Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Число каналов системы фокусировки и качество изображения




Мы уже установили, что для элек­тронной фокусировки необходимо использовать многоэлементные пре­образователи: кольцевые, линейные, конвексные. Какое же число элемен­тов желательно иметь для того, чтобы обеспечить

хорошее качество изоб­ражения? Ясно, что при очень малом числе каналов в системе фокусировки вряд ли можно получить высокое ка­чество.

Действительно, так как фокуси­ровка в многоканальной системе вы­полняется с помощью управляемых линий задержки, установленных в каж­дом из каналов, то волновой сфериче­ский (или цилиндрический) фронт формируется дискретным образом. На рис. 22,а изображен вид волнового фронта для двух случаев - малого (1) и вдвое большего (2) числа каналов. Из рисунка видно, что при большем числе каналов можно получить более высокую точность приближения к сфе­рической форме волнового фронта.

Высокая точность формирования волнового фронта обеспечивает бо­лее точную фокусировку и лучшую форму УЗ - луча - он имеет меньшую ширину сечения и, что более важно, меньший уровень бокового излуче­ния и приема, когда могут прини­маться нежелательные эхо-сигналы от структур, вовсе не находящихся в данный момент в главном луче. Бо­ковое излучение (прием)

Рис. 4.22. Влияние числа каналов на точность формирования волнового

Фронта: а - волно­вой фронт; б - сечение УЗ - луча

зависит от уровня так называемых боковых ле­пестков в сечении УЗ - луча плоско­стью, перпендикулярной оси луча (рис. 4.22,б, а также рис. 4. 13).

Чем больше уровень боковых ле­пестков, тем хуже может быть качест­во изображения. У систем с большим числом каналов ниже уровень боко­вых лепестков и выше качество изоб­ражения. Очевидно, что системы с большим числом каналов сложнее и стоят дороже.

Обычно в рекламных материалах и даже в инструкциях по применению

прибора число каналов, к сожалению, не указывается. Во многих случаях можно получить информацию о числе элементов в используемых датчиках и на основе этой информации оценить число каналов фокусирующей систе­мы. Так, если в датчике число элемен­тов 80, то число каналов, как правило, не более 16. Если число элементов 96, то число каналов может быть 32. Если используются датчики высокой плотности (high density) с числом элементов в датчике более 100, мож­но предполагать, что число каналов не менее 32. Датчики высокой плот­ности с числом элементов 128, 192, 256 и более технологически сложны и дороже обычных датчиков.

Выше говорилось о том, что в принципе датчики с линейными и кон-вексными решетками позволяют уп­равлять фокусировкой только в плос­кости сканирования. В перпендику­лярной к ней толщинной плоскости фокусировка обеспечивается акусти­ческой линзой и не управляется. В не­которых современных приборах вы­сокого класса появились линейные датчики с двухмерными решетка­ми, в которых можно реализовать электронное управление фокусиров­кой и в толщине плоскости. Однако пока число элементов решетки по второй координате невелико, поэто­му эффективность фокусировки в толщине плоскости меньше, чем в плоскости сканирования.

 

Контрольные вопросы:

1. Какой принцип действия формирователя луча в схеме УЗ – сканера?

2. Какое назначение в схеме УЗ – сканера имеет передатчик и приемник?

3. Какое назначение имеет сканконвертер в схеме УЗ – сканера?

4. Объясните принцип действия устройства памяти в УЗ – сканере.

5. Что такое пространственная разрешающая способность?

6. Что такое продольная разрешающая способность?

7. Что такое поперечная разрешающая способность?

8. Объясните, что такое динамический диапазон и сжатие динамического

диапазона.

9. Объясните, что такое динамическая фокусировка в датчике с кольце-

вой решеткой?

10. Объясните, что такое динамическая фокусировка в линейном датчике?

11. Что такое динамическая апертура и ее преимущества?

12. Объясните, что такое динамическая фокусировка на прием в реаль -ном времени?

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-11-29; Просмотров: 128; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopediasu.com - Студопедия (2013 - 2026) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.01 сек.