Решетка

редактировать
Объединение разнесенных полос, параллельных или пересекающих друг друга Бордюр, желоб и решетка, закрывающая ливневую канализацию Решетка на электростанции

A решетка представляет собой любой регулярно размещенный набор по существу идентичных параллельных удлиненных элементов. Решетки обычно состоят из одного набора удлиненных элементов, но могут состоять из двух наборов, и в этом случае второй набор обычно перпендикулярно первому (как показано). Когда два набора перпендикулярны, это также называется сеткой (как в сетке ) или сеткой.

Содержание

  • 1 Как мостиковые настилы
  • 2 Как фильтры
  • 3 Дифракционные решетки
  • 4 Как на рисунках
  • 5 См. Также
  • 6 Ссылки
  • 7 Внешние ссылки

В качестве мостовых настилов

Решетки также могут входить в панели, которые часто используются для настилов на мостах, пешеходных мостах и подиумах. Решетка может быть изготовлена ​​из таких материалов, как сталь, алюминий, стекловолокно. Решетка из стекловолокна также известна как решетка FRP.

Как фильтры

Решетка - крышка слива, древнеримская архитектура в Виндобона, Австрия.

A Решетка, закрывающая сток (как показано), может представлять собой набор железных стержней (идентичных удлиненных элементов), удерживаемых вместе (для обеспечения параллельности стержней и равномерного разнесения) более легкой железной рамой. Решетки над стоками и вентиляционные отверстия используются в качестве фильтров, чтобы блокировать движение крупных частиц (например, листьев) и обеспечивать движение мелких частиц (таких как вода или воздух).

Дифракционные решетки

Решетка также может быть дифракционной решеткой : отражающим или прозрачным оптическим компонентом, на котором расположены множество мелких, параллельных, равноотстоящих канавок.

Как на картинках

Графики решеток синус, квадрат, треугольник и пилообразная. Ось Y показывает яркость; ось X показывает пространство или расстояние.

Решетка также может быть изображением, имеющим характеристики решетки. Например, изображение может представлять собой набор параллельных черных полос, разделенных белыми полосами одинакового размера. Эти виды решеток описываются графиком (проиллюстрирован). На оси y графика находится яркость, полученная путем перемещения люксметра по решетке перпендикулярно ориентации решетка. На оси x графика отложено расстояние, на которое переместился экспонометр. Примером является прямоугольная решетка (см. Вторую панель иллюстрации); график состоит из плоских низких линий (соответствующих черным столбцам) с крутыми углами, ведущими к плоским высоким линиям (соответствующим белым столбцам). Один период (или цикл ) такой решетки состоит из одной черной полосы и одной смежной белой полосы. Решетки, в которых черные полосы имеют ширину, отличную от ширины белых полос, являются прямоугольными и описываются скважностью. Рабочий цикл - это отношение ширины черной полосы к периоду (или шаг, то есть сумма ширины одной черной и одной белой полосы).

Решетки обычно задаются четырьмя параметрами. Пространственная частота - это количество циклов, занимающих определенное расстояние (например, 10 строк [или циклов] на миллиметр). Контраст - это мера разницы в яркости между светлыми частями решетки и темными частями. Обычно это выражается как контраст Майкельсона: максимальная яркость минус минимальная яркость, деленная на максимальную яркость плюс минимальную яркость. Фаза - это положение графика относительно некоторого стандартного положения. Обычно он измеряется в градусах (от 0 до 360 для одного полного цикла) или в радианах (2π для одного полного цикла). Ориентация - это угол , который решетка образует при некоторой стандартной ориентации (например, оси Y на изображении). Его также обычно измеряют в градусах или радианах.

Элементы решетки могут иметь яркость, отличную от яркости полос с острыми краями. Если график решетки имеет синусоидальную (см. Верхнюю панель на рисунке), решетка выглядит как набор размытых светлых и темных полос и называется синусоидальной решеткой..

Синусоидальные решетки широко используются в оптике для определения передаточных функций линз. Линза будет формировать изображение синусоидальной решетки, которая все еще имеет синусоидальную форму, но с некоторым уменьшением ее контраста в зависимости от пространственной частоты и, возможно, с некоторым изменением фазы. Раздел математики, имеющий отношение к этой части оптики, - анализ Фурье.

. Решетки также широко используются в исследованиях зрительного восприятия. Кэмпбелл и Робсон продвигали использование синусоидальных решеток, утверждая, что человеческое зрение выполняет анализ Фурье на изображениях сетчатки.

См. Также

Ссылки

  • Палмер, Кристофер, Справочник по дифракционным решеткам, 8-е издание, MKS Newport (2020). [2]
  1. ^"[1] "Sanorient,.
  2. ^Майкельсон, AA (1891). О применении интерференционных методов к спектроскопическим измерениям. I. Лондонский, Эдинбургский и Дублинский философские Magazine and Journal of Science, Fifth Series, 31, 338-346 и пластина VII.
  3. ^Campbell, FW, Robson, JG (1968). Применение анализа Фурье к видимости решеток. Journal of Physiology, 197, 551 -566.

Внешние ссылки

Найдите grating в Wiktionary, бесплатном словаре.

https://www.saudicast.com/cover-grates/ gully-grating

На Викискладе есть материалы, связанные с Gratings.

https://www.saudicast.com/cover-grates/channel-grating

https: //www.saudicast. ru / cover-grates / tree-grating

Последняя правка сделана 2021-05-22 05:22:43
Содержание доступно по лицензии CC BY-SA 3.0 (если не указано иное).
Обратная связь: support@alphapedia.ru
Соглашение
О проекте