Светочувствительность цифровых камер

Светочувствительность цифровой фотокамеры — характеристика цифрового фотоаппарата, определяющая зависимость числовых параметров созданного им цифрового изображения от экспозиции, полученной светочувствительной матрицей. Светочувствительность цифровых фотоаппаратов принято выражать в единицах, эквивалентных светочувствительности ISO желатиносеребряных фотоэмульсий[1]. Это позволяет пользоваться методами измерения экспозиции, свойственными классической плёночной фотографии.

Однако понятие светочувствительности цифровых камер не имеет ничего общего с традиционными фотоматериалами в силу неприменимости законов сенситометрии, и отражает чувствительность матрицы лишь косвенно. В отличие от светочувствительности фотоматериалов, относящейся только к конкретной используемой фотоэмульсии, в цифровой фотографии под светочувствительностью понимают передаточную функцию всей системы, включающей матрицу, предусилитель и алгоритмы АЦП. Для цифровых видеокамер и передающих телекамер, основанных на аналогичных матрицах, единицы ISO не применяются, а светочувствительность выражается в минимальной освещённости объекта съёмки в люксах, позволяющей получать изображение с допустимым уровнем шумов[2][3]. В некоторых случаях чувствительность видеокамер выражается минимальной освещённостью при определённом уровне усиления сигнала в децибелах[4].

Светочувствительность узкоспециализированных видеоустройств, например, видеорегистраторов, часто указывается в нестандартных единицах, учитывающих светосилу жёстковстроенного объектива. Однако, в большинстве случаев светочувствительность таких приборов выражается в отношении электрического напряжения в вольтах, получаемого на аналоговом выходе матрицы к величине экспозиции излучением с длиной волны 550 нанометров, считающейся максимумом спектральной чувствительности человеческого зрения. С единицами ISO эта величина никак не соотносится.

Колесо установки значения ISO цифрового фотоаппарата «Canon PowerShot G

Эквивалентная светочувствительность

Цифровыми фотоаппаратами при одной и той же экспозиции могут быть получены файлы одного и того же изображения с разными координатами одноимённых пикселей в цветовом пространстве. При отображении на дисплеях или печати такие снимки отличаются яркостью, как экспонированные по-разному. Это достигается изменением предварительного усиления электрических сигналов светочувствительной матрицы и алгоритмов их последующего аналогово-цифрового преобразования в то или иное цветовое пространство, например sRGB[1].

Производители цифровой аппаратуры устанавливают фиксированную зависимость между значениями сигналов матрицы и соответствующими координатами цветового пространства, принимаемую в качестве экспозиционного индекса EI. Большинство цифровых фотоаппаратов имеет несколько значений EI, переключение между которыми позволяет находить наиболее приемлемый компромисс между возможностью съёмки с короткими выдержками и интенсивностью шумов в получаемом изображении. Значения EI выбираются таким образом, чтобы получаемое цифровое изображение было сопоставимо с получаемым на плёнке такой же чувствительности ISO, с теми же экспозиционными параметрами. Поэтому, в обиходе принято называть значения EI цифровых фотоаппаратов «эквивалентной светочувствительностью ISO». Однако, этот параметр имеет лишь косвенное отношение к светочувствительности матрицы, и выражается в единицах плёночной сенситометрии только для удобства использования классических приёмов измерения экспозиции, принятых в традиционной фотографии.

Некоторые производители предусматривают возможность регулировки параметров яркости в пределах одного значения EI, как дополнительный пункт меню настроек камеры или установок конвертации «сырых» файлов RAW. Современные цифровые камеры многократно превосходят фотоматериалы по светочувствительности, и в эквивалентных ISO единицах достигают значения 4 560 000, недоступного для галогеносеребряных фотоэмульсий[5]. Совершенствование алгоритмов шумопонижения позволяет получать при таких значениях EI изображение приемлемого качества.

Сравнение разных единиц светочувствительности

В таблице приведены сравнительные значения систем измерения светочувствительности ISO и APEX, и эквивалентные значения светочувствительности, выбираемые производителями цифровых фотоаппаратов для градуировки их шкал в соответствии со стандартом ISO12232:2006. Видно, что значения, превышающие 20 000 ISO не применимы к существующим фотоматериалам и отражают только регистрирующую способность цифровых фотокамер, выпускаемых со второй половины 2000-х годов.

Сравнение светочувствительности фотоматериалов и цифровых фотовидеокамер
APEX Sv ISO
арифм./логарифм.°
Эквивалент ISO
цифровых фотоаппаратов
Пример плёнки или камеры,
обладающих такой светочувствительностью
2 12/12° Gevacolor 8-мм обращаемая, позднее Agfa Dia-Direct, «Свема» КН-1
16/13° Agfacolor 8-мм обращаемая
20/14° Adox CMS 20
3 25/15° старый Agfacolor, Kodachrome II и Kodachrome 25, Efke 25, «Тасма» ЦО-22Д
32/16° Kodak Panatomic-X, «Свема» ДС-5М, Фото-32
40/17° Kodachrome 40 (киноплёнка)
4 50/18° 50 Fuji RVP, Ilford Pan F Plus, Kodak Vision2 50D 5201 (киноплёнка), AGFA CT18, Efke 50
64/19° Kodachrome 64, Ektachrome-X, ORWOCOLOR NC-19
80/20° Ilford Commercial Ortho, «Свема» Фото-65
5 100/21° 100 Kodacolor Gold, Kodak T-Max, Provia, Efke 100, «Свема» КН-3
125/22° Ilford FP4+, Kodak Plus-X Pan, «Свема» Фото-130
160/23° Fujicolor Pro 160C/S, Kodak High-Speed Ektachrome, Kodak Portra 160NC и 160VC
6 200/24° 200 Fujicolor Superia 200, Agfa Scala 200x, «Свема» ОЧТ-180, «Тасма» ОЧ-180, ЦО-Т-180Л
250/25° «Тасма» Фото-250
320/26° Kodak Tri-X Pan Professional
7 400/27° 400 Kodak T-Max, Tri-X 400, Ilford HP5+, Fujifilm Superia X-tra 400, Konica VX-400 «Свема» ОЧТ-В
500/28° Kodak Vision3 500T 5219 (киноплёнка), «Тасма» Панхром тип-17
640/29° Polaroid 600
8 800/30° 800 Fuji Pro 800Z
1000/31° Kodak P3200 TMAX, Ilford Delta 3200
1250/32° Kodak Royal-X Panchromatic
9 1600/33° 1600 Fujicolor 1600, Kodak Ektapress 1600, «Тасма» Изопанхром тип-42
2000/34°
2500/35°
10 3200/36° 3200 «Тасма» Панхром тип-13, фотокомплекты для моментальной фотографии Polaroid тип-107[6], Fujifilm FP-3000b
4000/37°
5000/38° «Тасма» Изопанхром тип-24
11 6400/39° 6400
8000/40°
10000/41°
12 12500/42° 12800
16000/43°
20000/44° Фотокомплекты для моментальной фотографии Polaroid тип-612[6]
13 25000/45° 25600 Первый серийный цифровой фотоаппарат с таким эквивалентом ISO: Canon EOS 5D Mark II (2008)
32000/46°
40000/47°
14 50000/48° 51200
64000/49°
80000/50°
15 100000/51° 102400 Первые серийные цифровые фотоаппараты с таким эквивалентом ISO: Nikon D3S и Canon EOS-1D Mark IV (2009)
125000/52°
160000/53°
16 200000/54° 204800 Первые серийные цифровые фотоаппараты с таким эквивалентом ISO: Canon EOS-1D X (2011), Nikon D4 (2012)
250000/55°
320000/56°
17 400000/57° 409600 Первые серийные цифровые фотоаппараты с таким эквивалентом ISO: Nikon D4s и Sony α-7S (2014)
500000/58°
620000/59°
18 800000/60° 819200
1000000/61°
1250000/62°
19 1600000/63° 1638400
2000000/64°
2500000/65°
20 3200000/66° 3280000 Первый серийный цифровой фотоаппарат с таким эквивалентом ISO: Nikon D5[7] (2016)
4000000/67°
4600000/68° 4560000 Первая серийная видеокамера с таким эквивалентом ISO: Canon ME20F-SH[5] (2015)
Примечания к таблице: значения светочувствительности систем APEX и ISO, выделенные жирным шрифтом, соответствуют реальным значениям, использующимся производителями для конкретных фотоматериалов. Все остальные значения вычислены на основе тех же прогрессий в качестве математической экстраполяции существующих шкал.

Стандарт ISO 12232:2006

С 1998 года существует стандарт ISO[8], устанавливающий зависимость между величиной сигналов матрицы и конкретными экспозиционными индексами (EI)[9]. Этот стандарт даёт производителям цифровых фотоаппаратов пять возможных способов определения конкретных значений EI, три из которых существуют с 1998 года, а два появились в 2006 году в соответствии с рекомендациями CIPA DC-004[10], предложенными японской Ассоциацией по Стандартизации Систем Отображения (англ. Standard of the Camera & Imaging Products Association, CIPA). В зависимости от выбранной методики, экспозиционный индекс EI зависит от светочувствительности и уровня собственных шумов матрицы, а также от характеристик получаемого изображения. Стандарт ISO определяет светочувствительность всего канала отображения фотокамеры, а не его отдельных компонентов, как это было предложено компанией Kodak в 2001 году для двух собственных сенсоров[11].

Методика рекомендованного экспозиционного индекса (REI), появившаяся в последней версии стандарта ISO 12232:2006[12], разрешает производителям аппаратуры самостоятельно устанавливать значения EI, основываясь на собственной точке зрения, при каких значениях EI получаются правильно экспонированные изображения. Это единственная методика, применимая к форматам изображения, использующим цветовые пространства, отличные от sRGB, а также в случаях использования матричного режима измерения экспозиции.

Методика стандартной выходной чувствительности (англ. Standard Output Sensitivity, SOS) также появилась в последнем стандарте и основана на предположении, что средний уровень яркости в выходном изображении sRGB должен получаться при съёмке серой карты с 18 % отражательной способностью при измерении экспозиции экспонометрической системой, откалиброванной в соответствии со стандартом ISO 2721 без экспокоррекции. Поскольку измерения должны проводиться в цветовом пространстве sRGB, методика применима только к снимкам, сделанным в этом пространстве — главным образом, формата JPEG, — и неприменима к снимкам в формате RAW. Кроме того, методика неприемлема в случае использования матричного режима измерения.

Методика, основанная на точке насыщения, близка методике SOS, но основывается не на 18 % серой карте, а на 100 % яркости, при которой начинают пропадать детали в света́х. Значения экспозиционного индекса, полученного таким методом, выше, чем предыдущие, на 0,704. Так же, как и предыдущая методика SOS, метод точки насыщения предполагает измерения в цветовом пространстве sRGB и неприменим к файлам формата RAW.

Две методики, основанные на уровне шумов, иногда используются для определения диапазона EI любительских цифровых фотокамер. В этом случае определяются крайние значения EI, при которых снимки могут считаться «отличными» или «приемлемыми», соответственно для наименьшей и наибольшей эквивалентной светочувствительности.

Методы расчёта экспозиционных индексов

Значения эквивалентной светочувствительности ISO цифровых камер зависят от свойств сенсора и алгоритмов цифровой обработки получаемого изображения в камере. Эта величина может быть выражена через экспозицию H, получаемую матрицей, в люксах на секунду. Для усреднённого объектива с фокусным расстоянием f, намного меньшим, чем расстояние до объекта съёмки, экспозиция составляет:

где L — яркость объекта съёмки в канделах на квадратный метр, t — выдержка в секундах, N — диафрагменное число. Тогда коэффициент q определяется равенством:

Эта величина зависит от коэффициента пропускания T объектива, коэффициента виньетирования v(θ) и угла θ относительно оптической оси объектива. Чаще всего q=0,65, при условии, что θ=10°, T= 0,9, а v= 0,98[8].

Точка насыщения

Светочувствительность, определяемая по точке насыщения, рассчитывается с помощью равенства:

где  — максимальная экспозиция, не приводящая к появлению «пробитых» областей, лишённых информации. Обычно нижний предел такой чувствительности зависит от свойств матрицы, но при усилении её сигнала перед АЦП эквивалентная светочувствительность повышается. Коэффициент 78 принят потому, что калибровка экспонометров основывается на измерении серой карты с отражательной способностью 18 %. Такой объект даёт на изображении значение яркости, составляющее 18 %/√2 = 12,7 % от уровня насыщения. Множитель √2 обеспечивает запас в полступени, учитывающий блики, более яркие, чем света́ объекта съёмки[12].

Определение по шумам

Светочувствительность, определяемая по методу измерения шумов, зависит от экспозиции, необходимой для достижения определённого отношения сигнал/шум на отдельных пикселях. Используются два соотношения: 40:1 («отличное изображение») и 10:1 («приемлемое качество»). Эти соотношения соответствуют субъективному восприятию изображения с разрешением 70 точек на сантиметр, рассматриваемого с расстояния в 25 сантиметров. Уровень шума определяется как среднеквадратическое отклонение яркости и цветности отдельных пикселей. Светочувствительность, определяемая этим методом, в наибольшей степени зависит от качества матрицы, и в значительно меньшей — от шумов предусилителя.

Стандартная выходная чувствительность

В дополнение к описанным методикам определения светочувствительности, стандарт ISO 12232:2006 предусматривает методику стандартной выходной чувствительности, основанной на зависимости числовых значений пикселей изображения от полученной экспозиции. Методика основана на равенстве:

в котором отражает экспозицию, дающую значение 118 в 8-битном изображении sRGB, которое соответствует отображению 18 % серой карты при гамма-коррекции 2,2[12].

Применимость методик стандарта ISO

Стандарт определяет, какая из методик определения светочувствительности предпочтительна в различных ситуациях. Если светочувствительность, выбранная на основе соотношения уровня полезного сигнала к уровню шума 40:1 («отличное качество»), превосходит тот же параметр, полученный по точке насыщения, выбирается первое из двух значений, округлённое до ближайшего нижнего значения стандартной шкалы. Основанием для такого выбора считается тот факт, что меньшая экспозиция, вычисленная на основе более высокой светочувствительности, даёт заведомо худшее изображение. Кроме того, нижняя граница диапазона значений чувствительности выбирается на основе точки насыщения, а верхняя — по оценке наихудшего отношения сигнал/шум 10:1 («приемлемое качество»). В случае, если соотношение сигнал/шум 40:1 оказывается меньше, чем значение, вычисленное по точке насыщения, или не определяется из-за сильных шумов, для отсчёта берётся последнее, округлённое до ближайшего верхнего значения стандартной шкалы, поскольку использование «шумовой» чувствительности приведёт к передержке. Светочувствительность камеры также может быть однозначно определена на основе стандартной выходной чувствительности, округлённой до ближайшего стандартного значения.

Допустим, сенсор камеры обладает следующими характеристиками: чувствительность по отношению сигнал/шум 40:1 — 107, а по отношению 10:1 — 1688 и «точка насыщения» — 49. Тогда в соответствии со стандартом фотоаппарат должен обладать следующими значениями шкалы:

при дневном свете — ISO 100;
диапазон значений — ISO 50—1600;
стандартная выходная чувствительность — ISO 100.

Стандартная чувствительность может иметь пользовательскую настройку. Для камеры с более шумным сенсором те же значения могут составлять соответственно 40, 800 и 200. В этом случае система должна быть настроена на чувствительность ISO 200, соответствующую пользовательской настройке стандартной выходной чувствительности[12].

Несмотря на подробные инструкции стандарта о применении той или иной методики определения эквивалентной светочувствительности, инструкции фотоаппаратов не отражают, какой именно способ использован для разметки их шкал.

См. также

Примечания

  1. 1 2 Экспозиция в цифровой фотосъёмке, 2008, с. 18.
  2. Телевидение, 2002, с. 105.
  3. В.П. Майоров, Л.Ф. Овчинников, М.С. Сёмин. Рассуждения о телевизионных камерах // Компьютерра : журнал. — 1998. — № 14. — ISSN 0815-2198. Архивировано 6 июля 2013 года.
  4. Николай Миленин, Леонид Чирков. Телевизионные камеры: куда ведёт прогресс? // «625» : журнал. — 1993. — № 4. — ISSN 0869-7914. Архивировано 12 марта 2012 года.
  5. 1 2 Александр Будик. Canon ME20F-SH: Full HD-камера чувствительностью ISO 4 000 000. Новости Hardware. 3D News (1 августа 2015). Дата обращения: 18 ноября 2016. Архивировано 19 ноября 2016 года.
  6. 1 2 Martin (Marty) Kuhn. Film Index (англ.). Film. The Land List. Дата обращения: 10 марта 2014. Архивировано из оригинала 15 декабря 2003 года.
  7. D 5 (англ.). DSLR Cameras. Nikon USA. Дата обращения: 7 января 2016. Архивировано 10 августа 2017 года.
  8. 1 2 ISO 12232:1998 (англ.). Photography — Electronic still-picture cameras — Determination of ISO speed. ISO (20 апреля 2006). Дата обращения: 11 ноября 2012. Архивировано 13 января 2013 года.
  9. Светочувствительность. Вопросы и Ответы. Zenit Camera. Дата обращения: 24 октября 2015. Архивировано 4 марта 2016 года.
  10. Standardization Commettee. Sensitivity of Digital Cameras (англ.). CIPA DC-004. Standard of the Camera & Imaging Products Association (27 июля 2004). Дата обращения: 11 ноября 2012. Архивировано из оригинала 13 января 2013 года.
  11. Kodak Image Sensors ISO Measurment (англ.). Revision 5.0 MTD/PS-0234. Kodak (28 сентября 2009). Дата обращения: 11 ноября 2012. Архивировано 13 января 2013 года.
  12. 1 2 3 4 ISO 12232:2006 (англ.). Photography — Digital still cameras — Determination of exposure index, ISO speed ratings, standard output sensitivity, and recommended exposure index. ISO (4 октября 2011). Дата обращения: 11 ноября 2012. Архивировано 13 января 2013 года.

Литература

  • Крис Уэстон. Экспозиция в цифровой фотосъёмке = Mastering digital exposure and HDR imaging / Т. И. Хлебнова. — М.,: «АРТ-родник», 2008. — С. 18—20. — 192 с. — ISBN 978-5-9794-0235-2.
  • В. Е. Джакония. II. Преобразование изображений в электрические сигналы и воспроизведение изображений // Телевидение. — М.,: «Горячая линия — Телеком», 2002. — С. 105—134. — 640 с. — ISBN 5-93517-070-1.

Read other articles:

Alpha Persei Stars of Perseus Data pengamatan Epos J2000      Ekuinoks J2000 Rasi bintang Perseus Asensio rekta 03h 24m 19.4s Deklinasi +49° 51′ 40″ Magnitudo tampak (V) 1.79 Ciri-ciri Kelas spektrum F5 Ib Indeks warna U−B 0.37 Indeks warna B−V 0.48 Jenis variabel ? AstrometriKecepatan radial (Rv)-2 km/sGerak diri (μ) RA: 24.11 mdb/thn Dek.: -26.01 mdb/thn Paralaks (π)5,51±0,66 mdbJaraksekitar 590...

 

Jejak PeristiwaGenreBeritaPresenterAnton PradhanaMaria AnatasyaNatascha GermaniaVannico SoekarnoNegara asalIndonesiaBahasa asliBahasa IndonesiaProduksiLokasi produksiThe East Building, Mega Kuningan, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, IndonesiaDurasi30 menitRumah produksiNET. NewsDistributorNet Visi MediaRilis asliJaringanNET.Format gambarHDTV (1080i 16:9)Format audioDolby Digital 5.1Rilis20 Desember 2021 (2021-12-20) –22 Juli 2022 (2022-7-22)Acara terkaitSelamat Si...

 

Rosalind ChaoChao di penayangan perdana Just Like Heaven di Los Angeles (8 September 2005)LahirRosalind ChaoAnaheim, California, ASPendidikanSarjana JurnalismeAlmamaterMarywood SchoolUniversity of Southern CaliforniaPomona CollegePekerjaanAktrisTahun aktif1972–sekarangSuami/istriSimon TemplemanAnak2 Rosalind Chao Hanzi tradisional: 趙家玲 Hanzi sederhana: 赵家玲 Alih aksara Mandarin - Hanyu Pinyin: Zhào Jiālíng Rosalind Chao adalah seorang aktris asal Amerika Serikat. Peran-p...

Type of slot for joining pieces of wood For other uses, see Dado (disambiguation). A through dado (left) and a stopped dado A dado (US and Canada, /ˈdeɪdoʊ/), housing (UK) or trench (Europe) is a slot or trench cut into the surface of a piece of machinable material, usually wood. When viewed in cross-section, a dado has three sides. A dado is cut across, or perpendicular to, the grain and is thus differentiated from a groove which is cut with, or parallel to the grain. Dados are often used...

 

Wolf spider carrying its young in its egg sac. Marrella, one of the puzzling arthropods from the Burgess Shale A shed carapace of a lady crab, part of the hard exoskeleton Arthropods are invertebrate animals having an exoskeleton, a segmented body, and paired jointed appendages. Arthropods form the phylum Arthropoda. They are distinguished by their jointed limbs and cuticle made of chitin, often mineralised with calcium carbonate. The arthropod body plan consists of segments, each with a pai...

 

Ubol Ratana Dam di Thailand Daerah Aliran Sungai Mekong memiliki potensi tenaga listrik yang besar. Sungai terbesar di Asia Tenggara ini melintas di enam negara, yaitu negara China, Myanmar, Kamboja, Thailand, Laos, dan Vietnam.[1] Bagian hilirnya (tidak termasuk Tiongkok), berpotensi menyediakan 30.000 MW tenaga air,[2][3] sementara bagian hulunya memiliki potensi 28.930 MW.[4] Pada bagian hilir, lebih dari 3.235 MW telah dimanfaatkan melalui fasilitas-fasilit...

Keuskupan Agung Bunda Allah di MoskwaArchidioecesis Moscoviensis Matris DeiАрхиепархия Матери Божией в МосквеKatedral Dikandung Tanpa Noda, MoskwaLokasiNegara RusiaStatistikLuas2.629.000 km2 (1.015.000 sq mi)Populasi- Total- Katolik(per 2013)58.800.000200,000 (0.3%)InformasiRitusRitus LatinKatedralKatedral Dikandung Tanpa NodaKepemimpinan kiniPausPaus FransiskusUskupPaolo PezziAuksilierNicolai Gennadevich Dubinin, O.F.M. Co...

 

Questa voce sugli argomenti allenatori di pallacanestro statunitensi e cestisti statunitensi è solo un abbozzo. Contribuisci a migliorarla secondo le convenzioni di Wikipedia. Segui i suggerimenti dei progetti di riferimento 1, 2. Rick Adelman Adelman con la maglia dei Portland Trail Blazers Nazionalità  Stati Uniti Altezza 185 cm Peso 79 kg Pallacanestro Ruolo AllenatorePlaymaker Termine carriera 1975 - giocatore2014 - allenatore[1] Hall of fame Naismith Hall of Fame...

 

Artikel ini telah dinilai sebagai artikel pilihan pada 3 Maret 2023 (Pembicaraan artikel) Artikel ini tersedia dalam versi lisan Dengarkan versi lisan dari artikel ini (1 jam 11 menit)noicon Berkas suara ini dibuat berdasarkan revisi dari artikel ini per tanggal 17 Oktober 2022 (2022-10-17), sehingga isinya tidak mengacu pada revisi terkini.(Bantuan · Artikel lainnya) Pos lintas batas negara Austria yang tengah dibongkar setelah peristiwa Anschluss Wilayah Austria (...

Artikel ini sebatang kara, artinya tidak ada artikel lain yang memiliki pranala balik ke halaman ini.Bantulah menambah pranala ke artikel ini dari artikel yang berhubungan atau coba peralatan pencari pranala.Tag ini diberikan pada Januari 2023. Teresa Billington-GreigLahirTeresa Mary Billington(1876-10-15)15 Oktober 1876Preston, Britania RayaMeninggal21 Oktober 1964(1964-10-21) (umur 88)London, Britania RayaKebangsaanBritania RayaAlmamaterUniversitas ManchesterPekerjaanPenulis, suffragis...

 

Voce principale: Parabole di Gesù. La parabola del tesoro nascosto (a sinistra) assieme alla parabola della perla (a destra) su una vetrata della Scot's Church di Melbourne. La parabola della perla (anche la perla a gran prezzo) è una parabola di Gesù, presente nel Vangelo secondo Matteo (13,45-46) e nel Vangelo di Tommaso (76),[1] ed illustra il gran valore del regno dei Cieli, come la parabola del tesoro nascosto che ha un tema simile. La parabola è stata rappresentata nei seco...

 

Cet article est une ébauche concernant le Texas et la géographie. Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant (comment ?) selon les recommandations des projets correspondants. Dallas/Fort Worth MetroplexGéographiePays  États-UnisÉtat TexasAltitude 417 mCoordonnées 32° 45′ 47″ N, 97° 01′ 57″ ODémographiePopulation 7,6 M hab. (2020)FonctionnementStatut Région métropolitaine statistique, aire urbaineHistoireOrigine du ...

يفتقر محتوى هذه المقالة إلى الاستشهاد بمصادر. فضلاً، ساهم في تطوير هذه المقالة من خلال إضافة مصادر موثوق بها. أي معلومات غير موثقة يمكن التشكيك بها وإزالتها. (نوفمبر 2019) الدوري الإيطالي الدرجة الثانية 1964–65 تفاصيل الموسم الدوري الإيطالي الدرجة الثانية  النسخة 33  البلد ...

 

2023 Estonian parliamentary election ← 2019 5 March 2023 Next → ← outgoing memberselected members →All 101 seats in the Riigikogu51 seats needed for a majorityOpinion pollsTurnout63.53% ( 0.14% pp)   First party Second party Third party   Leader Kaja Kallas Martin Helme Jüri Ratas Party Reform EKRE Centre Last election 28.93%, 34 seats 17.76%, 19 seats 23.10%, 26 seats Seats won 37 17 16 Seat change 3 2 10 Popular...

 

Condition in which the value of a measurement or observation is only partially known In statistics, censoring is a condition in which the value of a measurement or observation is only partially known. For example, suppose a study is conducted to measure the impact of a drug on mortality rate. In such a study, it may be known that an individual's age at death is at least 75 years (but may be more). Such a situation could occur if the individual withdrew from the study at age 75, or if the indi...

← липень → Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         2024 рік 5 липня — 186-й день року в григоріанському календарі (187-й у високосні). До кінця року залишається 179 днів. Цей день в історії: 4 липня—5 липня—6 липня Зміст 1 Свята і пам'я...

 

Drucker CBM 4022 Der Matrixdrucker CBM 4022 (bzw. CBM 4022P) von Commodore International wurde für die CBM-3000-Serie, CBM-4000-Serie und CBM-8000-Serie eingesetzt und weist folgende Eigenschaften auf: Druckgeschwindigkeit: 30 Zeilen pro Minute bei 80 Zeichen je Zeile Druckrichtung unidirektional, CBM 4022P bidirektional (und war damit schneller) Schriftart: 6 × 8 Punktematrix Schreibdichte: 10 Zeichen je Zoll Zeilenabstand: programmierbar Zeichengröße: Höhe = 2,8 mm (0,11 ″)...

 

Sarang Helicopter Display TeamInsignia of Sarang Helicopter Display TeamActive2002-present[1]CountryIndiaBranch Indian Air ForceTypeHelicopter unitRoleAerobaticsPart ofSouthern Air CommandGarrison/HQSulur Air Force Station, Coimbatore, Tamil Nadu, India[2]Nickname(s)SarangsMotto(s)Apatsu MitramA friend in time of needCommandersCurrentcommanderGroup Captain Santosh Kumar Mishra[3]InsigniaIdentificationsymbolPeacockAircraft flownMultirole helicopter5 - HAL Dhr...

كاتو ميلي تقسيم إداري البلد اليونان  [1] خصائص جغرافية إحداثيات 40°15′00″N 22°20′30″E / 40.25°N 22.34166667°E / 40.25; 22.34166667   الارتفاع 190 متر  السكان التعداد السكاني 776 (resident population of Greece) (2021)975 (resident population of Greece) (2001)411 (resident population of Greece) (1991)869 (resident population of Greece) (2011)  معل�...

 

Pacific typhoon in 2020 This article is about the 2020 typhoon. For other storms of the same name, see List of storms named Vamco and List of storms named Ulysses. Typhoon Vamco (Ulysses) Vamco approaching landfall in Vietnam on November 14Meteorological historyFormedNovember 8, 2020DissipatedNovember 15, 2020Very strong typhoon10-minute sustained (JMA)Highest winds155 km/h (100 mph)Lowest pressure955 hPa (mbar); 28.20 inHgCategory 4-equivalent typhoon1-minute sustain...