Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Шпаргалка По Химии Полимеров К Экзамену Для Дневников (Зименкова Л. П.).doc
Скачиваний:
27
Добавлен:
07.10.2014
Размер:
257.54 Кб
Скачать

3. Материальные носители сигнала и операции с ним.

Материальный носитель информации- информационный сигнал. Источником инф-ции явл. окруж. мир. Информация в окр. мире чтобы стать доступной должна быть представлена в форме. В полиграфии информация рассчитана на зрительное восприятие, основным является свет. Информация поступает в результате переноса электромагнитного излучения от источника излучения к объекту и от объекта к глазу с помощью теорий переноса: Корпускулярная теория Ньютона и волновая теория Гюйгенса. Объектами для переноса электромагнитного излучения следует выделить: фотографию, кинематограф и TV. Запись на магнитный носитель и оптический. Восприятие информации может осуществляться от объекта или носителя сигнала полученного в результате обработки (записи-перезаписи исходного сигнала). Сам сигнал при обработке может претерпевать различные промежуточные видоизменения.

35. Общие понятия о дискретном представлении изображения.

Все окружающее нас пространство дает аналоговое представление информации. Однако при переходе к цифровой эре возникла необходимость в переходе к цифровой форме представления информации. Дискретная форма требует ограничения числа отсчетов. Это происходит по уровню сигналов, огранич. в пространстве. Рассмотрим сигнал с огранич. числом уровней. Такой сигнал называется квантованным пространственно-дискретным – с ограниченным числом отсчетов в пространстве. Дискретизация сигнала изображения есть условие его цифрового представления.

4. Мерность сигнала изобразительной информации и методы изменения мерности.

a=f(x, y, z, t) Для того чтобы зарегистрировать сигнал, носитель должен обладать мерностью соответствующую мерности этого сигнала. Обычно такие носители трудно доступны. Недостающая мерность может быть заменена дополнительным каналом, т.е. средой с той же мерностью.

Уменьшают еще мерность сигнала.

Применяют соответствующие методы: а) Метод фиксирования координат a=f(x, y, z)z => a=f(x, y) a=f(x, y, t)t => a=f(x, y)

б) Метод разделения координат a=f(x, y) a= f(x)*f(y)

Дискритизация- разделение сигнала на отдельные фрагменты.

Д- как метод уменьшения мерности. Д- можно рассматривать как объединение методов фиксации и разделения координат.

36. Квантование сигнала- общие понятия. Рассмотрим случай одномерного квантования сигнала. Сопоставим его с аналоговым. На рисунке- 1) аналоговый сигнал 3) в квантованном виде получим ограниченное число отсчетов по a(x). Уровни квантования разделены между собой уровнями разделения (они находятся как правило посередине). Сигнал, находящ. ниже уровня разделения будет смещен на нижний уровень квантования. Если сигнал находиться выше уровня разделения, то он будет смещен на верхний уровень квантования. В данном случае протяженность каждого уровня будет меняться.

график сверху a(x) снизу x и прямая 45град и по ней ступеньки

5. Мерность сигнала и требования к носителям информации.

а=f(x,y,z,t). Для того чтобы зарегистрировать сигнал носитель должен обладать мерностью соответствующ. мерности этого сигнала. Обычно такие носители труднодоступны. Недостающая мерность может быть заменена дополнительным каналом, т.е. средой с той же мерностью. a=f(x,y,z). Уменьшают также мерность сигнала. Дискритизация- разделение сигнала на отдельные фрагменты. Ч/б фотография: распределение яркостей описывается в двумерном пространстве f(x,y).

Достаточно потребовать от фотоносителя фотографических характеристик (фотографич. широта, разрешающая способность). Цветная фотография: f(x,y,r,g,b) к носителям информации предъявляется и требования к чувствительности RGB. Цветное изображение регистрируется с частотой 24 кадра в секунду и получаем цветное кино: f(x,y,r,g,b,t). Глубина пространства регистрируется с помощью высокого разрешения на одном кадре (подобно линзе) с потерей контрастности и разрешения- метод называется голографией. Для его осуществления используются специальные лазеры и специальные схемы записи и восстановления изображения.