Cтраница 3
Двухкратное увеличение количества выходных каскадов коммутации строк матричного экрана в этом случае несколько компенсируется уменьшением в два раза числа выходных каскадов коммутации столбцов. Таким образом, незначительно усложнив схему коммутации БЗУ и электролюминесцентного экрана, можно в два раза повысить разрешающую способность устройства без потери в яркости изображения. [31]
![]() |
Растровый и векторный шрифты. [32] |
При создании векторного шрифта рисунок символа не кодируется явно по точкам, а описывается совокупностью геометрических фигур, которые и определяют контур рисунка. Другими словами, при воспроизведении символа его контур просто рассчитывается по определенным формулам, не зависящим ни от размера шрифта, ни от разрешающей способности устройства. Поэтому векторные шрифты легко масштабировать без потери качества изображения. Иногда векторные шрифты называют масштабируемыми, но это не совсем точно, так как масштабировать можно и растровые шрифты. [33]
Хотя использование стандартного режима отображения ММ ТЕХТ упрощает создание программы, в этом случае размеры текстовых и графических изображений в значительной степени зависят от разрешающей способности устройства. Вспомните: в режиме отображения MMJTEXT все координаты задаются в пикселях. Число пикселей на физический дюйм различно в зависимости от разрешающей способности устройства. [34]
Это один из важнейших показателей его эффективности и характеризует способность устройства воспроизводить мелкие детали. В качестве количественной меры разрешающей способности используют число телевизионных линий либо число пар оптических линий ( линия-промежуток), приходящихся на 1 мм или 1 см. Разрешающая способность связана с остротой зрения. Если разрешающая способность устройства ото -, бражения чрезмерно высока, то оператор не сможет воспринимать многие детали изображения, в то время как сложность УОИ будет большой. С другой стороны, низкая разрешающая способность ограничивает возможности воспроизведения большого количества информации и повышения точности устройства. [35]
Оптико-механические считывающие устройства обеспечивают наиболее высокое отношение сигнал / шум, и при их применении сравнительно несложно достичь требуемой чувствительности к изменению регистрируемого потока. Эта особенность является их основным достоинством. Быстродействие и разрешающая способность оптико-механических устройств достаточны для решения поставленной задачи. [36]
Если контролируемая величина преобразуется в эквивалентное ( связанное известной, обычно линейной, зависимостью) угловое или линейное перемещение с помощью измерительного преобразователя ( типа стрелочного прибора непосредственной оценки, автоматического моста или компенсатора), то уставки также весьма часто задаются в виде линейных и угловых перемещений. Этот сигнал фиксирует достижение контролируемой величиной уставок. Основная погрешность в этом случае определяется разрешающей способностью устройства сравнения уставки со значением контролируемой величины. [37]
Один из них - квантование по уровню - сводится к замене текущих значений непрерывного сигнала конечным числом его уровней. Последняя, как видно из рисунка, зависит от характера квантуемого сигнала. Разность уровней & f ( t) называется разрешающей способностью устройства или шагом квантования по уровню. Пока сигнал не изменится на величину hf ( t), преобразователь фиксирует предыдущее значение его уровня. Только после достижения сигналом нового уровня квантования датчик квантованных значений фиксирует этот уровень. Шаг квантования определяется требуемой точностью измерения переменной и обеспечивается разрешающей способностью квантующего преобразователя. [38]
Одним из факторов, определяющих точность измерения фазометров с преобразованием частот, является асимметрия каналов фазометра. Для исключения погрешности от асимметрии нуль устанавливают при подаче на оба входа одного и того же напряжения. При периодическом контроле нуля величина этой погрешности определяется разрешающей способностью фазо-измерительного устройства. [39]
Подблоки могут быть включены в произвольной последова тельности. Далее следует обратное преобразование Фурье или Френеля, восстанавливающее объект. Результат восстановления может быть подвергнут в Блоке обработки 2 преобразованиям, моделирующим конечную разрешающую способность устройства наблюдения голограмм путем скользящего суммирования получающейся последовательности отсчетов комплексной амплитуды или интенсивности. [40]
В элюате необходимо определить содержание компонентов образца. Так как хбъем отдельной фракции и объем детектора приводит к дополнительному уширению зоны, что соответственно приводит к снижению разрешающей способности устройства в целом, то и объем отдельной фракции и объем детектора должны быть как можно меньшими. [41]
Маску из фотоситалла покрывают проводящим материалом. При бомбардировке маски электронами из электронной пушки образуются вторичные электроны, движение которых по направлению к экрану оказывается возможным устранить в маске из фотоситалла за счет использования малой апертуры отверстия и обрезания первичных электронов, движущихся по нежелательным направлениям. Утолщенные маски из фотоситалла отличаются тем, что поле в них не провисает по направлению к электронной пушке, что увеличивает разрешающую способность устройства. Американская фирма General Electric [609] разработала запоминающую трубку, в которой в качестве двухсторонней мишени использована маска из фотоситалла, имеющая 500 ячеек, заполненных металлом. Одна сторона мишени бомбардируется ускоренными электронами, а с другой стороны осуществляется сканирование и снимается выходной сигнал. [42]
Хотя использование стандартного режима отображения ММ ТЕХТ упрощает создание программы, в этом случае размеры текстовых и графических изображений в значительной степени зависят от разрешающей способности устройства. Вспомните: в режиме отображения MMJTEXT все координаты задаются в пикселях. Число пикселей на физический дюйм различно в зависимости от разрешающей способности устройства. [43]
![]() |
Пример использования стохастического растра. [44] |
Изображения, растрированные ЧМ-методом, выглядят более качественно, так как размер точек минимален и, во всяком случае, существенно меньше, чем средний размер точки при АМ-растрировании. Еще более повышает качество изображения разновидность ЧМ-метода, называемая стохастическим растрированием. В этом случае рассчитывается число точек, необходимое для отображения требуемой интенсивности тона в ячейке растра. Поэтому при стохастическом ЧМ-растрировании теряет смысл понятие линиатуры растра, имеет значение лишь разрешающая способность устройства вывода. Такой способ требует больших затрат вычислительных ресурсов и высокой точности полиграфического оборудования; он применяется в основном для художественных работ, при печати с числом красок, превышающим четыре. [45]