Сканеры

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Марта 2015 в 18:34, реферат

Описание работы

Сканеры, обзор, историческая справка.
Классификация.
Характеристики, сравнение характеристик.
Перспективы развития в будущем.

Файлы: 1 файл

Реферат по информатике на тему.doc

— 325.50 Кб (Скачать файл)

Реферат по информатике на тему «Сканеры» 
ученицы 10 А класса 
гимназии №446

Чаулиной Екатерины 
Санкт-Петербург, Колпино

Учитель: Лимаренко Андрей Иванович

 

Оглавление

  • Сканеры, обзор, историческая справка.
  • Классификация.
  • Характеристики, сравнение характеристик.
  • Перспективы развития в будущем.

 

Сканеры, обзор, историческая справка

 

Сканер — это периферийное устройство персонального компьютера (ПК), позволяющее вводить в компьютер оригиналы (образы изображений), представленные в виде текстовых документов, рисунков, слайдов, фотопленок, фотографий, графической информации или объемных предметов. Сканер преобразует подобную информацию в электронную.

Сканирование документов – процесс создания электронного изображения бумажного документа, напоминает его фотографирование.

Основной рабочий элемент сканера включает источник света, используемый для освещения документа, и светочувствительную головку, воспринимающую отражённый свет.

В 1857 году флорентийский аббат Джованни Казелли изобрёл прибор для передачи изображения на расстояние, названный впоследствии пантелеграф. Передаваемая картинка наносилась на барабан токопроводящими чернилами и считывалась с помощью иглы. В 1902 году, немецким физиком Артуром Корном была запатентована технология фотоэлектрического сканирования, получившая впоследствии название телефакс. Передаваемое изображение закреплялось на прозрачном вращающемся барабане, луч света от лампы, перемещающейся вдоль оси барабана, проходил сквозь оригинал и через расположенные на оси барабана призму и объектив попадал на селеновый фотоприёмник. Эта технология до сих пор применяется в барабанных сканерах. В дальнейшем, с развитием полупроводников, усовершенствовался фотоприёмник, был изобретён планшетный способ сканирования, но сам принцип оцифровки изображения остается почти неизменным.

 

 
Классификация

 

При классификации сканеров руководствуются несколькими критериями:

• Степенью прозрачности вводимого оригинала изображения.

• Кинематическим механизмом сканера (конструкцией, механизмом движения).

• Типом вводимого изображения.

• Особенностями программного и аппаратного обеспечения.

И на основании вышеперечисленных критериев сканеры делят на:

• Ручные сканеры.

• Страничные (протяжные) сканеры.

• Планшетные сканеры.

• Слайд- сканеры.

• Проекционные сканеры.

• Барабанные сканеры.

 
Характеристики, сравнение характеристик

Оптическое разрешение

Является основной характеристикой сканера. Сканер снимает изображение не целиком, а по строчкам. По вертикали планшетного сканера движется полоска светочувствительных элементов и снимает по точкам изображение строку за строкой. Чем больше светочувствительных элементов у сканера, тем больше точек он может снять с каждой горизонтальной полосы изображения. Это и называется оптическим разрешением. Оно определяется количеством светочувствительных элементов (фотодатчиков), приходящихся на дюйм горизонтали сканируемого изображения. Обычно его считают по количеству точек на дюйм - dpi (dots per inch). Нормальный уровень разрешение не менее 600 dpi, увеличивать его еще дальше - значит, применять дорогую оптику, дорогие светочувствительные элементы, и увеличивать время сканирования. Для обработки слайдов необходимо более высокое разрешение 1200 dpi.

Разрешение по X

Этот параметр показывает количество пикселей у фоточувствительной линейки, из которых формируется изображение. Разрешение является одной из основных характеристик сканера. Большинство моделей имеет оптическое разрешение сканера 600 или 1200 dpi (точек на дюйм). Его достаточно для получения качественной копии. Для профессиональной работы с изображением необходимо более высокое разрешение.

Разрешение по Y

Этот параметр определяется величиной хода шагового двигателя и точностью работы механики. Механическое разрешение сканера значительно выше оптического разрешения фотолинейки. Именно оптическое разрешение линейки фотоэлементов будет определять общее качество отсканированного изображения.

Скорость сканирования

Скорость сканирования зависит от разрешения при сканировании и от размера оригинала. Обычно производители указывают этот параметр для формата А4. Скорость сканирования может измеряться количеством страниц в минуту или временем, необходимым для сканирования одной страницы. Иногда измеряется в количестве сканируемых линий в секунду.

Глубина цвета

Как правило, производители указывают два значения для глубины цвета - внутреннюю глубину и внешнюю. Внутренняя глубина - это разрядность АЦП (аналого-цифрового преобразователя) сканера, она указывает на то, сколько цветов сканер способен различить в принципе. Внешняя глубина - это количество цветов, которое сканер может передать компьютеру. Большинство моделей используют для цветопередачи 24 бита (по 8 на каждый цвет). Для стандартных задач в офисе и дома этого вполне достаточно.

Максимальная оптическая плотность

Максимальная оптическая плотность у сканера - это оптическая плотность оригинала, которую сканер отличает от 'полной темноты'. Чем больше это значение, тем больше чувствительность сканера и, тем выше качество сканирования темных изображений.

Тип источника света

Ксеноновые лампы отличаются малым временем прогрева, долгим сроком службы и небольшими размерами. Флуоресцентные лампы с холодным катодом дешевы в производстве и имеют долгий срок службы. Светодиоды (LED) обладают малыми размерами, низким энергопотреблением и не требуют времени для прогрева. Но по качеству цветопередачи LED-сканеры уступают сканерам с флуоресцентными и ксеноновыми лампами.

Тип датчика сканера

В сканерах МФУ обычно используется один из двух типов датчиков: контактный (CIS) или ПЗС (CCD). CIS представляет собой линейку фотоэлементов, которая равна ширине сканируемой поверхности. Во время сканирования она перемещается под стеклом и строка за строкой передает информацию об изображении на оригинале в виде электрического сигнала. Для освещения обычно используются светодиоды, которые расположены в непосредственной близости от фотолинейки на той же подвижной платформе. Сканеры на базе CIS имеют простую конструкцию, тонкий корпус и небольшой вес, они обычно дешевле сканеров на базе CCD. Основной недостаток CIS состоит в малой глубине резкости.


Перспективы развития в будущем

 Наиболее перспективным является развитие 3D-технологий, в том числе 3D-сканеров, технических устройств, которые позволяют определять параметры реального физического объекта, переводить его в графическое изображение или создавать его трехмерную копию. Такие цифровые модели отличаются высокой точностью и значительно экономят время, а потому 3D-сканеры получают все больше признания в самых разных областях жизни. Сканируются сейчас не только формы, но и цветовая гамма.

Если говорить о применении, то в первую очередь стоит отметить их пользу в развивающихся отраслях медицины – протезировании, хирургии, ортопедии. При помощи 3D-сканеров создаются трехмерные модели костных тканей, которые содержат индивидуальные для каждого отдельного случая параметры. Успешно используются они и при проектировании анатомической обуви, планировании операций.

Широкие возможности трехмерного сканирования привлекли и людей искусства: дизайнеров, архитекторов, аниматоров. Больше всего их интересовала перспективность создания 3д-моделей разнообразных макетов.

В области создания видеоигр – это разработка персонажей, мультимедиа-контента именно в рамках идеи самого разработчика. Интересны идеи применения 3D-сканеров в киноиндустрии – создаются цветные трехмерные модели человека.

В строительстве мостов, зданий, реконструкции магистралей трехмерное сканирование дает большие преимущества, позволяя воссоздать чертежи в 3D-формате.

Сейчас разрабатываются 3D-сканеры, восстанавливающие старые скульптуры, памятники, антикварные предметы с целью их реконструкции или копирования. В перспективе сканеры позволят организовать виртуальные музейные экскурсии, а также создать цифровой архив прототипов изделий и элементов.


 

 

 

 


Информация о работе Сканеры