Как работят скенерите

Скенери възпроизвеждат живота ви в цифровия свят ...

Да, има много видове скенери, но повечето от тях (освен, може би, барабанните скенери, използвани в издателската индустрия) "улавят" данни - било то текстови документи, бизнес графики или снимки, включително филми, и негативи - по същия начин, който е тема на тази статия. Как точно се снабдява скенерът на хартиен носител, възпроизвежда съдържанието му и след това прехвърля тези данни в компютърния файл, с който можем да направим, както искаме?

Зарядно устройство с вградено устройство (CCD)

Докато скенерите се състоят от няколко различни части, като огледала, лещи, мотори и други. На повечето от днешните скенери обаче основният компонент е масивът на зарядното устройство (CCD). Колекция от светлочувствителни диоди, които превръщат фотони (светлина) в електрони или електрически заряди, тези диоди са известни по-често като фотосити .

Фотосите са чувствителни към светлината; колкото по-ярко е светлината, толкова по-голям е електрическият заряд. В зависимост от модела на скенера, сканираното изображение или документ намира път към матрицата на CCD чрез серия лещи, филтри и огледала. Тези компоненти съставляват главата за сканиране . По време на процеса на сканиране главата за сканиране преминава през целта (обект, който се сканира).

В зависимост от скенера, някои са еднопосочни, а някои са с три пропуска, което означава, че теглят обекта, който се сканира в един или три, съответно. На трипътен скенер всеки пропуск избира различен цвят (червен, зелен или син), а след това софтуерът отново сглобява трите RGB цветни канала, като възстановява оригиналното изображение.

В днешно време повечето скенери са еднопосочни, като лещата прави действителното отделяне на трите цветови канала, без потребителят да е по-мъдър.

Контакт за сензора за изображения

Друга, по-евтина технология за изобразяване на изображения, която напоследък придобива известна степен, е сензорът за изображения на контакти (CIS). CIS замества CCD масивата с огледала, филтри, лампи и лещи с редици диоди (LED), червени, зелени и сини (RGB). Тук механизмът на сензора за изображения се състои от 300 до 600 сензора, които обхващат ширината на плочата или областта за сканиране. Докато се сканира изображение, светодиодите се комбинират, за да осигурят бяла светлина, осветявайки изображението, което след това се заснема от сензори.

СИСТЕМИТЕ на ОНД обикновено не осигуряват същото ниво на качество и разделителна способност, доставени от CCD-базирани машини, но тогава първите обикновено са по-тънки, по-леки и по-евтини.

Разделителна способност и дълбочина на цвета

Кои резолюции трябва да сканирате, зависи от това, къде възнамерявате да използвате изображението. Компютърните монитори, таблетите и смартфоните наистина не могат да показват разделителни способности над около 72 точки на инч (dpi), като HD мониторите поддържат 96dpi. Единственото нещо, което се случва, когато сканирате изображение с по-висока разделителна способност, отколкото може да се покаже, външните данни просто се изхвърлят, което, разбира се, отнема време.

Снимките във вашите брошури от висок клас и друга среда, от друга страна, са различна история. За най-добрите резултати винаги трябва да ги сканирате най-малко 300dpi и по-високи, много по-високи, ако е възможно - само в случай, че е необходимо да увеличите изображението по време на оформлението.
Цветната дълбочина определя броя на цветовете, които съдържа конкретното изображение (или сканиране). Възможностите са 8-битова, 16-битова, 24-битова, 36-битова, 48-битова и 64-битова, като 8-битовата версия поддържа 256 цвята или оттенъци на сиви и 64- цветове - много повече, отколкото човешкото око може да различи.

Очевидно, в разумна степен, високите разделителни способности и дълбоките цветови дълбочини подобряват качеството на сканиране, разбира се, с разума. Цветовете, качеството и детайлите трябва да са там, преди да сканирате. Без значение колко добър е вашият скенер, той може да извърши чудеса.