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平面设计代写|电子成像代写Electronic Imaging代考|ARTD3005 ILLUMINATORS AND THEIR SPECTRA

如果你也在 怎样代写电子成像Electronic Imaging ARTD3005这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。电子成像Electronic Imaging成像科学是一个多学科领域,涉及图像的生成、收集、复制、分析、修改和可视化,包括对人眼无法检测的事物进行成像。作为一个不断发展的领域,它包括来自物理学、数学、电子工程、计算机视觉、计算机科学和知觉心理学的研究和研究人员。

电子成像Electronic Imaging人类的视觉系统。设计师还必须考虑在人类对通过视觉系统接收的信息进行理解时发生的心理物理过程。图像的主体。在开发一个成像系统时,设计者必须考虑与将被成像的主体相关的观察指标。这些观察物通常采取发射或反射能量的形式,如电磁能或机械能。采集设备。一旦与主体相关的观察物被描述出来,设计者就可以确定并整合捕捉这些观察物所需的技术。例如,在消费类数码相机的情况下,这些技术包括用于收集电磁波谱可见部分的能量的光学器件,以及用于将电磁能量转换为电子信号的电子探测器。处理器。对于所有的数字成像系统,由采集设备产生的电子信号必须由一个算法来处理,该算法对信号进行格式化,以便它们能被显示为图像。在实践中,通常有多个处理器参与数字图像的创建。显示器。显示器接收经处理器处理过的电子信号,并将其显示在某种视觉媒介上。例子包括纸张(用于印刷或 “硬拷贝 “图像)、电视、计算机显示器或投影仪。
请注意,一些成像科学家会在他们对成像链的描述中包括额外的 “环节”。例如,有些人将包括 “照亮 “或与图像主体互动的能量 “来源”。其他人将包括存储和/或传输系统。

电子成像Electronic Imaging代写,免费提交作业要求, 满意后付款,成绩80\%以下全额退款,安全省心无顾虑。专业硕 博写手团队,所有订单可靠准时,保证 100% 原创。 最高质量的电子成像Electronic Imaging作业代写,服务覆盖北美、欧洲、澳洲等 国家。 在代写价格方面,考虑到同学们的经济条件,在保障代写质量的前提下,我们为客户提供最合理的价格。 由于作业种类很多,同时其中的大部分作业在字数上都没有具体要求,因此电子成像Electronic Imaging作业代写的价格不固定。通常在学科专家查看完作业要求之后会给出报价。作业难度和截止日期对价格也有很大的影响。

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平面设计代写|电子成像代写Electronic Imaging代考|ARTD3005 ILLUMINATORS AND THEIR SPECTRA

平面设计代写|电子成像代写Electronic Imaging代考|ILLUMINATORS AND THEIR SPECTRA

Successful imaging requires delivery to the condenser of a focused beam of light that is bright, evenly distributed, constant in amplitude, and versatile with respect to the range of wavelengths, convenience, and cost. Alignment and focus of the illuminator are therefore essential and are the first steps in adjusting the illumination pathway in the microscope. A number of incandescent filament lamps and arc lamps are available to meet the needs of various applications. The spectra of the principal lamps used in microscopy are shown in Figures 3-1 and 3-2 and are summarized here.

Incandescent lamps with tungsten wire filaments and inert argon gas are frequently used for bright field and phase contrast optics and are bright enough for certain applications requiring polarized light. Tungsten and quartz halogen lamps are convenient and inexpensive, easy to replace, and provide bright, even illumination when used together with a ground glass filter; hence their popularity in nearly all forms of light microscopy. These lamps produce a continuous spectrum of light across the visual range, with peak output occurring in the red and infrared (IR) range and blue and ultraviolet (UV) output being the weakest. Excitation of the filament is regulated by a continuously variable power supply. As voltage and excitation are increased, brightness increases and the spectrum shifts to increasingly higher-energy photons with shorter wavelengths. Therefore, color balance of the light from an incandescent lamp varies depending on the voltage applied to the lamp. When producing color micrographs, a specific voltage is selected in order to obtain a consistent and predictable spectrum of wavelengths. Spe-cial tungsten film and photographic filters are available to correct for the red-rich spectral output of these lamps.

平面设计代写|电子成像代写Electronic Imaging代考|ILLUMINATOR ALIGNMENT AND BULB REPLACEMENT

Microscope illuminators consist of a lamp housing with a lamp and concave reflector, a focusable collector lens, an electrical socket for holding the bulb, and an external power supply. The socket and power cord, in particular, deserve attention. Oxidized metal surfaces of the socket electrodes and the copper conducting wire in an arc lamp should be cleaned with an emery cloth each time the lamp is changed to assure good electrical contact. The socket’s power cord should never be crimped (as occurs when the illuminator is shoved against a wall) as this action loosens wires, which can lead to inconvenient and expensive repair. The bulb, rear reflector, and front collector lens should be kept clean of all dirt, lint, and finger oils. At the time of changing a bulb and after the collector lens and metal housing have been removed, move the illuminator’s adjustment screws with a screwdriver to observe their effect on the location of the bulb and the reflector. Some arc lamp housings only contain adjustment screws for the rear reflector, whereas others contain additional screws for adjusting the bulb itself. Arc lamp illuminators should be maintained in an upright position during use to preserve the life of the bulb. Never ignite an arc lamp when it is outside its protective metal housing!

After a bulb is changed and aligned, the image of the arc or filament should be focused in the front aperture plane of the condenser using the illuminator’s collector lens focusing dial, which is located on the illuminator housing. On some microscopes it may be possible to place a lens tissue across the front of the condenser aperture or to stop down the condenser diaphragm in order to see the image of the focused filament. Alternatively, the focused image of the filament or arc may be viewed at its conjugate location at the objective back aperture using an eyepiece telescope or Bertrand lens. In this case, the light should be turned down to a minimum or attenuated with appropriate neutral density filters. To see the image clearly, it may be necessary to remove a ground image of the specimen.

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电子成像代写

平面设计代写|电子成像代写Electronic Imaging代考|ILLUMINATORS AND THEIR SPECTRA

成功的成像需要将明亮、均匀分布、幅度恒定且在波长范围、便利性和成本方面通用的聚焦光束传送到聚光器。因此,照明器的对准和聚焦是必不可少的,并且是调整显微镜照明路径的第一步。有多种白炽灯丝灯和弧光灯可供选择,以满足各种应用的需要。显微镜中使用的主要灯的光谱如图 3-1 和 3-2 所示,并在此进行了总结。

具有钨丝灯丝和惰性氩气的白炽灯经常用于明场和相位对比光学器件,并且对于某些需要偏振光的应用来说足够亮。钨和石英卤素灯方便、便宜、易于更换,与毛玻璃滤光片一起使用时提供明亮、均匀的照明;因此它们在几乎所有形式的光学显微镜中都很受欢迎。这些灯在整个视觉范围内产生连续光谱,峰值输出出现在红色和红外线 (IR) 范围内,蓝色和紫外线 (UV) 输出最弱。灯丝的激发由连续可变的电源调节。随着电压和激励的增加,亮度增加,光谱转向能量越来越高、波长较短的光子。因此,来自白炽灯的光的色彩平衡根据施加到灯的电压而变化。在制作彩色显微照片时,选择特定电压以获得一致且可预测的波长光谱。可以使用特殊的钨膜和照相滤光片来校正这些灯的富含红色的光谱输出。

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显微镜照明器由一个带灯和凹面反射器的灯罩、一个可聚焦的收集器透镜、一个用于固定灯泡的电源插座和一个外部电源组成。插座和电源线尤其值得关注。每次更换灯泡时,应使用砂布清洁弧光灯中插座电极和铜导线的氧化金属表面,以确保良好的电气接触。切勿压接插座的电源线(如将照明器推到墙上时发生的情况),因为此操作会使电线松动,从而导致维修不便且费用高昂。灯泡、后反射器和前收集器透镜应保持清洁,清除所有污垢、棉绒和手指油。在更换灯泡时以及取下聚光镜和金属外壳后,用螺丝刀移动照明器的调节螺丝,观察它们对灯泡和反射器位置的影响。一些弧光灯外壳仅包含用于后反射器的调节螺钉,而另一些则包含用于调节灯泡本身的额外螺钉。弧光灯照明器在使用过程中应保持直立,以延长灯泡的使用寿命。切勿在弧光灯位于其保护金属外壳之外时点燃它!

更换和校准灯泡后,应使用位于照明器外壳上的照明器的聚光透镜聚焦刻度盘将电弧或灯丝的图像聚焦在聚光器的前孔径平面上。在某些显微镜上,可以在聚光器孔径的前面放置一个透镜组织,或者缩小聚光器光圈,以便看到聚焦灯丝的图像。或者,可以使用目镜望远镜或伯特兰透镜在物镜后孔径处的共轭位置观察灯丝或弧的聚焦图像。在这种情况下,应将光调到最低或使用适当的中性密度滤光片减弱。为了清楚地看到图像,可能需要移除样本的地面图像。

平面设计代写|电子成像代写Electronic Imaging代考

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微观经济学代写

微观经济学是主流经济学的一个分支,研究个人和企业在做出有关稀缺资源分配的决策时的行为以及这些个人和企业之间的相互作用。my-assignmentexpert™ 为您的留学生涯保驾护航 在数学Mathematics作业代写方面已经树立了自己的口碑, 保证靠谱, 高质且原创的数学Mathematics代写服务。我们的专家在图论代写Graph Theory代写方面经验极为丰富,各种图论代写Graph Theory相关的作业也就用不着 说。

线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

博弈论代写

现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。

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电子工程代写|三维成像代写Three-Dimensional Imaging代考|ARTD3005 Integral Harmonic Feedback

如果你也在 怎样代写三维成像Three-Dimensional Imaging ARTD3005这个学科遇到相关的难题,请随时右上角联系我们的24/7代写客服。三维成像Three-Dimensional Imaging像是一种将许多扫描(来自计算机断层扫描、核磁共振或超声扫描)通过计算结合起来的技术。然后,这些图像可以由放射科医师或医生进行操作,以帮助诊断和手术计划。

三维成像Three-Dimensional Imaging是一种革命性的光学成像技术,它通过利用三维成像模式提供身体内部的放大图像进行医学分析。三维成像技术包括超声、磁共振成像(MRI)、放射成像和计算机断层扫描(CT)。成像是正畸医生评估和记录颅面结构的大小和形态的最重要工具之一。正畸医生通常使用二维(2D)静态成像技术,但二维成像无法获得和定位结构的深度。三维(3D)成像技术在20世纪90年代初得到发展,并在口腔医学,特别是正畸学中获得了宝贵的地位。本文献综述的目的是总结三维成像技术的现状,并评估其在正畸领域的应用。

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电子工程代写|三维成像代写Three-Dimensional Imaging代考|ARTD3005 Integral Harmonic Feedback

电子工程代写|三维成像代写Three-Dimensional Imaging代考|Integral Harmonic Feedback

Integral Harmonic Feedback In first- or second-harmonic feedback, described above, the correction signal is linearly proportional to the amplitude of the first or second harmonic with amplification constants $A$ and $B$, respectively. If there is a continuous phase shift drift during the exposition $\left(\varphi_N\right.$ increases continuously during the exposure), the PZT-supported mirror must be shifted continuously to compensate for the fringe drift. In this case, as the amplification is not infinity, $\varphi$ will shift further away continuously from its initial value of zero or $\frac{1}{2} \pi$ to provide the necessary voltage for the PZTsupported mirror. To correct this phase shift, $V_0$ must be manually changed during the exposure to compensate for the drift.

In this case, more efficient performance of the stabilization system may be obtained if an integral feedback is used by introducing a simple integrator device between the lock-in amplifier output and the PZT power supply. The effect of this integrator in the feedback loop may be understood by substituting the linear time-independent terms $A \sin (\varphi)$ and $B \cos (\varphi)$ in Eqs. $3.13$ and 3.17, respectively, by the integral voltages
$$
\begin{aligned}
&\frac{A}{\tau_i} \int_0^t \sin (\varphi) d t \
&\frac{B}{\tau_i} \int_0^t \cos (\varphi) d t
\end{aligned}
$$
with $\tau_i$ being the time constant of the integrator device and the $t$ the time elapsed since the instant that the loop is closed $(t=0)$.

In the integral feedback the correction signal may be much greater than the error signal, keeping the phase $\varphi$ close to its initial value.

The necessary amplification may be achieved by increasing the amplification factors $A$ or $B$ or by decreasing the integration time $\tau_i$.

This integral feedback is particularly interesting for compensating large and slowly varying perturbations like temperature drift and air current drafts, allowing the stabilization of nonstationary holograms.

电子工程代写|三维成像代写Three-Dimensional Imaging代考|Fringe Lock with Arbitrary Phase

Fringe Lock with Arbitrary Phase $\varphi$ To record self-stabilized stationary holograms in photorefractive crystals in the presence of an external electrical field [8], or even to self-stabilize holograms using the reflected waves [7], feedback using single-harmonic signals does not work because the phase shift $\varphi$ between the interfering waves must be different from $0, \pi$, or $\pm \frac{1}{2} \pi$.
By adequately processing and combining the first- and second-harmonic signals, before feedback of the PZT-supported mirror, it is possible also to lock the fringe pattern with an arbitrary phase shift $\varphi$. A discussion of this processing, described in detail in a recent paper [9], is presented below.
The electrical signal measured directly by the photodetector contains all harmonics of the dither frequency $\Omega$. The second-harmonic electrical signal may be represented by
$$
V_{2 \Omega}(t)=4 k_2 J_2\left(\varphi_d\right) \sqrt{\eta_0 \eta_1 I_1 I_2} \cos (\varphi) \cos (2 \Omega t)
$$
which is directly proportional to the light intensity $I_{2 \Omega}(t)$ of Eq. 3.12.
The first-harmonic signal, proportional to light intensity $I_{\Omega}(t)$ of Eq. 3.11, is separated from $I_{\mathrm{R}}$ (Eq. 3.9) using a bandpass filter. After the bandpass filter, the first-harmonic signal is frequency doubled, phase shifted in relation to the second-harmonic signal (Eq. 3.22), and amplified to generate a new electrical second-harmonic signal:
$$
V_{\Omega 2}(t)=-4 k_1 J_1\left(\varphi_d\right) \sqrt{\eta_0 \eta_1 I_1 I_2} \sin (\varphi) \sin (2 \Omega t+\delta)
$$

电子工程代写|三维成像代写Three-Dimensional Imaging代考|ARTD3005 Integral Harmonic Feedback

三维成像代写


电子工程代写|三维成像代写三维成像代考|积分谐波反馈


积分谐波反馈在一阶或二阶谐波反馈中,如上所述,校正信号与一阶或二阶谐波的振幅线性成比例,放大常数分别为$A$和$B$。如果在曝光过程中有连续的相移漂移$\left(\varphi_N\right.$在曝光过程中不断增加),pzt支持的镜子必须连续移动以补偿条纹漂移。在这种情况下,由于放大不是无穷大,$\varphi$将从它的初始值零或$\frac{1}{2} \pi$不断移远,以为pzt支持的镜像提供必要的电压。要纠正这种相移,必须在曝光期间手动更改$V_0$以补偿漂移


在这种情况下,如果通过在锁定放大器输出和PZT电源之间引入一个简单的积分器器件来使用积分反馈,就可以获得更高效的稳定系统性能。这个积分器在反馈回路中的作用可以用方程中与时间无关的线性项$A \sin (\varphi)$和$B \cos (\varphi)$来表示。$3.13$和3.17分别通过积分电压
$$
\begin{aligned}
&\frac{A}{\tau_i} \int_0^t \sin (\varphi) d t \
&\frac{B}{\tau_i} \int_0^t \cos (\varphi) d t
\end{aligned}
$$
,其中$\tau_i$是积分器的时间常数,$t$是自环路关闭的瞬间$(t=0)$经过的时间


在积分反馈中,校正信号可能远大于误差信号,使相位$\varphi$接近其初始值


必要的放大可以通过增加放大因子$A$或$B$或通过减少整合时间$\tau_i$来实现


这个积分反馈对于补偿大的和缓慢变化的扰动(如温度漂移和气流气流)特别有趣,允许非平稳全息图的稳定

电子工程代写|三维成像代写三维成像代考|条纹锁与任意相位

任意相位条纹锁 $\varphi$ 在外部电场[8]存在的光折变晶体中记录自稳定固定全息图,甚至使用反射波[7]记录自稳定全息图,由于相移,使用单谐波信号的反馈不起作用 $\varphi$ 干涉波之间必须不同 $0, \pi$,或 $\pm \frac{1}{2} \pi$在pzt支持的反射镜反馈之前,通过充分处理和组合第一和第二谐波信号,也有可能锁定具有任意相移的条纹图案 $\varphi$。在最近的论文[9]中详细描述了这一过程的讨论,如下所示。由光电探测器直接测量的电信号包含抖动频率的所有谐波 $\Omega$。二次谐波电信号可以用
表示$$
V_{2 \Omega}(t)=4 k_2 J_2\left(\varphi_d\right) \sqrt{\eta_0 \eta_1 I_1 I_2} \cos (\varphi) \cos (2 \Omega t)
$$
,与光强成正比 $I_{2 \Omega}(t)$ 式3.12的。
一阶谐波信号,与光强成正比 $I_{\Omega}(t)$ 式3.11的,由 $I_{\mathrm{R}}$ (Eq. 3.9)使用带通滤波器。经过带通滤波器后,一阶谐波信号被频率加倍,相对于二阶谐波信号相移(Eq. 3.22),并被放大生成新的电二阶谐波信号:
$$
V_{\Omega 2}(t)=-4 k_1 J_1\left(\varphi_d\right) \sqrt{\eta_0 \eta_1 I_1 I_2} \sin (\varphi) \sin (2 \Omega t+\delta)
$$

电子工程代写|三维成像代写Three-Dimensional Imaging代考

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线性代数代写

线性代数是数学的一个分支,涉及线性方程,如:线性图,如:以及它们在向量空间和通过矩阵的表示。线性代数是几乎所有数学领域的核心。

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现代博弈论始于约翰-冯-诺伊曼(John von Neumann)提出的两人零和博弈中的混合策略均衡的观点及其证明。冯-诺依曼的原始证明使用了关于连续映射到紧凑凸集的布劳威尔定点定理,这成为博弈论和数学经济学的标准方法。在他的论文之后,1944年,他与奥斯卡-莫根斯特恩(Oskar Morgenstern)共同撰写了《游戏和经济行为理论》一书,该书考虑了几个参与者的合作游戏。这本书的第二版提供了预期效用的公理理论,使数理统计学家和经济学家能够处理不确定性下的决策。

微积分代写

微积分,最初被称为无穷小微积分或 “无穷小的微积分”,是对连续变化的数学研究,就像几何学是对形状的研究,而代数是对算术运算的概括研究一样。

它有两个主要分支,微分和积分;微分涉及瞬时变化率和曲线的斜率,而积分涉及数量的累积,以及曲线下或曲线之间的面积。这两个分支通过微积分的基本定理相互联系,它们利用了无限序列和无限级数收敛到一个明确定义的极限的基本概念 。

计量经济学代写

什么是计量经济学?
计量经济学是统计学和数学模型的定量应用,使用数据来发展理论或测试经济学中的现有假设,并根据历史数据预测未来趋势。它对现实世界的数据进行统计试验,然后将结果与被测试的理论进行比较和对比。

根据你是对测试现有理论感兴趣,还是对利用现有数据在这些观察的基础上提出新的假设感兴趣,计量经济学可以细分为两大类:理论和应用。那些经常从事这种实践的人通常被称为计量经济学家。

MATLAB代写

MATLAB 是一种用于技术计算的高性能语言。它将计算、可视化和编程集成在一个易于使用的环境中,其中问题和解决方案以熟悉的数学符号表示。典型用途包括:数学和计算算法开发建模、仿真和原型制作数据分析、探索和可视化科学和工程图形应用程序开发,包括图形用户界面构建MATLAB 是一个交互式系统,其基本数据元素是一个不需要维度的数组。这使您可以解决许多技术计算问题,尤其是那些具有矩阵和向量公式的问题,而只需用 C 或 Fortran 等标量非交互式语言编写程序所需的时间的一小部分。MATLAB 名称代表矩阵实验室。MATLAB 最初的编写目的是提供对由 LINPACK 和 EISPACK 项目开发的矩阵软件的轻松访问,这两个项目共同代表了矩阵计算软件的最新技术。MATLAB 经过多年的发展,得到了许多用户的投入。在大学环境中,它是数学、工程和科学入门和高级课程的标准教学工具。在工业领域,MATLAB 是高效研究、开发和分析的首选工具。MATLAB 具有一系列称为工具箱的特定于应用程序的解决方案。对于大多数 MATLAB 用户来说非常重要,工具箱允许您学习应用专业技术。工具箱是 MATLAB 函数(M 文件)的综合集合,可扩展 MATLAB 环境以解决特定类别的问题。可用工具箱的领域包括信号处理、控制系统、神经网络、模糊逻辑、小波、仿真等。