Билет № 27
1. Лазерные проекторы. Принцип действия.
Основные достоинства и недостатки. Области
применения. Перспективы развития.
В некоторой степени наследниками электронно-лучевых трубок являются лазерные проекторы, в которых изображение формируется за счет излучения трех (иногда больше) лазеров. Наследниками — потому, что матрица лазеров формирует три луча тех же цветов, которые потом смешиваются. Изображение создается очень сложной системой фокусировки и развертки, в которой находится специальная система зеркал. По своей сути формирование изображения таким проектором подобно картинке на экране ЭЛТ телевизора — лазерный луч «обегает» проекционный экран сверху вниз до 50 раз в секунду, и глаз человека воспринимает получившуюся картину как единое целое. Реалистичное изображение формируется при этом практически на любой, в том числе и неровной, поверхности, а его характеристики достаточно высоки. С 2000 года, когда началось серийное производство таких проекторов, они стали выдавать более качественную картинку, но все еще остаются проблемы с цветопередачей, хотя изображение и обладает впечатляющими показателями контраста и яркости.
Излучающая головка лазерного проектора в разобранном виде
Такие проекторы пока остаются в большей степени дорогими профессиональными инструментами — они излишне велики и потребляют много энергии. Однако их конструкция позволяет разделить излучающую батарею лазеров с большим тепловыделением и проецирующую часть. Кроме того, время жизни лазера заметно превосходит срок службы лампы традиционных проекторов, а энергии при сопоставимых параметрах яркости расходуется меньше. Ну, и самым главным достоинством лазерных проекторов является их способность создавать изображения на огромных экранах - диагональ может быть до нескольких десятков метров.
Существуют еще и такие малоизвестные устройства как лазерные ЭЛТ, в которых лазерный луч выбивает световой поток из люминофора, но они мало распространены и находятся на стадии разработки коммерческих прототипов (такие разработки ведутся и в России).
2. Протокол передачи, типы и форматы пакетов шины USB.
Все обмены данными (транзакции) по USB состоят из трех пакетов. Каждая транзакция планируется и начинается по инициативе контроллера, который посылает пакет-маркер (Тоken Packet). Он описывает тип и направление передачи, адрес устройства USB и номер конечной точки.
В каждой транзакции возможен обмен только между адресуемым устройством (его конечной точкой) и хостом. Адресуемое маркером устройство распознает свой адрес и готовится к обмену. Источник данных (определенный маркером) передает пакет данных (или уведомление об отсутствии данных, предназначенных для передачи). После успешного приема пакета приемник данных посылает пакет подтверждения (Handshake Packet).
Планирование транзакций обеспечивает управление поточными каналами. На аппаратном уровне использование отказа от транзакции (NAK) при недопустимой интенсивности передачи предохраняет буферы от переполнения сверху и снизу. Маркеры отвергнутых транзакций повторно передаются в свободное для шины время. Управление потоками позволяет гибко планировать обслуживание одновременных разнородных потоков данных.
Устойчивость к ошибкам обеспечивают следующие свойства USB:
Высокое качество сигналов, достигаемое благодаря дифференциальным приемникам/передатчикам и экранированным кабелям.
Защита полей управления и данных CRC-кодами.
Обнаружение подключения и отключения устройств и конфигурирование ресурсов на системном уровне.
Самовосстановление протокола с тайм-аутом при потере пакетов.
Управление потоком для обеспечения изохронности и управления аппаратными буферами.
Независимость функций от неудачных обменов с другими функциями.
Байты передаются по шине последовательно, начиная с младшего бита. На следующих диаграммах биты и поля пакетов представлены в том виде, в каком они передаются по шине (т.е. слева направо, начиная с младшего бита).
- Билет № 1
- Билет № 2
- 2. Клиппирование речевого сигнала.
- 3. Выделение формантных параметров речи.
- Билет № 3
- Билет № 4
- Билет № 5
- 1. Методы кодирования- востановления формы речевых сигналов.
- 2. Аналоговые методы синтеза формантных частот.
- 3. Синтезаторы третьего типа используют метод цифрового моделирования голосового тракта человека.
- Билет № 6
- Билет № 7
- Билет № 8
- Билет № 9
- Билет № 10
- 3.4.4.2. Форматы пакетов
- 3.4.4.2.1. Маркерный пакет
- 3.4.4.2.2. Маркер начала кадра (sof)
- 3.4.4.2.3. Пакет данных
- 3.4.4.2.4. Пакет подтверждения
- Билет № 11
- Билет № 12
- Билет № 13
- Билет № 14
- Билет № 15
- Билет № 16
- Билет № 17
- Билет № 18
- Рассмотрим общее устройство и принцип работы пзс.
- 1. Методы кодирования- востановления формы речевых сигналов.
- 2. Аналоговые методы синтеза формантных частот.
- 3. Синтезаторы третьего типа используют метод цифрового моделирования голосового тракта человека.
- Билет № 19
- Билет № 20
- 4.1. Еще в 1996 г. Компания Lernout & Hauspie Speech Products
- 4.2. Управление голосом Vocollect
- 4.3. Система распознавания речи «Dragon Naturally Speaking»
- 4.4. Разработка «Горыныч».
- 4.5 Фирма црт (Центр речевых технологий, Ст. Петербург)
- «Икар Лаб»
- Назначение и области использования.
- Функциональные возможности
- 3.6.1.Качество печати.
- 3.6.2. Скорость печати.
- 3.6.3.Память принтера.
- 3.6.4. Бумага и лотки
- 3.6.5. Чернила и тонер.
- 3.6.6. Подключение к компьютеру.
- Билет № 21
- Билет № 22
- Билет № 23
- 3.2. Матричный принтер.
- 3.3. Струйный принтер.
- 3.4. Лазерный принтер.
- 3.5. Сублимационный принтер.
- Билет № 24
- Билет № 25
- Билет № 26
- Билет № 27
- 3.4.4.2. Форматы пакетов
- 3.4.4.2.1. Маркерный пакет
- 3.4.4.2.2. Маркер начала кадра (sof)
- 3.4.4.2.3. Пакет данных
- 3.4.4.2.4. Пакет подтверждения
- Билет № 28