо больше действительных.  [28]

Рентгеновские пленки ( табл. 14), применяемые для контроля радиографическим методом, можно разбить на две группы - употребляемые с флюоресцирующими экранами - экранные пленки и используемые без флюоресцирующих экранов - безэкранные пленки. Все выпускаемые пленки делятся на четыре класса. К первому классу относятся особо мелкозернистая и высококонтрастная безэкранная рентгеновская пленка РТ-5; она обладает наибольшей разрешающей способностью, наименьшей чувствительностью и применяется без флюоресцирующих экранов; для получения снимков наивысшего качества эта пленка используется с металлическими усиливающими экранами. Ко второму классу относятся безэкранные пленки РТ-4М и РНТМ-1, имеющие несколько больший размер зерен, но также высококонтрастные и мелкозернистые; средняя чувствительность позволяет примерно в 3 раза сократить экспозицию по сравнению с пленкой РТ-5; используются как с металлическими экранами, так и без них. Пленки третьего класса РТ-1 и РТ-3 также безэкранные, но они обладают наибольшей чувствительностью и могут применяться с металлическими экранами или без них. К четвертому классу относятся экранная пленка РТ-2 и медицинские пленки РМ-1, РМ-2 и РМ-3, обладающие высокой чувствительностью и достаточно большой контрастностью при использовании флюоресцирующих усиливающих экранов; с металлическими экранами они имеют среднюю чувствительность и малую контрастность. В комплект принадлежностей и материалов для промышленной радиографии входят усиливающие экраны ( металлические и флюоресцирующие), гибкие и жесткие кассеты, маркировочные знаки, эталоны чувствительности, магнитные держатели, негатоскопы и набор оборудования и материалов для фотохимической обработки пленок.  [29]

Контрастность изображения - отношение яркости наиболее светлых участков изображения к яркости наиболее темных его участков, в которых ток луча кинескопа равен нулю. Контрастность зависит от размеров и взаимного расположения темных и светлых мест изображения. Принято различать два вида контрастности: в крупных деталях и средних деталях изображения. Максимальная контрастность на экране кинескопа достигается, если размер светлого участка равен половине размера растра. Факторы, вызывающие рассеяние света на экране кинескопа ( ореол, кривизна экрана, отражение света от стенок колбы кинескопа, наличие внешних засветок экрана), снижают контрастность мелких деталей изображения. При увеличении контрастности до 100 качество изображения значительно улучшается. При малой контрастности изображение воспринимается лучше, чем при пониженной яркости. При чрезмерной контрастности исчезают полутона в изображении, качество изображения ухудшается.  [30]



Страницы:      1    2