什么是可视化

[09-12 13:23:51]   来源:http://www.88dzw.com  电路基础   阅读:8458

文章摘要:(4)DIN47256型光纤连接器 这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。 (5)MT-RJ型连接器 MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光连接器。 (6)LC型连接器 LC型

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(4)DIN47256型光纤连接器

这是一种由德国开发的连接器。这种连接器采用的插针和耦合套筒的结构尺寸与FC型相同,端面处理采用PC研磨方式。与FC型连接器相比,其结构要复杂一些,内部金属结构中有控制压力的弹簧,可以避免因插接压力过大而损伤端面。另外,这种连接器的机械精度较高,因而介入损耗值较小。

(5)MT-RJ型连接器

MT-RJ起步于NTT开发的MT连接器,带有与RJ-45型LAN电连接器相同的闩锁机构,通过安装于小型套管两侧的导向销对准光纤,为便于与光收发信机相连,连接器端面光纤为双芯(间隔0.75mm)排列设计,是主要用于数据传输的下一代高密度光连接器。

(6)LC型连接器

LC型连接器是著名Bell研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。

这样可以提高光配线架中光纤连接器的密度。目前,在单模SFF方面,LC类型的连接器实际已经占据了主导地位,在多模方面的应用也增长迅速。

(7)MU型连接器

MU(MiniatureunitCoupling)连接器是以目前使用最多的SC型连接器为基础,由NTT研制开发出来的世界上最小的单芯光纤连接器,该连接器采用1.25mm直径的套管和自保持机构,其优势在于能实现高密度安装。利用MU的l.25mm直径的套管,NTT已经开发了MU连接器的系列。它们有用于光缆连接的插座型光连接器(MU-A系列),具有自保持机构的底板连接器(MU-B系列)以及用于连接LD/PD模块与插头的简化插座(MU-SR系列)等。随着光纤网络向更大带宽更大容量方向的迅速发展和DWDM技术的广泛应用,对MU型连接器的需求也将迅速增长。

结束语
随着光纤通信技术不断的发展,特别是高速局域网和光接入网的发展,光纤连接器在光纤系统中的应用将更为广泛。同时,也对光纤连接器提出了更多的、更高的要求,其主要的发展方向就是:外观小型化、成本低廉化,而对性能的要求却越来越高。在未来的一段时间内,各种新研制的光纤连接器将与传统的FC、SC等连接器一起,形成“各显所长,各有所用”的格局。

近年来,视觉思维在科学研究和日常生活中所发挥的作用日益明显,可视化(或称科学可视化)越来越受到重视。研究表明,人通过视觉所获得的信息占获取信息总数的60%以上。国际制图协会(ICA)与计算机图形学会在1996年进行合作,主要探索计算机图形学的技术如何更有效地应用于地图学方面,以促进科学计算可视化与地图可视化的连接和交流。在计算机技术飞速发展的今天,地图可视化(以下简称可视化)已经成为现代地图学的核心内容之一。

科学计算可视化(VisualizationInScientificComputing)是20世纪80年代后期提出并发展起来的一个新的研究领域。1987年2月,美国国家科学基金会在华盛顿召开有关科学计算可视化的首次会议,会议认为“将图形和图像技术应用于科学计算是一个全新的领域”,并指出“科学家不仅需要分析由计算机得出的计算数据,而且需要了解在计算过程中数据的变化,而这些都需要借助于计算机图形学及图像处理技术”。会议将这一涉及多个学科的领域定名为VisualizationInScientificComputing,简称ScientificVisualization。

按照美国计算机成像专业委员会(CIP)给出的定义,科学计算可视化是“一种计算方法,它将数据转化为图像,使研究者可以观察到他们的计算。这种方法使不可见的转变为可见的,给人们深刻的洞察力,丰富了科学发现的过程,在许多领域使科学家的研究方式发生根本变化”。1987年,美国国家科学基金会提出的关于优先支持科学计算可视化(VISC)的报告中,可视化被称为“是一种将抽象符号转化为几何图形的计算方法,以便研究者能够观察其模拟和计算的过程和结果,包括图像的理解和综合。也就是说,可视化是一个工具,用来解释输入计算机中的图像数据和根据复杂的多维数据生成图像。主要研究人和计算机怎样协调一致地接受、使用和交流视觉信息”。直观地说,科学计算可视化是研究如何把科学数据转化为可视的、能帮助科学家理解的信息的计算方法。简而言之,科学计算可视化是把计算机图形学与图像处理技术应用于计算科学的学科。

科学计算可视化的形成是当代科学技术飞速发展的
结果。现代社会是信息社会,当今时代是一个信息爆炸的时代,我们正置身于一个信息的海洋。但我们的信息处理与分析能力、手段显得十分不足。对于科学工作者来说,这种尴尬的处境更为突出。20世纪80年代以后,由于电子计算机的普及,科学数据的大量产生与缺乏有效地解释这些数据手段之间的矛盾日益尖锐。大量的计算和观测数据源源不断地产生,由于无法及时处理,只能将海量数据存储起来,造成了较大的浪费。另一方面,科学家应用计算机进行计算时,不仅需要对最终结果进行分析,而且希望能对计算的中间结果进行解释。

科学计算可视化将图形生成技术、图像处理技术和人机交互技术结合在一起,主要功能是从复杂的多维数据中产生图形,也可以分析和理解输入计算机中的图像数据。它涉及计算机图形学、图像处理、计算机辅助设计、计算机视觉及人机交互技术等多个领域。

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