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1)  spherical surface raster space
球面栅格空间
1.
It s necessary to discuss the topology model of spherical surface raster space.
定义了球面栅格空间的拓扑元素,给出球面栅格空间中邻近、连通和空间目标的内部、边界和外部等空间目标的拓扑定义及形式化描述,讨论了Jordan曲线在球面栅格空间中的性质及由此引起的拓扑矛盾。
2)  raster space
栅格空间
1.
, you can easily get the latitude and longitude from the raster space of GeoTiff image, and vice versa.
首先介绍了GeoTiff所支持的 3种坐标空间 ,并在剖析其六大地理标志域间相互关系的基础上 ,详细描述了各个标志域的具体含义及其在影像中的存储组织 ;其后根据GeoTiff的影像数据地理编码的原理 ,给出了栅格空间与模型空间之间坐标转换的方法和步骤 ;结合GeoTiff的应用 ,阐述了GeoTiff的优点 ,并对它的应用前景做出了展望 。
2.
The theoretical foundation and application availability of topological spatial relationship research for three dimensional geo-entities in raster space are discussed.
论述栅格空间中三维地学实体拓扑空间关系研究的理论基础和现实意义,基于数字拓扑理论定义了栅格实体的6邻域内部I6、6邻域边界B6和k阶6邻域E6k,并以此分别替换9-I模型中实体的内部I、边界B和外部E,形成一种适用于栅格空间三维实体拓扑关系描述和分析的新9-I模型,即k阶6邻9-I模型(K6N9-I)。
3)  spatial grid
空间栅格
1.
Based on the maximum of joint probability density and spatial grid,a novel method is proposed.
针对多传感器多目标定位问题,提出了一种基于空间栅格划分和联合概率密度最大的定位新方法。
2.
At first,the probability distribution of target in the observe space is analyzed,then based on spatial grid,the probability density of target is calculated with high precision.
分析了目标在观测空间的概率分布,基于空间栅格划分,实现了目标概率密度的准确求解,通过提取联合概率密度峰值得到了目标位置估计。
4)  spherical space
球面空间
5)  Spatial Information Grid
空间信息栅格
1.
Based on Spatial Information Grid (SIG) of the intelligence-gathering system;
基于空间信息栅格(SIG)的情报获取系统
2.
A Study on the Market-mechanism Based Scheduling Model for the Spatial Information Grid;
空间信息栅格中基于市场机制的任务调度模型研究
3.
By taking grid technology and web services a s its technical core, spatial information grid (SIG) shares and aggregates the d istr ibuted enormous spatial information resources to implement dynamic integration a nd collaboration.
空间信息栅格(SIG)以Grid和WebServices技术为核心,共享并汇集地理上分布的海量空间信息资源,实现动态整合与集成。
6)  gridlike large volume
格栅形大空间
补充资料:球面与非球面的区别
球面与非球面的区别
所谓球面和非球面,主要是针对镜头(各种相继、显微镜等镜头)、眼镜(包括隐形眼镜)的镜片几何形状而言,即球面镜片与非球面镜片。二者在几何形状上的差别决定了它们在平行的入射光的折射方向上产生差异,从而影响其成像效果的好坏。
球面镜片,其镜片呈球面的弧度,其横切面亦呈弧状。当不同波长的光线,以平行光轴入射后镜片上不同的位置时,在菲林平面(与镜片中心和镜片焦点联机相垂直的、通过焦点的平面)上不能聚焦成一点,而形成像差的问题,影响影像的质素,例如出现清晰度下降和变形等现象。一般普通镜头是采用球面镜片组成的。
为解决这一成像问题,可以透过在镜身内增加镜片以作为对像差的矫正,但此举可能会引起反效果,进一步削弱影像质素,因为额外的镜片,除增加光线在镜身内反射的机会,引起耀光现象外,亦会增加镜头的体积和重量。
非球面镜片,其镜片并非呈球面的弧度,而是镜片边绿部份被「削」去少许,其横切面呈平面状。当光线入射到非球面镜面时,光线能够聚焦于一点,亦即菲林平面上,以消除各种象差。例如耀光现象在球面镜使用大光圈会比细光圈下拍摄来得严重,但若然加入非球面镜便可将耀光情况大大降低;又例如影像呈现变形(枕状或桶状),乃因镜头内的光线没有适当折射而产生,以变焦镜为例,短焦距时通常是桶状变形而变焦至长焦距时则为枕状变形,若采用非球面镜,则可以改善这方面的像差。
引用非球面镜技术,对生产大光圈、高倍数变焦、以至极端广角及远摄的镜头最为有利,影像质素因像差的减少而有所提高,镜身体积亦有缩小。现时市面有不少镜头生产商均表示旗下部份焦距的镜头采用了非球面镜片,以至轻便变焦相机(例如28至90mm、38至105mm等)都采用非球面镜设计,以提高影像质素。
非球面镜制作的难处在于它的几何尺寸的设计和几何尺寸的精密控制,目前这方面的技术日本最为先进。当前非球面镜的加工主要由两种方式:一类是采用高精密度研磨技术(手工或机械)对球面镜片进行再加工;一类是用高精度的模具进行压模或注塑方式直接制作非球面镜。
非球面光学零件塑料成型技术
光学塑料成型技术是当前制造塑料非球面光学零件的先进技术,它包括注射成型、铸造成型和压制成型等技术。光学塑料注射成型技术主要用来批量生产直径为100毫米以下的非球面透镜光学零件,也可制造微型透镜阵列。而铸造和压制成型技术主要用于制造直径为100毫米以上的非球面透镜光学零件。
塑料非球面光学零件由于具有重量轻、成本低,光学零件和安装部件可以注塑成为一个整体从而节省装配工作量,以及耐冲击性能好等优点,在军事、摄影、医学、工业等领域有着非常广阔的应用前景。例如,在美国AN/AVS-6型飞行员微光夜视眼镜中就采用了9块非球面塑料透镜。另外,在AN/PVS-7步兵微光夜视眼镜、HOT夜视眼镜、“铜斑蛇”激光制导炮弹导引头和其它光电制导导引头、激光测距机、军用望远镜以及各种照相机的取景器中也都采用了非球面塑料透镜。美国TBE公司在制造某种末制导自动导引头用非球面光学零件时,曾对几种光学塑料透镜成型技术做过经济分析对比,认为采用注射成型技术制造非球面塑料光学透镜费效比最佳。
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参考词条