_WELCOMETO Radioland

Главная Схемы Документация Студентам Программы Поиск Top50  
Поиск по сайту



Навигация
Главная
Схемы
Автоэлектроника
Акустика
Аудио
Измерения
Компьютеры
Питание
Прог. устройства
Радио
Радиошпионаж
Телевидение
Телефония
Цифр. электроника
Другие
Добавить
Документация
Микросхемы
Транзисторы
Прочее
Файлы
Утилиты
Радиолюб. расчеты
Программирование
Другое
Студентам
Рефераты
Курсовые
Дипломы
Информация
Поиск по сайту
Самое популярное
Карта сайта
Обратная связь

Студентам


Студентам > Курсовые > Устройства ввода информации

Устройства ввода информации

Страница: 3/4

 

                                - 10 -

 

 

В отличие  от плоскостных сканеров со слайд-модулем,  барабанные могут

сканировать непрозрачные и прозрачные оригиналы одновременно.

      2Проекционный сканер. 0 Этот тип сканеров применяется для сканирова-

ния с высоким разрешением и качеством слайдов небольшого формата ( как

правило, размером не более 4 x 5 дюймов ). Существует две модификации:

с горизонтальным и вертикальным расположением оптической оси  считыва-

ния. Наиболее популярным в России, как, впрочем, и на Западе, является

вертикальный проекционный сканер.

     Типов оригиналов  бывает  всего два.  Это прозрачные негативные и

позитивные слайды,  которые сканируют в проходящем свете. Непрозрачные

оригиналы представляют собой либо аналоговые изображения - фотографии,

либо дискретные - иллюстрации из печатных изданий ( в полиграфии полу-

тоновая  печать  осуществляется  с  помощью растровых точек различного

цвета и размера ).

      2Считывание изображения. 0  Механизмы считывания изображения базиру-

ются или на фотоумножителе,  или на ПЗС.  Фотоумножитель  проще  всего

сравнить с радиолампой-фотосенсором, у которой имеются пластины катода

и анода и которая конвертирует свет в электрический сигнал.  Считывае-

мая  информация  подается  на фотоумножитель точка за точкой с помощью

засвечивающего луча.  ПЗС - относительно  дешевый  полу  проводниковый

элемент довольно малого размера. ПЗС так же как и умножитель конверти-

рует световую  энергию  в  электрический  сигнал.  Набор  элементарных

ПЗС-элементов располагают последовательно в линию, получая линейку для

считывания сразу целой строки,  естественно и освещается  сразу  целая

строка оригинала.  Цветное изображение такими сканерами считывается за

три прохода ( с помощью RGB-светофильтра ).  Многие сканеры имеют  три

параллельные линейки  ПЗС,  тогда сканирование цветных оригиналов осу-

ществляется за один проход,  так как каждая линейка считывает один  из

трех  базовых цветов.  Потенциально ПЗС-сканеры более быстродейственны

чем барабанные сканеры на фотоумножителях.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                - 11 -

 

 

      2Качество изображения. 0  Сканеры различаются по многим параметрам -

технология считывания изорбражения, типу механизма и некоторым другим.

Существуют параметры сканирующего  устройства,  влияющие  на  качество

изображения. К  таким параметрам относится оптическая разрешающая спо-

собность, число передаваемых полутонов и цветов,  диапазон  оптических

плотностей, интеллектуальность сканера,  световые искажения,  точность

фукосировки ( резкость ).

      2Интеллектуальность сканера. 0 Под интеллектуальностью обычно подра-

зумевается способность сканера с помощью заложенных в нем аппаратным и

поставляемых с  ним  программных средств автоматически настраиваться и

минимизировать потери качества.  Наиболее ценятся сканеры,  обладающие

способностью автокалибровки,  т.е.  настройки на денамический диапазон

плотностей оригинала,  а также компенсации цветовых искажений.  Допус-

тим, мы  имеем  ПЗС-сканер,  воспринимающий  оптический диапазон плот-

ностей до 3.2.  С его помощью нам нужно отсканировать  слайд,  имеющий

максимальную оптическую плотность 4.0. "Хороший" сканер сначала дела-

ет предварительное сканирование для анализа оригинала и получения  ди-

аграммы оптических плоскостей. После анализа диаграммы сканер произво-

дит свою автокалибровку с целью сдвига своего динамического  диапазона

восприятия оптических плотностей.  таким образом минимизируются потери

в "тенях" благодаря сокращению потерь в "светах".

      2Цветовые искажения сканеров. 0  Каждый сканер обладает своими собс-

твенными недостатками при восприятии  цветов  и  общими  недостатками,

присущими данной  модели.  Общие  недостатки  обусловлены техническими

возможностями и механическими характеристиками модели. Собственный не-

достаток сканера  обусловлен  индивидуальной  способностью освещающего

оригинал источника света и считывающего элемента.  Считается,  что все

продаваемые сканеры проходят заводскую калибровку. Однако, если сканер

имеет функцию автокалибровки, то это большое преимущество перед скане-

ром, лишенным такой функции. Автокалибровка сканера позволяет скоррек-

тировать цветовые искажения и увеличить число распознаваемых  цветовых

оттенков. Поскольку источник света имеет свойство изменять свои харак-

теристики со временем,  как,  впрочем,  и считывающий элемент, наличие

автокалибровки приобретает первостепенное значение,  если Вы постоянно

с цветными полутоновыми изображениями. Практически все современные мо-

дели сканеров обладают такой функцией.

 

 

                                - 12 -

 

 

                 2Ц 0  2И 0  2Ф 0  2Р 0  2О 0  2В 0  2А 0  2Я 0   2  0  2Ф 0  2О 0  2Т 0  2О 0  2К 0  2А 0  2М 0  2Е 0  2Р 0  2А

 

     Чтобы ввести цветное изображение со снимка в  память  компьютера,

нужен цветной сканер или дигитайзер для ввода слайдов.

     Спрашивается, а нужно ли вообще вводить изображения в компьютер?

Убедительных аргументов  в пользу ввода снимков в компьютер может быть

немало. Во-первых,  для профессиональных  целей  фоторепортерам  порой

действительно нужны  мгновенные снимки,  чтобы сразу же убедиться в их

качестве и выразительности. Во-вторых, такие цифровые снимки можно не-

медленно использовать для электронной верстки,  например, в журналист-

кой практике в газете,  на телевидении или в информационном  агенстве.

В-третьих, файл  с  изображением  можно  тут же переправить по каналам

связи на любое  расстояние.  В-четвертых,  в  цифровые  изображения  в

компьютере можно легко вмешиваться,  их удобно редактировать, кадриро-

вать, ретушировать,  оснащать спецэффектами.  В-пятых, вполне оправдан

повсеместный отказ от применения химических процессов по экологическим

соображениям. В-шестых, долговременно хранить готовые фотоснимки удоб-

нее и  надежнее  на  компакт-дисках.  В-седьмых,  с помощью компьютера

весьма удобно показывать снимки в  большой  аудитории,  студентам  или

школьникам. В-восьмых, цифровые снимки необходимы для создания мульти-

медиа. И еще многое другое.

     Итак, цифровая  камера  предназначена  для  ввода  изображений  в

компьютер. Но печатные изображения в компьютер можно ввести  и  с  по-

мощью сканера,  а  " живые " кадры можно " схватить " и ввести прямо с

видеокамеры или с видеомагнитафона. Однако цифровые фотокамеры превос-

ходят по  качеству ввод с видеокамеры.  Кроме того,  цифровая камера -

самый быстрый и простой способ ввода изображения в компьютер. Цифровые

камеры записывают  изображение в память,  которая затем может быть без

дополнительных специальных устройств введена в любой  компьютер  через

порт связи.

     А чтоб навсегда сохранить полученные снимки, фирма Kodak разрабо-

тала практическую и недорогую технологию размещения электронных фотог-

рафий на компакт-дисках в стандарте Rodak  Photo  CD.  Эта  технология

скоро вытеснит  традиционную  химическую  фотографию.  На каждом ком-

пакт-диске может поместиться целый фотоальбом. С помощью плейера, диски

Photo CD можно просматривать на экране любого телевизора или компьюте-

ра.

 

                                - 13 -

 

 

                          2Д И Г И Т А Й З Е Р

 

     Дигитайзер -  это  еще одно устройство ввода графической информа-

ции, имеющее пока сравнительно узкое применение для  некоторых  специ-

альных целей.  Свое название дигитайзеры получили от английского digit

- цифра.  То есть по-русски их можно назвать просто " оцифровыватели ".

Впрочем, есть  и более благозвучное название - англо-цифровые преобра-

зователи.

     Обычно дигитайзеры  выполняются  в  виде планшета.  Поэтому такие

устройства часто называют графическими планшетами.  Применяется  такой

дигитайзер для поточечного координатного ввода графических изображений

в системах автоматического проектирования,  в компьютерной  графике  и

анимации. Надо  отметить,  что  это  далеко не самый быстрый и удобный

способ построения рисунков и чертежей,  особенно в случае сложной гео-

метрии. Но  зато графический планшет обеспечивает наиболее точный ввод

графической информации в компьютер.

     Графический планшет обыкновенно содержит рабочую плоскость, рядом

с которой находятся кнопки управления. На рабочую плоскость может быть

нанесена вспомогательная координатная сетка,  облегчающая ввод сложных

изображений в компьютер.  для ввода информации служит специальное перо

или координатное  устройство  с  " прицелом ",  подключенное кабелем к

планшету. Сам дигитайзер также подключается к компьютеру кабелем через

порт связи. Разрешающая способность таких графических планшетов не ме-

нее 100 dpi ( точек на дюйм ).

     В самых совершенных и дорогих дигитайзерах ввод информации проис-

ходит без специальных перьев или прицелов, так как рабочая поверхность

планшета обладает " тактильной чувствительностью ",  основанной на ис-

пользовании пьезоэлектрического эффекта.  При нажатии на точку, распо-

ложенную в приделах рабочей поверхности планшета, под которой проложе-

на сетка из тончайших проводников, на пластине пьезоэлектрика возника-

ет разность потенциалов. Координаты этой точки обнаруживаются програм-

мой-драйвером, сканирующей сетку проводников.  Эта программа  выполнит

отображение точки  на  экран монитора.  Пьезоэлектрические дигитайзеры

позволяют чертить на рабочей поверхности планшета,  словно на  обычной

чертежной доске, и таким образом вводить даже несуществующие изображе-

ния. При этом графическая информация вводится с разрешением 400 dpi.

 

 

                                - 14 -

 

 

     Кстати говоря,  на этом же принципе основаны  новые  координатные

устройства для работы в графическом интерфейсе пользователя ( в опера-

ционной среде Windows или OS/2 ),  предназначенные для замены традици-

онных мышек и трэкболов.  Всякий,  кто пробовал воспользоваться такими

тактильными устройствами,  изготовленными,  например,  японской фирмой

Toshida, мог убедиться,  что гораздо удобнее и легче водить пальцем по

окошку дигитайзера размером менее спичечной коробки,  чем пользоваться

обычной мышкой:  курсор  на  экране  весьма послушно и чутко повторяет

движения пальца на планшете.  Ни каких дополнительных кнопок  в  таком

дигитайзере нет.  Указав  на  экране дисплея нужный выбор,  достаточно