Устройства вывода картинки: Устройства вывода графических изображений — Студопедия

Устройства вывода графических изображений — Студопедия

Поделись  

Дисплей— основное устройство вывода графических изображений. Наиболее распространены дисплеи, основной частью которых является электронно-лучевая трубка.
С фронтальной стороны внутренняя часть стекла электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) покрыта люминофором. Люминофор — это такое вещество, которое излучает свет при бомбардировке его заряженными частицами (электронами) и обладает способностью гаснуть не сразу. В качестве люминофоров для цветных ЭЛТ используются довольно сложные составы на основе редкоземельных металлов — иттрия, эрбия и т. п. Поток электронов, испускаемый электронной пушкой, на пути к фронтальной части трубки проходит через модулятор интенсивности и ускоряющую систему. В результате электроны приобретают большую энергию. Это и приводит к свечению люминофора, частично преобразующего, таким образом, энергию потока электронов. Светящиеся точки люминофора формируют изображение, которое вы видите на мониторе.

Принтерыв зависимости от порядка формирования изображения поразделяются на последовательные, строчные и страничные. Принадлежность принтера к той или иной группе зависит от того, формирует ли он на бумаге символ за символом или сразу всю строку, а то и целую страницу.
По физическому принципу действия принтеры делятся на матричные, струйные и лазерные.
Матричный принтер имеет печатающую головку, представляющую собой матрицу из отдельных иголочек. Таким образом, на бумаге образуются символы, состоящие из точек-отпечатков, оставляемых ударами иголочек по красящей ленте. В зависимости от конструкции печатающая головка матричного принтера может иметь 9, 18 иголок или 24 иголки.
Важнейшей особенностью струйной печати является возможность создания высококачественного цветного изображения.
В лазерных принтерах используется электрографический принцип создания изображения. Процесс печати включает в себя содание невидимого рельефа электростатического потенциала в слое полупроводника с последующей его визуализацией. Визуализация осуществляется с помощью частиц сухого порошка — тонера, наносимого на бумагу. Тонер представляет собой частички железа, покрытые пластиком. Наиболее важными частями лазерного принтера являются полупроводниковый барабан, лазер и прецизионная оптико-механическая система, перемещающая луч.
Лазер генерирует тонкий световой луч, который, отражаясь от вращающегося зеркала, формирует электронное изображение на светочувствительном полупроводниковом барабане.
Кроме лазерных принтеров существуют светодиодные принтеры, которые получили своё название из-за того, что полупроводниковый лазер в них заменен линейкой светодиодов. В этом случае не требуется сложная механическая система вращения зеркала. Изображение одной строки на полупроводниковом барабане формируется одновременно.

3. Основные цветовые модели:

· RGB

· CMY (Cyan Magenta Yellow)

· CMYK (Cyan Magenta Yellow Key, причем Key означает черный цвет)

· HSB

· Lab

· HSV (Hue, Saturation, Value)

· HLS (Hue, Lightness, Saturation)

· другие

Модель RGB (Red Green Blue ) описывает излучаемые цвета и образована на трех базовых цветах: красном (red), зеленом (green) и синем (blue). Обычно ее называют моделью аддитивных основных цветов. Все цвета образуются смешиванием этих трех основных в разных пропорциях (т. е. с разными яркостями). При смешении двух лучей основных цветов, результирующий цвет будет светлее составляющих. Модель является аппаратно-зависимой, так как значения базовых цветов (а также точка белого) определяются качеством примененного в вашем мониторе люминофора. В результате на разных мониторах одно и то же изображение выглядит неодинаково.

Модель CMY (Cyan Magenta Yellow). В этой модели основные цвета образуются путем вычитания из белого цветов основных аддитивных цветов модели RGB.

Цвета, использующие белый свет, вычитая из него определенные участки спектра называются субтрактивными. Основные цвета этой модели: голубой (белый минус красный), фуксин (в некоторых книгах его называют пурпурным) (белый минус зеленый) и желтый (белый минус синий). Эти цвета являются полиграфической триадой и могут быть легко воспроизведены полиграфическими машинами. При смешение двух субтрактивных цветов результат затемняется (в модели RGB было наоборот). При нулевом значении всех компонент образуется белый цвет (белая бумага). Эта модель представляет отраженный цвет, и ее называют моделью субтрактивных основных цветов. Данная модель является основной для полиграфии и также является аппаратно-зависимой.

Модель CMYK (Cyan Magenta Yellow Key, причем Key означает черный цвет). Эта модель является дальнейшим улучшением модели CMY и уже четырехканальна. Поскольку реальные типографские краски имеют примеси, их цвет не совпадает в точности с теоретически рассчитаным голубым, желтым и пурпурным. Особенно трудно получить из этих красок черный цвет. Поэтому в модели CMYK к триаде добавляют черный цвет. Почему-то в названии цветовой модели черный цвет зашифрован как K (от слова Key — ключ).Модель CMYK является «эмпирической», в отличие от теоретических моделей CMY и RGB. Модель является аппаратно-зависимой.

Модель HSB (Hue Saturation Brightness = Тон Насыщенность Яркость) построена на основе субъективного восприятия цвета человеком. Предложена в 1978 году. Эта модель тоже основана на цветах модели RGB, но любой цвет в ней определяется своим цветом (тоном), насыщенностью (то есть добавлением к нему белой краски) и яркостью ( то есть добавлением к нему черной краски). Фактически любой цвет получается из спектрального добавлением серой краски. Эта модель аппаратно-зависимая и не соответствует восприятию человеческого глаза, так как глаз воспринимает спектральные цвета как цвета с разной яркостью (синий кажется более темным, чем красный), а в модели HSB им всем приписывается яркость 100%. Модель является аппаратно-зависимой.

H — определяет частоту света и принимает значение от 0 до 360 градусов.
V или B: V — значение (принимает значения от 0 до 1) или B — яркость, определяющая уровень белого света (принимает значения от 0 до 100%). Являются высотой конуса.
S — определяет насыщенность цвета. Значение ее является радиусом конуса.

Тон (hue) — первый и единственный собственно цветовой компонент, представляющий собой один из цветов радуги (точнее — одну из точек цветового круга), максимально яркий и насыщенный.

Насыщенность (saturation) — соотношение основного тона и равного ему по яркости бесцветного серого. Максимально насыщенный цвет не содержит серого вообще, а при нулевой насыщенности, наоборот, полностью отсутствует основной тон (т.е. если при насыщенности, равной нулю, варьировать тон, результат будет оставаться одним и тем же — серым цветом).

Яркость (value) — общая яркость цвета. Максимальное значение этого параметра превращает любой цвет в белый, а минимальная — в черный (варьирование двух других параметров в этих крайних точках не оказывает никакого эффекта).

Если попытаться соотнести параметры системы HSV с разложением цвета по системе RGB, то их можно представить себе так: тон определяет общую конфигурацию движков на красной, зеленой и синей шкалах, варьирование насыщенности изменяет относительное расстояние между движками при сохранении их взаимного расположения, а изменение яркости сдвигает вверх или вниз все движки одновременно.

Удобно работать с палитрой в программах фирмы MetaCreations: длинный — и потому позволяющий выбирать тон с большей точностью — цветовой спектр сомкнут для компактности в кольцо, а остальные два параметра выбираются с помощью треугольного (а не квадратного) координатного поля.

Такое решение лаконично и функционально. Главное же преимущество такой палитры в том, что цветовой круг, по сравнению с линейной радугой, правильнее отражает наше представление о континууме тонов как о чем-то замкнутом, не имеющем определенного начала и конца, а фиксированное расположение цветов «по сторонам света» к тому же тренирует цветовую память и ассоциативное мышление.

Модель Lab является аппаратно-независимой моделью, что отличает ее от описанных выше. Экспериментально доказано, что восприятие цвета зависит от наблюдателя (вспомните дальтоников, существует разница в возрастном восприятии цвета и т.д.) и условий наблюдения (в темноте все серое). Ученые из Международной Комиссии по Освещению (CIE=Commission Internationale de l’Eclairage) в 1931 г. они стандартизировали условия наблюдения цветов и исследовали восприятие цвета у большой группы людей. В результате были экспериментально определены базовые компоненты новой цветовой модели XYZ. Эта модель аппаратно независима, поскольку описывает цвета так, как они воспринимаются человеком, точнее «стандартным наблюдателем CIE». Ее приняли за стандарт. Цветовая модель Lab, использующаяся в компьютерной графике, является производной от цветовой модели XYZ. Название она получила от своих базовых компонентов L, a и b. Компонент L несет информацию о яркостях изображения, а компоненты а и b — о его цветах (т.е. a и b — хроматические компоненты). Компонент а изменяется от зеленого до красного, а b — от синего до желтого. Яркость в этой модели отделена от цвета, что удобно для регулирования контраста, резкости и т.д. Однако, будучи абстрактной и сильно математизированной эта модель остается пока что неудобной для практической работы.

Получает широкое распространение модель sRGB, поддерживаемая в Windows. Однако конвертирование цветовой информации из зависимой от устройств модели в независимую модель, все равно, требует предположений, в результате которых могут возникнуть ошибки.

Поскольку все цветовые модели являются математическими, они легко конвертируются одна в другую по простым формулам. Такие конверторы встроены во все «приличные» графические программы. Но при этом возникают сложности с аппаратно-зависимыми моделями.

Зависящие от устройств модели могут носить одинаковые названия, но они не будут при этом описывать под одним именем одинаковые цвета, если не брать во внимание совпадения. Например, сканеры используют красные, зеленые и синие сенсоры, и представляют информацию о цвете в модели RGB. Поэтому, если вы отсканируете изображение и откроете его в программе для рисования, информация о цвете картинке определена в модели RGB. Если вы захотите распечатать это изображение на принтере, использующем, модель CMYK, вам придется по ходу дела переводить информацию о цвете.

Чтобы перевести цвет из одной модели в другую, ваше программное обеспечение должно сделать предположения относительно цветовой модели RGB, откуда оно будет переводить цвет, и относительно модели CMYK, куда будет осуществляться перевод. Если хотя бы одно из предположений окажется неправильным — а они редко оказываются правильными — цвета могут сдвинуться еще больше, чем если бы вы просто переместили информацию о цвете из одной модели в другую вообще без преобразования.

Существует два способа устранения ошибок при передаче информации о цвете. Можно либо все аппаратное и программное обеспечение должно использовать независимую от устройства модель, либо они должны поставляться с таблицами для перевода цвета — известными как профили — они позволят программному обеспечению перевести информацию о цвете с устройства без каких-либо предположений.



Устройства вывода — Сайт Свинкина И.

Компьютер является универсальным устройством для переработки информации. Чтобы дать компьютеру переработать информацию, её необходимо каким-то образом туда ввести. Для осуществления ввода информации были созданы специальные устройства – это в первую очередь клавиатура, CD-ROM. Попадая в компьютер, информация обрабатывается и далее реализовывается возможность вывода этой информации, т.е. пользователь имеет возможность визуального восприятия данных. Для вывода информации используются основные устройства — монитор, видеоадаптер и принтер. После ввода и обработки информации, её можно сохранить, для чего были созданы жёсткий диск, магнитные диски и средства оптического хранения данных. В данной контрольно-курсовой работе представлена тема “Устройства Ввода/вывода информации”.

Устройства вывода информации
это устройства, которые переводят информацию с машинного языка в формы,
доступные для человеческого восприятия. К устройствам вывода информации
относятся: монитор, видеокарта, принтер, плоттер, проектор, колонки.

Устройствами
ввода являются те устройства, посредством которых можно ввести
информацию в компьютер. Главное их предназначение — реализовывать
воздействие на машину. Разнообразие выпускаемых устройств ввода породили
целые технологии от осязаемых до голосовых. Хотя они работают по
различным принципам, но предназначаются для реализации одной задачи —
позволить человеку связаться с компьютером. Устройства ввода графической
информации находят широкое распространение благодаря компактности и
наглядности способа представления информации для человека. По степени
автоматизации поиска и выделения элементов изображения устройства ввода
графической информации делятся на два больших класса: автоматические и
полуавтоматические. В полуавтоматических устройствах ввода графической
информации функции поиска и выделения элементов изображения возлагаются
на человека, а преобразование координат считываемых точек выполняется
автоматически. В полуавтоматических устройствах процесс поиска и
выделения элементов изображения осуществляется без участия человека. Эти
устройства строятся либо по принципу сканирования всего изображения с
последующей его обработкой и переводом из растровой формы представления в
векторную, либо по принципу слежения за линией, обеспечивающей
считывание графической информации, представленной в виде графиков,
диаграмм, контурных изображений. Основными областями применения
устройств ввода графической информации являются системы
автоматизированного проектирования, обработки изображений, обучения,
управление процессами, мультипликации и многие другие. К этим
устройствам относятся сканеры, кодирующие планшеты (дигитайзеры),
световое перо, сенсорные экраны, цифровые фотокамеры, видеокамеры,
клавиатура компьютера, манипулятор «мышь» и другие.

Устройства ввода информации— приборы для занесения (ввода) данных в компьютер во время его работы.
Устройствами ввода являются те устройства, посредством которых можно
ввести информацию в компьютер. Главное их предназначение — реализовывать
воздействие на машину. Разнообразие выпускаемых устройств ввода
породили целые технологии от осязаемых до голосовых. Хотя они работают
по различным принципам, но предназначаются для реализации одной задачи —
позволить человеку связаться с компьютером. Устройства ввода
графической информации находят широкое распространение благодаря
компактности и наглядности способа представления информации для
человека. По степени автоматизации поиска и выделения элементов
изображения устройства ввода графической информации делятся на два
больших класса: автоматические и полуавтоматические. В
полуавтоматических устройствах ввода графической информации функции
поиска и выделения элементов изображения возлагаются на человека, а
преобразование координат считываемых точек выполняется автоматически. В
полуавтоматических устройствах процесс поиска и выделения элементов
изображения осуществляется без участия человека. Эти устройства строятся
либо по принципу сканирования всего изображения с последующей его
обработкой и переводом из растровой формы представления в векторную,
либо по принципу слежения за линией, обеспечивающей считывание
графической информации, представленной в виде графиков, диаграмм,
контурных изображений. Основными областями применения устройств ввода
графической информации являются системы автоматизированного
проектирования, обработки изображений, обучения, управление процессами,
мультипликации и многие другие. К этим устройствам относятся сканеры,
кодирующие планшеты (дигитайзеры), световое перо, сенсорные экраны,
цифровые фотокамеры, видеокамеры, клавиатура компьютера, манипулятор
«мышь» и другие.

Глава 1.Устройства вывода информации.

1.1.Монитор

Монитор обеспечивает информационную
связь между пользователем и компьютером. Первые микрокомпьютеры
представляли собой небольшие блоки, в которых практически не было
средств индикации. Всё, что имел в своем распоряжении пользователь — это
набор мигающих светодиодов или возможность распечатки результатов на
принтере. По сравнению с современными стандартами первые компьютерные
мониторы были крайне примитивны: текст отображался только в зелёном
цвете, однако в те годы это было чуть ли не самым важным технологическим
прорывом, поскольку пользователи получили возможность вводить и
выводить данные в режиме реального времени. При появлении цветных
мониторов, увеличился размер экрана, и они перешли с портативных
компьютеров на рабочий стол пользователей. Существует два вида монитора:
электронно-лучевой и жидкокристаллический монитор.

Электронно-лучевой монитор.
В таком мониторе изображение передаётся с помощью электронно-лучевой
трубки (ЭЛТ). ЭЛТ представляет собой электронный вакуумный прибор в
стеклянной колбе, в горловине которого находится электронная пушка, а на
дне — экран, покрытый люминофором. Нагреваясь,
электронная пушка испускает поток электронов, которые с большой
скоростью движутся к экрану. Поток электронов проходит через
фокусирующую и отклоняющую катушки, которые направляют его в
определенную точку покрытого люминофором экрана. Под воздействием ударов
электронов люминофор излучает свет, видимый пользователю. В
ЭЛ-мониторах используются три слоя люминофора: красный, зеленый и синий.
Для выравнивания потоков электронов используется теневая маска —
металлическая пластина, имеющая щели или отверстия, которые разделяют
красный, зеленый и синий люминофоры на группы по три точки каждого
цвета. Качество изображения определяется типом используемой теневой
маски; на резкость изображения влияет расстояние между группами
люминофоров.

Химическое вещество, используемое в качестве люминофора, характеризуется временем послесвечения, которое отображает длительность свечения люминофора после воздействия электронного пучка. Время послесвечения и частота обновления изображения должны соответствовать друг
другу, чтобы не было заметно мерцание изображения и отсутствовала
размытость и удвоение контуров в результате наложения последовательных
кадров.

Электронный луч движется очень быстро, прочерчивая экран строками слева направо и сверху вниз по траектории, именуемой растром. Период сканирования по горизонтали определяется скоростью перемещения луча поперёк экрана. В процессе развёртки (перемещения
по экрану) луч воздействует на те элементарные участки люминофорного
покрытия экрана, где должно появиться изображение. Интенсивность луча
постоянно меняется, в результате чего изменяется яркость свечения
соответствующих участков экрана. Поскольку свечение исчезает очень
быстро, электронный луч должен вновь и вновь пробегать по экрану,
возобновляя его. Этот процесс называется возобновлением (или регенерацией) изображения.

Жидкокристаллический монитор. Позаимствовав технологию у изготовителей дисплеев для портативных компьютеров, некоторые компании разработали жидкокристаллические дисплеи, называемые также LCD-дисплеями (Liquid-Crystal Display). Для
них характерен безбликовый экран и низкая потребляемая мощность
(некоторые модели таких дисплеев потребляют 5 Вт, в то время как
мониторы с электронно-лучевой трубкой — порядка 100 Вт). По качеству
цветопередачи ЖК-мониторы с активной матрицей в настоящее время превосходят большинство моделей ЭЛ-мониторов. В
ЖК-мониторах используются аналоговые или цифровые активные матрицы.
ЖК-мониторы с размером экрана более 15 дюймов предоставляют как
аналоговый (VGA), так и цифровой (DVI)
разъёмы, которыми оснащены многие видеоадаптеры средней и высокой
стоимости. Поляризационный светофильтр создает две раздельные световые
волны и пропускает только ту, у которой плоскость поляризации
параллельна его оси. Располагая в ЖК-мониторе второй светофильтр так,
чтобы его ось была перпендикулярна оси первого, можно полностью
предотвратить прохождение света. Вращая ось поляризации второго фильтра,
т. е. изменяя угол между осями светофильтров, можно изменить количество
пропускаемой световой энергии, а значит, и яркость экрана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    В
цветном ЖК-мониторе есть ещё один дополнительный светофильтр; который
имеет три ячейки на каждый пиксель изображения — по одной для
отображения красной, зеленой и синей точек. Красная, зеленая и синяя
ячейки, формирующие пиксель, иногда называются субпикселями (subpixel).

Мёртвый пиксель (dead pixel)
— это пиксель, красная, зелёная или синяя ячейка которого постоянно
включена или выключена. Постоянно включенные ячейки очень хорошо видны
на тёмном заднем фоне как ярко-красная, зелёная или синяя точка. ЖК-мониторы бывают с активной и пассивной матрицей.

В большинстве ЖК-мониторов используются тонкоплёночные транзисторы (TFT). В каждом пикселе есть один монохромный или три цветных RGB
транзистора, упакованные в гибком материале, имеющем точно такой же
размер и форму, что и сам дисплей. Поэтому транзисторы каждого пикселя
расположены непосредственно за ЖК-ячейками, которыми они управляют. В настоящее время для производства дисплеев с активной матрицей используется два материала: гидрогенизированный аморфный кремний (a-Si) и низкотемпературный поликристаллический кремний (p-Si).
Основная разница между ними заключается в производственной цене. Для
увеличения видимого горизонтального угла обзора ЖК-мониторов некоторые
производители модифицировали классическую технологию TFT. Технология плоскостного переключения (in-plane switching — IPS), также известная как STFT,
подразумевает параллельное выравнивание ЖК-ячеек относительно стекла
экрана, подачу электрического напряжения на плоскостные стороны ячеек и
поворот пикселей для чёткого и равномерного вывода изображения на всю
ЖК-панель. Технология Super-IPS
— перестраивает ЖК-молекулы в соответствии с зигзагообразной схемой, а
не по строкам и столбцам, что позволяет уменьшить нежелательное цветовое
смешение и улучшить равномерное распределение цветовой гаммы на экране.
В аналогичной технологии мультидоменного вертикального выравнивания (MVA) экран монитора подразделяется на отдельные области, для каждой из которых изменяется угол ориентации.

В
ЖК-мониторах с пассивной матрицей яркостью каждой ячейки управляет
напряжение, протекающее через транзисторы, номера которых равны номерам
строки и столбца данной ячейки в матрице экрана. Количество транзисторов
(по строкам и столбцам) и определяет разрешение экрана. Например, экран
с разрешением 1024×768 содержит 1024 транзисторов по горизонтали и 768
по вертикали. Ячейка реагирует на поступающий импульс напряжения таким
образом, что поворачивается плоскость поляризации проходящей световой
волны, причём угол поворота тем больше, чем выше напряжение.

На
ячейки ЖК-монитора с пассивной матрицей подаётся пульсирующее
напряжение, поэтому они уступают по яркости изображения ЖК-мониторам с
активной матрицей, в каждую ячейку которых подаётся постоянное
напряжение. Для повышения яркости изображения в некоторых конструкциях
используется метод управления, получивший название двойное сканирование, и соответствующие ему устройства — ЖК-мониторы с двойным сканированием (double-scan LCD). Экран
разбивается на две половины (верхнюю и нижнюю), которые работают
независимо, что приводит к сокращению интервала между импульсами,
поступающими на ячейку. Двойное сканирование не только повышает яркость
изображения, но и снижает время реакции экрана, поскольку сокращает
время создания нового изображения. Поэтому ЖК-мониторы с двойным
сканированием больше подходят для создания быстро изменяющихся
изображений.

1.2Принтер

Одно из назначений компьютера — создание напечатанной версии документа, или так называемой твёрдой копии. Именно поэтому принтер является необходимым аксессуаром компьютера. Принтеры (печатающие устройства) – это устройства вывода данных из ЭВМ, преобразующие информационные ASCII-коды
в соответствующие им графические символы и фиксирующие эти символы на
бумаге. Принтер расширяет взаимосвязи компьютера с материальным миром,
заполняя бумагу результатами своей работы. По скоростным
возможностям принтеры образуют диапазон от вялой работы до световой. Они
соперничают с плоттерами в возможностях чертить графические
изображения. На сегодняшний день существует три вида принтеров:

Лазерный.
Лазерный принтер работает следующим образом: на фоточувствительном
барабане с помощью луча лазера создается электростатическое изображение
страницы. Помешенный на барабан специально окрашенный порошок,
называемый тонером, «прилипает» только к той области, которая
представляет собой буквы или изображение на странице. Барабан
поворачивается и прижимается к листу бумаги, перенося на нее тонер.
После закрепления тонера на бумаге получается готовое изображение.

После
загрузки данных в принтер компьютер начинает процесс интерпретации
кода. Вначале интерпретатор из поступивших данных выделяет управляющие
команды и содержимое документа. Процессор принтера считывает код и
выполняет команды, являющиеся частью процесса форматирования, а затем
выполняет другие инструкции по конфигурации принтера (например, выбор
лотка с бумагой, односторонняя или двухстороння печать и т. д.).

Процесс
интерпретации данных включает фазу форматирования, в ходе которой
выполняются команды, указывающие, как содержимое документа должно
располагаться на странице. Процесс форматирования также включает
преобразование контуров шрифтов и векторной графики в растр. Эти
растровые изображения символов помещаются во временный кэш шрифтов,
откуда извлекаются по мере необходимости для непосредственного
использования в том или ином месте документа.

В
результате процесса форматирования с помощью детального набора команд
определяется точное расположение каждого символа и графического
изображения на каждой странице документа. В конце процесса интерпретации
данных контроллер выполняет команды для создания массива точек, которые
затем будут перенесены на бумагу. Эта процедура называется растеризацией.
Созданный массив точек помещается в буфер страницы и находится там до
момента переноса на бумагу. Принтеры, использующие буферы полосы,
разделяют страницу на несколько горизонтальных полос. Контроллер
выполняет растеризацию данных одной полосы, отправляет её на печать,
очищает буфер и приступает к обработке следующей полосы (страница по
частям попадает на фоточувствительный барабан или другое печатающее
устройство).

После растеризации изображение
страницы сохраняется в памяти, а затем передается печатающему
устройству, которое физически выполняет процесс печати. Печатающее устройство —
это общий термин для определения устройств, которые непосредственно
переносят изображение на бумагу в принтере и включают следующие
элементы: узел лазерного сканирования, фоточувствительный элемент,
контейнер с тонером, блок распределения тонера, коротроны, разрядную
лампу, блок закрепления и механизм транспортировки бумаги. Чаще всего
эти элементы конструктивно выполнены в виде одного модуля (аналогичное
печатающее устройство используется в копировальных машинах).

Струйный.
В струйных принтерах, ионизированные капельки чернил через сопла
распыляются на бумагу. Распыление происходит в тех местах, где
необходимо сформировать буквы или изображения.

Процессы
интерпретации данных при струйной и лазерной печати в основном подобны.
Различие состоит лишь в том, что струйные принтеры имеют меньший объем
памяти и менее мощную вычислительную систему. Жидкие чернила распыляются
непосредственно на бумагу — в те места, где в лазерном принтере
формируется массив из точек. В настоящее время существует два основных
типа струйной печати: термическая и пьезоэлектрическая. Картридж состоит
из резервуара с жидкими чернилами и небольшими (около одного микрона)
отверстиями, сквозь которые чернила выталкиваются на бумагу. Количество
отверстий зависит от разрешения принтера и может колебаться от 21 до 256
на один цвет. В цветных принтерах используются четыре (или больше)
резервуара с различными цветными чернилами (голубой, пурпурный, желтый и
черный). При смешивании этих четырех цветов, можно воспроизвести
практически любой цвет.

1.3Плоттер

Задача
вывода информации, представленной в графической форме, возникла
одновременно с появлением вычислительных, и её решение – одна из
основных целей вычислительных средств, применяемых для автоматизации
проектирования. Устройства, выполняющие функции вывода графической
информации на бумажный и некоторые другие носителей, называются
графопостроителями или плоттерами (от англ. plotter).

Перьевые плоттеры

Перьевые
плоттеры — это электромеханические устройства векторного типа.На него
традиционно выводят графические изображения, различные векторные
программные системы типа AutoCAD. Перьевые плоттеры создают изображение
при помощи пишущих элементов, обобщенно называемых перьями, хотя имеется
несколько видов таких элементов, отличающихся друг от друга
используемым видом жидкого красителя. Пишущие элементы бывают
одноразовые и многоразовые (допускающие перезарядку). Перо крепится в
держателе пишущего узла, который имеет одну или две степени свободы
перемещения.

Существует два типа перьевых плоттеров: планшетные, в которых бумага неподвижна, а перо перемещается по всей плоскости изображения, и барабанные, в которых перо перемещается вдоль одной оси
координат, а бумага — вдоль другой за счёт захвата транспортным валом.
Перемещения выполняются при помощи шаговых или линейных
электродвигателей, создающих довольно большой шум. Хотя точность вывода
информации барабанными плоттерами несколько ниже, чем планшетными, она
удовлетворяет требованиям большинства задач. Эти плоттеры более
компактны и могут отрезать от рулона лист необходимого размера
автоматически (перьевые плоттеры формата А3 обычно планшетные).

Отличительной
особенностью перьевых плоттеров являются высокое качество получаемого
изображения и хорошая цветопередача при использовании цветных пишущих
элементов. К сожалению, скорость вывода информации в них невысока,
несмотря на более быструю механику и попытки оптимизации процедуры
рисования.

Струйные плоттеры

Струйная
технология создания изображения известна с 70-х годов, но истинный её
прорыв стал возможен только с разработкой фирмой Canon технологии
создания реактивного пузырька (Bubblejet) — направленного распыления
чернил на бумагу при помощи сотен мельчайших форсунок одноразовой
печатающей головки. Каждой форсунке соответствует свой микроскопический
нагревательный элемент (терморезистор), который мгновенно (за 7-10 мкс)
нагревается под воздействием электрического импульса. Чернила закипают, и
пары создают пузырек, который выталкивает из форсунки каплю чернил.
Когда импульс кончается, терморезистор быстро остывает, а пузырек
исчезает.

Печатающие головки могут быть «цветными»
и иметь соответствующее число групп форсунок. Для создания полноценного
изображения используется стандартная для полиграфии цветовая схема
CMYK, использующая четыре цвета: Cyan — голубой, Magenta — пурпурный,
Yellow — жёлтый и Black — чёрный. Сложные цвета образуются смешением
основных, причем получение оттенков различных цветов достигается путём
сгущения или разрежения точек соответствующего цвета во фрагменте
изображения.

Струйная технология имеет ряд
достоинств. Сюда можно отнести простоту реализации, высокое разрешение,
низкую потребляемую мощность и относительно высокую скорость печати.
Приемлемая цена, высокое качество и большие возможности делают струйные
плоттеры серьёзным конкурентом перьевых устройств, однако невысокая
скорость вывода графической информации и выцветание со временем
полученного цветного изображения без принятия специальных мер
ограничивает их применение.

Электростатические плоттеры

Электростатическая
технология основывается на создании скрытого электрического изображения
на поверхности носителя — специальной электростатической бумаги,
рабочая поверхность которой покрыта тонким слоем диэлектрика, а основа
пропитана гидрофильными солями для обеспечения требуемых влажности и
электропроводности. Потенциальный рельеф формируется при осаждении на
поверхность диэлектрика свободных зарядов, образующихся при возбуждении
тончайших электродов записывающей головки высоковольтными импульсами
напряжения. Когда бумага проходит через проявляющий узел с жидким
намагниченным тонером, частицы тонера оседают на заряженных участках
бумаги. Полная цветовая гамма получается за четыре цикла создания
скрытого изображения и прохода носителя через четыре проявляющих узла с
соответствующими тонерами.

Электростатические
плоттеры можно было бы считать идеальными устройствами, если бы не
необходимость поддержания стабильных температуры и влажности в
помещении, необходимость тщательного обслуживания и их высокая
стоимость, в связи, с чем их приобретают пользователи, имеющие
оправданно высокие требования к производительности и качеству. Для
достижения максимальной эффективности электростатические плоттеры обычно
работают как сетевые устройства, для чего снабжены адаптерами сетевого
интерфейса. Немаловажны также высокая устойчивость изображения к
воздействию ультрафиолетовых лучей и невысокая стоимость
электростатической бумаги.

Что такое устройства вывода компьютера, 10 примеров с изображениями

Знание компьютеров примеров устройств вывода стало очень важным, потому что везде используются устройства вывода, будь то железнодорожная станция, банк, торговые центры. Здесь вы узнаете ответ на « Что такое 10 устройств вывода примеров ».

Короче говоря, компьютер представляет собой набор Устройств ввода, Устройств обработки и Устройств вывода компьютера , который может выполнять любые вычисления. Мы объяснили устройства ввода и их примеры в предыдущем посте.

В сегодняшней статье вы узнаете значение и примера устройств вывода компьютера.

Значение и примеры

Устройства вывода

Устройства вывода  являются электронными частями компьютера. Устройства вывода компьютера  являются частью оборудования компьютерного оборудования, которое преобразует информацию в удобочитаемую форму. Это может быть текст, графика, аудио или видео.

Примеры устройств вывода можно определить как «когда компьютер получает различные типы данных и инструкций через устройства ввода, такие как клавиатура (путем набора текста) и мышь (посредством курсора и щелчка) и т. д., и обрабатывает их и выдает результаты через устройства вывода, такие как монитор и принтер и т. д.».

Устройства вывода отображают результаты обработки данных на компьютере. Монитор и принтер — это два наиболее часто используемых устройства вывода , примеры . Эти выходные сигналы преобразуют устройство в машинные сигналы и преобразуют их в человеческий язык. Давайте посмотрим на другие устройства вывода.

Что такое 10

устройств вывода компьютера ?

1. Монитор

Мониторы являются наиболее важными устройствами вывода компьютера. Без него компьютер неполный. Монитор является универсальным устройством компьютера для визуального отображения всех видов информации.

Монитор предназначен для отображения символьной и графической информации. Он показывает все данные и информацию в виде Soft Copy на своем экране. актов  в качестве интерфейса между ЦП и пользователем.

Кабель соединен с видеоадаптером, настроенным на материнскую плату компьютера для отображения данных. Любой может просматривать файлы, фотографии, видео, тексты, графику и таблицы в режиме реального времени через монитор.

Файлы, фотографии, видео, тексты, графики и таблицы можно просматривать в режиме реального времени через монитор. Они все чаще производятся с меньшими размерами по ширине и с использованием передовых технологий, таких как светодиод , плазма или жидкие кристаллы 9.0058 .

Это устройство вывода бывает разных размеров: 15, 17, 19, 21 дюйм по диагонали. Однако экран монитора ноутбука намного тоньше и меньше.

В основном существует 5 типов мониторов

1. ЭЛТ-мониторы (электронно-лучевая трубка)
2. ЖК-мониторы (жидкокристаллический дисплей)
3. Светодиодные мониторы (светоизлучающие диоды)
4. OLED-мониторы (органические светоизлучающие диоды) )
5. Плазменные мониторы

2. Принтер

Принтер представляет собой внешнее электронное устройство вывода компьютера, используемое для распечатки цифровой информации на бумаге в виде печатной копии. Поскольку основная задача принтеров  преобразовать данные из электронной копии в бумажную на компьютере .

Принтер печатает файлы, хранящиеся на компьютере (данные могут быть в текстовом виде), они могут быть маленькими или большими в зависимости от размера страницы. Принтеры используются для печати вывесок, офисных документов в офисах, домах, PPT и коммерческих учреждениях.

Разрешение или четкость изображений, создаваемых принтером, измеряется разрешением DPI (точек на дюйм) . Чем больше точек на блох у принтера, тем лучше качество печати и более четкое изображение.

Обычно принтер подключается к компьютеру кабелем для передачи данных или только беспроводным соединением с Wi-Fi. В настоящее время многие цифровые принтеры оснащены новейшими беспроводными технологиями, такими как Bluetooth, Wi-Fi или облачные технологии. За счет этого становится проще выполнить задачу печати.

 Быстрый способ печати документов — нажатие Ctrl + P.

Принтеры обычно используют бумагу и различные струйные или лазерные системы.

3. Плоттер

Плоттер — это устройство вывода, которое печатает графику с высококачественными изображениями во многих цветовых форматах. Он аналогичен принтеру, но имеет более продвинутые функции.

Insight — Плоттер позволяет нам не только для графического дизайна, но и печатать большие карты, архитектурные чертежи, широкоформатную печать, создавать картины, 3D открытки, рекламные вывески, схемы и различные конструкции внутреннего устройства строительные машины .

Принтер печатает только на бумаге, а плоттер может печатать на картоне, ткани, пленке и других синтетических материалах. Некоторые уникальные модели позволяют печатать на футболках, сумках, другой легкой одежде и даже на круглых предметах, например на чашках.

Плоттеры отличаются от принтеров тем, что они более точны и быстрее с графикой высокого разрешения. Вот почему плоттеры используются инженерами и архитекторами областей в качестве инженерных приложений, где точность обязательна.

Принтеры создают изображения в соответствии с командами пользователя компьютера. В этом случае перья используются для рисования многоцветных плоттеров с помощью перьев разного цвета.

Плоттер предназначен для получения качественных чертежных графиков на бумаге большого размера. Он в основном используется в  инженерии, строительстве зданий, городском планировании, составлении карт и т. д.  В случае покупки плоттер стоит очень дорого по сравнению с принтерами.

4. Мультимедиа и экранный проектор

Проектор мультимедийного экрана также является устройством вывода. Мультимедийный проектор – чудо техники, полезное и многофункциональное устройство.

В условиях ограниченной площади, например квартиры, можно организовать домашний кинотеатр, так как проекция изображения позволяет просматривать видео на экране во всю стену.

Использование проектора в образовательных целях, проектах, графиках данных или показе документальных фильмов позволяет транслировать видео в универсальном формате для лучшего понимания информации зрителями.

С помощью проектора мы можем транслировать такую ​​информацию, как аудио, видео, изображения и анимацию , с ноутбука/компьютера на большой экран одновременно. Вот почему он широко используется в офисных презентациях, которые делают воспитание детей более живым и увлекательным.

Поскольку результаты вывода мультимедийного проектора отображаются на большом экране, их может увидеть большое количество людей в конференц-зале, классе или даже в холле.

Качество видео сильно зависит от технических характеристик мультимедийного проектора и свойств экрана. Холст должен иметь высокую отражательную способность, и тогда качество экрана будет точнее и намного четче.

Например, , если вы хотите представить свой PPT перед тысячами людей, вам не нужно медлить. Вам нужен проектор, который будет отображать все данные вашей презентации на большом экране на стене.

5. Динамики

Динамик — это аппаратное устройство вывода, подключенное к компьютеру для воспроизведения звука. Звук, воспроизводимый компьютерными динамиками, создается аппаратным компонентом, имя которого — звуковая карта , предварительно установленная на компьютере.

Слово « динамик » не является техническим термином. Настоящее название устройства — « динамическая головка ». Этот Динамик сейчас можно встретить на многих устройствах, например, на телевизоре, радио, телефоне, детских игрушках и других.

Звуковой сигнал передается через звуковую карту компьютера для воспроизведения звука, исходящего из динамика компьютера. Многие LAPTOP уже имеют встроенный динамик в верхней части клавиатуры.

Динамик, встроенный в материнскую плату, называется Внутренний динамик. Внешний динамик может понадобиться отдельно при воспроизведении звука с компьютера более громко.

6. Наушники

Наушники также известны как наушники. Наушники — это устройства вывода, с помощью которых можно прослушивать любые звуковые сигналы, передаваемые электронным устройством. Это аппаратные устройства, которые воспроизводят звук конфиденциально после подключения к смартфонам или компьютерам через беспроводное соединение.

Основной целью использования наушников или наушников является прослушивание звука в частном порядке, в основном в толпе, и не мешать другим. Наушники принимают аудиовход от звуковой карты (любого подключенного устройства) и преобразуют его в аудиовыход в виде волнового звука.

Многие наушники или наушники выпускаются с передовыми технологиями и превосходными звуковыми технологиями в современном цифровом мире. Эти наушники подключаются к любому музыкальному устройству через разъем  jack 3,5 мм.

Некоторые преимущества наушников перед колонками:

  • Высокое качество звука,
  • возможность приобрести наушники значительно дешевле конкретной акустической системы,
  • изоляция от внешних звуковых сигналов,
  • при использовании данного аксессуара, нет шум создается для незнакомцев, которые успокаивают других.

7. Звуковая карта

Звуковые карты — это устройства вывода компьютеров, которые устанавливаются внутри компьютера. Для воспроизведения звука любого компьютера необходима звуковая карта, внешняя или внутренняя (встроенная).

Внешняя звуковая карта позволяет генерировать более высокое качество и необходима для объемного и чистого звука, для получения звука без шумов и искажений при его записи.

С помощью внутренней звуковой карты появляется возможность слушать музыку через колонки или наушники, подключенные к ПК, и если это единственное, что вам нужно, то этого достаточно.

Посмотрите ⬇ на эту звуковую карту USB для ноутбука

Большинство звуковых карт имеют как минимум одну линию аналогового входа и одну линию стереофонического выхода. Эти разъемы обычно представляют собой мини-разъемы 3,5 мм. Эти  размера большинства наушников, которые мы используем.

Некоторые звуковые карты также поддерживают цифровой аудиовход и выход, используя стандартное соединение TRS (наконечник-кольцо-втулка) или оптический аудиопорт, например, разъем Toslink.

Хотя всем компьютерам не требуется звуковое устройство для работы, поскольку оно в той или иной форме присутствует на каждой машине, оно может быть установлено либо в слот расширения, либо встроено в материнскую плату.

8. Видеокарта

Компьютер Видеокарты являются внутренними встроенными аппаратными устройствами вывода. Каждый пользователь ПК, особенно геймер, прекрасно знает, что видеокарта является одним из обязательных компонентов компьютера и ноутбука.

Чтобы во время видео и игр карты не подтормаживали, работали стабильно , и все шло плавно .

Видеокарта или видеоадаптер входит в состав компьютера и ноутбука. Это устройство отвечает за обработку данных — машинного кода и их перевод в доступное изображение. Простыми словами, видеоадаптер занимается выходным процессом трансляции программного кода в удобное для пользователя изображение на мониторе, телевизоре или любом другом дисплее.

В настоящее время для работы в профессиональных программах обработки видео, игр с высоким разрешением, 3D-моделирования, разработки видео и 3D-игр с повышенной детализацией требуется внешняя видеокарта.

9. GPS

GPS — устройство вывода спутниковой навигации космического базирования, определяющее информацию о времени и местоположении при любых погодных условиях и позволяющее найти нужный объект на карте, независимо от того, находится ли он в любом месте на Земля. Основной вывод GPS  Предоставление местоположения, погодных условий, а также отслеживание.

Почти каждый современный человек использует GPS-навигацию на своем смартфоне или планшете, даже на ноутбуке. Потребность в GPS может возникнуть в любое время у людей разных профессий и разных профессиональных потребностей.

Этот GPS представляет собой спутниковую навигационную систему, состоящую из сети из 24 спутников, размещенных на орбите Земли Министерством обороны. Первоначально GPS был разработан в США для использования в военных целях. Эта система предоставляет значительные возможности военным, гражданским и коммерческим пользователям по всему миру.

Но в 1980-х правительство сделало эту систему доступной для обычных людей. GPS может работать в любую погоду, в любой точке мира, до  24 часа в сутки . В то же время лучше всего то, что вам не нужно платить абонентскую плату или плату за установку. Это бесплатно использовать GPS.

10. Синтезатор речи

Синтезаторы речи представляют собой образцы специальных устройств вывода, состоящих из множества модулей, обеспечивающих возможность преобразования печатных текстов в предложения, озвученные человеческим голосом.

Синтезатор речи — это механизм отклика, который собирает гласные и затем выдает звук. В этой системе есть механизм, с помощью которого мы можем предварительно записать, используя необходимые коды гласных с набором инструкций в устройстве голосового ответа.

Синтезаторы речи применяются в основном при изучении иностранных языков, прослушивании текстов на страницах книг, создании вокальных партий, выдаче поисковых запросов в виде озвученных фраз и т.п. последовательность и передает ее в качестве вывода.

Insight – Эти системы синтеза речи широко используются в телефонных станциях и лечении слепых и немых людей.

Часто задаваемые вопросы

Какова функция устройства вывода?

Устройства вывода — это периферийные устройства компьютера. Основная функция устройства вывода состоит в том, чтобы получать различные типы данных и инструкций через устройства ввода, такие как клавиатура (путем набора текста) и мышь (щелкая мышью) и т. д. После этого оно преобразует свои процессы и выдает результаты через такие устройства вывода, как Монитор и принтер и т. д.

Какие 10 устройств вывода?

Ниже приведены 10 примеров устройств вывода. 1. Монитор 2. Принтер 3. Плоттер 4. Мультимедиа и проектор 5. Динамики 6. Наушники 7. Звуковая карта 8. Видеокарта 9. GPS 10. Синтезатор речи.

Какие 5 устройств вывода?

Наиболее распространенные 5 примеров устройств вывода: 1. Монитор 2. Принтер 3. Динамики 4. Наушники 5. Мультимедиа и экранный проектор

Является ли телевизор устройством вывода?

Да, телевизор предназначен для показа полезных и развлекательных передач. Он отображает все данные в виде Soft Copy на своем экране. Телевизор также известен как дисплей, видеодисплей, блок видеодисплея, терминал видеодисплея или видеоэкран.

Рекомендуемые сообщения

В приведенной выше статье приведены примеры устройств вывода и ответ на вопрос «, какие 10 устройств вывода компьютера ?». Вы можете ссылаться на вышеуказанную информацию в виде pdf или эссе.

Носители для цифрового вывода — NEDCC

Вернуться к списку

Моник Фишер
Старший реставратор фотографий
Северо-восточный центр сохранения документов идентификации этих материалов. Дополнительные материалы, такие как брошюры NEDCC по сохранению 5.4 Создание долговечных струйных отпечатков и 5.5 Корпуса для хранения фотоматериалов, а также ресурсы, перечисленные ниже, содержат дополнительную информацию об уходе и идентификации цифровых носителей вывода.

ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ

Существует множество устройств вывода, которые можно использовать для печати файлов цифровых изображений. Наиболее распространенные из них включают процесс цифровой фотографии, сублимацию красителя, электрографию и струйную печать, которая получила широкое распространение в 1998 году. устройство, используемое во многих фотолабораториях для печати снимков. Этот процесс представляет собой комбинацию фотографического и термического методов диффузии красителей и включает в себя воздействие на лист светочувствительной «донорской» бумаги лазерных диодов (ЛД). Небольшое количество воды или тепла применяется для создания изображения красителя на донорской бумаге, которое затем переносится на «принимающую» бумагу с помощью комбинации тепла и давления. Принимающая бумага с перенесенными красителями отделяется от бумаги-донора.

В цифровом процессе с галогенидом серебра (примеры включают Lambda и Kodak Pegasus) используется светочувствительная бумага, экспонируемая лазерами или светодиодами, а затем химически обработанная. Никакого негатива в этом нет. Это по-прежнему влажный процесс и считается хромогенной цветной печатью.

Сублимация красителя , используемая в настольных устройствах Canon Selphy и киоск-принтерах Kodak Picture Maker, работает с одноцветной лентой, содержащей краситель, нагреваемой специальной головкой, которая проходит по ширине бумаги. Когда головка нагревается, она испаряет (сублимирует) краситель в этом месте. Краситель, теперь в газообразной форме, впитывается в бумагу. Поскольку на бумагу слои красителя попадают отдельно, отпечаток может привести к получению гладкого бесшовного изображения.

Электрография включает лазерные отпечатки и фотокопии. В этом процессе тонер переносится на немелованную бумажную основу, а затем оплавляется. Изображения, состоящие из частиц пигмента, обычно стабильны, но не часто используются для печати фотографического качества.

Струйный принтер — это наиболее широко используемая технология печати для цифровых репродукций изобразительного искусства. Струйные системы основаны на потоке цветных чернил из сопла, которые наносятся на подложку для формирования изображения. Существует два типа технологий для струйных принтеров: непрерывный поток и капля по требованию или импульсная струя. Принтер Iris и популярные принтеры Epson Stylus® Photo являются наиболее известными из этих систем.

Струйные принтеры с непрерывной подачей используют электростатический заряд для выталкивания чернил из резервуара печатающей головки. Когда капли чернил высвобождаются, заряженные капли отклоняются и возвращаются в оборот, в то время как незаряженные частицы распыляют непрерывный поток микроскопических капель чернил на плоскую подложку. Принтер Iris является примером принтера с непрерывным потоком.

Принтер другого типа, дроп-по-запросу, использует только капли чернил, необходимые для формирования изображения. Существует два основных типа: тепловые и пьезоэлектрические. Термический процесс, используемый в принтере Canon Bubble Jet, основан на нагреве резистора в печатающей головке. Когда печатающая головка нагревается, образуется пузырь, и повышенное давление внутри камеры печатающей головки вытесняет каплю чернил наружу. После того, как пузырек схлопывается, из резервуара вытягивается больше чернил. Пьезоэлектрический эффект (используемый в принтерах Epson) использует кристаллический материал внутри резервуара печатающей головки для создания электрического поля, которое создает давление вместо тепла для высвобождения чернил. 1

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Во-первых, несколько полезных терминов и понятий: чернила и улучшают качество изображения, а также повышают яркость и стабильность чернил.

Дифференциал глянца: Различие глянца на поверхности отпечатка.

Сателлиты : Непреднамеренные пятнышки или капли красителя за пределами напечатанной формы точки.  

идентификация

Чтобы определить технологию печати, используемую для цифровой печати, исследуйте формирование точек или зернистость изображения под увеличением с помощью карманного или ручного микроскопа со светодиодной подсветкой 60-120X (например, Carson MicroBrite Plus). . Просмотрите отпечаток с 30-кратным увеличением и сравните его с примерами ниже.

Другие отличительные характеристики включают основное использование и формат отпечатка, а также разность глянца.

 

Техника
и дата

Процессоры/
Типовые принтеры

Тип формирования точек или зернистости изображения

Основное использование/форматы

Ключевая идентификация
Характеристики

Фототермографический перенос
(с 1987 г. )

Пиктограмма Фудзи

Fuji Film Pictrography 4000, обработка цифровой фотографии на бумаге с полимерным покрытием

 

  • Цифровые лабораторные системы
  • Основное использование: фотография
  • Форматы: разные — распространены стандартные форматы пленки и бумаги

 

 

  • Рассеянное зерно или отсутствие зернистости изображения с линиями
  • Дифференциал без блеска
  • Опора с полимерным покрытием
  • Поверхность от матовой до глянцевой – варьируется
  • Бумажное волокно не видно

Цифровой серебряно-галогенный процесс
(с середины 1990-х)

Lambda, Fuji
Frontier, Océ
Lightjet и
Kodak Pegasus

Océ Lightjet 430 — цифровое экспонирование серебром на хромогенной бумаге

 

  • Без негатива или фотоувеличителя
  • Цифровые лабораторные системы
  • Основное использование: фотография
  • Форматы: различные стандартные размеры пленки и бумаги являются общими 

 

  • Зернистость изображения
  • Дифференциал без блеска
  • Опора с полимерным покрытием
  • Возможные слабые линии от принтера
  • Поверхность от матовой до глянцевой — варьируется
  • Волокна бумаги не видны

Диффузионная термотрансферная печать, также известная как
Сублимационная печать
(с 1986 г. )

Настольные устройства — принтеры Canon Selphy или киоски — Kodak Picture Maker

Киоск Kodak Picture Maker — сублимация красителя на бумаге с полимерным покрытием

 

  • Основное использование: киоски и настольные устройства – только фотосъемка
  • Форматы: 8,5 x 14 дюймов или меньше; обычно 4”x6”

 

 

 

  • Без точек и зернистости изображения
  • Видимые квадраты или линии
  • Дифференциал без блеска
  • Выглядит как «настоящая» фотография
  • Опора с полимерным покрытием
  • Пятнышки могут присутствовать из-за пыли во время печати

Электрография
(жидкий тонер с 1993 г.; сухой тонер с конца 1980-х гг.)

Лазерные принтеры Hewlett Packard или
Фотокопировальные устройства

 

Цифровая цветная печатная машина DocuColor™ 6060 — цветной сухой тонер на немелованной бумаге

Hewlett Packard Indigo 5000 — цветной жидкий тонер на глянцевой мелованной бумаге

 

  • Не используется для печати фотографического качества.
  • Основное использование: документы, малотиражные книги, периодические издания и открытки.
  • Форматы: стандартные форматы бумаги; жидкий тонер HP Indigo 13 x 19 дюймов максимум

 

  • Изображение, состоящее из точек: запыленных (сухой тонер) или четко очерченных (жидкий тонер)
  • Чернила четырех или более цветов, обычно голубой, пурпурный, желтый и черный
  • Спутники
  • Разница в блеске между напечатанными и незапечатанными областями
  • Волокна бумаги не видны

Ink Jet
(пробы с 1984 г.; художественные репродукции с 1991 г.)

Непрерывный поток — принтеры Iris

 

 Iris 3047 – струйная печать с непрерывной тональной печатью на бумаге для художественных работ 

 

  • Основное применение: художественная печать и фотография
  • Форматы: различные размеры с максимальным размером 35 x 47 дюймов

 

 

 

  • Изображение, состоящее из точечных рисунков голубого, пурпурного, желтого и черного цветов (на основе красителя)
  • Тонкий узор изображения
  • Переменный размер точек — чернила смешиваются с бумагой
  • Бумага для изобразительного искусства немелованная или матовая
  • Разница в глянце между отпечатанными и незапечатанными областями встречается редко — цвета находятся в пределах поверхности бумаги

струйный принтер
(варьируется, но в основном с конца 1980-х гг. )

Drop-on-Demand — Canon Pixma и Epson Stylus Pro Series

Epson Stylus Photo 4000 — струйный принтер Drop-on-Demand на мелованной бумаге RC

 

  • Основное использование: все, включая книги, периодические издания, рукописи, однодневки, фотографии и изобразительное искусство
  • Форматы: различные размеры

 

  • Изображение, состоящее из точечных рисунков голубого, пурпурного, желтого и черного цветов (на основе красителя или пигмента)
  • Некоторые наборы чернил могут иметь дополнительные более светлые оттенки цветов
  • Точечная структура является ключевой; маленькие однородные точки, которые могут перекрываться 90 190
  • Более глянцевая печать, круглые точки
  • Разница в блеске между напечатанными и незапечатанными участками 

Ресурсы:

  • Аарденбургские исследования изображений.

Читайте также: