Главная | Обратная связь | Поможем написать вашу работу!
МегаЛекции

Преобразование изобразительных оригиналов в цифровую форму




(сканирование)

Еще до 70-х годов ХХ века фоторепродукционные аппараты различных конструкций (горизонтальные и вертикальные) рассматривались как единственные устройства, которые могли использоваться для выполнения репродукционных работ). В начале 70-х гг., вслед за внедрением электронных средств контроля и управления в вертикальных фоторепродукционных аппаратах, уже прогнозировались революционные изменения в этой области. Мощные репродукционные сканеры различного типа стали преобладать в фоторепродукционных процессах в 70-х и 80-х гг. XX в. (рис. 6.64).

 

 

Рис. 6.64.Планшетный сканер Topaz II

 

Разрешающая способность сканеров и другой цифровой техники, связанной с воспроизведением изображения, оценивается в количестве воспроизводимых точек на линейный дюйм (dpi – dot/per inch). Представленный на рисунке 6.64 планшетный сканер Topaz II обеспечивает оптическое разрешение в 5080 dpi и 48-битный цвет в динамическом диапазоне оптических плотностей 3.7D.

 

Рис. 6.65. Сканер барабанный

 

Известны барабанные сканеры, которые успешно применяются на отечественных полиграфических предприятиях (рис. 6.65). Например, серия профессиональных барабанных сканеров в вертикальном исполнении Primscan D7100, D8200, D8400 обеспечивает разрешающую способность 11000 dpi и диапазон оптических плотностей до 4.2D. Максимальная скорость вращения барабана – 1800 об/мин, что позволяет производить до 20 сканирований в час, максимальное увеличение – 3000 %. Максимальный формат оригиналов, которые можно сканировать на сканерах Primescan, от 450 мм × 480 мм до 645 мм × 500 мм.

Электронное репродуцирование или «сканирование» стало таким же популярным, как и фотонабор, к тому времени уже переведенный на цифровые методы, реализуемые компьютерными издательскими системами. Появились возможности интегрирования опыта и знаний целого поколения специалистов по фоторепродукционным процессам и процессам цифровой обработки информации. Результаты этой работы нашли воплощение в аппаратно–программном обеспечении так называемых «сканеров, работающих от одной кнопки», и в создании программ управления к ним. Эти процессы сопровождались не только изменениями требований к квалификации оператора, но также и ознаменовали перемены в отраслевой технологии. Эти перемены коснулись прежде всего участков фоторепродукционной обработки.

Отсканированные изображения или массивы данных по линиям связи стали одновременно поступать как от репродукционных предприятий, так и от клиентов, агентств, с компакт-дисков CD-ROM или через Интернет. Наличие этой «пестрой компании» все больше приводило к потребности создания действенной системы управления цветом. Стала очевидной необходимость в калибровке всех используемых сканеров и станций обработки изображений, в знакомстве с профилями для выполнения дальнейших производственных процессов.

Цифровое растрирование

Под цифровым растрированием понимают алгоритмический процесс воспроизведения полутонового изображения малыми бинарными точечными элементами. Как следствие, такие современные технологии, как «Компьютер – фотоформа», «Компьютер – печатная форма» и «Компьютер – печать» действительно, не имеют ограничений, связанных с использованием разнообразных растровых структур.


В цифровом растрировании растровые точки состоят из отдельных малых элементов (элементы изображения – «пикселы»). На рисунках 6.66–6.67 для сравнения показано, что представляют собой растровые точки при АМ- и ЧМ-растрировании.

 

 

Рис. 6.66. Структура растровых точек при аналоговом растрировании,

при линиатуре 60лин/см (150 lpi)

 

 

Рис. 6.67. Структура цифровой растровой точки, записанная на ФВУ

с разрешением 1200 dpi

 

Чем выше разрешающая способность выводного устройства (ФВУ– фотовыводное устройство «Компьютер – фотоформа», оборудование для технологии «Компьютер – печатная форма» или для системы «Компьютер – печать»), тем точнее можно воспроизвести форму растровой точки.

Для осуществления цифрового растрирования в системах фотовыводных устройств интегрируется дополнительный процессор RIP (Raster Image Procesor), с помощью которого осуществляется процесс цифрового формирования заданной линиатуры растра при записи на фотоформе («Компьютер – фотоформа») или печатной форме «Компьютер – печатная форма» (рис. 6.68).

 

 

Рис. 6.68. Интегрирование RIP в системы

«Компьютер – фотоформа», «Компьютер – печатная форма»

 

Поделиться:





Воспользуйтесь поиском по сайту:



©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...