Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Бордюр , желоб и решетка, закрывающая ливневую канализацию
Решетка на электростанции

Решетки любая регулярно расположенная совокупность , по существу идентичных, параллельно , удлиненные элементов. Решетки обычно состоят из одного набора удлиненных элементов, но могут состоять из двух наборов, и в этом случае второй набор обычно перпендикулярен первому (как показано на рисунке). [1] Когда два набора перпендикулярны, это также известно как сетка (например, сетка ) или сетка .

Как мостовые палубы [ править ]

Решетки также могут прийти в панелях , которые часто используются для палуб на мосты , мостки и подиумах . Решетки могут быть изготовлены из таких материалов, как сталь , алюминий , стекловолокно . Решетка из стекловолокна также известна как решетка FRP .

Как фильтры [ править ]

Решетка - крышка водостока, древнеримская архитектура в Виндобоне , Австрия .

Решетка, закрывающая слив (как показано на рисунке), может представлять собой набор железных стержней (идентичных удлиненных элементов), удерживаемых вместе (чтобы стержни были параллельны и равномерно разнесены) более легкой железной рамой. Решетки над стоками и вентиляционными отверстиями используются в качестве фильтров , чтобы блокировать движение крупных частиц (например, листьев) и допускать движение мелких частиц (например, воды или воздуха).

Дифракционные решетки [ править ]

Решетка также может быть дифракционной решеткой : отражающим или прозрачным оптическим элементом, на котором имеется множество тонких, параллельных , равномерно расположенных канавок.

Как изображения [ править ]

Графики синусоидальной , квадратной , треугольной и пилообразной решеток. Ось Y показывает яркость; ось X показывает пространство или расстояние.

Решетка также может быть изображением, имеющим характеристики решетки. Например, изображение может представлять собой набор параллельных черных полос, разделенных белыми полосами одинакового размера. Эти виды решеток описываются графиком (проиллюстрирован). По оси ординат графика - яркость, полученная при перемещении экспонометра по решетке перпендикулярно ее ориентации . По оси абсцисс графика - расстояние, на которое переместился экспонометр. Пример - прямоугольная волнарешетка (см. вторую панель иллюстрации); график состоит из плоских низких линий (соответствующих черным столбцам) с крутыми углами, ведущими к плоским высоким линиям (соответствующим белым столбцам). Один период (или цикл ) такой решетки состоит из одной черной полосы и одной смежной белой полосы. Решетки, в которых черные полосы имеют ширину, отличную от ширины белых полос, являются прямоугольными и описываются рабочим циклом . Рабочий цикл - это отношение ширины черной полосы к периоду (или шаг, то есть сумма ширины одной черной и одной белой полосы).

Решетки обычно задаются четырьмя параметрами . Пространственная частота - это количество циклов, занимающих определенное расстояние (например, 10 строк [или циклов] на миллиметр). Контрастность - это мера разницы в яркости между светлыми частями решетки и темными частями. Обычно это выражается как контраст Майкельсона: [2] максимальная яркость минус минимальная яркость, деленная на максимальную яркость плюс минимальную яркость. Фаза - это положение графика относительно некоторого стандартного положения. Обычно он измеряется в градусах (от 0 до 360 для одного полного цикла) или в радианах (2π для одного полного цикла). Ориентация- угол, под которым решетка образует стандартную ориентацию (например, ось Y на рисунке). Его также обычно измеряют в градусах или радианах.

Элементы решетки могут иметь яркость, отличную от яркости стержней с острыми краями. Если график решетки имеет синусоидальную форму (см. Верхнюю панель на иллюстрации), решетка выглядит как набор размытых светлых и темных полос и называется синусоидальной решеткой.

Синусоидальные решетки широко используются в оптике для определения функций передачи из линз . Линза формирует изображение синусоидальной решетки, которое все еще имеет синусоидальную форму, но с некоторым уменьшением ее контраста в зависимости от пространственной частоты и, возможно, с некоторым изменением фазы. Раздел математики, связанный с этой частью оптики, - это анализ Фурье .

Решетки также широко используются в исследованиях визуального восприятия . Кэмпбелл и Робсон продвигали использование синусоидальных решеток, утверждая, что человеческое зрение выполняет анализ Фурье на изображениях сетчатки. [3]

См. Также [ править ]

  • Противоскользящая решетка
  • Дифракционная решетка
  • Сливная крышка
  • Решетка FRP
  • Решетка (значения)
  • Решетка
  • Крышка люка
  • Пешеходная инфраструктура

Ссылки [ править ]

  • Палмер, Кристофер, Справочник по дифракционной решетке , 8-е издание, MKS Newport (2020). [2]
  1. ^ " [1] ", автор: sanorient, The frp Demonstrations Project .
  2. Перейти ↑ Michelson, AA (1891). О применении интерференционных методов к спектроскопическим измерениям. I. Лондонский, Эдинбургский и Дублинский философский журнал и научный журнал, пятая серия, 31, 338-346 и таблица VII.
  3. Перейти ↑ Campbell, FW, & Robson, JG (1968). Применение анализа Фурье к видимости решеток. Журнал физиологии, 197, 551-566.

Внешние ссылки [ править ]

https://www.saudicast.com/cover-grates/gully-grating

https://www.saudicast.com/cover-grates/channel-grating

https://www.saudicast.com/cover-grates/tree-grating