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1)  scout scan
定位像
1.
In scout scan of computer tomography(CT),the limited cradle quality imposes a limit on the clinical CT scan.
针对计算机断层成像中床板非均匀性制约定位像质量给临床扫描带来的问题,提出基于图像配准的数字减影方法。
2)  locating mapping
定位图像
3)  pixel location
像素定位
4)  sound image localization
声像定位
1.
By using a newly-made software for stereophonic and surround sound image analysis ,this paper analyzes sound image localization trait for 5.
1通路环绕声系统的声像定位特性进行分析,得到与用环绕声声像定位公式计算相一致的结果 软件还对该系统的声像清晰度和自然度进行了评
2.
The results of sound image localization theory and psychoacoustic experiment prove that the rotation of head has little effect on the front image, but has some effect on lateral image.
声像定位理论和心理声学实验结果表明,头部转动对前方声像方向的影响较少,主要是影响侧向声像方向。
5)  image location
图像定位
1.
This paper analyzes the application statement of traffic management of image auto-recognition system at home and abroad, demonstrates the advantages and disadvantages of the technique plan applied in all kinds of auto-recognition system currently, and researches the image location and character segment technique and makes a comparison between them.
通过分析国内外图像自动识别系统在交通管理中应用的现状 ,指出了现行各种自动识别系统所采用技术方案的优缺点 ,提出了一种新的车牌图像自动识别管理系统 ,并对其中图像定位和字符分割核心技术的研究进行了分析比较 ,提供了在复杂图像中如何进行图像识别的研究新思路 ,使其在实践中能得到广泛应
2.
Starting from 2-dimensional convolution,a method about image location based on 2-dimensional filtering is presented.
图像定位处理是图像识别的一个重要的前端处理模块,在对2维卷积定位研究的基础上,提出一种用2维滤波对图像定位的方法,并将其实际应用到文字定位上,实践证明该方法能够准确的实现图像定位。
6)  image positioning
图像定位
1.
A kind of satellite remote sensing image positioning wayequal scaling amplifyingis introduced in this paper, which is able to realize the precise positioning of remote sensing image to meet the requirement of product making and service.
介绍一种卫星遥感图像定位方法——等比例尺放大法,该方法可以实现遥感图像的精确定位,满足遥感产品制作与服务的需要。
补充资料:像散和像面弯曲
      两种像差。离光轴很近的物点以很小孔径,即很细的光束成像时,球差和彗差的影响可以忽略,成像可认为是完善的。但是当物点离开光轴较远,即视场增大时,即使以细光束成像,也不可能会聚于一点。此时,子午细光束的聚焦点和弧矢细光束的聚焦点位于主光线上的不同位置。就整个细光束而言,在子午焦点处得到的是一垂直于子午平面的短线,称为子午焦线;在弧矢交点处得到的是一垂直于子午焦线,且位于子午平面上的短线,称为弧矢焦线;在其他位置上,光束截面为椭圆弥散斑;在二焦线的中间位置上为一圆形弥散斑,如图所示。这种结构的光束称为像散光束;这种成像缺陷称为像散。像散的数值以二焦点投影到光轴上的间距Δx┡表示,即
  
  
   ,
  式中x慴是子午焦点B慴到高斯像面(由高斯光学确定的理想像平面)的距离,x宺是弧矢焦点A宺到高斯像面的距离。如果物平面不在无限远处,B慴和B宺不能称焦点,可改称子午像点和弧矢像点,而问题的性质不变,公式也仍适用。当物点到光轴的距离变化时,x慴和x宺的数值随之改变,因此就细光束成像而言,同一个物平面有两个弯曲的像面:子午像点所在的面为子午像面,x慴称为子午像面弯曲,或简称子午场曲。弧矢像点所在的面为弧矢像面,x宺称为弧矢像面弯曲,或简称弧矢场曲。
  
  像面弯曲x慴和x宺之值需在主光线的光线追迹基础上,用专门的计算公式(杨氏公式)求得,从而像散值Δx┡也随之求得。
  
  当光学系统存在较大的像散时,像面一般也很弯曲,只有当子午和弧矢像面处于高斯像面二侧时,可勉强认为是平像面光学系统。但因像系由弥散圆形成,是模糊不清的。
  
  当光学系统的像散校正得很好并且用细光束成像时,物平面上各点都有一个清晰的像点,但它们往往仍处于一个弯曲的像面上,在用平面来接收时仍不能同时清晰。通常把消像散时的清晰像面称为珀兹伐曲面,其弯曲程度称为珀兹伐弯曲。
  
  所以,只有同时校正好像散和珀兹伐弯曲,才能使大的物平面用细光束成像时有一个平的清晰像面。若同时校正好宽光束的球差和彗差,则可获得大孔径大视场时的清晰像平面。
  
  一般而论,透镜的像散随孔径光阑位置而异,并随透镜形状的不同而异,但当孔径光阑与薄透镜重合时,只要焦距不变,像散即为常值,与形状无关。消像散系统一般由正、负透镜适当组合而成。珀兹伐弯曲也只有用正、负光焦度分离的方法才能校正。
  

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参考词条