Cтраница 2
Определение точных координат точечных объектов в растровых ГИС - бесполезное занятие, поскольку растр квантует пространство на ячейки. Тем не менее, вы легко можете определить положение любой ячейки растра, просто используя курсор на экране, позволяющий указывать на каждую ячейку в отдельности. Это обычно приводит к считыванию номеров ряда и колонки, а также атрибутов указанной ячейки. Знание положений индивидуальных точек важно даже в растре. [16]
При рассмотрении взаимодействия материальных точечных объектов с полями часто используются пробные точечные объекты, которые испытывают действие поля, но сами на поле не влияют. [17]
При рассмотрении взаимодействия материальных точечных объектов с полями часто используются пробные точечные объекты, которые испытывают действие поля, по сами на поле не влияют. [18]
Два основных типа точечных объектов высокого уровня это центроиды и узлы. [19]
![]() |
Схема записи голограммы при определении поперечного увеличения. / и 2 - точечные объекты. 3 - точечный опорный источник. ФП - фотопластинка. [20] |
При получении голограммы двух точечных объектов, расположенных на расстоянии h друг от друга, в качестве опорного используется внеосевой точечный источник. [21]
Данное приближение соответствует голографированию точечного объекта по схеме Габора. [22]
![]() |
Фокусирующие свойства голографической зонной решетки. [23] |
Таким образом, голограмма точечного объекта обладает фокусирующими свойствами подобно одновременно действующим отрицательной и положительной линзам, создающим мнимое и действительное изображение. [24]
В одном случае группе точечных объектов ставится в соответствие образ в виде сплошного ( многоточечного) изображения, отражающего пространственные взаимоотношения между точками. [25]
Лучи, идущие от точечного объекта, лежащего вне оптической оси системы, образуют в плоскости изображения в двух взаимно перпендикулярных направлениях сложное несимметричное пятно рассеяния, напоминающее по виду комету с хвостом. Поэтому подобная аберрация во внеосевых пучках была названа комой. [26]
Это позволяет иметь траекторию точечного объекта ( частицы) в виде пунктира на одном листе фотоматериала. [27]
В одном случае группе точечных объектов ставится в соответствие образ в виде сплошного ( многоточечного) изображения, отражающего пространственные взаимоотношения между точками. [28]
При исследовании поля зрения точечным объектом П. Г. Снякин выявил множественные непостоянные мелкие дефекты поля зрения - скотомы, или микропробелы, возникновение которых объясняется покоем отдельных элементов сетчатки. Автор считает функциональную мобильность топографическим непостоянством сетчатки, своеобразным физиологическим приспособлением глаза к изменению освещения. Увеличение мобильности приводит к уменьшению размеров слепого пятна, расширению границ поля зрения, а уменьшение - к обратным отношениям. [29]
Несимметричная тонкая линза дает изображение точечного объекта на своей главной оси. [30]