Cтраница 1
Область объекта, из которой поступают сигналы, и интенсивность сигналов определяются протяженностью зоны возбуждения и степенью поглощения сигналов объектом. Зона возбуждения зависит от энергии зонда Е и среднего атомного номера элементов объекта Z. В среднем Оже-электроны эмиттируют из глубины 1 - 2 нм, вторичные электроны - до 50 им, отраженные электроны - 0 1 - 1 мкм, рентгеновские лучи - 0 5 - 5 мкм, катодолюминесцентное - 1 - 2 мкм. Эти цифры характеризуют вариации локальности электронного зондирования по глубине. Локальность по поверхности определяется диаметром зонда и в значительной мере объемом зоны возбуждения; лучшие приборы обеспечивают локальность по площади в десятки - сотни нанометров. [2]
Область объекта полностью определяется его границей. Методы обнаружения границы основаны на том, что вблизи точек границы имеют место изменения яркости. Однако проблемы освещения, отражения от поверхности объекта, ухудшения качества вследствие шума при регистрации изображения и другие существенно затрудняют моделирование таких изменений полутонов. Разработано множество методов обнаружения границ на базе самых различных моделей. Рассмотрим некоторые из них. [3]
Область объекта можно тогда представить совокупностью кодов положения блоков изображения, из которых состоит область объекта. [4]
![]() |
Диалоговое окно новый объект. [5] |
На изображении область объекта индицируется мерцающей окружностью. [6]
Если для какой-либо области объектов 2Я установлено отношение эквивалентности S ( x y), то этим область Зй разделяется на классы, состоящие из различных эле - - ментов, так что все элементы одного класса эквивалент ны между собой и любые два эквивалентных элемента принадлежат одному и тому же классу. [7]
Операция пересечения двух областей объектов по существу не отличается от операции объединения, за исключением того, что в область результата помещаются меньшие, а не большие блоки. Стоит отметить, что пространственные отношения между блоками двух областей, представленных линейными 4-деревьями, могут быть только отношениями включает, совпадают и рядом, если двоичные изображения имеют одинаковые размеры. Это свойство 4-дерева делает простыми операции на множествах. [8]
![]() |
Пример мастерской DataWindow. [9] |
Область Detail является областью объекта DataWindow, где находятся столбцы данных. [10]
Помечивание связанных компонентов в области объекта требует четкого определения связанности для представления в виде 4-дерева. [11]
![]() |
Схема действия двухлин-зового конденсора.| Схема к оценке глубины фокуса просвечивающего электронного микроскопа. [12] |
Поэтому очень важно ограничить освещаемую область объекта. [13]
ТА и бездефектной TB областями объекта Д71 ТА - Т в - Знак перепада зависит от соотношения теплофизических свойств дефекта и изделия и исследуемой поверхности. В случае дефекта, проводящего тепло лучше основного изделия ( металлические вкрапления), знак перепада изменяется на обратный. [14]
Теоретико-множественные операции на двух областях объектов основаны на проверке отношения включения между двумя блоками изображения. Используем для блоков А и В те же выражения, что и в предыдущем разделе. [15]