
- •2. Кратко опишите, что представляет собой системы «компьютерного зрения» в медицине. Для каких целей такие системы используют?
- •1А. Временная и пространственная периодичности волны. Как они взаимосвязаны?
- •2А. Кратко опишите, на каком принципе основана флюорография.
- •3. Как описывают в современной формулировке электромагнитное поле?
- •4. Уравнение плоской гармонической волны, распространяющейся, например, вдоль оси z в среде без потерь записывается в следующем виде: запишите и поясните.
- •5. Все волны можно разделить на два типа: упругие и электромагнитные. Поясните кратко.
- •7. Поясните кратко распределение волн по частоте.
- •7А. Кратко опишите, на каком принципе основана работа ямр –томографа
- •8. Кратко опишите, на каком принципе основана компьютерная томография.
- •8А. Поясните, чем электромагнитную волну характеризуют и каковы ее основные свойства.
- •9. Оптическая область спектра электромагнитного излучения. Поясните.
- •10.Рентгеновская компьютерная томография (кт) — что это? поясните.
- •11. Видимый диапазон оптического излучения. Поясните
- •12. Сканирующий метод получения рентгеновского изображения поясните.
- •13. Звуковые колебания (волны). Гиперзвуковые колебания.
- •15.Инфразвуковыеволны. Ультразвуковые волны.
- •16. Сегодня в нашу жизнь вошли оптико-электронные системы «компьютерного зрения». Поясните что это.
- •17. Энергия и скорость волн. Поясните.
- •19.Назовите и поясните основные параметры электромагнитных волн.
- •20. На сегодняшний день самыми яркими источниками света являются газоразрядные лампы. Газоразрядные источники света - это … поясните.
- •21.Поляризациярадиоволн. Поясните
- •22. Сегодня в нашу жизнь вошли оптико-электронные системы «комп’ютерного зрения». Поясните что это.
- •23 .В электронных схемах выполняют эти логические операции – … назовите.
- •24. Люминесцентные лампы общего назначения. Как они устроены и как работают?
- •25.Типывзаимодействияизлучения с веществом.
- •26. Галогенные лампы. Как они устроены и как работают? По сравнению с обычными лампами накаливания имеют следующие основные преимущества: назовите.
- •27. Взаимодействиеионизирующегоизлучения с веществомбываетдвухтипов: Назовите и поясните.
- •28. Краткоопишите, что представляет собой источники естественного оптического излучения.
- •29. Ионизация и возбуждение. Поясните.
- •32. Электромагнитные волны в квантовом представлении можно трактовать, как поток …. Чего? с энергией Wopt (обычно измеряемой в … чем?)приведите формулу.
- •Оптическое излучение - электромагнитное излучение с длиной волны от 100 до 10000 нм. В зависимости от длины волны оптическое излучение подразделяется на ультрафиолетовое, видимое и инфракрасное.
23 .В электронных схемах выполняют эти логические операции – … назовите.
Назовите простейшие логические элементы цифровой интегральной электроники
Основными операціями булевой алгебры являються операции:
логического сложения;
логического умноження;
инверсии. В электронных схемах выполняют эти логические операции логические элементы.
По этой причине простейшими логическими элементами цифровой интегральной электроники будут следующие:
24. Люминесцентные лампы общего назначения. Как они устроены и как работают?
В люминесцентных лампах под действием электрического напряжения создается электрический разряд, за счет чего имеющиеся в стеклянной трубке пары ртути начинают излучать ультрафиолетовые лучи. Излучение ультрафиолетового диапазона попадая на нанесенный на внутреннюю поверхность стекла люминофор, преобразуется в видимый свет (оптическое излучение видимого диапазона). В люминесцентных лампах освещение является естественным (неполяризованным) оптическим излучением, у которого направления колебаний векторов и быстро и беспорядочно сменяют друг друга.
Для работы люминесцентных ламп требуются светильники со специальной пускорегулирующей аппаратурой (ПРА, балласт). Эта аппаратура бывает двух типов - электромагнитная (ЭМПРА - дроссель со стартером) и электронная (ЭПРА, электронный балласт).
25.Типывзаимодействияизлучения с веществом.
При прохождении через вещество частицы взаимодействуют с атомами, из которых оно состоит, т.е. электронами и атомными ядрами (или нуклонами ядер). Характер взаимодействия излучения с веществом зависит от его вида, энергии, плотности потока, а также от физических и химических свойств самого вещества.
Взаимодействие ионизирующего излучения с веществом бывает двух типов: упругое и неупругое.(см. Вопрос 27)
От характера взаимодействия ионизирующего излучения с конкретнымвеществомзависитпроникающаяспособностьионизирующегоизлучения
МОНИТОР, ДИСПЛЕЙ в ЭВМ - устройство отображения данных, используемое для прямого их считывания (см. также “документ на экране дисплея “ ), а также контроля и управления работой системы.
Мониторы различаются по своим характеристикам в зависимости от
типа экрана (на электронно-лучевых трубках - ЭЛТ, жидкокристаллические дисплеи ( индикаторы , мониторы ) - ЖКД , ЖКИ [LCD - Liquid-Crystal Display ] (активные и пассивные), “плазменные ”, “ электролюминесцентные ”, “ органические светодиодные ”, “ вакуумные флюорисцентные ”, “ полипланарные оптические ”, “ автоэлектронной эмиссии ”, “гибридные” и т.д.);
возможности цветопередачи (“цветные” и “монохроматические”);
типа используемого видеоадаптера и разрешающей способности
размеров экрана (измеряются по диагонали в дюймах).
26. Галогенные лампы. Как они устроены и как работают? По сравнению с обычными лампами накаливания имеют следующие основные преимущества: назовите.
Галогенная лампа — лампа накаливания, в баллон которой добавлен буферный газ: парыгалогенов (брома или иода). Это повышает время жизни лампы до 2000—4000 часов, и позволяет повысить температуру спирали. При этом рабочая температура спирали составляет примерно 3000К.
Электрический ток, проходя через тело накала (обычно — вольфрамовую спираль), нагревает его до высокой температуры. Нагреваясь, тело накала начинает светиться. Однако из-за высокой рабочей температуры атомы вольфрама испаряются с поверхности тела накала (вольфрамовой спирали) и осаждаются (конденсируются) на менее горячих поверхностях колбы, ограничивая срок службы лампы.В галогенной лампе окружающий тело накала иод (совместно с остаточным кислородом) вступает в химическое соединение с испарившимися атомамивольфрама, препятствуя осаждению последних на колбе. Этот процесс является обратимым — при высоких температурах вблизи тела накала соединение распадается на составляющие вещества. Атомы вольфрама высвобождаются таким образом либо на самой спирали, либо вблизи неё. В результате атомы вольфрама возвращаются на тело накала, что позволяет повысить рабочую температуру спирали (для получения более яркого света), продлить срок службы лампы, а также уменьшить габариты по сравнению с обычными лампами накаливания той же мощности.
Галогенные лампы одинаково хорошо работают на переменном и постоянком токе. При применении плавного включения срок службы может бать повышен до 8000—12 000 часов.Галогенные лампы обладают очень хорошей цветопередачей (Ra 99—100), поскольку их непрерывный спектр близок к спектру абсолютно чёрного тела с температурой 2800—3000K. Их свет подчёркивает тёплые тона, но в меньшей степени, чем свет обычных ламп накаливания.
Добавление галогенов предотвращает осаждение вольфрама на стекле, при условии, что температура стекла выше 250 °C. По причине отсутствия почернения колбы, галогенне лампы можно изготавливать очень компактными. Малый объём колбы позволяет, с одной стороны, использовать большее рабочее давление (что опять же ведёт к уменьшению скорости испарения нити) и, с другой стороны, без существенного увеличения стоимости заполнять колбу тяжёлыми инертными газами, что ведёт к уменьшению потер энергии за сет теплопроводности. Всё это увеличивает время жизни галогенных ламп и повышает их эффективность.