当前位置:文档之家› 透视(2)

透视(2)

透视(2)
透视(2)

透视学复习资料

第二章第一节

一、1、在平视的画面中,(都有)地平线;在半俯视,半仰视的画面中(不一定有)地平线;在全俯视,全仰视的画面中(更不会有)地平线。

2、视平线是一条水平线,它始终与(中视线)垂直。

3、视平线至地面的高度,或(其他放置物体的水平面)的高度,叫视高。

4、(视平线)是地面与所有水平面的灭线。

5、人若在平视的时候,视平线与地平线(实际重合到一起),当仰视或俯视时,视平线和地平线(分离)。

6、地平线是由(视点)位置的高低所决定。

7、地平线是所有(水平变线)灭点集中的直线。

8、在定点透视的画面中,视平线的应用实际上就是指的画家视点的(高低)位置。

9、因仰视,俯视,平视等变化,画面和地面可有(平行,倾斜,垂直)的多种状况。

10、在同一个水平面上任意一点至(视平线)间的高度都相等。

二、选择题

3、下面哪句诗句文本不是描绘地平线的(A)

A、远看山有色,近听水无声

三、名词解释

1、什么是地平线?

答:在四无遮掩的平原或湖、海平面上,众目远望,可以看到天地之间或水天之间有一条水平交界线,就叫地平线。

四、问答题

1、视平线使用的基本法则

a.在固定视点的画面中,只有一条视平线。

b.视平线是空间物体的分界线,凡比视点高的物体都应画在视屏线以上部分,凡比视点低的物体都应画在视平线以下部分。

c.凡与地面平行的物体,在视平线以上者只能见其底面,在视平线以下者只能见其顶面,与视平线等高时,底面、顶面皆不可见,仅能见其前端一条横线。

d.凡与地面平行的物体,离视平线远者可见面宽。离视平线近者可见面窄,与视平线重合者只能见其近端一条横线。

e.凡与地面平行的变线,在视平线以上者均应画成近高远低,在视平线以下者均应画成近低远高。但最远都不能越过视平线,而必须消失在视平线上。

第二章第二节

一、填空

1、心点是视平线与中视线(垂直相交)之一点。

2、中视线代表(眼)的视像。

3、每一个戏剧场面或重要场面都有(一)个视觉中心。

4、心点是画面上(视觉中心)的核心。

5、心点是画面中(直角变线)的消失点。

6、心点反映了视点的(左右)位置。

7、《最后的晚餐》是(达·芬奇)的作品。

8、《松林的早晨》是(希施金)著名风景画。

二、选择题

2、《米******》的作者是霍*玛。

3,、心点在定点透视中代表了眼的(视向)。

4、心点是(视平线和地平线)上的消失点。

5、掌握了(视平线和心点)的一些基本法则和规律,平行透视的简单构图就可以画出来了。

三、问答题

1、心点使用的基本法则。

答:a.固定视点的画面只能有一个心点。

b.过心点的垂线叫做视垂线。视垂线将空间物体分成左右两部分,凡与画面垂直而又与地面垂直的画面,在视垂线左边的只能见其右面,在视垂线右边的只能见其左面,刚与视垂线重合的只能看见前端一条直线。

c.凡是垂直于画面又垂直于地面的平面,离视垂线远的可见面宽,离视垂线近的可见面窄,与视垂线重合者只能见其近端一线。

d.凡与画面垂直的直线皆消失于心点。

第一章第三节

一、填空题

1、眼与被视物体之间的(远近)就是距离。

2、视点至心点的距离又叫(视距)。

3、一个视点的具体位置只有同时确定(高低)(左右)(远近)三方面的位置来确定下来的。

4、绘画透视在我国均称(远近)法。

5、距点是(视平线)上一种特殊位置的余点。

6、凡与画面(成45°倾斜)的水平变线则消失于距点。

7、只有视平线和心点画出的透视图只能是(近似)的。

8、平行透视的方形物体,主要靠利用(距点)画出它的图像。

二、选择

1、眼与被视物体之间的远近就是距离,物体形象直接受到()与()的制约来进入人眼感知。

B、近大远小,透视变化

2.、为了在平面上反应视距的远近,一般都将视点旋转(90°)。

3、在写生或者创作的画面上,距点都不应在取景画面之内,为使取景画面应保持在不超过(60°)视角的舒适视域内,距点至视点之长不能小于心点至画面的(1.5)。

三、问答题

1、距点使用的法则

a、在固定视点的画面上,只能有一种远近的距点。距点一般由视点移至视平线上心点之两侧,有时也可移至视垂线上心点之上下方,甚至特殊需要时会移至视斜线上心点之两斜侧上下,但不论何种状况,它们都是一种视距的反映,至心点都只能有一种远近,而且两个距点至心点必须等远。

b、凡与画面倾斜45°的水平变线,都消失于距点上。

c、在写生或创作的画面上,距点都不应在取景画面之内。为了使取景画面保持在不超过60°视角的舒适视域以内,距点至心点之长不应小于心点至画面最远

部分之长的一倍半。

2、对角线的实际应用中,有哪些画法?

a、等距离透视的画法

b、对称距离透视的画法

c、任意分割面透视的画法

d、对角线透视圆的画法

四、画图题

1、个距点画出好几种正方形的透视图

P45 图2-32B

2、通过第一个正方形远边作第二个正方形近边的透视图

P45图2-33A

3、用视垂线上的据点来画直立的方形面

P45图2-33B

4、等距离透视的画法

P47 图2-36

5、画对称距离的透视

P48 图2-37

6、任意分割透视面

P50 图2-40

7、用十二点法画平面圆

P53 图2-42B

第一章第一节

一、填空题

1、中国春秋战国时代末期的人发明了(针孔成像)的原理。

2、西方在(古希腊)时期已对透视开始了透视和研究。

3、由于生产力和科学条件的局限,这种研究直到(意大利文艺复兴)时期才达到相当完善的程度。

4、人所尽之的(列奥纳多·达·芬奇),对科学透视学体系的建立将其应用于(艺术表现)方面做出了卓越的贡献。

5、物体的(大小、比例、结构)以及在空间的位置和距离等等,通过一个严格固定的(视点),可以及其精确地描绘在图纸上。

6、这种高度严谨的科学透视学成了工程学,特别是(建筑学)的必修课之一。

7、绘画艺术从科学透视学的作图方法中,丰富和充实了自己表现(物象立体感)、(空间距离)和物体结构的技巧。

8、绘画透视学使画面从(二度平面)表现(三维立体)的方法更完善。

9、透视中必不可少的三要素(眼,物体,画面)。

10、眼是视的器官,即画家观察事物的(主观条件)。

11、物是视的对象,即画家所要描绘和表现的(物体形象)的客观依据。

12、画面是介于眼和物之间的(透视)画面。

13、视点是(眼球瞳孔)所在点。

14、视点与(任何可视物体)的任何部分可连成假设线,这种无形的线叫视线。

15、自瞳孔发射出的(无数条)射线中,与瞳孔平面垂直的一条视线叫做(中视线)。

16、任意两条视线与(视点)均可成一夹角,即视角。

17、最大范围的视域叫(可见视域),(60°以内)视角的视域叫舒视视域。

18、中视线针对着得一点即心点,心点附近的小范围视域叫做(视觉中心)。

19、组成种种物体形状的最基本的元素是(直线)。

20、现在空间的位置和方向十分复杂,可简单的分为(两类,八种)。

21、与画面(垂直),与地面平行,消失视平线于心点。

22、与画面倾斜45°,与地面平行,消失于视平线上(距点)。

23、与画面倾斜(其他角)度,与地面平行,消失视平线上余点。

24、与画面倾斜,与地面倾斜,(近低远高),消失于平行线外偏点。

25、心点是视点的(视像)在画面上的反映,也是视点的(高低)和(左右)画面上的反映。

26、(视平线)至地面高度与(视点)至地面高度相同,所以视平线就是高低位置的反映。

27、由于人类的视觉习惯,看物体大多向前“正视”,这就决定了代表视像的(中视线)永远保持和画面垂直的关系。

28、当人平视时,画面与地面(垂直),当人(半仰视或半俯视)时,画面与地面倾斜,当人全仰视或全俯视时,画面与地面(平行)。

二、名词解释

1、心点的概念

中视线与画面垂直相交之点称心点。

2、视平线的概念

自心点作水平线,即视平线。

3、距点的概念

以心点为圆心,将视点至心点的距离向左右水平横移,心点两侧各得一点,称为距点。

4、透视的概念

“透过一层透明的平面去看对面的物体”,这句话可简括为“透而视之”。这就是透视的简单概念。

5、透视图的概念

透过房间里不动的窗玻璃去看景物,可以仔细的用笔把景物的形状在玻璃上留在玻璃上的图形,就是窗外景物的透视图。

45万字透视FAT32系统

4.5万字透视FAT32系统 一、硬盘的物理结构: 硬盘存储数据是根据电、磁转换原理实现的。硬盘由一个或几个表面镀有磁性物质的金属或玻璃等物质盘片以及盘片两面所安装的磁头和相应的控制电路组成(图1),其中盘片和磁头密封在无尘的金属壳中。 硬盘工作时,盘片以设计转速高速旋转,设置在盘片表面的磁头则在电路控制下径向移动到指定位置然后将数据存储或读取出来。当系统向硬盘写入数据时,磁头中“写数据”电流产生磁场使盘片表面磁性物质状态发生改变,并在写电流磁场消失后仍能保持,这样数据就存储下来了;当系统从硬盘中读数据时,磁头经过盘片指定区域,盘片表面磁场使磁头产生感应电流或线圈阻抗产生变化,经相关电路处理后还原成数据。因此只要能将盘片表面处理得更平滑、磁头设计得更精密以及尽量提高盘片旋转速度,就能造出容量更大、读写数据速度更快的硬盘。这是因为盘片表面处理越平、转速越快就能越使磁头离盘片表面越近,提高读、写灵敏度和速度;磁头设计越小越精密就能使磁头在盘片上占用空间越小,使磁头在一张盘片上建立更多的磁道以存储更多的数据。 二、硬盘的逻辑结构。 硬盘由很多盘片(platter)组成,每个盘片的每个面都有一个读写磁头。如果有N 个盘片。就有2N个面,对应2N个磁头(Heads),从0、1、2开始编号。每个盘片被划分成若干个同心圆磁道(逻辑上的,是不可见的。)每个盘片的划分规则通常是一样的。这样每个盘片的半径均为固定值R的同心圆再逻辑上形成了一个以电机主轴为轴的柱面(Cylinders),从外至里编号为0、1、2……每个盘片上的每个磁道又被划分为几十个扇区(Sector),通常的容量是512byte,并按照一定规则编号为1、2、3……形成Cylinders×Heads×Sector个扇区。这三个参数即是硬盘的物理参数。我们下面的很多实践需要深刻理解这三个参数的意义。(磁道是逻辑上的,理解记忆,数量和柱面相等) 三、磁盘引导原理。 3.1 MBR(master boot record)扇区: 计算机在按下power键以后,开始执行主板bios程序。进行完一系列检测和配置以后。开始按bios中设定的系统引导顺序引导系统。假定现在是硬盘。Bios执行完自己的程序后如何把执行权交给硬盘呢。交给硬盘后又执行存储在哪里的程序呢。其实,称为MBR的一段代码起着举足轻重的作用。MBR(master boot record),即主引导记录,有时也称主引导扇区。位于整个硬盘的0柱面0磁头1扇区(可以看作是硬盘的第一个扇区),bios在执行自己固有的程序以后就会jump到MBR中的第一条指令。将系统的控制权交由MBR来执行。在总共512byte的主引导记录中,MBR的引导程序占了其中的前446个字节(偏移0H~偏移1BDH),随后的64个字节(偏移1BEH~偏移1FDH)为DPT(Disk PartitionTable,硬盘分区表),最后的两个字节“55 AA”(偏移1FEH~偏移1FFH)是分

平板数字化X线多功能透视摄影系统 Sonialvision Safire 17

产品信息 Sonialvision Safire17系统是由全新设计的床体和尖端平板系统构成,整机结构紧凑,造型优美,具有极佳的操作性能。可实现各种透视摄影以及担架上、立式胸片架旁等临床检查功能,并实现断层融合等全新的应用。 系统特点: 大尺寸平板探测器 平板探测器是X线领域最新的技术,将逐步取代现在的影像 增强器+CCD摄像机的成像方式。目前,平板血管机已经逐 渐成为市场的主流,不久的将来,多功能X线机也将走向平 板时代。岛津Sonialvision Safire17采用17×17英寸大 尺寸直接转换型平板探测器,直接转换型平板探测器是第二 代平板探测器,X线直接转换成电信号,比间接转换的平板 探测器有更好的清晰度和敏感度。 17×17英寸大尺寸探测器,可以完全覆盖全腹及全胸的范 围。 ?80kW高端机型 高压发生器功率是衡量一款设备档次高低最根本的技术指标,功率大,瞬间mA量增强,可以大幅度缩短曝光时间,保证图像最佳清晰度。岛津Sonialvision Safire17采用80kW高压发生器,最大mA达到1000mA,是一款真正的高端X线设备。 ?50kHz高频逆变技术 高频逆变技术是目前X线高压发生器的关键性技术,逆变频率高,X线的输出稳定,X线质量高,软射线少。岛津Sonialvision Safire17采用50kHz逆变频率,X线输出的波纹小于2%,配合低剂量脉冲透视功能,对医生和患者的辐射剂量降至最低。 灵活的多功能床 Sonialvision Safire17诊断床的周围空间广阔,围绕床面 触及病人十分容易,便于从两侧开展近台操作。 四方向接近患者

围达到纵向198cm),无需移动检查床,即可从头到脚对患 者进行透视和摄影。 球管支架延长,使SID达到1.5米,可以方便地进行胸部 点片摄影。 通过控制X线球管旁的方向旋转键,在床面垂直位球管可 以旋转90或180度,可以进行担架和立式胸片架前摄影。 ?数字化断层功能(选配) 数字化断层是高端数字化多功能机的代表功能,岛津Sonialvision Safire17配备数字化断层,并可以升级业内最高端的Tomo-synthesis功能,在一次扫描下获得连续多层面的高清晰断层图像,俗称“冠扫CT”,国外关于此技术与CT及MRI的对比性研究非常热门。 ? https://www.doczj.com/doc/e916859533.html,/狼牌腹腔镜

网络分析仪是一种便携式的,用于网络侦错及性能管理的工具。

网络分析仪是一种便携式的,用于网络侦错及性能管理的工具 ATM Sniffer 网络分析仪是一种便携式的,用于网络侦错及性能管理的工具。该分析仪由NAI (Network Associates )公司开发应用于信元系统的侦错以及客户/服务器系统的优化,能自动解码ATM 数据流及LAN 规程协议,以减少网络中断时间并提高网络运行效率。 ATM Sniffer 网络分析仪拥有最完整的协议解码系统,应用最具创新的数据捕捉技术,以最快的方式解决A TM 应用中的难题。该智能化的数据捕捉与分析方式能使您方便地透视LAN 的仿真数据流和IP 交换环境,减少用于解决A TM 网络故障的时间。 通过对ATM 流量发生器的选择,可以很方便地在ATM 网络上测试其运行负荷能力,以确定传输的容量。流量发生器的应用增强了ATM Sniffer 网络测试仪的功能,使Sniffer 具有更全面广泛的ATM 网络侦错与性能测试能力。 ATM 网络分析仪的作用在于: 快速解决问题 · 可以对在LAN ,INTERNETWORK 和ATM 上运行的320多种协议进行解码,其中包括:UNI4.0,LAN 仿真(LANE)/RFC 1577,IP 交换,P-NNI(IISP),SPANS,TCP/IP ,Novell NetWare ,DECnet ,SunNFS ,X-Windows ,IBM SNA ,IBM LAN Server ,DLSw ,AppleTalk ,Banyan VINES ,OSI ,NetBIOS ,和OS/2 LAN Manger 等 · 提供OSI 七层及三层ATM 子层的英文解释 · 利用相关的虚拟路径标识符和虚拟信道标识符标示网络图,来获知ATM 网络地址 · 跟踪点到点和点到多点的虚拟信道(VCCs)的连接 ATM Sniffer 网络分析仪在PVC 及SVC ATM 连接上使用智能捕捉功能帮助你快速地确认连接问题。

第2章 数据透视表在各行业中的典型应用

第2章 数据透视表在各行业中的典型应用 本章将介绍数据透视表在几个主要行业中的常见应用,包括人力资源管理、销售管理和财务管理3大行业。通过对这3个行业典型应用的讲解,可以让读者更好地了解在实际工作中是使用数据透视表来分析和处理数据的方法。 2.1在人力资源管理中的应用 本节将介绍使用数据透视表如何解决人力资源管理中的一些问题,包括统计各部门员工人数、统计员工文化程度、统计员工年龄分布情况等内容。 2.1.1统计公司各部门男女员工的人数 对于一个拥有人员数量众多的大中型公司,人力管理人员可能需要统计各部门员工的人数,以便为公司的长期人员储备及发展做好规划。使用公式和函数固然可以完成这类统计工作,但是如果使用数据透视表,则可以起到事半功倍的效果。如图2-1所示为要进行统计的公司员工的基本信息。现在需要统计出公司各部门男员工和女员工各有多少人。 图2-1 公司员工的基本信息 使用数据透视表完成这项统计工作的具体操作如下: (1)单击原始数据区域中的任意一个单元格。 (2)选择【插入】?【表格】?【数据透视表】命令,打开【创建数据透视表】对话框,默认选中了原始数据的整个区域,如图2-2所示。可以选择将数据透视表放置在新工作表或现有工作表中,默认放置在新工作表中。

图2-2 设置【创建数据透视表】对话框 (3)单击【确定】按钮,在新工作表中创建一个空白的数据透视表,如图2-3所示。 图2-3 创建空白的数据透视表 (4)在【数据透视表字段】窗格中,对字段进行如下布局: 将【性别】字段拖动到【列】列表框中。 将【所属部门】字段拖动到【行】列表框中。 将【工号】字段拖动到【值】列表框中。 (5)完成字段布局后,确保光标位于数据透视表内,然后单击功能区中的【设计】?

多功能数字化x线透视摄影系统技术要求

一、设备用途: 用于数字化摄影、胸部透视、胃肠道造影、泌尿系统造影、妇科造影、介入等检查。 二、设备名称:多功能数字化x线透视摄影系统 三、数量:壹套 四、技术参数要求: 1.高频高压发生器: l.1逆变频率≥20KHz 1.2最大输出功率:≥80KW l.3最大输出电压:≥150KV 1.4最大输出电流:≥1000mA 1.5最短曝光时间:≤1m sec 2.X线球管 2.l小焦点:≤0.6mm,大焦点:≤1.2mm 2.2最大阳极热容量:≥400KHU 2.3球管功率:≥20/50KW 3.影像增强器 3.1增强器尺寸:≥12英寸 3.2视野切换:多视野可变 3.3对比度:≥30:1 4.成像系统 4.1CCD像素:≥100万像素 4.2对比度:≥12bit 5.数字摄影系统及图像处理功能 5.1具备实时透视及实时摄影功能,并可连续摄影。 5.2摄影≥MAX 6f/s 1024×1024 5.3透视≥30f/s 1024×1024 5.4摄影用监视器:≥19英寸 5.5透视用监视器:≥15英寸 5.6操作系统:windows操作系统 5.7硬盘容量:硬盘≥320GB,可存储10,000幅图像 5.8图像处理功能:空间滤过,边缘增强,距离/角度测定,文字注释,黑白反转,电影回放,

多幅显示,图像放大等功能。 5.9 DICOM 3.0标准接口:包括打印,传输,接收,查询等功能支持PACS网络连接 6.多功能肠胃床系统 6.1滤线栅与栅密度:滤线栅:≥20:l,栅密度:≥60lp/cm 6.2线引式近床控制器:可遥控床的起倒、影像系统移动、遥控床的横向移动、控制定位灯开关6.3胃肠压迫器,最大压力≤80N 6.4标准附件:脚踏台、肩托、压迫器、钡杯托、对讲通话装置等 五、其他要求 1、投标人提供的货物应为已获得中华人民共和国有关部门颁发的“中华人民共和国医疗器械注册证”(SFDA)的设备,并提供证明材料。 2、投标人提供的同型号设备在国内应有装机用户或有效的业绩证明材料,如合同复印件、中标通知书复印件、验收证明复印件等,营业执照正本复印件(加盖公章)。 3、投标人提供的货物如获得FDA和CE认证的设备,必须提供证明材料。 4、整机保修二年,提供原厂售后服务承诺。保修期内每年开机率应达到≥95%,如开机率达不到要求,每超过一天保修期相应延长1个月。如保修期内因设备本身缺陷造成各种故障应由卖方免费技术服务和维修,并在投标文件中说明在保修期内提供的服务计划。 5、在设备的保修周期内,供货方应确保设备的正常使用,在接到用户的维修请求后,应在8小时内到达现场实施维修排除故障。 6、投标商应在投标文件中详细说明其服务计划并列明收费标准:买保修合同的方式及相应的价格、按次计费的价格。投标商必须在投标文件中,详细列出公司所能提供的各种保修方式(比如按年或按次等),并列出详细的收费清单和服务内容。 7、在投标内容中应明确对用户的维修人员进行培训并承担所有费用,并包含在投标报价中。使其能对设备进行日常的维护保养及能对一般故障进行维修,并向培训人员提供详细的技术维修及调试参数资料。中标方应对用户的操作人员进行技术操作培训并提供详细的操作手册(培训包括操作培训、高级应用培训、国内维修培训)。上述二种培训的培训方式、地点、人数、时间等内容投标商应在投标文件中详细说明。 8、交货日期和交货地点:

二点透视的作图原理

二点透视的作图原理 二点透视是在透视制图中用途最普遍的一种作图方法,它常用在室内、室外、单体家具、展示、展览厅等场所的效果图绘制中,其透视成图效果真实感强。 方法步骤:(如图4-12所示) ①据实际尺寸,按比例做出房间一角的高度AB,过点A、B分别作AB的垂直线。其中 过点A的垂直线为基线GL,并在基线上标出按比例尺寸数字,点A右边为正、左边为负。 ②按比例做出视高点,并过视高点作AB的垂直线为视平线HL。

③在AB的两边、HL上任取两点VL、VR作为左、右灭点,过点VL分别连结点A、 B并延长,再过点VR分别连结点A、B并延长,即可得到过点A、B的房间四边角线的透视线。 ④以左、右两灭点的距离为直径画圆弧并在圆弧上任取一点P,再分别以VL、VR为 圆心、VLP、VRP为半径作弧,交视平线HL于点M1、M2,则M1、M2为测点 ⑤过点M1分别连结基线上的尺寸数字点-1、-2、-3、-4……并延长交VRA的延长线于 点-1′、-2′、-3′、-4′……,再过灭点VL分别连结点-1′、-2′、-3′、-4′……并延长即可得到尺寸数字点-1、-2、-3、-4……的进深线。 ⑥同理也可做出右边尺寸数字1、2、3、4、……的进深线。 ⑦过点-1′、-2′、-3′、-4′……与1′、2′、3′、4′……分别作AB的平行线,交VRB 的延长线于点-1″、-2″、-3″、-4″……,VLB的延长线于点1″、2″、3″、4″……,然后再过点VL分别于点-1″、-2″、-3″、-4″……连结并延长、过点VR分别于1″、2″、3″、4″……连结并延长即可得房间天花顶的进深线。 ①在房间高度AB上标出尺寸,再过灭点VL、VR分别于高度尺寸相连结并延长,可 得房间高度透视线。

移动式G形臂X射线透视系统产品技术要求威格瑞

移动式G形臂X射线透视系统 组成: 由X射线发生装置(包括两套组合式X射线管组件),X射线成像装置(包含两套影像增强器,数字影像工作站)和附属设备(包括G型臂架,移动操作台和限束器) 适用范围:供医疗机构做一般X 射线透视诊断使用。 1.1 型号/规格 产品型号为WGR350型。 1.2 型号/规格划分说明 1.3设备组成 移动式G形臂X射线透视系统由X射线发生装置(包括两套组合式X射线管组件),X射线成像装置(两套影像增强器、数字影像工作站)和附属设备(包括G型臂架,移动操作台和限束器) 1.4关键部件的型号 详见表1。 表1:关键部件的型号

1.5 软件 1.5.1 软件名称:IDS-1000 数字影像工作站系统1.5.2 软件版本号命名规则: 1.5.3 软件发布版本:IDS-1000 V5.7 2.1工作条件: 1) 环境条件 温度:10℃ ~ 40℃ 相对湿度:30% ~ 75% 大气压:700 hPa ~ 1060 hPa 2) 电源条件 单相正弦交流电源:220V±10%; 电源频率:50Hz±1Hz; 电源内阻:≤0.36Ω; 电源容量:3.3kVA

2.2 电功率 2.2.1 最大输出电功率 最大输出电功率为1.65KW(110kV,15mA)。 2.3 加载因素及控制 2.3.1 X射线管电压 a)管电压选择范围为40kV-110kV,分档调节,步长为1kV。 b)管电压值的偏差不大于10%。 2.3.2 X射线管电流 a)管电流选择范围为0.2mA-15 mA,分档调节,步长为0.2mA。 b)管电流值的偏差不大于20%。 2.3.3 防过载 应有防过载措施,保证加载因素的选择不会超过X 射线管的额定容量。应符合使用说明书给出的最大加载因素组合。 2.4 X射线影像增强器电视系统成像性能 2.4.1 标称入射野尺寸:215mm±15mm 2.4.2 影像失真:≤10%; 2.4.3 对比度范围:应不小于30 2.4.4 图像灰度鉴别等级:≥10级; 2.4.5 线对分辨率:≥1.6LP/mm 2.4.6 低对比度分辨率:≤4.4%; 2.4.7 入射空气比释动能率: 在规定条件(70kV,1mA)下,X射线机的入射空气比释动能率≤15mGy/min; 2.4.8 入射面空气比释动能率: 在规定条件(70kV,1mA)下,影像增强器的入射面空气比释动能率≤5uGy/s; 2.4.9图像响应时间:≤2s 2.5 机械装置性能 2.5.1 机械运动范围及偏差: a) G型臂的半径为825mm±5mm; b) G型臂最大倾斜角度为17°±2°;

双X射线透视影像系统-即双平面透影像系统

双X射线透视影像系统(dual fluoroscopic imaging system,DFIS)-即双平面透影像系统 双X射线透视影像系统(dual fluoroscopic imaging system,DFIS)-即双平面透影像系统,利用两台相互垂直的C型臂,在受试者进行透视期间同时采集双斜位瞬时X射线图像。 学术术语来源—— 生理载荷下腰椎退变滑脱椎管容积的体内三维试验 文章亮点: 1 文章运用双平面X射线透视结合CT扫描技术研究滑脱患者椎管容积变化规律,该技术能准确捕获腰椎三维瞬时运动状态,易于观察影响滑脱节段椎管容积的解剖因素。 2 试验结果显示,试验组椎管容积的改变与椎管面积及径线(如L 4和L 5 椎管横 截面积、L 4和L 5 椎管前后直径、L 4 左右直径)和其他解剖参数(如间盘后缘高度、 滑脱比率、滑脱角度和间盘前缘高度)相关。 3 该方法没有考虑间盘膨出和韧带折叠对椎管的影响,故其测量值可能高于实际椎管大小。另外仅测量了腰椎退变滑脱患者L 4-5 节段的椎管容积,今后将对其他节段滑脱或多阶段滑脱患者进行观测。 关键词: 植入物;脊柱植入物;椎管容积;腰椎退变滑脱;运动学;透视;三维重建模型;体内试验;相关分析;国家自然科学基金 主题词: 腰椎;脊椎滑脱;椎管狭窄;解剖 摘要 背景:腰椎退变滑脱以上一椎体相对下一椎体向前滑移为典型特征,是中老年常见的脊柱疾病。这种椎体间滑移使椎管形态发生明显的改变和畸形;鲜有研究报道影响腰椎退变滑脱椎管狭窄的解剖因素,且在手术治疗时是否应该复位

滑脱节段及恢复椎体间高度也仍然存在争议。 目的:探索腰椎退变滑脱生理载荷下滑脱节段椎管容积的变化及其相关解剖因素。 方法:纳入15例无症状志愿者为正常组,年龄(55±7)岁;15例L 4 滑脱患者为试验组,年龄(54±6)岁。将双X射线透视影像系统和螺旋CT检查相结合,从受试者腰椎薄层CT获取腰椎三维重建模型,匹配到双X射线透视影像系统捕获的不同活动体位时(平卧、站立、前屈位和后伸位)腰椎X射线图像上,重现生理载荷下腰椎椎体间三维运动状态。观测不同姿势下椎管容积变化和可能影响椎管容积变化的解剖参数(椎间盘高度、椎管横截面积、椎管左右直径、椎管前后直径、滑脱程度、姿势和间盘角度)。 结果与结论:正常组和试验组的椎管容积在平卧位和前屈位时均大于站立和后伸位,且试验组椎管容积在所有4个姿势下均明显小于正常组(P < 0.05)。 Pearson相关分析表明,滑脱节段L 4-5椎管容积与L 4-5 椎间盘后缘高度 (γb=0.80)显著相关,与滑脱程度(γb=-0.61)高度相关,与L 4-5 椎间盘前缘高度(γb=0.28)和间盘角度(γb=-0.24)弱相关。提示腰椎退变滑脱患者椎管容积受多重因素影响,平卧位和前屈位时滑脱节段容积增大有助于解释在这些姿势下患者临床症状缓解。复位滑脱的椎体、减少椎间角度、椎间撑开和减压都能有效增加滑脱患者的椎管容积,缓解临床症状。

初中物理考点透视与知识系统

初中物理知识系统与考点透视 第一章声现象 【结构导图】 【考点透视】 一.声音的产生和传播 1.产生:(1)条件:;(1)声源:。 2.传播:(1)靠 (一切固体、液体、气体)传播,不能传声;(2)以的方式传播;(3)声波能传递。 3.声速:(1)声音在不同介质中传播的不同。(2)正常情况下,中传声的速度快于液体,而中传声的速度快于气体。(3)声音在空气中的传播速度为 m/s。 4.回声:(1)声音从声源发出,遇到山崖、墙壁等障碍物回来使其又传入人耳的声音。(2)人耳区分回声和原声的最短时间间隔是 s,利用回声可以测定。 二.声音的特征 5.音调:(1)定义:声音的;(2)影响因素:;频率越大,音调越;(3)人耳能够听到声音的频率范围:Hz到 Hz,①频率低于20Hz的称为;②频率高于20 000Hz的称为。 6.响度:(1)定义:声音的 , (2)影响因素:①与有关:振幅越大,响度越; ②与离发声体的有关:离发声体越远,听到的声音越。 7.音色:(1)定义:声音的;(2)靠音色来声音。 三.噪声及其防止 8.定义:(1)从物理学的角度看:噪声是指发声体做的振动时发出的声音;(2) 从环境保护的角度看,凡是妨碍人们休息、学习和工作的声音以及对人们要听的声音起的声音,都属于噪声。 9.防止:(1)减弱噪声的途径有三条:①在处减弱;②在中减弱;③在处减弱。(2)减弱噪声传播的三种方法:①;②;③。

第二章 物态变化 【结构导图】 【考点透视】 一.温度及其测量 1.定 义 :物体的 叫做温度。 2.单位:℃, 的温度是0℃,l 标准大气压下 的温度是100℃,0℃和100℃之间 等份,每个等份代 表 。 3.温度计:(1)工作原理:利用 的性质制成的。(2)正确使用:①用前三看:观察它的 、 、 。②用时 三要:温度计的玻璃泡要 被测液体中,不能碰到容器壁或底;温度计的玻璃泡浸 入液体后要稍候一会儿,待示数 后再读数;读数时 要继续留在被测液体中,视线 与液柱的 相平。 4.物态变化:(1)物质状态:常见的物质有 、 、 三种状态。(2)物态 变化:物质由一种状态变成另一种状态的 叫做物态变化。如图1所示。 二.熔化和凝固 5.定义:物质从 的现象叫做熔化,从 的现象叫做凝固。 6.晶体熔化时 热量,温度 ,这个温度叫 ;非晶体熔化时吸收热量,温 度 ,没有熔点。 7.晶体溶液有 。非晶体没有凝固点。同一种物质的熔点和凝固点 。 三.汽化与液化 8.汽化: 物质从液态变为气态叫做 ,汽化需 。汽化有 和 两种方式。 9.蒸发:有 作用。影响蒸发快慢的因素:①液体 越高,蒸发越快;②液 体 越大,蒸发越快;③液面上方 越快,蒸发越快。还与 有关。 10.沸腾:①液体沸腾时,要 吸热,但保持温度 ,这个温度叫做 。不同 液体的沸点 。③液体沸点与 有关,同种液体,气压越高,沸点越 。④液体 沸腾的两个必要条件:一要 ,二要 。 11.液化:①物质从 叫做液化。②液化有两种方式:一是 ,二 是 。③气体液化时要 。 四.升华和凝华 12.升华:① 物质从固态 变成气态的现象;②升华 ,可以 。 13.凝华:① 物质从 直接变成 的现象;② 凝华过程中要 。 五.水循环 14.水循环;陆地和海洋表面的水通过 进入大气,大气中的水蒸气通过降水又回 图1

岛津多功能数字化透视摄影系统在临床应用的探讨

龙源期刊网 https://www.doczj.com/doc/e916859533.html, 岛津多功能数字化透视摄影系统在临床应用的探讨 作者:杨宏彬马连骏 来源:《医学信息》2015年第06期 摘要:探讨岛津多功能数字化透视摄影系统Sonialvision SatireⅡ在临床应用,评价岛津多功能数字化透视摄影系统onialvision SatireⅡ的断层融合技术和全景拼接摄影技术及数字胃肠 检查技术在临床检查中的重要作用。 关键词:岛津大平板多功能数字化透视摄影系统Sonialvision SatireⅡ;断层融合(TOMOSYNTHESIS);全景拼接摄影(SLOTScan);数字胃肠检查 在常规DR摄影位置中,颧骨茎突、颈椎寰齿关节、骶尾椎、颞下颌关节等特殊解剖结构及肺部结节病变常不易显示或显示不清晰。而全脊柱及下肢全长更是无法在同一张DR平片中显示。应用岛津大平板多功能数字化透视摄影系统Sonialvision SatireⅡ的数字断层融合和全景拼接摄影技术能解弥补常规DR摄影的上述不足。此外岛津多功能数字化透视摄影系统Sonialvision SatireⅡ的数字胃肠技术能对常规造影中所重叠的影像进行削减及动态图像采集与传统的胃肠机比较在消化道病变的检查中有明显的优势。 1方法 1.1仪器设备岛津大平板多功能数字化透视摄影系统Sonialvision SatireⅡ及后处理工作站。 1.2检查方法 1.2.1断层融合(TOMOSYNTHESIS) 1.2.1.1体位设计依据检查部位的常规DR投照体位,尽量避免患者运动,减少的运动伪影。中心层测量:测量出检查部位中心层面到检查床面的距离。 1.2.1.2摄影操作输入患者检查信息后,在操作界面选定TOMOS选项中投照位置,调节 摄影距离至1100 mm。根据受检者个体情况(身高、体重等)及投照部位选择适当投照条件,按住SET键摄影准备,球管到位后持续按住曝光手闸曝光至曝光结束。 1.2.1.3图像融合重建在后处理工作站对断层检查所采集到的图像进行数字融合重建,选 择好中心层高度、断层范围宽度、层厚进行重建,如重建图像达不到诊断需要,可根据第一次重建图像寻找兴趣区,以次层面高度为相对中心位置进行二次图像重建,最后调整图像窗宽、窗位达到最佳观察效果,上传图像到PACS系统。

第二章 射影映射

第二章 射影映射 本章将阐明一维射影变换、射影映射和二维射影变换的几何意义;研究它们各有哪些类型;并对其中比较重要的几种特殊类型进行较深入的讨论。 §1透视 透视是一个很简单但又最基本的射影映射。一般非透视的射影变换、射影映射可以用透视来表示。 定义 如果一个点列与一个线束的元素之间建立了一一对应且对应元素是结合的,则这个对应叫做透视对应,点列与线束叫做透视的,或配景。如图2.1记成 (,,,)(,,,,)y z u v a ξηζ?ψ???∧??? 定义 点ξ和ξ’的对应点的连线交于一点s,也就是这两个点列与同一线束s 成透视,则这两个点列叫做透视点列,点s 叫做透视中心,记作 (,,)(,,,)S a b c a b c ξξ∧ ''''??????=或()()a a ξξ''∧,如图2.2 对偶定义: 线束s 和s ’的对应直线的交点在一直线α上,也就是这两个线束与同一点列透视,则这两个线束叫做透视线束。直线α叫做透视轴。记作 (,,,)(,,,)s s αηζ?ηζ?∧ ''''??????=或()()s s α ηη∧ ''=,如图2.3. 两个点列射影的,记作()()a a ξξ''∧;两个线束射影的,记作()()s s ηη''∧ 看图2.2,如果,,,ηζ?ψ是线束s 的四条直线,分别与ξ和ξ’交于a,b,c,d 和a ’,b ’,c ’, d ’,则有 R(a,b ;c,d)=R(,;,ηζ?ψ)=R(a ’,b ’;c ’,d ’) 图2.1 图2.2 图2.3

所以透视对应保持交比不变,又因透视是一一对应,所以透视是射影对应(斯丹纳定义)。显然,透视对应把点ξξ'?映射为自身。 定理1 直线ξ到ξ’的透视是射影对应,它把公共点ξξ'?映射为自身。反过来,又有 定理2 直线ξ到ξ’的一个射影对应,如果把公共点ξξ'?映射为自身,那么这个射影对应是透视。(图2.4) 证明:设ξ到ξ'的射影对应Ф由三对对应点唯一确定: :(,,)(,,)a b y a b y φξξ'''∧且()c c φ'= 令00 ()(),(),(,,) (,,)s a a b b s s c c a b c a b c ξξξ∧ ''''''???=??=∴=记作ψ。 0(,;,)(,;,)(,;,)R a b y c R a b y c R a b y c '''''== 0,c c '∴≡φ与ψ有三对点相同,φψ∴≡φ∴是透视。 'ξ 定理1和定理2的对偶定理请读者自行叙述。由上述定理得结论: 定理3 两个射影点列(线束)成透视的充要条件是它们的公共点(直线)自身对应。 定理4如果(,,)(,,)(,,)a b c a b c a b c ξξξ''''''''''''???∧???∧??? 那么(,,)(,,,)a b c a b c ξξ''''''''???∧??? 定理5 两条不同的直线之间的非透视的射影对应,是两个透视变换的积, 证明:设Ф是直线ξ到'ξ的射影对应, (图 2.5)但不是透视, (,,)(,,)a b c a b c ξξ''''∧ (其中三对对应点中没有任何一点是ξξ'?),在直线a ×a ’上任取二点s 和s ’,作点(s ×b)×(s ’×b ’)~b 0,(s ×c)×(s ’×c ’)~c 0,再作直线ξ0~b 0×c 0, ξ0×(a ×a ’)~a 0,于是有 ' '00(,,)(,,)s s a b c a b c ξξξ∧ ∧ '''=00 (,,)=a b c 图2.4

一点透视与二点透视

一点透视与二点透视 1.一点透视求法。 1)先按室内的实际比例尺寸确定ABCD。 2)确定视高H.L.,一般设在1.5m-1.7m之间。 3)灭点VP及M点(量点)根据画面的构图任意定。 4)从M点引到A-D的尺寸格的连线,在A-a上的交点为进深点,作垂线。 5)利用VP连接墙壁天井的尺寸分割线。 6)根据平行法的原理求出透视方格,在此基础上求出室内透视。图例:根据室内的平面、剖面,求室内透视。 作法: 1)先按室内的比例尺寸,求出室内透视格。 2)在透视方格的基础上,画出平面布置透视图。 3)在平面透视的边角点上作垂线,量出实际高度点连接完成室内透视(图41-45)。

2.二点透视求法 作法一: 1)按照一定比例确定墙角线A-B,兼作量高线。 2)AB间选定视高H.L.,过B作水平的辅助线,作G.L.用。3)在H.L.上确定灭点V1、V2,画出墙边线。 4)以V1、V2、为直径画半圆,在半圆上确定视点E。 5)根据E点,分别以V1、V2为圆心求出M1、M2量点。 6)在G.L.上,根据AB的尺寸画出等分。 7)M1、M2分别与等分点连接,求出地面、墙柱等分点。 8)各等分点分别与V1、V2连接,求出透视图(图46、47)。 作法二:

1)过P点作一水平线P-C,并按地板格等分之。 2)连结CD交视平线于M1点。 3)从M1点向P-C各等分连线,在PD上的交点,为V1方向的地板透视点,各点连接V1. 448)。)BP也用同理求出透视图。窗格的方法也如此(图 作法三: 1)按室内实际比例画出ABCD边框。 2)确立视高H.L.,灭点V1,任意定出M点,V2灭点线,由V2交点b引垂线,求出第二灭点透视框。 3)用M点求出进深,找出CD中点O,连接V1,连接E-d。 4)再依次用对角线、分割增殖法求出透视图(图49、50)。 你

《画法几何与阴影透视》第2章点、直线、平面的投影 复习思考题答案

第2章点、直线、平面的投影复习思考题答案 复习思考题: 2.1 简述为什么不能用单一的投影面来确定空间点的位置? 答:因为投影不具有可逆性。从投影不能确定点的空间位置。 2.2 为什么根据点的两个投影便能作出其第三投影?具体作图方法是怎样的? 答:因为点的任意两个投影的坐标已经标识了空间坐标情况,故可以通过点的两个投影作出第三个投影。作图方法是: (1)点的正面投影和水平投影的连线垂直于OX轴(a′a丄OX),即长对正; (2)点的正面投影和侧面投影的连线垂直于OZ轴(a′a"丄OZ),即高平齐; (3)点的水平投影到OX轴的距离等于点的侧面投影到OZ轴的距离(a" az =a ax ),即宽相等。 2.3如何判断重影点在投影中的可见性?怎么标记? 答:重影点在投影中的可见性根据点的坐标值大小来判断。坐标值大者可见,反之不可见。不可见点加()标识。 2.4空间直线有哪些基本位置? 答:空间直线与投影面的位置关系有倾斜、垂直、平行。 2.5如何检查投影图上点是否属于直线? 答:检查投影图上点是否属于直线可以采用定比法或者第三面投影法。 2.6什么是直线的迹点?在投影图中如何求直线的迹点? 答:空间直线与投影面的交点称为迹点。在投影图中利用迹点是属于投影面上的点的特征及属于直线上的点的投影特征(从属性)求解。 2.7试叙述直角三角形法的原理,即直线的倾角、线段的实长、与其直线的投影之间的关系。 答:以线段在某个投影面上的投影为一直角边,以线段的两端点到这个投影面的距离差为另一直角边,作一个直角三角形,此直角三角形的斜边就是所求线段的实长,而且此斜边和投影的夹角,就等于线段对该投影面的倾角。 2.8两直线的相对位置有几种?它们的投影各有什么特点?

室内表现技法:一点透视求法&两点透视求法

1.一点透视求法。 1)先按室内的实际比例尺寸确定ABCD。 2)确定视高H.L.,一般设在1.5m-1.7m之间。 3)灭点VP及M点(量点)根据画面的构图任意定。 4)从M点引到A-D的尺寸格的连线,在A-a上的交点为进深点,作垂线。 5)利用VP连接墙壁天井的尺寸分割线。 6)根据平行法的原理求出透视方格,在此基础上求出室内透视。图例:根据室内的平面、剖面,求室内透视。 作法: 1)先按室内的比例尺寸,求出室内透视格。 2)在透视方格的基础上,画出平面布置透视图。 3)在平面透视的边角点上作垂线,量出实际高度点连接完成室内透视(图41-45)。

2.二点透视求法 作法一: 1)按照一定比例确定墙角线A-B,兼作量高线。 2)AB间选定视高H.L.,过B作水平的辅助线,作G.L.用。 3)在H.L.上确定灭点V1、V2,画出墙边线。 4)以V1、V2、为直径画半圆,在半圆上确定视点E。 5)根据E点,分别以V1、V2为圆心求出M1、M2量点。 6)在G.L.上,根据AB的尺寸画出等分。 7)M1、M2分别与等分点连接,求出地面、墙柱等分点。 8)各等分点分别与V1、V2连接,求出透视图(图46、47)。 作法二: 1)过P点作一水平线P-C,并按地板格等分之。 2)连结CD交视平线于M1点。 3)从M1点向P-C各等分连线,在PD上的交点,为V1方向的地板透视点,各点连接V1。4)BP也用同理求出透视图。窗格的方法也如此(图48)。

作法三: 1)按室内实际比例画出ABCD边框。 2)确立视高H.L.,灭点V1,任意定出M点,V2灭点线,由V2交点b引垂线,求出第二灭点透视框。3)用M点求出进深,找出CD中点O,连接V1,连接E-d。 4)再依次用对角线、分割增殖法求出透视图(图49、50)。

透视(2)

透视学复习资料 第二章第一节 一、1、在平视的画面中,(都有)地平线;在半俯视,半仰视的画面中(不一定有)地平线;在全俯视,全仰视的画面中(更不会有)地平线。 2、视平线是一条水平线,它始终与(中视线)垂直。 3、视平线至地面的高度,或(其他放置物体的水平面)的高度,叫视高。 4、(视平线)是地面与所有水平面的灭线。 5、人若在平视的时候,视平线与地平线(实际重合到一起),当仰视或俯视时,视平线和地平线(分离)。 6、地平线是由(视点)位置的高低所决定。 7、地平线是所有(水平变线)灭点集中的直线。 8、在定点透视的画面中,视平线的应用实际上就是指的画家视点的(高低)位置。 9、因仰视,俯视,平视等变化,画面和地面可有(平行,倾斜,垂直)的多种状况。 10、在同一个水平面上任意一点至(视平线)间的高度都相等。 二、选择题 3、下面哪句诗句文本不是描绘地平线的(A) A、远看山有色,近听水无声 三、名词解释 1、什么是地平线? 答:在四无遮掩的平原或湖、海平面上,众目远望,可以看到天地之间或水天之间有一条水平交界线,就叫地平线。 四、问答题 1、视平线使用的基本法则 a.在固定视点的画面中,只有一条视平线。 b.视平线是空间物体的分界线,凡比视点高的物体都应画在视屏线以上部分,凡比视点低的物体都应画在视平线以下部分。 c.凡与地面平行的物体,在视平线以上者只能见其底面,在视平线以下者只能见其顶面,与视平线等高时,底面、顶面皆不可见,仅能见其前端一条横线。 d.凡与地面平行的物体,离视平线远者可见面宽。离视平线近者可见面窄,与视平线重合者只能见其近端一条横线。 e.凡与地面平行的变线,在视平线以上者均应画成近高远低,在视平线以下者均应画成近低远高。但最远都不能越过视平线,而必须消失在视平线上。 第二章第二节 一、填空 1、心点是视平线与中视线(垂直相交)之一点。 2、中视线代表(眼)的视像。 3、每一个戏剧场面或重要场面都有(一)个视觉中心。 4、心点是画面上(视觉中心)的核心。 5、心点是画面中(直角变线)的消失点。 6、心点反映了视点的(左右)位置。 7、《最后的晚餐》是(达·芬奇)的作品。

相关主题
文本预览
相关文档 最新文档