掃描槍自80年代誕生之后,得到了迅猛的發展和廣泛的應用,從最直接的圖片、照片、膠片到各類圖紙圖形以及文稿資料都可以用掃描槍輸入到計算機中,進而實現對這些圖像信息的處理、管理、使用、存儲或輸出。
掃描槍種類:
掃描槍等種類很多,常見的有以下幾類:
掃描槍是1987年推出的技術形成的產品,外形很像超市收款員拿在手上使用的條碼掃描槍一樣。持式掃描槍絕大多數采用CIS技術,光學分辨率為200dpi,有黑白、灰度、彩色多種類型,其中彩色類型一般為18位彩色。也有個別高檔產品采用CCD作為感光器件,可實現位真彩色,掃描效果較好。
掃描槍)這種產品絕大多數采用CIS技術,光學分辨率為300dpi,有彩色和灰度兩種,彩色型號一般為24位彩色。也有及少數小滾筒式掃描槍采用CCD技術,掃描效果明顯優于CIS技術的產品,但由于結構限制,體積一般明顯大于CIS技術的產品。小滾筒式的設計是將掃描槍的鏡頭固定,而移動要掃描的物件通過鏡頭來掃描,運作時就象打印機那樣,要掃描的物件必須穿過機器再送出,因此,被掃描的物體不可以太厚。這種掃描槍最大的好處就是,體積很小,但是由于使用起來有多種局限,例如只能掃描薄薄的紙張,范圍還不能超過掃描槍的大小。
掃描槍光學分辨率在300dpi-8000dpi之間,色彩位數從24位到48位,掃描幅面一般為A4或者A3。平板式的好處在于像使用復印機一樣,只要把掃描槍的上蓋打開,不管是書本、報紙、雜志、照片底片都可以放上去掃描,相當方便,而且掃描出的效果也是所有常見類型掃描槍中最好的。
掃描槍等很多。
掃描槍接口:
掃描槍的常用接口類型有以下三種:
掃描槍隨著USB標準在Intel的力推之下的確立和推廣而逐漸普及。
掃描槍內部結構和工作原理:
掃描槍一般由光源、光學透鏡、掃描模組、模擬數字轉換電路加塑料外殼構成。它利用光電元件將檢測到的光信號轉換成電信號,再將電信號通過模擬數字轉換器轉化為數字信號傳輸到計算機中處理。當掃描一副圖像的時候,光源照射到圖像上后反射光穿過透鏡會聚到掃描模組上,由掃描模組把光信號轉換成模擬數字信號(即電壓,它與接受到的光的強度有關),同時指出那個像數的灰暗程度。這時候模擬-數字轉換電路把模擬電壓轉換成數字訊號,傳送到電腦。顏色用RGB三色的8、10、12位來量化,既把信號處理成上述位數的圖像輸出。如果有更高的量化位數,意味著圖像能有更豐富的層次和深度,但顏色范圍已超出人眼的識別能力,所以在可分辨的范圍內對于我們來說,更高位數的掃描槍掃描出來的效果就是顏色銜接平滑,能夠看到更多的畫面細節。
掃描槍的分辨率:
掃描槍的分辨率等于其光學部件的分辨率加上其自身通過硬件及軟件進行處理分析所得到的分辨率。
掃描槍CCD(或者其它光電器件)的物理分辨率,也是掃描槍的真實分辨率,它的數值是由光電元件所能捕捉的像素點除以掃描槍水平最大可掃尺寸得到的數值。如分辨率為1200DPI的掃描槍,往往其光學部分的分辨率只占400~600DPI。擴充部分的分辨率由硬件和軟件聯合生成,這個過程是通過計算機對圖像進行分析,對空白部分進行數學填充所產生的(這一過程也叫插值處理)。
掃描槍廣告上寫9600×9600DPI,這只是通過軟件插值得到的最大分辨率,并不是掃描槍真正光學分辨率。所以對掃描槍來講,其分辨率有光學分辨率(或稱光學解析度)和最大分辨率之說,當然我們關心的就是光學分辨率了,這才是硬功夫。
掃描槍的分辨率高達4800DPI(這個4800DPI是光學分辨率 和軟件差值處理的總和),是指用掃描槍輸入圖像時,在1平方英寸的掃描幅面上,可采集到4800×4800個像素點(Pixel)。1英寸見方的掃描區域,用4800DPI的分辨率掃描后生成的圖像大小是4800Pixel×4800Pixel。在掃描圖像時,掃描分辨率設得越高,生成的圖像的效果就越精細,生成的圖像文件也越大,但插值成分也越多。
掃描槍的光電器件:
掃描槍所使用的感光器件主要有四種:光電倍增管,硅氧化物隔離CCD,半導體隔離CCD,接觸式感光器件(CIS或LIDE)。
掃描槍是用什么品質的光電元件,呵呵,就算同是半導體隔離質量也有差別。
掃描槍的廠家要來砍死我了)。
掃描槍的性能到底如何的時候,只有靠實際操作和評測軟件等方法來了解。
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