Näyttely

Erilaiset päätöslauselmaesitykset (2)

Nov 22, 2018 Jätä viesti

Erilaiset päätöslauselmaesitykset (2)

Olemme iso painotalo Shenzhenissä Kiinassa. Tarjoamme kaikki kirjajulkaisut, kovakantiset kirjatulostukset, paperipainokirjapainot, kovakantiset muistikirjat, sprial-kirjapainotukset, satulapaperin kirjapainotuotteet, kirjapainopalvelut, pakkauslaatikot, kalenterit, kaikenlaiset PVC-tuotteet, tuoteesitteet, setelit, lasten kirjat, tarrat, kaikki erilaisia erikoispaperivärejä, pelikortti ja niin edelleen.

Lisätietoja saat osoitteesta

http://www.joyful-printing.com. Vain ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

sähköposti: info@joyful-printing.net


Suurin osa markkinoilla olevista skannereista on ohjelmiston ja laitteiston laajennuksia. Jotkut skannerit kirjoittavat vain 9600 × 9600 DPI, mikä on vain suurin mahdollinen ohjelmistoplenoinnin tarkkuus, ei skannerin todellinen optinen resoluutio. Skannerin resoluutio on optinen tarkkuus (tai optinen tarkkuus) ja suurin resoluutio.


Sanomme, että skannerin resoluutio on jopa 4800 DPI (tämä 4800 DPI on optisen tarkkuuden ja ohjelmistoprosessoinnin summa), mikä tarkoittaa, että kun skanneri syöttää kuvan, 4800 × 4800 pikseliä voidaan kerätä 1 tuuman 2 skannaustaso. 1 tuuman 2 neliön skannausalue on 4800 x 4800 pikseli skannauksen jälkeen, kun resoluutio on 4800 DPI. Kun skannaat kuvaa, sitä korkeampi skannaustarkkuus on asetettu, sitä hienompaa on syntynyt kuva ja sitä suurempi on luodun kuvatiedoston.


(2) tulostin

Sanomme, että tulostimen resoluutio on 360 DPI, mikä tarkoittaa, että kun tulostin antaa kuvan, 360 tulostuspainiketta kuvaavat väripisteet voidaan tulostaa jokaiselle tulostuspaperin tuumalle. Mitä suurempi tulostimen resoluutiota kuvaava luku on, sitä pienempi värikohde, joka kuvaa kuvan lähtöä ja mitä hienompaa tulostuskuva.


Jos kiinteä tiedostoko on kuvia, sitä suurempi tulostimen tarkkuus, sitä pienempi on tulostetun kuvan koko. Tulostimen värikohdan koko riippuu vain tulostimen laitteistoprosessista riippumatta tulostettavan kuvan tarkkuudesta.


(3) näyttö

Sanomme, että brändin näytön resoluutio on 80 DPI, mikä tarkoittaa, että näytön näyttölaite voi tuottaa näytössä näkyvän näytön alueella 80 pistettä tuumaa. Esimerkiksi 14 tuuman näyttö (14 tuuman näytön pituus), jonka pisteytys on O.28 mm, sitten: näytön tarkkuus = 25,3995 mm / tuuma ÷ 0,28 mm / piste = 90DPI (1 tuumaa = 25,3995 mm).


Kun näyttö toimitetaan tehtaalta, DPI-arvoa, joka edustaa näytön tarkkuutta, ei yleensä ole näkyvissä. Vain pistepiste annetaan. Voimme laskea näytön tarkkuuden yllä olevan kaavan mukaan. Lasketun DPI-arvon perusteella voimme päätellä, että näyttö voi tukea suurinta näyttötilaa. Oletetaan, että 14 tuuman näytön tehokas näyttöalueen diagonaalinen pituus on 11,5 tuumaa. Koska vaakasuuntaisen näytön ja näytön pystysuunnan näytön suhde on 4: 3, tehokas näyttöalue voidaan asettaa vaakatasoon 4 tuumaa ja pystysuoraan korkeuteen 3 xin. Matemaattinen Pythagoraanin lause voidaan saada x = 11,5 ÷ 5 = 2,3 tuumalla. Siksi tehokas näytön leveys on 2,3 × 4 = 9,2 tuumaa, pystysuora korkeus on 2,3 x3 = 6,8 tuumaa. Suurin näyttömoodi on noin 800 (9,2 x 90) x 600 (6,8 x 90), jolloin yhden pisteen (Pot) on piste (Dot).


Yllä oleva kuvaus kuvaa lähinnä skannerin, tulostimen ja näytön laitteen resoluution. Tarkasti ottaen laitteen resoluutiolla ja laitteen käsittelemän kuvan resoluutiolla on kaksi käsitystä, jotka ovat sekä kytkettyjä että erilaisia. Laitteen resoluution määräytyy laitteiston tuotantoprosessin mukaan. Vaikka joidenkin laitteiden resoluutiota voidaan säätää ohjelmistolla, niillä kaikilla on erittäin korkea resoluutio ja käyttäjä ei voi tehdä mitään läpimurtoa.


Kun kuvaat ja ymmärrät laitteen resoluution. Meidän täytyy luottaa siihen käsittelemänsä kuvan tarkkuuteen. Kuvan resoluutiolla mitataan kuinka hieno kuva itse on. Skannerit ja tulostimet käsittelevät kuvat, tarkkuus on pikseliä tuumaa kohti, PPI (pikseliä).

Per Inch) mitata. Tietokoneen videokäsittelyyn käytetty kuva, joka kuvaa pikselien määrää, joka voidaan näyttää vaaka- ja pystysuunnassa, kuten 800 × 600, 640 × 480 jne. Riippumatta siitä, onko kuva hyvä, liittyy vain itse kuvaan, ja se on riippumaton käsittelemässään laitteistosta, mutta kuvan käsittelyn tulos on hieno, mutta se liittyy suoraan käsittelemään olevan laitteen resoluutiosta.


2. Digitaalikameran tarkkuus

Digitaalikameran tarkkuus määrittää korkealaatuisen kuvan koon, joka voidaan tulostaa lopulliseen kuvaan tai tietokoneen näytössä näkyvän kuvan koko. Digitaalikameran resoluutio riippuu kameran CCD: stä (Charge Coupled Device: Charge coupled device) Chipillä olevien pikselien määrä, sitä enemmän kuvapisteitä, sitä suurempi tarkkuus. Voidaan nähdä, että digitaalikameran resoluutiota määräytyy myös sen tuotantoprosessin avulla. Se on korjattu tehtaalla, ja käyttäjä voi valita vain digitaalikameran, jolla on erilaiset resoluutiot, mutta se ei pysty säätämään digitaalikameran resoluutiota. Samankaltaiselle digitaalikameralle, sitä suurempi tarkkuus, sitä korkeampi kameran laatu, mutta korkean resoluution kamera tuottaa suuren datatiedoston, joka on korkeampi käsitellyn tietokoneen nopeudella, muistin ja kiintolevyn kapasiteetilla ja vastaavalla ohjelmisto. Vaatimukset.


Digitaalikameran pikselitaso ja valokuvan koko, jotka voidaan tulostaa tiettyyn tarkkuuteen, voidaan helposti laskea seuraavilla tavoilla: Jos värikirjoittimen resoluutio on NDPI, digitaalikameran vaakakuva on M, ja suurin tulostettava kuva on M ÷ N. tuumaa. Esimerkiksi tulostimen resoluutio on 300 dpi, ja valokuvan enimmäiskoko, jonka digitaalinen kamera voi painaa vaakapikselilla 3600, on 12 tuumaa (3600 ÷ 300). On selvää, että mitä suurempi digitaalisen valokuvan koko on, sitä korkeampi digitaalikameran pikselitaso. Näytön koon laskentamenetelmä on sama kuin koon tulostusmenetelmä.


3. Tulostuskentän resoluutio

Tulostuksen alalla tarkkuus on, kuinka monta verkkoliitintä on järjestetty yhtä suuret etäisyydet tuumaa kohden, eli LPI (linjat per tuumaa) sanoi. Perinteisessä painolevynvalmistusprosessissa lisätään näyttöä alkuperäisen kuvan eteen levynvalmistusprosessin aikana, ja se koostuu läpinäkyvistä ja läpinäkymättömistä osista koostuvasta verkosta. Nämä johdot ovat myös säleitä, jotka toimivat leikkaamaan valon anatomista kuvaa. Koska valolla on diffraktiivinen fyysinen ominaisuus, valo kulkee silmukan läpi muodostaen pisteitä, jotka heijastavat alkuperäisen kuvakuvan eri kokoisia, ja nämä pisteet ovat rastereja. Rasteripiste ei ylitä silmäkooltaan enempää. Mitä enemmän verkkokaapeli, sitä enemmän kuvia kerrokset näytetään, ja mitä parempaa kuvan laatu on. Siksi LPI-edustuksen resoluutiota käytetään kaupallisessa painoteollisuudessa.


4. Hiiren resoluution

Hiiren resoluutiolla tarkoitetaan sellaisten pistemäärien lukumäärää, jotka voidaan havaita yhden tuuman liikettä kohden. Mitä suurempi tarkkuus, sitä korkeampi laatu on. Aiemmin hiiren resoluutio oli yleensä 100 DPI ja nykyinen hiiren resoluutio oli 200 DPI - 400 DPI. Suuriresoluutioisia hiiriä käytetään yleisesti grafiikoihin ja tarkkaan tietokoneen grafiikkaan.


5. Kosketusnäytön tarkkuus

Kosketusnäytön tarkkuus tarkoittaa seulan jakamista tunnistettavissa olevaan yhteystietoihin. Se ilmaistaan tavallisesti kontaktien määrän mukaan horisontaalisissa ja vertikaalisissa suunnissa, kuten 32 x 32. Jotkut ihmiset ajattelevat, että mitä korkeampi kosketusnäytön resoluutio on, sitä parempi. Tämä ei ole se tapaus. Kun käytät kosketusnäyttöä, sitä tulisi harkita tietyn käyttötarkoituksen mukaan. Analogisen tekniikan omaava kosketusnäyttö on 1024 x 1024 suuren resoluution, joka sopii eräisiin töihin, kuten kuvaruudun maalaukseen ja kirjoittamiseen (käsinkirjoituksen tunnistus). Useimmissa tapauksissa kosketustekniikan soveltaminen on vain antaa ihmisille koskettamalla painiketta valitaksesi ohjelmiston suunnittelun "painike", ei ole tarpeen käyttää tällaista suurta tarkkuutta. Esimerkiksi käytettäessä kosketusnäyttöä 14 tuuman näytöllä näyttöalueen todellinen koko on yleensä 25 × 18,5 cm ja kosketusnäyttö, jonka resoluutio on 32 × 32, voi jakaa näytön 1024 0,78 x 0,58 cm: n tarkkuudella (pienempi kuin savuke) Ota yhteyttä. Kosketusnäytön kosketus kosketussuojalla on paljon suurempi kuin savukkeen halkaisija, joten tällainen kosketus riittää.


Kolmanneksi, pisteiden (piste) ja pikseleiden (Pixel)


DPI: ssä oleva piste ja kuvapisteen pikseli (Pixel) ovat kaksi käsitystä, jotka ovat helposti sekoitettavissa. DPI: n pistettä voidaan sanoa olevan laitteiston pienin näyttöyksikkö ja pikseli voi olla joko piste tai monipikselin. Kokoelma pisteitä. Kun skanneri skannaa kuvan, jokainen skannerin näyte vastaa muodostetun kuvan jokainen pikseli, joten skannauksen aikana asetettu DPI-arvo on sama kuin skannatun kuvan PPI-arvo. Voi olla yhtä.


Mutta monissa tapauksissa näiden kahden välinen ero on melko suuri. Esimerkiksi 300 PPI-tulostimella tulostetaan kuvaa, jonka resoluutio on 1 PPI. Tällä hetkellä kutakin kuvapistettä vastaa 300 × 300 pistettä tulostettaessa. Tietokonemonitoreissa on samankaltaisia ongelmia. Esimerkiksi 12 tuuman näytön tehokas näyttöalue on noin 200 × 160 mm. Jos näytön halkaisija on 0,31 mm, ruudulla näkyvien pisteiden enimmäismäärä on 640 (200 ÷ 0,31). ) × 480 (160 ÷ 0,31), vastaava resoluutio on 80 DPI.


Neljänneksi päätöslauselman rooli


Sovelluksesta riippuen monta tapaa kuvata kuvan tarkkuutta. Seuraava keskustelu koskee päätöslauselman roolia erilaisissa tilanteissa ja niiden suhteessa toisiinsa.


1. Resoluution rooli graafisessa suunnittelussa

Litteässä suunnittelussa kuvan resoluutiolla mitataan PPI, joka yhdessä kuvan leveyden ja korkeuden kanssa määrittää kuvatiedoston koon ja kuvanlaadun. Esimerkiksi kuva on 8 tuumaa leveä ja 6 tuumaa korkea IOOPPI: n tarkkuudella. Jos kuvatiedoston koko pysyy vakiona eli pikseleiden kokonaismäärä on sama, resoluutio pienenee 50 PPI: ksi ja kuvasuhde on vakio. Kuvan leveys tulee l6inch ja korkeus tulee 12inch.


Kaksi kuvaa ennen ja jälkeen tulostus muuttuu, huomaamme, että jälkimmäisen muoto on neljä kertaa suurempi kuin edellinen, ja kuvan laatu on laskenut paljon. Joten mitä tapahtuu kuville ennen ja jälkeen kahden muutoksen lähetetään tietokoneen näyttöön? Esimerkiksi jos ne lähetetään näyttöön, jonka näyttömuoto on 800 × 600, huomaamme, että kahden kuvan kuvakoot ovat samat ja kuvan laatu ei ole erilainen. Tietokoneen näyttöjärjestelmässä kuvan PPI-arvo on merkityksetön ja kuvan sisältämien pikseleiden kokonaismäärää käytetään, mikä on edellä kuvattu toinen resoluution menetelmä: vaakasuora suunta Pikselien määrä × pikselien määrä pystysuunnassa. Tämä resoluutio edustaa myös kuvan leveyttä ja korkeutta, kun se näkyy näytössä. Kaksi kuvaa edellä ja edellä mainitun PPI-arvon muutoksen jälkeen ovat yhteensä 800X600 pikselimäärä, joten ne ovat kaksi kuvaa, joilla on sama resoluutio ja sama muoto, kun ne näytetään.


2. Resoluution rooli tulosteessa

Tietokoneessa käsitellyt kuvat tulostetaan joskus tulostettavaksi. Useimmissa tulostusmenetelmissä CMYK (magenta, syaani, keltainen, musta) nelivärisiä musteita käytetään värikkäiden värien ilmaisemiseen, mutta värien tulostustapa on erilainen kuin valokuvakehys, joka käyttää rasteripistekäsittelyä. Menetelmä on ilmaista kuvan jatkuva sävyn muutos, toisin kuin jälkimmäinen, joka voi suoraan osoittaa jatkuvan äänen muutoksen. Painotuotteen kokemuksen mukaan kaikilla LPI-arvoilla tulostuksessa on tällainen yhteys alkuperäisen kuvan PPI-arvoon eli PPI-arvo = LPI-arvo × 2 × tulostetun kuvan enimmäiskoko .


Yleensä vain seuraamalla tätä kaavaa, alkuperäinen kuva voidaan paremmin heijastaa tulostuksessa. Tulostuksessa käytetty LPI-arvo on suhteellisen kiinteä, yleensä 75LPI sanomalehtipainolle ja 150LPI tai 175LPI väritulostukselle. Niinpä 1: 1-tulostuksen tapauksessa alkuperäisen kuvan tarkkuuden tulisi olla 150PPI, 300PPI ja 350PPI eri tarkoituksiin.


Itse asiassa useimmat yleisesti käytetyistä pöytätulostimistamme käyttävät rasteroitujen pisteiden käsittelyä. Edellä olevat kaavat ovat myös sovellettavissa, mutta ne eivät käytä fyysistä näyttöä tulostuksen aikana vaan luotetaan matemaattisiin laskelmiin, jotta saavutetaan rasteripisteet. Käsittelyä. Näissä tulostimissa tuotettu rasterikohta muodostuu useista painetuista pisteistä. On selvää, että enemmän pisteitä, jotka muodostavat rasterikohdan, sitä suurempi on harmaasävyvaihteluiden valikoima, jota se voi edustaa. Esimerkiksi 256-tason harmaasävyjen muutosten simulointiin tarvitaan 16 × 16 = 256 tulostuspistettä muodostamaan rasterikohta.

Lähetä kysely