NEW
Font size
Worksheetsomc kol2
Total questions: 38
Worksheet time: 19mins
Szerokość pików transmisyjnych etalonu Fabry-Perot zależy od:
Współczynnika załamania ośrodka wewnątrez etalonu
odległości między zwierciadłami w etalonie
współczynnika odbicia powierzchni płaskich (zwierciadeł) etalonu
częstotliwości promieniowania propagującego się przez etalon
Jeżeli w skanującym etalonie Fabry-Perot zwiększymy odległość między zwierciadłami to:
Piki transmisyjne etalonu oddalają się od siebie (rozrzedzają się)
Piki transmisyjne etalonu zbliżają się do siebie (zagęszczają się)
Zmienia się parametr "aadinesse" etalonu
Nic się nie zmienia
Najlepsze zogniskowanie obiektu punktowego w systemie wykorzystującym aberracje astygmatyzmu i fotodetektor kwadrantowy zachodzi gdy:
Sygnał z detektora jest przeważający w kwadrantach poziomych
Sygnał z detektora jest przeważający w kwadrantach pionowych
Sygnał z detektora jest wyrównoważony we wszystkich kwadrantach
Sygnał z detektora zmienia się harmonicznie
W obrazowaniu wykorzystywane są dwa obiektywy:
1) o ogniskowej 200mm oraz aperturze numerycznej równej 0,4 dla obrazowania przy długości 400 nm
2) o ogniskowej 500mm oraz aperturze numerycznej równej 0,3 dla obrazowania przy długości 600 nm
Które obrazowanie (układ optyczny) daje lepszą rozdzielczość?
Rozdzielczości są równe
1
2
Nie da się tego określić
W komórkach akustooptycznych (dyfrakcja Bragga) największą sprawność działania uzyskujemy gdy:
Kąty rozbieżności wiązki optycznej i akustycznej są porównywalne
Kąty rozbieżności wiązki optycznej jest znacznie większy niż wiązki akustycznej
Kąty rozbieżności wiązki optycznej jest znacznie mniejszy niż wiązki akustycznej
Wykorzystujemy częstotliwości powyżej 1GHz
Mikrozwierciadła krzemowe (DMD) wykorzystywane w projektorach cyfrowych przemieszczają się pod wpływem napięcia przyłożonego do elektrod aktywujących. Ile położeń może zrealizować każde ze zwieciadeł
Nieskończenie wiele, w zależności od przyłożonego napięcia
30
8
2
W układach skanowania wiązką umieszczonych poza układem optycznym stosuje się specjalne obiektywy f-0. W obiektywach tych relacja pomiędzy kątem skanowania, a położeniem plamki skanowanej (w stosunku do osi optycznej) jest:
Opisana funkcją tangens
Opisana funkcją sinus
Opisana funkcją cosinus
Brak jest relacji pomiędzy tymi parametrami
Która z podanych poniżej konfiguracji komórki akustooptycznej pozwala na przesunięcie częstotliwości promieniowania laserowego o dwukrotną wartość częstotliwości sygnału zasilającego komórkę:
Układ optyczny charakteryzuje się skończoną rozdzielczością podłużną (poosiowa) oraz poprzeczną. Jaka jest relacja pomiędzy tymi dwoma rozdzielczościami:
Rozdzielczość poosiowa jest około dwa razy większa niż rozdzielczość poprzeczna
Rozdzielczość poosiowa jest około dwa razy mniejsza niż rozdzielczość poprzeczna
Rozdzielczość poosiowa jest równa rozdzielczości poprzecznej
Nie zachodzi żadna relacja pomiędzy tymi dwoma typami rozdzielczośći
Jaką rolę pełni dzielnik wiązki w układach obrazujących/ogniskujących przedmioty punktowe (np. w głowicach dysków twardych)
Wprowadza aberrację komy w celu łatwego wyznaczenia stopnia zogniskowania wiązki na detektorze
Wprowadza aberrację sferyczną w celu łatwego wyznaczenia stopnia zogniskowania wiązki na detektorze
Wprowadza aberrację astygmatyzmu w celu łatwego wyznaczenia stopnia zogniskowania wiązki na detektorze
Usuwa niechciane odbicia wsteczne od powierzchni na której ogniskowany jest przedmiot punktowy
W układach skanujących z elementem skanującym za obiektywem, powierzchnia skanowania jest sferyczna. W ujładach bez dynamicznego ogniskowania, aby utrzymać niezmienną szerokość plamki skanującej wykorzystuje się zjawisko:
Akustooptycznego przesunięcia położenia ogniska wiązki laserowej w okolicy najlepszego zogniskowania
Modowości wiązki laserowej
Elektrooptycznego przesunięcia położenia ogniska wiązki laserowej w okolicy najlepszego zogniskowania
Naturalnej małej zmiany średnicy Gaussowskiej wiązki laserowej w okolicy najlepszego zogniskowania
W układach skanowania ze zwierciadłami poligonalnymi zwiększająca się liczba ścian zwierciadła przy zachowaniu innych parametrów układu powoduje:
Wzrost rozdzielczości skanowania
Spadek rozdzielczości skanowania
Wzrost czasu narastania wiązki w źrenicy układu optycznego
Zwiększenie kąta skanowania
Skanery galwanometryczne wykorzystywane w układach skanowania optycznego wymagają często pętli sprzężenia zwrotnego do dokładnej kontroli aktualnej pozycji zwierciadła. Jako czujniki położenia stosuje się
Sensory Hall'a
Sensory piezoelektryczne
Sensory magnostrykcyjne
Kodery optyczne
Przełączniki optyczne wykonane w technologii MEMS zazwyczaj wykorzystują:
Matryce mikrozwierciadeł krzemowych modulujących kierunek propagacji wiązek
Siatkowe zawory świetlne (GLV) w celu dyfrakcyjnego ugięcia wiązek
Aktuatory kroczące (SDA) przemieszczające układy odwzorowujące
Matryce mikropryzmatów obrotowych
Przełączniki optyczne aktywowane termicznie (np. typu 1x2 lub 1x4) do ustalenia położenia przełączanego światłowodu stosują:
Piezoelektryczne mikroaktuatory bistabilne
Specjalne V-rowki wykonane w podłożu przełącznika
Mikroaktuatory elektromagnetyczne
Zmienne pole magnetyczne utrzymujące końcókę światłowodu w zawieszeniu
W zmiennoogniskowych układach optycznych (obiektywy typu zoom) stosuje się często specjalne krzywki w tulejach mocujących zespoły soczewek. Ich rolą jest:
Zmniejszenie wagi i usztywnienie konstrukcji obiektywu
Realizacja nieliniowego ruchu zespołów optycznych pomiędzy sobą
Kompensacja nieliniowości aktuatorów realizujących przemieszczanie zespołów optycznych
Tłumienie niechcianych odbić wstecznych od powierzchni optycznych
Aktuatorem, który bardzo często stosowany jest w układach/obiektywach zmiennoogniskowych jest tzw silnik ultrasoniczny. Podstawą działania tego silnika jest:
Wprowadzenie w drgania elementów stojana, które w konsekwencji wymuszają obrót wirnika
Wprowadzenie w drgania elementów wirnika, które w konsekwencji wymuszają jego obrót
Obrót wirnika spowodowany prądami wirowymi
Obrót wirnika spowodowany efektem akustooptycznym
W celu autoogniskowania obrazu przedmiotu rozciągłego stosuje się tzw. miary zogniskowania w większości wykorzystujące techniki przetwarzania obrazu. Możliwe do zastosowania miary zogniskowania to:
Filtracja uśredniająca w obrazie, wartości gradientu intensywności w obrazie, pochodne wartości gradientu w obrazie
Zróżnicowanie poziomów intensywności w obrazie, transformacja Hough'a obrazu, pochodne wartości gradientu w obrazie
Zróżnicowanie poziomów intensywności w obrazie,wartości gradientu intensywności w obrazie, transformacja Fouriera obrazu
Zróżnicowanie poziomów intensywności w obrazie,wartości gradientu intensywności w obrazie, pochodne wartości gradientu w obrazie
Operator Sobela, który jest często wykorzystywaną miarą zogniskowania w obrazowaniu obiektów rozciągłych polega na:
Automatycznej filtracji medianowej
Automatycznym wyznaczeniu krawędzi w obrazie
Automatycznym wyznaczeniu średniej wartości intensywności w obrazie
Automatycznym wykryciu niskich częstości przestrzennych
Mikromechaniczne aktuatory z napędem grzebieniowym aktywowanym elektrostatycznie i wykorzystywane do przemieszczenia zwierciadeł (np. w przełącznikach optycznych) mają postać:
Wielu cienkich, ułożonych naprzemiennie płytek krzemowych pomiędzy którymi generowana jest siła elektrostatyczna powodująca przesuw liniowy lub obrót aktuatora
Wielu metalicznych elektrod planetarnych ułożonych w postaci grzebienia i powodujących selektywne odkształcenia elementu aktywowanego
Płaskich elektrod metalicznych które pobudzane są napięciem impulsowym o zadanej wysokiej częstotliwości
Nie istnieją aktuatory z napędem grzebieniowym aktywowanym elektrostatycznie.
W przełącznikach optycznym aktywowanych termicznie poprzeczne światłowodu wejściowego względem światłowodów wyjściowych jest względem mocy grzania funkcją:
kwadratową
logarytmiczną
liniową
eksponensjalną
Uporządkuj poniżej przedstawione źródła światła według rosnącej szerokości widmowego rozkładu gęstości mocy (od najwęższego do najszerszego spektrum):
a)Laser HE-NE
b)Dioda LED
c)Laser półprzewodnikowy
d)Źródło halogenowe
1-a
2-b
3-c
4-d
1-b
2-d
3-a
4-c
1-d
2-c
3-a
4-b
1-b
2-c
3-d
4-a
Aby w układzie rejestracji obrazów uzyskać ostre odwzorowanie konturów przedmiotu (nakrętki stalowej) należy zastosować następujący typ oświetlenia
oświetlenie spolaryzowane od góry i rozpraszająca powierzchnia na której znajduje się obiekt
oświetlenie rozproszone od góry i rozpraszająca powierzchnia na której znajduje się obiekt
oświetlenie rozproszone od góry i odbijająca powierzchnia na której znajduje się obiekt
oświetlenie rozproszone od dołu i rozpraszająca powierzchnia na której znajduje się obiekt
W układach sterowania oświetlenie z wykorzystaniem siatek dyfrakcyjnych stosowanych w technice fotolitograficznej zapewnienie skośnego oświetlenia przez siatkę spowoduje:
Zmniejszenie rozdzielczości obrazowania
Zwiększenie rozdzielczości obrazowania
Powstanie wzoru interferencyjnego z wiązek ugiętych dyfrakcyjnie
Spadek natężenia światła
W układach wykonawczych stosujących wizyjne sprzężenie zwrotne stosowane są dwie podstawowe architektury sterowania. Które z poniższych zadań dotyczących tych architektur jest fałszywe:
Sterowanie oparte na położeniu wykorzystuje informację o położeniu obiektu względem kamery, pobieraną w sposób ciągły
Sterowanie z wykorzystaniem obrazu stosuje wcześniej zdefiniowane wybrane właściwości obrazu obiektu do obliczania sterującego sygnału wejściowego bez obliczania położenia obiektu
Czas obliczeń w sterowaniu opartym na położeniu jest znacznie skrócony, a metodyka sterowania uproszczona w stosunku do sterowania z wykorzystaniem obrazu
Sterowanie oparte na położeniu wymaga bezwzględnej kalibracji kamery
Zalety światłowodowej transmisji danych to:
Duża prędkość transmisji, odporność na szumy, monochromatyczność źródeł światła
Centralizacja systemu, odporność na szumy, monochromatyczność źródeł światła
Centralizacja systemu, duża prędkość transmisji, odporność na szumy
Duża prędkość transmisji, odporność na szumy, kompaktowość i elastyczność systemu
Główną przyczyną utraty informacji w światłowodowych torach przesyłania danych jest dyspersja. Dyspersja w światłowodach powoduje:
Rozszerzanie widma promieniowania propagującego się w światłowodzie
Czasowe poszerzenie impulsu propagującego się w światłowodzie
Wyciekanie energii do rdzenia światłowodu
Rozproszenie wsteczne impulsu propagującego się w światłowodzie
Przypisz odpowiednie długości fali do odpowiedniego dysku optycznego:
a)DVD
b)CD
c)BD
a)650 nm
b)405 nm
c)780 nm
a)790 nm
b)650 nm
c)405 nm
a)405 nm
b)790 nm
c)650 nm
Z punktu widzenia przechowywanych danych na dysku optycznym wyróżnić można dwa zasadnicze elementy - powierzchnię zwierciadlaną (land) oraz rowki (pit). Różnica wysokości pomiędzy tymi elementami gdzie y to długość fali a n to współczynnik załamania materiału to:
y/8n
y/4n
y/2n
y/n
Do wyświetlania barw w projektorach cyfrowych wykorzystujących macierz mikrozwierciadeł (DMD) stosuje się technikę:
Modulacji szerokości impulsu
Harmonicznego ruchu mikrozwierciadeł
Połowicznego odchylania mikrozwierciadeł
NIeliniowej konwersji barw
Na jakiej podstawie wyznaczane są następne kierunki pomiarowe w systemie skanowania do zabytków 3D:
Na podstawie modelu CAD zabytku
Na podstawie wiedzy konserwatorów o zabytku
Na podstawie dotychczas zeskanowanego fragmentu
Na podstawie obrazu z kamery
Detekcja kolizji w systemie do digitalizacji zabytków w 3D realizowana jest poprzez:
Czujnik stykowy rejestrujący styk obiektu z systemem pomiarowym
Analizę obrazu
Modelowanie geometrii systemu i obiektu
Analizę MES
Ramię robota w systemie do digitalizacji zabytków w 3D stosowane jest do:
Manipulacji obiektem
Manipulacji głowicą pomiarową
Manipulacji tylko kamerą
Manipulacji tylko projektorem
Wynikiem pojedynczego pomiaru w systemie do digitalizacji zabytków w 3D jest:
Model 3D obiektu
Chmura punków całego obiektu
Chmura punktów fragmentów obiektu
Siatka trójkątów z teksturą
Motywacją projektu SMARTIEHS było:
Pomiar 100% elementów na podłożu
Zmniejszenie czasu potrzebnego na pełną charakteryzację struktur
Dopasowanie techniki pomiarowej do wytwarzania prototypów
Przygotowanie wielofunkcyjnej platformy pomiarowej
System SMARTIEHS zawiera:
100 kanałów pomiarowych
2 macierze po 25 kanałów pomiarowych
10 rzędów po 10 interferometrów
2 rzędy po 10 interferometrów
Skrót LCI oznacza:
Lasser Correlation Intensinity
Low Coherence Interferometry
Low Coherence Interference
Light Correlation Interference
Macierz interferometrów Twymanna-Greena służyła do pomiarów:
Membran obciążonych ciśnieniem
Pochylonego zwierciadła
Wysokości uskoków powyżej 5um
Drgań rezonansowych membran
