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運動相機范文1
中圖分類號:V241.5 文獻標識碼:A 文章編號:1009-914X(2016)18-0089-01
1.引言
MEMS(Micro-Electro-Mechanical System)是微電子機械系統的簡稱,它是以微電子技術(半導體制造技術)即微米/納米技術為發展基礎的本世紀前沿技術。在MEMS中常見的微傳感器產品包括MEMS陀螺儀、MEMS加速度計、MEMS光學傳感器、MEMS壓力傳感器和MEMS濕度傳感器等以及它們的集成產品。
陀螺儀的回轉效應是指在一定的初始狀態和一定的外力矩作用下,陀螺不停地做自轉運動,于此同時,它還環繞著另一個固定的轉軸不停地做旋轉,這個固定的轉軸的指向不會跟著承載陀螺儀的支架的旋轉發生變化,這體現了角動量守恒原理。但是MEMS陀螺儀的工作原理與此不同,因為利用微機械技術在陀螺儀硅片襯底上加工出一個可轉動的結構難度很大,MEMS陀螺儀則利用科里奧效應測量運動物體的角速率。
2.MEMS陀螺儀介紹
2.1 工作原理
如上圖所示,一個質量為m的物體上的質點以速度沿著X軸做連續運動,圖中藍色箭頭所示即是。只要從外部施加一個旋轉角速率,就會出現一個切向力――科里奧利力,力的方向和質點運動方向相互垂直,圖中黃色箭頭所示即時。產生的科里奧利力會使上述的感應質點發生相應的位移,力學表達式為。
現在,經常使用的 MEMS陀螺儀大部分采用調音叉結構。調音叉結構由兩個振動并時刻在地做反向運動的質點組成,如圖2所示。當對質點施加角速率時,根據科里奧利效應,每個質點上會產生相反方向的科里奧利力,傳感器感應部分的運動電極即轉子位于固定電極即定子的一側,科里奧利力使質點產生的位移將引起定子和轉子之間電容值得變化,電容變化量與角速率成正比,所以,在MEMS陀螺儀輸入單元施加的角速率值被轉化為一個可以用相應電路檢測的電參數。
2.2 硬件組成
MEMS陀螺儀內部的結構簡圖如圖3所示。
其中信號調節電路由電機驅動電路部分和加速傳感器感應電路兩部分組成,電機驅動電路部分利用靜電激勵原理,使驅動電路發生前后振蕩,通過振蕩為可以給機械元件提供勵磁;加速傳感器感應電路部分則通過測算電容差值的變化來測量科里奧利力在感應質點上發生的位移。這是一個可靠穩健的技術,它可以輸出一個強度與施加在傳感器上的角速率成正比的模擬或數字信號。系統的控制電路具有節電措施的電源關斷功能,當傳感器功能不使用時,整個傳感器會進行關閉,或讓其進入深度睡眠模式,從而可以大大降低陀螺儀的總功耗量,為設備持久使用提供一種節能方案。當需要檢測傳感器上施加的角速率時,在檢測到使用者的命令后,傳感器可從睡眠模式中立即喚醒。
3.MEMS陀螺儀在運動相機中的應用
近些年來,運動攝像機逐漸流行,人們可以把它固定在移動的車體或頭盔上,同樣也可以用于在水中或者其他不同惡劣環境中拍攝圖片和影像,受到了青年人和戶外運動愛好者的青睞。
運動相機會時常處于顛簸抖動狀態,因此,消除抖動對于運動相機拍攝很重要,否則會造成拍攝出來的視頻或者照片清晰度不夠,甚至可能出現重影或者模糊不清的糟糕情形。究其原因,這是在我們拍攝過程中,光線進入圖像感知器后,在感光過程中的細微抖動造成的。
實現防抖動的方式有很多種,較常見的是電子防抖和光學防抖兩種方式。電子防抖主要使用數字電路對拍攝畫面進行調整處理,具有成本低廉的特點,但它大大降低了圖像傳感器的利用率,會影響和損失畫面清晰度和分辨率。與電子防抖比較而言,光學防抖原理很簡單,我們可以在鏡頭內安裝MEMS陀螺儀,根據上述原理來消除攝像機鏡頭的微小抖動。當MEMS陀螺儀感知到鏡頭微小的抖動時,就會馬上將采集到的抖動信號快速反饋給相機的微處理器,通過微處理器的消抖和合適的濾波算法來得到相應數據,對鏡頭的位移量進行精確補償,運動相機會根據補償量調用補償鏡頭組或者移動圖像傳感器,以達到消除抖動的目的,來確保鏡頭的穩定性。系統矯正的過程如圖4所示。使用安裝有MEMS陀螺儀的運動相機同樣可以在比較顛簸或者抖動較大的場合拍攝清晰的畫面,滿足廣大戶外運動者對于拍攝畫面的要求。
4.總結
MEMS陀螺儀除了在運動相機有深入應用外,還可以廣泛應用在如下領域:
游戲:可通過MEMS陀螺儀實現高速游戲,這些游戲需要偵測快速揮動,如高爾夫和斗劍等;
人機交互:MEMS陀螺儀可以像鼠標作為一種人機交互的工具,可以實現空中寫字或通過手勢來控制設備。
運動相機范文2
常熟市謝橋中心小學五(3)班 劉一成
今天下午是冬季三項運動比賽的日子,可我并沒有像前幾天那樣期待,而是十分緊張,總是希望時間過得慢一點,再慢一點。 今天早上,我來到學校就融入早讀的洪流,上午似乎過得很快,吃完午飯,我們回教室的途中,只見許多選手都在進行最后的訓練和調整。教室里,同學們都在談論著冬季三項比賽的事,我也緊張地做著最后的調整訓練。
下午,比賽的時間終于到了,老師帶領我們來到操場。只見有許多選手已經在比賽了,我們還來不及觀看,大喇叭里就喊了:“請五(3)班踢毽子的同學到體育館報到”
在體育館,老師還釀出了一個笑話:老師帶領我們來到體育館后竟不管三七二十一把我們這些跳繩的選手和踢毽子的選手一古腦兒往里面推。我納悶:以往體育館都是安排踢毽子的,難道這次跳繩的也安排在這里?我便詢問了負責體育館賽事的陳老師,陳老師說:“里面是踢毽子的?!蔽一腥淮笪颍B忙開足馬力往外跑,終于找到了跳繩的場地,還好,比賽還沒有開始,我長舒了一口氣 。
運動相機范文3
關鍵詞:退化模型;運動模糊參數;濾波
中圖分類號:TP393文獻標識碼:A文章編號:1009-3044(2011)25-6187-03
A Review on Image Recovery Techniques
ZHAO Xin1, GUO Jun-chang2
(1.School of Computer Science & Information Technology of Guizhou University, Guiyang 550025, China; 2.Electrical and Information Engineering College, Changsha University of Science & Technology, Changsha 410014, China)
Abstract: Image recovery is an important part of the digital image processing. And image of motion blur recovery is an important subject in one of rehabilitation. To realize the image of motion blur's recovery, the movement of the blur model and the noise of the division is an integral part. The paper first introduced how to define parameter of the motion blur, and then described the noise suppression mothers. finally makes conclusions and outlooks for image recovery technology.
Key words: the blur model; parameter of the motion blur; filtering
圖像復原是指將模糊或者退化了的圖像進行修復,改善退化圖像的質量使其盡可能復原出原始的真實圖像。
由于圖像的傳送和轉換,總要造成圖像的降質。在拍攝期間,如果相機與景物之間存在足夠大的相對運動,就會造成照片的模糊,即為圖像的運動模糊。運動模糊是造成圖像退化的重要原因之一,對運動模糊圖像的復原研究早已成為圖像復原領域的熱點,退化模型的建立方法特別是退化參數(運動模糊方向和運動模糊距離)的估計已經有了比較成熟的方法,噪聲濾除技術也在不斷地發展和完善。本文則對幾種參數估計方法和濾波方法進行概括和對比總結,以便于在以后的研究中更具有針對性。
1 幾種求退化函數的方法介紹
1.1 圖像的方向微分原理及自相關的點擴散函數尺度鑒別原理鑒別運動模糊參數[3]
由于存在著慣性,在攝取圖像的短暫曝光時間內,物體的運動方向一般認為是不變的,即近似為直線運動。若能由已知的運動模糊圖像準確地估計出運動模糊方向,通過圖像旋轉,將運動模糊方向旋轉到水平軸方向,這樣的旋轉可以把原來二維的運動模糊點擴散函數轉變為一維函數,同樣,整個圖像復原工作就由二維問題轉化為一維問題,經過這樣的處理大大降低了模糊圖像復原的難度,并為圖像復原的并行計算創造有利條件。
這里定義物體運動的水平方向為0度,實際運動方向與水平方向的夾角記為a,這里規定上為負、下為正,并且按照順時針增大。一般來講,勻速直線運動的點擴散函數是矩形函數,在其對應的頻域上存在周期性的零值,運用方向微分算子不但可以有效地估計勻速直線運動、加速運動物體的運動方向和點擴散函數,而且具有自動鑒別性能良好的抵抗噪聲。
基于方向微分的鑒別方法的基本思想是:把原圖像的自相關函數及其功率譜密度看作是各向同性的一階馬爾可夫過程。由于物體的運動方向與零值條紋方向相垂直,當物體在運動過程中出現運動模糊時,運動方向上圖像的高頻成分被降低,而其他方向上圖像的高頻成分影響較小,特別是對運動方向垂直的部分高頻成分沒有任何影響。在此條件下對模糊圖像進行方向性的高通濾波(方向微分), 在運動模糊方向上,由于此方向模糊圖像對應的高頻成分最少,濾波(方向微分)之后模糊圖像在此方向上的能量損失最大,得到的微分圖像灰度值(絕對值)之和必然最小,而在其他的方向上,能量損失相對較少,所以得到最小的圖像灰度值(絕對值)之和便得到了運動模糊方向。
知道了運動模糊方向以后,接下來需要對模糊尺度進行識別。所謂的模糊尺度是指物體與相機之間的相對運動距離,也就是相對運動模糊帶的長度。它與模糊函數的自相關函數大小有關。在求模糊尺度之前,首先對模糊圖像進行模糊帶增強的預處理,即對模糊圖像在垂直于運動方向進行求導運算。然后再沿運動方向進行求導(后面一個像素點的灰度值減去前面一個像素點的灰度值),大多數模糊圖像的背景的像素點有很強的相關性,得到的導數是在模糊帶端點(i=1,n-1)正負相反的兩個沖激函數,兩個最低點之間距離的二分之一即為我們所求的模糊距離。
利用方向微分鑒別運動模糊方向,利用求導和自相關等技術確定運動模糊點擴散函數尺度,不但可以有效地鑒別勻速運動、加速運動、振動等各種運動的模糊方向,而且可以很好的估計出模糊尺度,此方法具有很強的抗干擾能力,鑒別范圍大,精度高、魯棒性強。
1.2 三次樣條插值方法求運動模糊方向[7]
在實驗中發現方向微分方法鑒別結果誤差較大,通過觀察方向微分圖的直方圖,在方向微分方法的基礎上,給出了一種新的鑒別模糊方向的算法,它可以鑒別勻速直線運動、變加速運動、振動等各種運動的模糊方向,在計算需要插值處的灰度值時,給出了插值精度比較高的三次樣條插值的計算方法。經過實驗證明,該算法具有更高的鑒別精度。
三次樣條曲線是由分段的三次曲線并接而成。一維的三次樣條插值函數S(x) ∈C[x0,xn], 且在每個小區間[xj,xj+1] (j=0,1, …, n-1) 上是三次多項式, 其中x0
其中系數Aj、Bj、Cj、Dj待定。根據差值公式便可以微分圖像的灰度值,從而實現模糊圖像的方向鑒別。令:
通過觀察不同角度的微分圖像的直方圖,可以發覺越靠近真實運動模糊方向,其最大絕對灰度值越小。于是考慮用微分圖像的最大絕對灰度值M (Δf)θ來代替絕對灰度值之和I (Δf)θ作為鑒別條件。
從理論上也可以證明這一點,越接近真實運動模糊方向,高頻成分越少,微分圖像像素就越集中分布在低灰度區,而運動方向上的最大絕對灰度值也越小。
1.3 光流方程借鑒法[5]
光流方程借鑒法是近年來出現的一種應用比較廣泛的方法,它能很好的確定運動模糊圖像的點擴散函數(PSF),它的基本思想是:利用原始圖像作為初始值來研究運動模糊的形成過程。通過對模糊圖像的分析可以發現,在圖像中存在大量的方向平行于運動方向的直線,也就相當于沿著運動方向整幅圖像在做剛體運動。在此方向上用Hough變換檢測模糊角度,從而確定運動模糊方向。模糊圖像沿運動方向的導數等于原始圖像與其移位的差,兩者之間的距離恰為模糊尺度。從而得到模糊核和點擴散函數(PSF)。
在運動方向的檢測上,因為運動方向基本上與模糊圖像剛體運動方向平行,并且模糊圖像中存在著大量的平行于運動方向的直線,因此,檢測這些直線的方向就可以確定運動模糊的方向。模糊圖像中運動物體的邊緣一般都不是很分明,可以先對模糊圖像進行邊緣檢測,這樣可以更好的突出運動物體的運動軌跡。
下面是對一幅運動模糊圖像進行實驗的實驗結果,首先應用Sobel算子進行邊緣檢測,分別對模糊長度為20、35、45、60的運動模糊的方向進行估計,模糊方向區間設定為[ - 90°, 90°) ,實驗以10°為間隔,規定線段至少有10個像素才能檢測出來,當存在4個像素的間斷點時,做連接處理,于此同時用Hough變換進行遍歷檢測,這里設其間隔角度為0. 5°實驗結果如圖示1所示。
從實驗結果中可以看出,Hough變換能夠很好的檢測出平行的直線,但是在實際的應用當中,特別是在復雜背景下原始圖像中本身存在的線條也會影響方向檢測的估計結果,并且這種影響會隨著模糊程度的加深而變得越來越小。
在此方法中,運動模糊尺度的估計方法和自相關的點擴散函數尺度鑒別法有相近的地方,其原理也是先把退化圖像旋轉-θ,從而把運動模糊方向轉化到水平方向,然后應用自相關函數進行模糊長度的估計。模糊圖像沿運動方向的導數等于原始圖像與其移位圖像的差,兩者之間的距離即為模糊尺度??紤]到原始圖像自身的相關性對運動方向的影響,這里加入一個濾波器來抑制因上邊的差分而產生的擴大化的噪聲,對求導后的圖像沿水平方向進行差分,并計算其自相關函數,每行取均值。把這些均值進行對比在其中心兩邊將分別出現一個最小值。這個最值與中心的距離既是所要找的模糊尺度。
此方法應用Hough變換和自相關函數來估計模糊角度和尺度。Hough的遍歷檢測能夠很好的抑制噪聲,自相關函數的均值比較使得檢測結果受誤差影響很小,因此這種算法能夠達到精確檢測的目的。
1.4 種植迭代算法在空間域內求H函數[4]
設原始圖象為f,退化算子為H,它包括圖象本身的退化和乘性噪聲所引起的退化,加性噪聲為n,退化圖象為g,則圖象退化模型可表述為: g=Hf+n當圖象退化模式已知,且不考慮噪聲影響時,公式可以變為g=Hf由于H是一個相當大的矩陣,一般的算法計算相當的復雜,在這里借助于方程組的超松馳迭代法來求解方程 , 從而可以在g和H已知的情況下恢復出原始圖像f。
下面介紹一下超松馳迭代法求解原理。我們將上邊提到的方程變換為Hf=g則方程便成為一個以f為未知數的方程組,如果圖象大小仍為256*256,則f為256*256向量,方程組的未知數個數為256*256,設經過第k次迭代后方程組的解為fk,引入剩余向量rk=g-Hfk,則下一迭代值可以表示為:fk+1=fk+rk。
上式實質上是用) 次迭代后的剩余向量來改進fk。對上式引入加速因子w得到超松馳迭代法如下式:fk+1=fk+w(g-Hfk)
其中w亦稱為松馳因子。
把上邊的原理應用于圖像處理中,應用信噪比來評估,信噪比公式為:
其中f,g,f分別為原始圖象、退化圖象和恢復圖象。
實驗結果表明,迭代次數越多則恢復圖象質量越獲得改善,此方法對圖像的改進有很好的作用。
2 幾種去除噪聲的方法介紹
在求得了系統的退化函數H以后下一步的工作就是對圖像的噪聲進行濾除,根據不同的噪聲特點采用不同的濾波方法,在面就對幾種常用的濾波方法進行介紹和總結。
2.1 均值濾波方法
這種濾波方法是在圖像上,對待處理的像素給定一個模板,該模板包括了其周圍的鄰近像素。將模板中的全體像素的均值來替代原來的像素值的方法。它主要包括以下幾種類型:算術均值濾波器、幾何均值濾波器、諧波均值濾波器、逆諧波均值濾波器等。其中算術均值濾波器和幾何均值濾波器應用較為廣泛。
在實際用用中發現因為均值濾波對所有的點都是同等對待,在將噪聲點分攤的同時,將景物的邊界點也分攤了,所以它會使圖像變的模糊。但是又因為高斯噪聲的幅值近似正態分布,其均值為零,且污染點分布在每點像素上。所以均值濾波對高斯噪聲有很好的濾除作用。
2.2 中值濾波方法
中值濾波方法主要的思想就是:在某個模板中,對像素進行由小到大排列的重新排列,那么最亮的或者是最暗的點一定被排在兩側,取模板中排在中間位置上的像素的灰度值替代待處理像素的值,就可以達到濾除噪聲的目的。它最常用的公式是:
自適應中值濾波器是中值濾波器中最主要的一種,自適應中值濾波器不但可以工作在矩形窗口區sxy,而且它還可以在進行濾波處理時依據一定的條件改變sxy的大小。因此可以彌補前邊濾波器的不足。對于椒鹽噪聲來說,由于它是幅值近似相等但隨機分布在不同位置上,噪聲均值不為零,所以用均值濾波器的濾波效果要好很多。
2.3 逆濾波
逆濾波法是經典的圖像復原算法,它是用退化圖像的傅立葉變換來計算原始圖像的傅立葉變換的估計,對于復原模型來說當忽略噪聲的影響時,退化模型的傅氏變換為:
G(x,y)=F(x,y)H(x,y)
H(x,y) 稱為系統的傳遞函數,從頻域角度來看,它使圖像退化,由上式可得復原圖像的譜 F(x,y)=G(x,y)/H(x,y),其中1/H(x,y)稱為逆濾波器,對F(x,y)進行傅氏反變換即可得到復原圖像f(x,y)。
實際應用中由于噪聲的影響使得此種濾波方法存在這病態問題,也就是說當有噪聲存在且H(x,y)等于零或者非常小的數值點上時,噪聲就會被放大。這就意味著F(x,y)將變成無窮大或非常大的數。而噪聲的干擾就會被放得很大,有可能使恢復的圖像和f(x,y)相差很大,甚至面目全非。系統中存在噪聲有逆濾波復原的表達式為:
解決該病態問題的唯一方法就是避開H(x,y)的零點即小數值的H(x,y),途徑有兩種:一是,使H(x,y)具有低通濾波的性質。二是,在H(x,y)=0及其附近,人為地仔細設置H-1(x,y)的值,使N(x,y)* H-1(x,y)不會對復原產生太大的影響。
逆濾波方法是一種簡單實用,物理意義明確的濾波方法,被廣泛應用到工業領域,
不過由于算法自身的原因,存在著許多局限性,使得它的使用受到一定的限制。
2.4 維納濾波
維納濾波又稱為最小均方誤差濾波,它用于圖像復原的基本思想是:假設信號是平穩隨機的,按照準備恢復的圖像與原圖像的均方差最小原則來實現濾波。目標是尋找一個使統計誤差函數:e2=E{(f-)}最小的估計了(x,y),E 是期望值,f是未退化圖像。該表達式在頻域可表示為:
式中:|H(u,v)|2=H*(u,v)H(u,v),H*(u,v)
表示H(u,v)的復共扼;sη(u,v)= |N(u,v)|2
表示噪聲的功率譜;sf(u,v)= |F(u,v)|2
表示未退化圖像的功率譜。
但是實際應用中大多并不知道信號和噪聲的分布狀態,則上邊得式子可以簡化為:
從上式可得,只要知道了H(u,v),確立適當的K值,作相應的逆傅里葉變換,即可得到復原圖像。雖然維納濾波算法能夠以低的代價獲得較好的復原效果,但它必須提前知道系統的點擴散函數,所以其應用性得到了很大的限制。
3 結束語
圖像復原是圖像處理中非常重要的一部分,對圖像復原的研究具有十分重要的現實意義。本文只是將近幾年來應用比較廣泛的一些退化函數求法和濾波方法進行了總結和比較,希望能為以后的學習提供一些參考。當然,因為圖像復原本身具有一定的難度,因此,在這方面還有很多技術需進一步的研究以便達到更優化的效果。
參考文獻:
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運動相機范文4
關鍵詞:三相線路 單相運行 預防 措施
電機燒毀的原因主要包括:電網電壓太大,不能發揮良好的絕緣漆效果,最終導致漏電,二相電機單相運行和負載比規定的要大。但是,不能發揮良好的絕緣漆效果屬于電機制作質量不合格的情況,不在電機保護器保護的范圍內。因單相運行而毀壞電機的情況,在所有毀壞原因中占了一半還多,由于電機過載而導致電機燒毀的情況超過了30%。
1 電動機單相運行的原因及預防措施
1.1 熔斷器熔斷
1.1.1 故障熔斷:主要是因為電機回路單相接地或相
間短路導致熔斷器熔斷。預防方法:從附近的環境條件出發,選擇合適的電動機,并正確安裝低壓電路及線路,還要按時做好相關的檢查,平時要注意認真維護和保養,工作中要解決好可能會出現的隱患。
1.1.2 非故障熔斷:主要就是沒有使用合適的熔體容
量,當容量較小時啟動電動機,在啟動電流的沖擊下,就會使熔斷器熔斷。
在以上兩種故障中,非故障性熔斷能避免,不要認為可以抗過電動機的啟動電流。要知道,那就是熔斷器智能保護電動機的單相接地和相間短路事故,一定不要將其看成是電動機的過負荷保護。
1.2 正確選擇熔體的容量 三相異步電動機繞組接線端連接上幾只電容器,可以接至“單相電源上運行。對于常見的單速三相電機,無論它是星形連接還是三角形連接,都不必拆開電動機繞組的內部接頭,而只需在引線端并聯電容器。三相電機是三角形接法時,電容按圖1中①連接;是星形接法時,電容按圖1中②連接。圖中C2為運行電容③為啟動電容。閉合開關K后接通電源,電機開始運行,當電機達至額定轉速后,應通過開關K將c1斷開,否則電機會發熱,甚至燒壞。
電容C2的容量可按下式計算:
C2=1950×In/(Un·cosφ)(μF)
式中1N、UN、cos十分別是原三相電機銘牌上的額定電流、額定電壓和功率因數值,若銘牌上無功率因數, cosy可取0.85左右。
電容C1的容量可根據電動機啟動時負載的大小來選擇,通常為C2的1~4倍。對于功率1kw以下的小電機, C1也可以去掉不用,但C2數值要適當加大。經此改接后,電機的容量根據電機運行時功率因數的大小要下降10%~40%。
上述電路中的電容要選紙介油浸電容或金屬化電容等無極性電容器,不能用電解電容器,同時要注意其耐壓值。一般地,若電機工作電壓力220v,電容耐壓應為400v;若電機工作電壓力為380V,電容耐壓應力600V左右。
1.3 主回路方面容易有故障 ①接觸器的動靜觸頭不能夠很好的接觸。主要是因為:沒有選好接觸器,觸頭的滅弧能力不大,這樣,動靜觸頭就會粘到一塊,三相觸頭動作不能夠同時進行,導致缺相現象的出現。預防方法:改換合適的接觸器。②使用環境不好。如不夠干燥,有振動,受腐蝕性氣體的影響,沒有良好的散熱條件等都會使觸頭損壞或接線氧化,進而導致接觸不良,最終呈現出缺相運行的狀況。預防方法:使用的電氣元件要符合環境要求。制定合理的防護方案,強制改變附近的環境,按時調換元器件。③沒有按時進行檢查。接觸器觸頭磨損的程度太大,表面不光滑,達不到接觸壓力導致缺相運行情況的出現。預防方法:從實際情況出發,制定檢查維護的周期,并認真執行對維護工作提出的各項要求。④沒有使用合適的熱繼電器。熱繼電器的雙金屬片出現燒斷的情況,導致缺相運行情況的出現。預防方法:使用合適的熱繼電器,最好不要出現過負荷情況。⑤沒有進行合理的安裝。造成導線斷線或導線受為例損傷而斷相。預防方法:在進行導線和電纜施工時,要認真的按照相關規定進行,文明施工。⑥電器元件質量不過關,容量也不合格,造成觸點損壞,粘死等異常情況。預防方法:使用合適的元器件,經檢查之后發現沒有問題再進行安裝。⑦電動機本身質量不過關,熔圈繞阻焊接不良或脫焊,引線與線圈接觸不良。預防方法:使用高質量的電動機。
2 單相運行的分析和維護
因為電動機接線方式上的差異,負載情況也不一樣,發生單相運行的電流也有差異,所以,具體運用哪種保護方式,要看具體情況。三角型接線的電動機在單相運行時,其線電流和相電流的變化受兩方面的影響,一是斷線處不同,二是負載的不同。
3 總結
這里只是大概說明一下單相運行的原因及預防。我們只有了解單相運行才能從根本預防它的產生,以免使生產造成不必要的經濟損失。
參考文獻:
[1]王敏.三相異步電動機單相運行故障分析,電機與控制應用 2008.
運動相機范文5
本課意在以奧運為基礎內容,課外廣泛收集并處理相關信息,開拓語文學習的領域,讓語文學習在現代信息技術的支撐下成為更豐盛的大餐,同時激發出學生的民族自尊心和自豪感。學生以組為單位開始,查找有關北京奧運的知識,并制作演示文稿以及網站。通過這樣的方式,培養他們愛國意識;鍛煉他們合作學習、相互交流的品質;加深他們對知識的理解,逐漸培養他們獨立思考的能力。
二、 設計思路
本主題意在以奧運為基礎內容,課外廣泛收集并處理相關信息,開拓語文學習的領域,讓語文在現代信息技術的支撐下成為更豐盛的大餐,同時激發出學生的民族自尊心和自豪感。
通過給學生提供大量的圖片及文字資料,讓學生真正了解中國為什么要申辦奧運會以及中國在申辦、舉辦奧運會的過程中發生了怎樣的變化,了解到能夠申辦成功是因為國運強了。通過感受舉辦奧運會期間的人和事,感受奧運的到來也為提升國運注入了強心劑,從而真正理解國運與奧運之間的關系,受到為提高國民素質、為增強國力而努力學習的思想教育。
三、 教學目標
知識與技能:
閱讀(觀賞)一定數量的文本(音像)資料,掌握奧林匹克的相關知識。
過程與方法:
1. 通過多種途徑查找相關資料, 讓學生走進社會生活,學會如何進行材料收集、整理;學會如何進行交流和表達;培養學生處理信息、發現問題、科學思考及解決問題的能力。
2. 能在各種活動中認真思考,共同參與、探究,分享學習成果,感受信息技術帶來的學習便利。
情感態度與價值觀:
1. 從奧運申辦及舉辦成功,感受奧運帶給中國的巨大影響。
2. 增強民族自尊心和自豪感。
四、 活動過程
第一階段(準備階段)――創設情境,暢談感想
2008,奧運會,在我們的心中刻下了深深的印記。從申奧成功的那一刻起,中國就注定了被矚目,就注定了會有巨大的變化。
作為親身經歷成功申奧及成功舉辦奧運會的我們是幸運的。這個過程中有著我們太多的渴望,太多的幸福。今天我們就一起來分享這份珍貴的記憶吧。以富有激情的語言感染學生,帶領學生走進奧運的課堂。
在這一階段中讓學生明確框架問題,根據自己的興趣自選學習小組,收集資料,整理資料。
第二階段(自主學習,查閱收集)――探尋奧運的足跡――迎接圣火
當奧運圣火熊熊燃起,當五洲青年歡聚一堂,人們不禁要問:奧林匹克的源頭在哪里?現代奧林匹克的發展又如何?(見“分享奧運”網站――支架)(學生在瀏覽網頁后匯報奧林匹克的相關資料,包括起源和歷屆盛會的簡介。)
為學生創設一個好的學習(問題)情境,并為其“提供”大量相關的學習資源――網絡資源,鼓勵學生進行實踐調查,就是最好的支架。這個環節中,學生以個體為單位,到資料庫中挑選自己感興趣的內容進行閱讀、感悟,再進行匯報,也充分體現了學習過程中的自主性和個性化特點。
第三階段(自主探究,合作制作)――感受北京奧運成功的喜悅
課前布置讓學生收集(一) “奧運賽場”、“開幕式”、中國奧運代表團的成績以及對奧運會的評價等四個方面的資料;(二) 從奧委會官員、媒體、運動員及觀眾四個方面對2008奧運會的評價等資料。(學生自主收集資料,制作演示文稿)(教師指導學生閱讀教師支撐材料中提供的資料,讓學生開始自主探究,合作制作。)分析、篩選、整理加工資料,完成演示文稿制作。
第四階段(成果匯報 升華情感)―― 體會自豪之情
在課堂請他們以演示文稿的形式展示2008奧運會圓滿成功的內容,并據此說說令自己感動的地方。其他學生在觀后也可以自由抒發自己的見解與感受。畫面(都分別配有音樂)分為幾個場面:1. 美麗的奧運賽場(見“學生演示文稿”)――2. 震撼的開幕式(見“學生演示文稿”)――3. 激動的中國健兒站在領獎臺上(見“學生演示文稿”)――4. 見證閉幕式(見“學生演示文稿”)
第五階段(繼續探究 延伸情感)――場外采訪
創設一個采訪情境,讓學生充分感受2008奧運會帶給中國的積極影響,感受奧運提升了國運??梢栽O置五個角色:政府官員、運動員、奧運會志愿者、普通市民及記者。
1. 給學生提供四個方面的相關資料(見“教師支撐材料――采訪資料庫文稿”)
(1) 經濟發展 (2) 環境改善 (3) 文明提升 (4) 全民健身
2. 五個人自由組合為一個采訪小組,教師指導采訪活動需要的三項準備工作――1. 確定采訪主題。2. 確定采訪對象。3. 整理線索,形成問題鏈條。
3. 根據教師提供的“采訪提綱”,小組成員分別選擇、確定自己的角色后,尋找相關的資料,為即將進行的采訪活動做準備。小記者要準備采訪提綱,被采訪者要從提供的材料中篩選、整理出所需內容,形成自己的發言稿。教師指導發言稿必須精練。
4. 小組采訪活動開始。采訪后要上交記者的采訪報道,然后班里交流、評析。教師指導學生明確評價標準(采訪主題是否突出;角色分工是否清晰、合理;采訪的問題設置的是否精煉;被采訪者準備的資料是否符合要求;語言表達方面――用詞是否準確、表達是否流暢等等;最后上交的采訪報道稿件是否能做到論點、論據、論證三點有機結合)后進行評價,并小結幾個小組的采訪情況。
小結――奧運真正為提升國運創造了契機,為提升國運注入了強心劑。
運動相機范文6
摘 要 競技體育是人與人之間天然本能的競爭過程,它以人類的天然本能為內容,以競爭為形式,實現傳承文明之目的。在強競技比賽中,運動員情緒失控后的攻擊行為其嚴重性已經被越來越多的專家學者們所重視。
關鍵詞 強競技運動 比賽情緒 攻擊行為
現代競技體育是人類文明的傳承手段,它展現出人類自強不息、超越自我、天人合一的超然境界,凸顯出人類發展自我、完善自我、挑戰自我的美好畫卷,并以此為人類的自身發展提供最美好的精神食糧。
競技體育是人與人之間天然本能的競爭過程,它以人類的天然本能為內容,以競爭為形式,實現傳承文明之目的。競技體育的競爭過程就是參賽者之間的你爭我奪、你趕我超的人體機能博弈過程。對每個競技參賽者而言,“失敗”永遠是他們與“勝利”相反的希望,戰勝所有對手,奪取比賽冠軍是每個運動員的終極目標。人們愿意欣賞競技體育比賽存有諸多原因,但更主要的緣于競技體育是作為人類的“精神食糧”而饋贈給每一位觀賞者,對觀賞者產生振奮、激勵、鞭策的向上作用。隨著我國物質文明和精神文明建設的不斷發展,競技體育在社會發展中的地位和作用也越來越顯著,在市場經濟大潮的助推之下,競技體育的商業性質越來越強,優秀運動員的商業價值越來越大。競技體育的比賽成績與巨大經濟利益的掛鉤,使參賽成員之間角逐的激烈程度達到空前的白熱化,賽事規模越大,競爭的激烈程度越高。作為運動員,為了獲取優異成績,有時甚至無所不用其極,因此,在比賽過程中,任何人為因素倘若構成運動員通往勝利道路上的羈絆,都會成為最大程度激怒運動員的誘因。一旦某種誘因導致運動員的情緒暴怒,并且這種暴怒的情緒超出了運動員理智所能控制的閾限時,將會導致運動員情緒的嚴重失控,進而產生憤怒情緒的大爆發而對其發怒的對象進行攻擊。
一、競技比賽中運動員的情緒失控及其不良后果
在競技體育比賽中,運動員的情緒失控后極易導致各種攻擊行為的出現,尤其是在一些具有身體接觸性的強競技比賽項目上,例如足球、籃球、橄欖球、冰球、拳擊等競賽項目這一現象居多。運動員比賽情緒一旦失控,它所產生的不良后果是慘重的。實踐表明,有多少體壇巨星在世界大賽上都折戟在情緒失控所造成的不良后果上,讓無數世人為他們嘆息。2006年7月10日,德國世界杯足球賽法國和意大利冠軍爭奪戰上,兩隊在90分鐘苦戰之后1:1戰平,就在加時賽進行到第20分鐘時,令人瞠目的鏡頭出現了,只見齊達內在跑動中突然轉回身,一頭撞向意大利后衛馬特拉齊的胸上,而馬特拉齊則借勢倒向綠茵場上痛苦不起。主裁判當即終止比賽,經與邊裁核實之后,果斷地向齊達內出示紅牌罰除出場,一代大師就這樣帶著難以彌補的缺憾,結束了自己的球員生涯,同時也給本屆世界杯和全世界球迷帶來巨大的遺憾。據相關資料反應,是馬特拉齊當時對齊達內使用了激怒的語言,使齊達內一時情緒嚴重失控造成了這一后果;1997年6月28日,世界拳擊理事會重量級拳王爭霸戰泰森與霍利菲爾德之間的二番戰在拉斯維加斯展開,二人之間的首戰以泰森的慘敗而告終。在二番戰戰至第三回合時,霍利菲爾德的貼身頂靠戰術遏制了泰森技術的發揮,而此時的泰森因求勝過于心切,比賽情緒頓時失控,突然出人意料地用牙齒咬掉了霍利菲爾德的部分耳朵,導致比賽中斷。泰森因此不僅受到了吊銷拳擊執照的處罰,從此也步入了他拳擊生涯的結束階段;類似相關事件,從以往至當今不勝枚舉,盡管這種事件為現代競技體育精神所不容,但它已成為競技體育亮麗的華表上面所難以根治的一顆黑痣。
運動員情緒失控后的攻擊行為其嚴重性已經被越來越多的專家學者們所重視。事實上,無論什么原因導致的運動員攻擊行為,當事的運動員一定要受到嚴重懲罰,有的運動員甚至要為此付出終生遺憾的代價―永遠退出競技場。不僅個人損失極大,集體或國家所蒙受的損失更大,一人的情緒失控有時會打亂整個運動隊的作戰計劃和作戰思路,影響全隊隊員的作戰情緒,前面所講的齊達內事件就是如此,由于齊達內被罰出場,打亂了法國隊的整體作戰計劃,也嚴重影響了法國隊全體隊員的作戰情緒,他們失去了場上作戰的主心骨,結果在最后的點球決戰時運動員缺乏信心而遺憾告敗。倘若齊達內不被罰出場外,比賽最終可能是相反的結果,這種損失顯然是無法計算的。類似事件不僅球員和球隊損失嚴重,同時國家也不同程度地隨之蒙羞。