如果你也在 怎样代写电子成像Electronic Imaging GRA5512这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。电子成像Electronic Imaging成像科学是一个多学科领域,涉及图像的生成、收集、复制、分析、修改和可视化,包括对人眼无法检测的事物进行成像。作为一个不断发展的领域,它包括来自物理学、数学、电子工程、计算机视觉、计算机科学和知觉心理学的研究和研究人员。
电子成像Electronic Imaging人类的视觉系统。设计师还必须考虑在人类对通过视觉系统接收的信息进行理解时发生的心理物理过程。图像的主体。在开发一个成像系统时,设计者必须考虑与将被成像的主体相关的观察指标。这些观察物通常采取发射或反射能量的形式,如电磁能或机械能。采集设备。一旦与主体相关的观察物被描述出来,设计者就可以确定并整合捕捉这些观察物所需的技术。例如,在消费类数码相机的情况下,这些技术包括用于收集电磁波谱可见部分的能量的光学器件,以及用于将电磁能量转换为电子信号的电子探测器。处理器。对于所有的数字成像系统,由采集设备产生的电子信号必须由一个算法来处理,该算法对信号进行格式化,以便它们能被显示为图像。在实践中,通常有多个处理器参与数字图像的创建。显示器。显示器接收经处理器处理过的电子信号,并将其显示在某种视觉媒介上。例子包括纸张(用于印刷或 “硬拷贝 “图像)、电视、计算机显示器或投影仪。
请注意,一些成像科学家会在他们对成像链的描述中包括额外的 “环节”。例如,有些人将包括 “照亮 “或与图像主体互动的能量 “来源”。其他人将包括存储和/或传输系统。
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平面设计代写|电子成像代写Electronic Imaging代考|KOEHLER ILLUMINATION
Illumination is a critical determinant of optical performance in light microscopy. Apart from the intensity and wavelength range of the light source, it is important that the light emitted from different locations on the filament be focused at the front aperture of the condenser. The size of the illuminated field at the specimen is adjusted so that it matches the specimen field diameter of the objective lens being employed. Because each source point contributes equally to illumination in the specimen plane, variations in intensity in the image are attributed to the object and not to irregular illumination from the light source. The method of illumination introduced by August Koehler fulfills these requirements and is the standard method used in light microscopy (Fig. 1-5). Under the conditions set forth by Koehler, a collector lens on the lamp housing is adjusted so that it focuses an image of the lamp filament at the front focal plane of the condenser while completely filling the aperture; illumination of the specimen plane is bright and even. Achieving this condition also requires focusing the condenser using the condenser focus dial, an adjustment that brings two sets of conjugate focal planes into precise physical locations in the microscope, which is a requirement for a wide range of image contrasting techniques that are discussed in Chapters 7 through 12 . The main advantages of Koehler illumination in image formation are:
- Bright and even illumination in the specimen plane and in the conjugate image plane. Even when illumination is provided by an irregular light source such as a lamp filament, illumination of the object is remarkably uniform across an extended area. Under these conditions of illumination, a given point in the specimen is illuminated by every point in the light source, and, conversely, a given point in the light source illuminates every point in the specimen.
- Positioning of two different sets of conjugate focal planes at specific locations along the optic axis of the microscope. This is a strict requirement for maximal spatial resolution and optimal image formation for a variety of optical modes. As we will see, focusing the stage and condenser positions the focal planes correctly, while adjusting the field and condenser diaphragms controls resolution and contrast. Once properly adjusted, it is easier to locate and correct faults such as dirt and bubbles that can degrade optical performance.
平面设计代写|电子成像代写Electronic Imaging代考|ADJUSTING THE MICROSCOPE FOR KOEHLER ILLUMINATION
Take a minute to review Figure 1-4 to familiarize yourself with the locations of the two sets of focal planes: one set of four field planes and one set of four aperture planes. You will need an eyepiece telescope or Bertrand lens to examine the aperture planes and to make certain adjustments. In the absence of a telescope lens, you may simply remove an eyepiece and look straight down the optic axis at the objective aperture; however, without a telescope the aperture looks small and is difficult to see. The adjustment procedure is given in detail as follows. You will need to check your alignment every time you change a lens to examine a specimen at a different magnification.
Note: Summary of Steps for Koehler Illumination
- Check that the lamp is focused on the front aperture of the condenser.
- Focus the specimen.
- Focus the condenser to see the field stop diaphragm.
- Adjust the condenser diaphragm using the eyepiece telescope.
电子成像代写
平面设计代写|电子成像代写ELECTRONIC IMAGING代考|KOEHLER ILLUMINATION
照明是光学显微镜中光学性能的关键决定因素。除了光源的强度和波长范围外,重要的是从灯丝上不同位置发出的光聚焦在聚光器的前孔处。调整样本处的照明场大小,使其与所使用的物镜的样本场直径相匹配。由于每个源点对样本平面中的照明的贡献相同,因此图像中强度的变化归因于对象,而不是来自光源的不规则照明。August Koehler 介绍的照明方法满足了这些要求,并且是光学显微镜中使用的标准方法F一世G.1−5. 在 Koehler 规定的条件下,调整灯壳上的聚光透镜,使其将灯丝的图像聚焦在聚光镜的前焦平面上,同时完全填满光圈;试样平面照明明亮均匀。实现这一条件还需要使用聚光镜聚焦刻度盘聚焦聚光镜,这是一种将两组共轭焦平面带到显微镜中精确物理位置的调整,这是第 7 章中讨论的各种图像对比技术的要求通过 12 。Koehler 照明在成像方面的主要优点是:
- 样本平面和共轭图像平面中的明亮均匀照明。即使当由灯丝等不规则光源提供照明时,物体的照明在扩展区域上也非常均匀。在这些照明条件下,样品中的给定点被光源中的每个点照亮,相反,光源中的给定点照亮样品中的每个点。
- 在显微镜光轴的特定位置定位两组不同的共轭焦平面。这是对各种光学模式的最大空间分辨率和最佳图像形成的严格要求。正如我们将看到的,聚焦舞台和聚光镜可以正确定位焦平面,同时调整视场和聚光镜光圈可以控制分辨率和对比度。一旦正确调整,就更容易定位和纠正可能降低光学性能的污垢和气泡等故障。
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花一点时间查看图 1-4 以熟悉两组焦平面的位置:一组四个视场平面和一组四个孔径平面。您将需要一个目镜望远镜或 Bertrand 镜头来检查孔径平面并进行某些调整。在没有望远镜镜头的情况下,您可以简单地取下目镜并在物镜孔径处直视光轴;然而,如果没有望远镜,光圈看起来很小,很难看到。调整过程详细说明如下。每次更换镜头以不同放大倍率检查样品时,您都需要检查对齐情况。
注意:Koehler Illumination 的步骤总结
- 检查灯是否聚焦在聚光镜的前孔上。
- 聚焦标本。
- 聚焦聚光镜以查看视场光阑。
- 使用目镜望远镜调整聚光膜。
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微观经济学代写
微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。
线性代数代写
线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。
博弈论代写
现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。
微积分代写
微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。
它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。
计量经济学代写
什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。
根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。
Matlab代写
MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习和应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。