Cтраница 3
Основой и началом современной теории строения атома явилось квантово-механическое описание атома, предложенное Шредингером. Сущность его заключается в том, что движение микрообъекта описывается волновым уравнением, а определение местоположения объектов производится по вероятностным принципам. [31]
Чаще всего применяют эхо -, реже - теневой метод контроля. Особенно высокая чувствительность достигается при контроле эхо-методом преобразователем типа дуэт. Для определения местоположения объекта, отражающего поверхностные волны, пальцем, смоченным в масле, нажимают на поверхность изделия по ходу распространения ультразвуковой волны. При этом на экране дефектоскопа появляется небольшой импульс, отраженный от пальца, a сигналы от отражателей, находящихся позади пальца, резко уменьшаются по амплитуде. Передвигая палец по поверхности изделия и наблюдая за амплитудами сигналов, легко найти местоположение отражателей и определить соответствие сигнала отражателю. [32]
Пять абстрактных способов кодирования. [33] |
Наилучшие результаты были получены при использовании цифрового и цветового кодов, наихудшие - при использовании конфигурации. Но, как выяснилось, шкала оценок разных кодов не является абсолютной; она зависит от характера конкретной выполняемой деятельности. Например, при опознании наиболее эффективным ( по точности) оказался цифровой код; цветовой занял лишь четвертое место; при определении местоположения объектов наилучшие результаты были получены при использовании цветового кода. [34]
Импульсно-фазовая РНС состоит из наземных передающих станций и бортового приемоиндикатора. Цепочка станций, предназначенная для обслуживания определенного района, содержит ведущую станцию А и 2 - 4 ведомых станции В. Излучение станций В синхронизируется передачами ведущей станции. Каждая ведомая станция образует с ведущей пару, которая позволяет-определить одну гиперболическую линию положения объекта. Для определения местоположения объектов на поверхности Земли необходимо иметь две пары станций. [35]
Это название означает, что мы не рассматривали никаких трехмерных соотношений ни между камерой и объектами сцены, ни между самими объектами. В некоторых случаях, например при оптическом опознавании знаков, такой строго двумерный подход вполне отвечает требованиям. Однако во многих интересных приложениях трехмерная природа объекта в сцене, или процесса съемки изображения, или и то и другое вместе имеют решающее значение. Например, фундаментальная проблема определения местоположения объекта относительно камеры принадлежит к области, которую мы будем называть ( снова за неимением лучшего термина) анализом трехмерных сцен. В качестве второго примера укажем алгоритм, который разумным образом обрабатывает изображения, содержащие закрытые или частично загороженные объекты. Для такого алгоритма требуются по крайней мере элементарные понятия о трехмерных соотношениях. И наконец, возможности алгоритма анализа сцен часто могут быть расширены за счет использования определенных математических свойств процесса съемки изображения. Остальная часть книги будет посвящена главным образом анализу трехмерных сцен. Нас будут интересовать как методы ответа на вопросы, требующие сами по себе информации о трехмерной сцене, так и методы, которые используют информацию о трехмерной сцене в качестве вспомогательного средства для двумерного анализа, являющегося частью любого анализа сцен. Как и можно было бы предположить, оба вида задач решаются с помощью одной математической модели, на которую мы теперь и переносим наше внимание. [36]
В глобальных РНС наземного базирования, работающих в мириаметровом диапазоне радиоволн ( СДВ), погрешности измерения РНП связаны с сезонными н суточными изменениями фазы колебаний принимаемых радиосигналов, зависящими от высоты Солнца вдоль трассы распространения. Предсказать воздействие случайных ионосферных возмущений заранее невозможно. Однако, учитывая значительную корреляцию изменений условий распространения в этом диапазоне радиоволн на ближайших расстояниях ( над морем до нескольких сотен километров), можно оперативно вводить поправки, вычисляемые на контрольных пунктах и сообщаемые по каналу связи потребителю. Используются также способы автоматического ввода поправок непосредственно при определении местоположения объекта. [37]
Рассмотренные выше факторы обусловливают результативность работ всех видов цементирования. Однако значимость каждого из факторов в отдельных видах работ различна. Например, условия изоляции нарушений обсадных труб отличаются от повторной герметизации резьбовых соединений колонн. Если в первом случае на качество изоляции значительно влияют упругие свойства окружающих нарушения горных пород, то при восстановлении герметичности резьбовых соединений - длина и площадь заполненного тампонажной смесью канала перетока. Кроме того, в последнем случае нет надежных методов определения местоположения объектов изоляции, что ставит под сомнение успех операции в самом начале ее проведения. [38]
Луизиана проводить наблюдения методом преломленных волн с использованием веерной сети профилей. Применялось также визирование на султаны от взрывов как визуально, так и с помощью радиолокатора. Определение местоположения объектов было основной проблемой при проведении наблюдений, и часто на нее приходилась львиная доля затрат. Примерно в 1946 г. вошла в употребление радионавигационная система Шоран, а затем, примерно в 1951 г., - Рэйдист. Первоначально при работах на преломленных и отраженных волнах сейсмоприемники устанавливали на дно. Приблизительно в 1946 г. в методе отраженных воли начали применять буксируемую по дну сейсмоприемную косу с сейсмоприемниками, вмонтированными в нее на кардановом подвесе. [39]
Мы сделали такие же шаги, каки наши предшественники, но на существенно иной почве и с существенно отличающимися инструментами. Тем не менее, эта аналогия полезна. Мы подсчитали, сгруппировали их, отметили, где они находятся, чтобы иметь возможность найти их в дальнейшем. Но простые идентификация, перечисление и определение местоположения объектов обеспечиваются только лишь самую примитивную картину нашего мира. [40]