Cтраница 1
Пространственный спектр зарегистрированного на негативе изображения представляет собой фурье-образ амплитудного пропускания t и отображается в фокальной плоскости объектива О. [1]
Пространственный спектр мощности определяется как ir ( k) l2 F ( T ( r)) y где F - оператор фурье-преобразования. [2]
![]() |
Средние значения и среднеквадратичные отклонения от среднего ( а для высоты ( h профиля шероховатости, угла ( а наклона микрограней относительно базовой плоскости, размера микрограней ( а. [3] |
Анизотропия пространственных спектров неоднородности проявляется в картине отражения лазерного пучка: диаграмма отражения от шероховатой поверхности / 100 / имеет форму креста, от поверхности / 111 / - форму звезды с тремя лучами. Ямка травления на поверхности / 100 / имеет форму четырехгранной пирамиды, у которой основание лежит на поверхности, а вершина - в глубине кристалла. Для шероховатой поверхности образца а характерны усеченные четырехгранные пирамиды в виде углублений. Для поверхности / 111 / ямка травления имеет форму трехгранной пирамиды с основанием на поверхности. Элементы микрорельефа шероховатой поверхности / 111 / имеют такую же форму. [4]
Собственно анализ пространственного спектра изображения заключается в сравнении измеренных с помощью приемника изображения в фокальной плоскости значений интелсивностей света. [5]
При регистрации пространственных спектров изображений второй фурье-преобразующий объектив был ненужен - по уже изложенным соображениям он устранялся из установки вместе с линзой Л3, а в фокальную плоскость линзы Л2 помещалась регистрирующая фотопленка. [6]
Полученный таким образом пространственный спектр освещает одну из голограмм на фотопластинке 5, содержащих СПф искомых объектов. Эти фильтры представляют собой безлинзовые голограммы фурье, записанные со сходящимися опорными пучками. Расположение голограмм-фильтров в плоскости фотопластинки 5 таково, что каждая из них восстанавливается своим полупроводниковым лазером. Таким образом, коммутация лазеров дает возможность выбирать любой из четырех фильтров либо произвольную их комбинацию. [7]
![]() |
Интерференционные полосы в пространственном спектре негатива, позволяющие определить направление и скорость смещения объекта. [8] |
После проявления исследуем пространственный спектр полученного негатива, поместив перед ним диафрагму с отверстием, выделяющую нужный нам участок объекта. [9]
Прежде всего ограничение пространственного спектра используемых функций делает правомерным переход от непрерывных преобразований ( 5), ( 6) к дискретным аппроксимациям алгоритма ОПФС. Необходимость подобного перехода частично обусловлена физической организацией процесса сбора измерительных данных, частично - использованием цифровой вычислительной техники. [10]
Из (7.118) следует, что пространственный спектр поверхности, не принадлежащей области G, промодулирован периодической функцией, являющейся типичным интерференционным сомножителем. [12]
В [8] показано, что пространственный спектр рельефа земной поверхности является примером красного шума в волновом пространстве. При этом спектр уклонов, вдоль которых действуют силы, формирующие рельеф, будет белым шумом. Выведена формула, оценивающая снизу масштаб времени рельефообразующих процессов миллионом лет, а масштаб времени образования или распада суперконтинентов - несколькими сотнями миллионов лет. [13]
Однако в любом случае ограничение пространственного спектра реконструируемого распределения fi ( x y) превращает процесс реконструкции в конечный с точки зрения числа требуемых арифметических операций и объема памяти. [14]
Однако в любом случае ограничение пространственного спектра реконструируемого распределения ц ( к, у) превращает процесс реконструкции в конечный с точки зрения числа требуемых арифметических операций и объема памяти. [15]