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Frage: Warum können wir durch Regen sehen? Ich schaue durch mein Bürofenster in einen starken Regen. Ich denke, Regentropfen sind wie kleine Linsen, die das Licht biegen. So bin ich überrascht, dass ich durch das Fenster deutlich andere Gebäude sehen kann. Warum können wir also durch den Regen sehen? Ist die Dichte der Regentropfen einfach zu niedrig? Viele der Photonen, die von nahe gelegenen Objekten kommen, wandern zu Ihrem Auge, ohne einen Regentropfen zu treffen. Ikiwiki - das online Lehrbuch von myFührerschein - Lehrbuch Erklärung. Photonen, die sich von weiter entfernten Objekten entfernen, haben jedoch eine größere Chance, einen Regentropfen zu treffen, bevor sie Sie erreichen. Dadurch wirken entfernte Objekte dunkler oder schwieriger zu sehen. Vielleicht interessieren Sie sich für dieses Papier von Garg und Nayar, in dem die visuellen Verzerrungen und andere durch Regen verursachte Effekte analysiert werden. Der Zweck des Papiers bestand darin, Regen aus visuellen Erkennungssystemen heraus zu bearbeiten und Regen in Computergrafiken zu bearbeiten.
Nähert sich von hinten ein Fahrzeug und will vorbei, sollte man Platz machen. Nicht alle die Überholen sind Raser So wie eine Vielzahl von Fahrern in der Nacht schlecht sehen können, geht es auch Fahrern bei starken Regen. Allerdings gibt es auch Fahrer die sich perfekt bei schlechter Sicht oder Dunkelheit orientieren können, diese sollte man vorbei lassen. Warum müssen sie bei starke regen die geschwindigkeit verringern. Es ist unsinnig von seinem eigenen Seh- und Wahrnehmungsvermögens auf andere Fahrer zu schließen. Dazu kommt noch, dass nach langer Fahrt die Konzentration nach lässt und man automatisch langsamer fährt. Ein ausgeruhter gerade auf die Bahn aufgefahrener Fahrer ist konzentrierter und fährt dadurch auch schneller.
Wenn wir tiefer in das Regenfeld schauen, enden mehr Sichtlinien auf Regentropfen und Bilder entfernter Objekte werden weniger deutlich. Wenn sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein LoS auf einem Regentropfen endet, der Einheit nähert, ist die Sichttiefe auf diese Entfernung begrenzt. Genau dies passiert, wenn Sie unterwegs sind in einer sehr regnerischen Umgebung wie einer Bergkette oder auf See. Die Sichtgrenze ( Sichtbarkeit in Seemannsbegriffen) kann etwa 1 km betragen. Eine genaue Parallele dazu findet sich in Olber's Paradox Zwei Hauptgründe. Erstens ist die Regentropfendichte sehr gering. Erinnern Sie sich daran, wie es manchmal scheint, als würde es regnen, aber Sie gehen raus und werden kaum von 10 Tröpfchen pro Sekunde getroffen. Es macht Sinn, wenn es regnet, ist es immer noch meistens Luft. Warum müssen Sie bei starkem Regen die Geschwindigkeit verringern? (2.1.03-023) Kostenlos Führerschein Theorie lernen!. Wenn der Niederschlag $ 10 \, {\ rm mm / h} $ bei $ 10 \, {\ rm m / s} $ beträgt, muss die Tröpfchendichte der Quotient dieser Flüsse sein ($ \ sim 3. 6 \ cdot 10 ^ {- 6} $). Das heißt, bei starkem Regen sind nur wenige Teile pro Million Luft Tröpfchen (vergleichbar mit der Wolkendichte).
Die Frage 2. 1. 03-023 aus dem Amtlichen Fragenkatalog für die theoretische Fahrerlaubnisprüfung in Deutschland ist unserem Online Lernsystem zur Vorbereitung auf die Führerschein Theorieprüfung entnommen. Im Online-Lernsystem und in der App wird jede Frage erklärt.
Geringe Dichte von Regentropfen ist die Antwort. Die Änderung, die wir in der Szene aufgrund des Regens sehen, kann jedoch mit der Modulationsübertragungsfunktion (MTF) (für jedes optische System) oder der Kontrastempfindlichkeitsfunktion (CSF, ) erklärt werden. nur für das Auge charakteristisch). Höhere räumliche Frequenzen, die der Szene hinzugefügt wurden, und niedrigere räumliche Frequenzen, die durch fallende Regentropfen unterdrückt wurden, verringern den Kontrast des Bildes. Mit freundlicher Genehmigung CSF zeigt uns, wie sich der Kontrast eines Bildes in unserem Gehirn mit den räumlichen Frequenzen in der Szene ändert: Mit freundlicher Genehmigung ( photopic - gut beleuchtet, mesopic - mittel, scotopic - Szene bei schlechten Lichtverhältnissen) zu den Zahlen. Durchschnittliche Geschwindigkeit eines fallenden Regentropfens: 10 m / s Integrationszeit des menschlichen Auges (Zeitpunkt, zu dem ein Bild der Szene in den Zellen Ihres Auges erstellt wird): 0, 1 s (Stäbe, Formwahrnehmung), 0, 01 s (Zapfen, Farbwahrnehmung).