Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
экзамен отв.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
29.07.2019
Размер:
53.25 Кб
Скачать

23. Методы электронного растрирования.

В настоящее время применяется субтрактивный метод электронного формирования растровой структуры. Он осуществляется в фотовыводных устройствах методом сканирования. Представим изображение в виде создаваемой пиксельной, сетки. Она разбивает поверхность материала на котором будет создаваться растровая структура на строки и столбцы. Для проведения растрирования используется управляющая растровая матрица. Её можно представить в виде некой сетки. Величина субэлемента определяется необходимым числом градаций. Для передачи 256 градаций нужно создать матрицу 16х16. На матрицу подаётся сигнал изображения, соответствующий пиксельной оптической плотности изображения. Взаимодействие сигнала из-ия и сигнала матрицы должно создавать управляющий сигнал, который будет управлять записью пикселей изображения и из них формировать растровую точку автотипного растра определенной относительной площади. Число матрицы М сравнивается с S. М>S – записи нет; М<S – запись есть. Для формирования определённой формы растровой точки нужно менять систему заполнения матрицы. Также матрица может управлять градацией полученного изображения. Чтобы получить из-ие с повышенным контрастом в светах, нужно так заполнить матрицу, чтобы увеличенное число одинаковых элементов находилось в центре, а для теней, наоборот, по краям.

Для проведения растрирования используется управляющая растровая матрица: двумерная ортогональная структура, составленная из чисел, управляющих записью пикселей, которую можно представить в виде некой сетки. Сигнал записи формируется в результате сравнения сигнала изображения и сигнала матрицы. Функции матрицы: 1.создание необходимого числа дискретных градаций. 2.функция формирования необходимой растровой точки.

В зависимости от способа заполнения матрицы можно иметь форму растровой точки. Матрица может управлять градацией, размер матрицы определяет число предельных градаций. Градация происходит путём дублирования элементов матрицы.

Задание растровой структуры осуществляется посредством ввода параметров растрирования. Основные: тип растрирования; углы поворота растровых структур; частота растрирования; форма растровой точки; разрешение фотовыводного устройства.

5,6,7 Понятие систем обработки включает технические (аппаратные и программные) средства, устройства, использующиеся в процессе обработки. Системы обработки могут быть различаться принципом обработки и конечным результатом обработки. В современной полиграфии мы имеем. Система одновременной форматной обработки (СФОИ). Эта система, в которой обработка осуществляется одновременно по всему формату изображения или по его значительной части. Конечным результатом обработки этой системы может быть фотоформа или печатная форма. Ъ

-Система поэлементной последовательной обработки изображения (СПОИ). В этой системе обработка изображения осуществляется поэлементно и последовательно для всех элементов изображения. Конечным результатом может быть фотоформа, печатная форма, цифровой файл. Все атрибуты, соответствуют реальному изданию.

Включает в себя оптоэлектронные системы: цветоделительные цветокорректоры, компактно издательские системы (КИС). КИС разделяет обработку на несколько этапов. Этап сканирования, обработки, вывод.

Система обработки:

Система обработки → принцип обработки

↓ ↓

конечный результат СФОИ СПОИ

↓ ↓ ↓

ф/ф печатная/ф цифровой файл

Методы обработки в используемых системах. СФОИ можем использовать методы: оптические, фотографические, химические и механические. Оптические методы осуществляют геометрические преобразования, осуществляют цветоделение, градационные преобразование и дискретизацию изображения – растрирование.

Фотографические методы позволяют осуществить градационные преобразования, цветовые преобразования, преобразования структурных свойств. Все эти преобразования осуществляют методами маскирования. Химические методы (химическая ретушь) используются для осуществления градационных характеристик, цветовых и структурных преобразований.

Состав СФОИ: оригинал →ист. Излучения →оптич. Звено→доп. Звенья→регистр. Среда

СоставСПОИ:оригинал→сист.ввода→обраб.Станция→сист.вывода→регистр.среда

. Состав системы форматной обработки изображения (Состав СФОИ).

Это система, в которой обработка осуществляется одновременно по всему формату изображению или по его значительной части. Конечным результатом обработки этой системой могут быть фотоформы или печатная форма. Система включает в себя оптикофотографические, контактно-копировальные устройства. контактно-копировальные устройства широко применяются. В СФОИ можем использовать методы обработки: оптические, фотографические, химические и механические.

-Оптические методы осуществляют геометрические преобразования, осуществл. цветоделение, градационные преобразования и дискретизацию изображения- растрирование.

-Фотографические методы позволяют осуществлять градационные преобразования, цветовые преобразования, преобразования структурных свойств.

Все эти преобразования осуществляются методами маскирования.

-Химические методы (химическая ретушь) используется для осуществления градационных, цветовых и структурных преобразований. Осуществл. при помощи хим. травления фотографич. изображений.

-Механич. ретушь механич. методами: уменьшение или увелич. оптич. плотности путем удаления части фотографич. почернения.

Оригиналисточник излученияоптическое звенодополнительные звеньярегистрирующ. среда

3. Технологическая схема форматной обработки – прямой процесс.

В СФОИ на примере офсетной печати с использованием позитивного копирования. Способы разделяются на прямые и косвенные. Прямой оригинал→1растровый негатив→2растровый позитив→печатная форма 1.Геометрические преобразования: градационные преобразования, полярность градации, цветоделение, выведение маски ч/б или цв. 2.проекционное контактное растрирование