Cтраница 3
Обычно измеряется не полный, зависящий от k, со, а пространственный спектр. [31]
Фильтрация вне частотной плоскости приводит к тому, что апертурой выделяется из пространственного спектра двукратно экспонированной спеклограммы все более широкая область пространственных частот. В результате спекл-интерферограмма, соответствующая неоднородному смещению, начинает усредняться, а условия образования спекл-интерферограммы, соответствующей однородному смещению, становятся такими же, как при фурье-преобразовании без фильтрации. [33]
Задача преобразования изображения означает необходимость сохранения при переводе в видимую область возможно более широкого пространственного спектра при взаимно однозначном соответствии отдельных его компонент в видимой и ИК-об-ластях. Наиболее удобным для перевода ИК-излучеиия в видимый диапазон является аффект сложения частот в нелинейной оптической среде. По сравнению с вычитанием частот этот эффект предпочтительнее, поскольку в этом варианте отсутствует прямая спонтанная параметрическая люминесценция, которая является мощным источником шума. Сказанное приводит к следующей общей схеме нелинейно-оптического преобразователя ИК-излучения. В нелинейную среду, где сформирована нужным образом световая волна ( волны) накачки, попадает сигнальное ИК-излучение. [34]
![]() |
Контур, использованный при вы - Irn ш. [35] |
В случае точечных частиц ( листов в одномерном случае) экранированный потенциал и пространственный спектр имеют тот же вид. Так как последний легче измерять в компьютерном эксперименте, может оказаться более предпочтительным ( равно как и достаточным) при исследовании кинетических свойств моделируемой плазмы измерять только пространственный спектр. [36]
С учетом предположения о замороженности, частотные спектры мерцаний могут быть пересчитаны в одномерные пространственные спектры. [38]
Ниже рассматриваются итеративные методы решения уравнения (2.102) для формирования заданного изображения в плоскости пространственного спектра. [39]
![]() |
Зональные Tw по январской модели СОАН ( У и фактические ( 2. [40] |
Включение ВАО привело к уменьшению меридиональных турбулентных потоков в атмосфере, к заметному изменению пространственных спектров кинетической энергии ( особенно в области длинных волн верхней тропосферы), к ослаблению переноса тепла средней меридиональной циркуляцией, понижению температуры средней тропосферы в тропиках приблизительно на 5 С ( при ее малом изменении вне тропиков), к смещению зоны тропических дождей на 10 к югу, к некоторому уменьшению полной кинетической энергии атмосферы и других звеньев энергетического цикла, ослаблению субтропического струйного течения южного полушария, а в северном - к некоторому ослаблению ячейки Ферреля и усилению ячейки Хэдли, ослаблению бароклинной неустойчивости атмосферы, ослаблению приземного напряжения трения ветра в южном полушарии ( особенно в низких широтах), к некоторому углублению центров низкого давления & над континентами южного полушария. [41]
![]() |
Зональные Tw по январской модели СОАН ( У и фактические ( 2. [42] |
Включение ВАО привело к уменьшению меридиональных турбулентных потоков в атмосфере, к заметному изменению пространственных спектров кинетической энергии ( особенно в области длинных волн верхней тропосферы), к ослаблению переноса тепла средней меридиональной циркуляцией, понижению температуры средней тропосферы в тропиках приблизительно на 5 С ( при ее малом изменении вне тропиков), к смещению зоны тропических дождей на 10 к югу, к некоторому уменьшению полной кинетической энергии атмосферы и других звеньев энергетического цикла, ослаблению субтропического струйного течения южного полушария, а в северном - к некоторому ослаблению ячейки Ферреля и усилению ячейки Хэдли, ослаблению бароклинной неустойчивости атмосферы, ослаблению приземного напряжения трения ветра в южном полушарии ( особенно в низких широтах), к некоторому углублению центров низкого давления 3 над континентами южного полушария. [43]
Так, напр, по обратному рассеянию звука на турбулентных неоднородностях в атмос фере находят пространственный спектр пульсаций показателя преломления. [44]
Разрешающая способность такого метода по частоте равна ширине полосы ( для двумерных сигналов - площади пространственного спектра), поделенной на количество отсчетов последовательности, полученной в результате дискретизации сигнала. [45]