Cтраница 1
Обнаружение объекта в каждом цикле происходит независимо от других. Какова вероятность того, что объект будет обнаружен. [1]
Обнаружение объекта в каждом цикле происходит независимо от других циклов. Какова вероятность того, 41 о при п циклах объект будет обнаружен. [2]
Обнаружение объекта радиотехническими методами заключается в установлении факта наличия радиосигналов этого объекта. Трудность задачи обычно состоит в том, что принимаемый сигнал сопровождается помехами. Помехи могут быть внешними, создаваемыми станциями помех противника, промышленными установками, излучаемыми небесными телами, атмосферой, земной поверхностью. Внутренние помехи ( шумы приемника) создаются в процессе усиления слабых сигналов. [3]
Обнаружение объекта в каждом цикле происходит независимо от других. Найти вероятность того, что при п циклах объект будет обнаружен. [4]
Включает обнаружение объекта как целого, различение отд. ВОСПРОИЗВОДСТВО, постоянное возобновление; различают В. [5]
Для обнаружения объектов обычно используется внешний фотоэффект. Структурная схема оптического импульсного локатора приведена на рис. 3.49. Локатор предназначен для измерения дальности до объекта. При модуляции добротности резонатора по сигналам синхронизатора С в оптическом квантовом генераторе ОКГ формируется импульсный сигнал. Через передающую оптическую систему О лазерный луч направляется на объект. [6]
Для обнаружения объекта в пространстве необходимы антенны с очень острой диаграммой направленности. Такие антенны практически могут быть сконструированы для ультракоротких волн. Кроме того, радиоволны отражаются только от таких препятствий, размеры которых превышают длину волны. Поэтому радиолокационные станции работают в метровом, дециметровом и сантиметровом диапазоне волн. [7]
Возможность обнаружения объектов определяется наличием между ними температурного контраста, под которым понимается разность кажущихся температур объектов. [8]
Процесс обнаружения объекта начинается со случайного поиска. После очередного скачка происходит фиксация взгляда примерно в течение 0 3 с, во время которой глаз совершает микродвижения: тремор, дрейф, микросаккады. Плавные смещения взора ( до 1 3) определяют дрейф; резкие скачки в пределах центральной ямки называют микро-саккадами. Если в зоне фиксации объект не обнаружен, происходит следующий скачок. [9]
![]() |
Оптический дальномер. [10] |
Принципы обнаружения объектов и методы определения их координат приведены в разд. Поэтому рассмотрим только принципы действия и устройство ИК-Дальномеров. [11]
Процесс обнаружения объекта начинается со случайного поиска. После очередного скачка происходит фиксация взгляда примерно в течение 0 3 с, во время которой глаз совершает микродвижения: тремор, дрейф, микросаккады. Плавные смещения взора ( до 1 3) определяют дрейф; резкие скачки в пределах центральной ямки называют микро-саккадами. Если в зоне фиксации объект не обнаружен, происходит следующий скачок. [12]
Время обнаружения объекта наблюдения или различения его формы зависит не только от уровня яркости адаптации, но и от качественных критериев освещения, в частности равномерности распределения яркости в поле зрения наблюдателя или колебаний яркости во времени ( пульсации излучения) и пр. [13]
При обнаружении морских объектов ( особенно биологического происхождения) детальный просмотр среды может охватывать только те участки и горизонты, где их нахождение наиболее вероятно. [14]
![]() |
Траектории пассивного сканирования на плоскости. [15] |