Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсовая_КОИ_Сурыгина.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
25.04.2019
Размер:
2.11 Mб
Скачать

2. Технологии сканирования

2.1. Механизмы

Основываясь на утверждениях Самарина Ю.П. [2], хотелось бы упомянуть, что технология сканирования определяется типом и параметрами фотоприемников.

Профессиональные сканеры, предназначенные для использования в системах допечатной подготовки изданий, можно классифицировать следующим образом:

  • по характеру расположения оригинала — плоскостные (планшетные), проекционные, барабанные сканеры;

      • по характеру перемещения оригинала — сканеры с движущимся и с неподвижным оригиналом;

      • по цветности — сканеры цветные и черно­белые;

      • по режиму сканирования — сканеры однопроходные (черно­белые и цветные, в которых сканирование цветного оригинала осуществляется за один проход) и трехпроходные;

      • по типу и конструкции ФЭП — сканеры с ФЭУ, с одной или тремя линейками ПЗС, с матрицей ПЗС;

  • по виду механических перемещений оригинала, ФЭП и оптических элементов — с движущимся ФЭП, с движущимися зеркалами и гибридный, когда перемещаются и считыватель и зеркала, когда движется оригинал.

Вне зависимости от механизма, технологии сканирования, то или иное устройство будет состоять из определенного набора элементов, участвующих в процессе репродуцирования.

2.2. Элементы конструкции

В исследуемых статьях, материалах встречались различные варианты рассмотрения компонентов сканеров. Так Самарин Ю.Н. [2] рассматривает их как совокупность элементов, устройств. Однако, по моему мнению, более логичным представлением структуры сканера является описанное Кузнецовым Ю.В. [1] классификация тех же элементов на соответствующие группы:

  • оптические элементы;

  • источники света;

  • фотоэлектрические преобразователи.

Далее чуть подробнее про каждую из групп.

2.2.1 Оптические элементы:

  • зеркала - изменяют направление светового потока;

  • призмы - используются для изменения направления света и цветоделения (наряду с дифракционными решетками и цветными фильтрами);

  • диафрагмы – служат для задания элемента разложения в системе;

  • волоконные световоды, позволяют передавать световую энергию на большие расстояния по криволинейному пути без значительных потерь;

и т.д.

2.2.2 Источники света:

  • ксеноновые газоразрядные лампы - малое время включения, высокая стабильность излучения, небольшие размеры и долгий срок службы. (не очень эффективны с точки зрения соотношения количества потребляемой энергии, интенсивности светового потока, имеют неидеальный спектр).

  • люминесцентные лампы с горячим катодом - обладают ровным спектром, малым временем разогрева (нестабильные характеристики, довольно значительные габариты, небольшой срок службы, лампа должна быть включена в процессе всей работы сканера).

  • люминесцентные лампы с холодным катодом - имеют очень большой срок службы (от 5 до 10 тыс. часов), низкую рабочую температуру, ровный спектр (довольно большое время прогрева, более высокое энергопотребление).

  • светодиоды (LED) - обладают очень малыми габаритами, небольшим энергопотреблением. Не требуют времени для прогрева. Имеют довольно низкую (по сравнению с лампами) интенсивность светового потока, что снижает скорость сканирования и увеличивает уровень шума на изображении. Имеют весьма неравномерный и ограниченный спектр излучения, что неизбежно влечет за собой ухудшение цветопередачи.