Desviación estándar por función lineal del tiempo de exposición de la cámara Solución

PASO 0: Resumen del cálculo previo
Fórmula utilizada
Desviación Estándar = Función del modelo*(Intensidad radiante)*Función de comportamiento del modelo*(1/Distancia entre la cámara y el IRED^2)*(Modelo Coeficiente 1*Tiempo de exposición de la cámara+Modelo Coeficiente 2)
Σ = ζ*(Ip)*δ*(1/d^2)*(τ1*t+τ2)
Esta fórmula usa 8 Variables
Variables utilizadas
Desviación Estándar - La desviación estándar proporciona una medida de la dispersión de las intensidades del nivel de gris de la imagen y puede entenderse como el nivel de potencia del componente de señal alterna adquirido por la cámara.
Función del modelo - La función modelo es la función utilizada para modelar el comportamiento de Σ con IRED.
Intensidad radiante - (Medido en Amperio) - La intensidad radiante es el flujo radiante emitido, reflejado, transmitido o recibido, por unidad de ángulo sólido.
Función de comportamiento del modelo - Model Behavior Function es la función para modelar el comportamiento con la distancia d entre la cámara y el IRED.
Distancia entre la cámara y el IRED - (Medido en Metro) - La distancia entre la cámara y el diodo emisor de infrarrojos IRED se puede medir mediante triangulación, tiempo de vuelo o métodos basados en la intensidad para determinar un posicionamiento espacial preciso.
Modelo Coeficiente 1 - El coeficiente del modelo 1 es el coeficiente para modelar la relación lineal entre t y Σ.
Tiempo de exposición de la cámara - (Medido en Segundo) - El tiempo de exposición de la cámara es el tiempo que la cámara recoge luz de su muestra.
Modelo Coeficiente 2 - El coeficiente del modelo 2 es el coeficiente para modelar la relación lineal entre t y Σ.
PASO 1: Convierta la (s) entrada (s) a la unidad base
Función del modelo: 1.75 --> No se requiere conversión
Intensidad radiante: 2.45 Miliamperio --> 0.00245 Amperio (Verifique la conversión ​aquí)
Función de comportamiento del modelo: 6 --> No se requiere conversión
Distancia entre la cámara y el IRED: 2.85 Centímetro --> 0.0285 Metro (Verifique la conversión ​aquí)
Modelo Coeficiente 1: 3.15 --> No se requiere conversión
Tiempo de exposición de la cámara: 6 Microsegundo --> 6E-06 Segundo (Verifique la conversión ​aquí)
Modelo Coeficiente 2: 2.75 --> No se requiere conversión
PASO 2: Evaluar la fórmula
Sustituir valores de entrada en una fórmula
Σ = ζ*(Ip)*δ*(1/d^2)*(τ1*t+τ2) --> 1.75*(0.00245)*6*(1/0.0285^2)*(3.15*6E-06+2.75)
Evaluar ... ...
Σ = 87.0966281348107
PASO 3: Convierta el resultado a la unidad de salida
87.0966281348107 --> No se requiere conversión
RESPUESTA FINAL
87.0966281348107 87.09663 <-- Desviación Estándar
(Cálculo completado en 00.004 segundos)

Créditos

Creator Image
Creado por Surya Tiwari
Facultad de ingeniería de Punjab (PEC), Chandigarh, India
¡Surya Tiwari ha creado esta calculadora y 9 más calculadoras!
Verifier Image
Verificada por parminder singh
Universidad de Chandigarh (CU), Punjab
¡parminder singh ha verificado esta calculadora y 500+ más calculadoras!

Conceptos básicos del procesamiento de imágenes Calculadoras

Interpolación bilineal
​ LaTeX ​ Vamos Interpolación bilineal = Coeficiente a*Coordenada X+Coeficiente b*Coordenada Y+Coeficiente c*Coordenada X*Coordenada Y+Coeficiente d
Fila de imagen digital
​ LaTeX ​ Vamos Fila de imágenes digitales = sqrt(Número de bits/Columna de imagen digital)
Columna de imagen digital
​ LaTeX ​ Vamos Columna de imagen digital = Número de bits/(Fila de imágenes digitales^2)
Número de nivel de gris
​ LaTeX ​ Vamos Imagen de nivel de grises = 2^Columna de imagen digital

Desviación estándar por función lineal del tiempo de exposición de la cámara Fórmula

​LaTeX ​Vamos
Desviación Estándar = Función del modelo*(Intensidad radiante)*Función de comportamiento del modelo*(1/Distancia entre la cámara y el IRED^2)*(Modelo Coeficiente 1*Tiempo de exposición de la cámara+Modelo Coeficiente 2)
Σ = ζ*(Ip)*δ*(1/d^2)*(τ1*t+τ2)
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