Астродатчик - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Когда ты сделал что-то, чего до тебя не делал никто, люди не в состоянии оценить, насколько трудно это было. Законы Мерфи (еще...)

Астродатчик

Cтраница 1


Оптическая ось астродатчика космического аппарата, расположенного в центре О сферы единичного радиуса, совмещается с направлением на произвольную звезду в заданном диапазоне све-тимостей.  [1]

Оптическая ось астродатчика космического аппарата, расположенного в центре О сферы единичного радиуса, совмещается с направлением на произвольную звезду в заданном диапазоне све-тимостей.  [2]

В пределах стереоугла наблюдения астродатчика с центром в точке О формируется машинный кадр круговой формы. Кватернион g ( 0) k перпендикулярен плоскости машинного кадра, в котором с центром в точке О задана декартова система отсчета XOY.  [3]

В пределах стереоугла наблюдения астродатчика с центром в точке О формируется машинный кадр круговой формы.  [4]

5 Изображение ГТО в плоском машинном кадре ( а и сигнал в виде. [5]

В центре машинного кадра расположено изображение визируемой астродатчиком звезды 51 Андромеды.  [6]

В данном случае ГТО образуется изображениями звезд с заданным уровнем светимости, расположенных в пределах машинного кадра астродатчика. Так как расположение звезд на небесной сфере характеризуется нерегулярностью, то каждый машинный кадр с расположенной в его центре произвольной звездой будет содержать ГТО, отличающийся от других машинных кадров.  [7]

8 Построение кватернионного сигнала при идентификации звезды А ( МК - плоскость машинного кадра. [8]

Размер машинного кадра, а следовательно, и количество попавших в него звезд, определяются величиной стереоугла наблюдения астродатчика.  [9]

В качестве примера решения на основе полученных алгоритмов распознавания кватернионных сигналов практически важной задачи рассмотрена задача идентификации произвольной звезды по ее изображению и изображениям окружающих звезд в пределах достаточно большого стереугла. Такая величина стереугла астродатчика позволяет выбрать для идентификации некоторой звезды группу из большого количества соседних очень ярких звезд. Формируемый при этом сигнал имеет значительную величину отношения сигнал / шум, что снижает вероятность событий ложной тревоги и пропуска. В то же время большой стереоугол приводит при формировании плоской картины к необходимо большим проекционным искажениям. Этот фактор как раз и устраняется при выборе кватернионного представления распознаваемого группового точечного объекта.  [10]

В качестве примера решения на основе полученных алгоритмов распознавания кватернионных сигналов практически важной задачи рассмотрена задача идентификации произвольной звезды по ее изображению и изображениям окружающих звезд в пределах достаточно большого стереугла. Такая величина стереугла астродатчика позволяет выбрать для идентификации некоторой звезды группу из большого количества соседних очень ярких звезд. Формируемый при этом сигнал имеет значительную величину отношения сигнал / шум, что снижает вероятность событий ложной тревоги и пропуска. В то же время большой стереоугол приводит при формировании плоской картины к необходимо большим проекционным искажениям. Этот фактор как раз и устраняется при выборе кватернионного представления распознаваемого группового точечного объекта.  [11]

В данном пункте приведен пример идентификации звезды по пространственному портрету в виде изображений окружающих ее звезд. Идентифицируемая звезда расположена в центре пространственного машинного кадра, сформированного астродатчиком.  [12]

Количество изображений звезд в машинном кадре, сформированного по результатам работы астродатчика, ограничено, поскольку их светимость не должна быть выше определенной звездной величины.  [13]

Значительное количество актуальных научно-технических задач сводится к обработке информации, получаемой от компактно расположенных на плоскости или в пространстве групп точечных объектов. Примерами таких групповых точечных объектов ( ГТО) могут служить изображения звезд в пределах машинного кадра астродатчика летательного аппарата, изображения на дисплее радиолокационной или гидролокационной станций, изображения микробиологических объектов и др. К обработке ГТО могут быть сведены задачи, связанные со сплошными изображениями. В этом случае достаточно границы ( контуры) плоских или трехмерных изображений представить набором точек, являющихся корректно взятыми отсчетами этих контуров.  [14]

15 К задаче совмещения кватернионов q ир. [15]



Страницы:      1    2