Cтраница 1
![]() |
Двумерное изображение объекта, полученное при использовании спектрального. [1] |
Проекция объекта для угла в - 0 - это его фотография, записанная во всей спектральной области, где он излучает. Для получения проекций объекта g ( x y, Я) в других направлениях ( в 0) необходимо определить физический смысл угла наблюдения в в смешанном пространственно-спектральном пространстве. [2]
Первоначальная проекция объекта получена как преобразование трехмерной пространственной системы описания объекта в двумерную систему чертежных координат. [3]
Вторые проекции объекта перемещаются по прямым, перпендикулярным проекции оси вращения. Эти свойства проекций позволяют перемещать данный объект в частное положение, используя свободное поле эпюра, без нанесения проецирующих осей вращения. [4]
Как меняются проекции объекта при его перемещении относительно горизонтальной ( фронтальной) плоскости проекций. [5]
Для получения проекции объекта на картинную плоскость необходимо провести через каждую его точку прямую из заданного проектирующего пучка ( собственного или несобственного) и затем найти координаты точки пересечения этой прямой с плоскостью изображения. В случае центрального проектирования все прямые исходят из одной точки - центра собственного пучка. [6]
При построении проекций объекта не обязательно проецировать все его точки. Достаточно построить проекции некоторых опорных, характерных точек, которые однозначно определяют форму предмета на изображении. Так, для построения проекции треугольника ( см. рис. 1) следует построить проекции трех его вершин. [7]
Итак, наличие двух проекций объекта может сделать чертеж обратимым. [8]
![]() |
Элементы проецирования. [9] |
Результатом проецирования является изображение или проекция объекта. [10]
Предположим для простоты, что проекцию объекта не надо индентифи-цировать. [11]
Решение задач способом плоскопараллельного движения позволяет удобно располагать проекции объекта на всем поле чертежа и избегать наложения проекций. Это является важным преимуществом способа, особенно при решении сложных задач. [12]
Следует отметить, что наличие вертикального параллакса на проекциях объекта, а также неравномерный интервал выборок ракурсов и, следовательно, неравномерная скорость вращения шаров требуют для передачи плавного вращения более частой выборки фаз движения, чем в описанных выше фильмах. Как показали предварительные эксперименты, 36 ракурсов объекта, соответствующих одному полному обороту шаров, явно недостаточно. При такой дискретизации фаз движения наблюдатель замечает скачкообразное перемещение шаров при переходе от одного киноформа к другому. Более плавное вращение электронов наблюдается при 48 ракурсах объекта, взятых в среднем через 7 5 угловых градуса. [13]
Рассмотрим ряд пространственных геометрических преобразований, чтобы установить, как относительно каждого из них некая произвольная проекция объекта может быть представлена в виде линейной комбинации полученных ранее изображений. [14]
![]() |
Механизм образования комплескного чертежа. [15] |