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