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1)  grading analysis [soil]
级配分析;颗粒分析(泥土)
2)  sediment grain size analysis
泥沙颗粒分析
1.
Screen analysis is one of the sediment grain size analysis methods.
筛分析是泥沙颗粒分析的方法之一。
3)  particle-size analysis of soil samples
土壤颗粒分析
4)  particle analysis
颗粒分析
1.
Some improvements on particle analysis experiment based on densimeter settlement method
对密度计沉降法颗粒分析试验的一点改进
5)  grain analysis
颗粒分析
1.
It is particularly suggested that the soil of low plasticity, 10≤Ip≤12, be classified according to the content of clay particles in grain analysis.
通过黏性土、粉性土的试验结果比较,对土的分类所采用的不同试验方法的不同结果关系进行了分析和探讨,特别提出对10≤IP≤12的低塑性土,以颗粒分析中的黏粒含量定名为宜。
2.
A curve fitting and revising methods to solve hydrometer grain analysis is presented, and proved good satisfactory.
提出了密度计法颗粒分析试验的一种曲线拟合及修正方法 ,经验证效果较好。
3.
Several oil monitoring technologies used widely at present are compared and analyzed in detail,including analysis of normal physicochemical characteristics,spectrum analysis,ferrography analysis,grain analysis,etc.
并详细地分析比较了目前应用最为广泛的几种润滑油监测技术,主要有常规理化性能分析、光谱分析、铁谱分析、颗粒分析等。
6)  granulometry [,ɡrænju'lɔmitri]
颗粒分析
1.
Measurement of microcapsules using morphological reconstruction by opening based granulometry;
基于形态学重建颗粒分析的微囊体测量方法
2.
Texture segmentation based on double parameterized granulometry;
基于双参数颗粒分析的纹理分割
3.
Granulometry is analyzed in detail as an example to show this essential connection and we come to the conclusion that the PCNN granulometry algorithm we proposed in this paper is entirely equal to the granulometry algorithm based on mathematical morphology with certain structuring elements.
揭示了有生物学依据的脉冲耦合神经网络 (PCNN)与数学形态学之间的本质关系 ,并以颗粒分析为例进行了具体的分析 ,得到了文中提出的PCNN颗粒分析方法完全等价于一定结构元素下的数学形态学方法的结论 研究表明 ,PCNN进行图像处理时用到的脉冲并行传播特性完全等同于数学形态学中一定结构元素下的腐蚀运算 ,从而为数学形态学与PCNN之间的研究架起了桥
补充资料:颗粒性与颗粒度
      胶片上所记录的影像放大到一定程度时,会出现密度不均匀的颗粒状形态,这种颗粒形态在观察者视觉上的反应称为感光材料的颗粒性,它是一种主观的印象。对这种不均匀性的客观计量叫做颗粒度。
  
  颗粒度是感光胶片,特别是底片的一个非常重要的性能,它与影像质量的关系和噪声与声音质量的关系相似。因此,颗粒度被认为是光学信号传递中的噪声,也有人称之为"噪影"。颗粒大的胶片,不仅会使影像的结构粗糙损伤摄影艺术效果和降低影像质量,并且会象微弱的声音被淹没在噪声中一样,把大量的影像细部吞噬于变化无常的颗粒之中,使影像丧失质感。胶片的颗粒度对于电影画面与声音的技术质量有更为重要的影响,这是由于影片是在高倍率放大条件下观赏的,易产生粗粒的感觉;放映时,画面在不断地更迭,映现在银幕上的颗粒位置也随之不断变化。所造成的效果似布满画面上的小虫不断地在银幕上蠕动;更为严重时,表现为大小不同的黑白或彩色斑点,似沸水一样在银幕上翻腾。粗糙的颗粒会使声带在还音时,产生令人讨厌的杂音并使高频部分受到损失。
  
  胶片颗粒度的大小,不仅取决于溴化银晶体的平均尺寸,更主要的是取决于它们在乳剂层中的分布均匀度。人们所看到的颗粒现象并非单个的银粒或单个的染料,而是溴化银在乳剂层中分布不均匀造成的。银粒比较密集处,给人以黑块的感觉;银粒比较稀疏的部分,给人以空白的感觉。
  
  在发展过程中,曾出现过几种测量与表示颗粒度的方法。通用的公认比较好的方法是均方根颗粒度(RMS颗粒度)。这种方法是:将受测胶片用一系列不同曝光量均匀曝光,经显影后选取密度为1.0的样品,用测微密度计进行扫描测量,测量出1000个以上的数值后,算出所测密度的平均值,然后再算出每次测量与平均值之差,按照下式进行计算:
  式中d1,d2,...,dn为每次测得密度与平均密度的偏差值,n为测量的总次数。
  
  一般电影胶片的RMS颗粒度在5与15之间(最低为3.5,最高不超过20),数字越小,颗粒越细。有的高感光度黑白负片的颗粒度为15(颗粒较粗);彩色正片5254和黑白正片的颗粒度为 9;Ⅱ型彩色负片的颗粒度为5。
  
  乳剂中溴化银晶体的大小与颗粒度有直接的关系。一般地说,高感光度乳剂的颗粒要粗些,这是由于大晶体受光照射面大,显影后形成的密度也较高。显影条件对颗粒度也有一定的影响。显影液的成分、显影温度、显影γ值与密度以及加工过程中温度的变化、干燥条件等,都在不同程度上影响颗粒度。
  
  大多数黑白胶片的颗粒度随着密度的上升而增大,因此,曝光过度,对黑白影像的颗粒度有不良的影响。彩色胶片的颗粒度不随密度上升而加大,在高密度处其颗粒度反而有所下降。无论是黑白片或彩色片,它们的颗粒度都随显影γ值的提高而增大。
  

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参考词条