Různé rozlišení rozlišení (2)
Jsme velká tisková společnost v Shenzhen Číně. Nabízíme veškeré publikace knih, tiskovou knihu v obálkách, papírový tisk, knihařský obal, knihařský tisk, knihařský tisk, tisk brožur, obalový box, kalendáře, všechny druhy PVC, produktové brožury, poznámky, dětská kniha, samolepky druhy speciálních produktů pro tisk barevného papíru, herní karty atd.
Pro více informací navštivte prosím
http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Většina skenerů, které jsou v současné době na trhu, má rozšíření softwaru a hardwaru pro rozlišení. Některé skenery zapisují pouze 9600 × 9600 DPI, což je pouze maximální rozlišení získané softwarovou interpolací, nikoli pravým optickým rozlišením skeneru. Takže pro skener, rozlišení má optické rozlišení (nebo optické rozlišení) a maximální rozlišení.
Říkáme, že rozlišení skeneru je až 4800 DPI (toto 4800 DPI je součtem optického rozlišení a zpracování softwarových rozdílů), což znamená, že když je obraz vložen skenerem, lze shromáždit 4800 × 4800 pixelů roviny skenování 1 palce 2. Plocha skenování čtverce 1 palce 2 je 4800 × 4800 pixelů po skenování s rozlišením 4800 DPI. Při skenování snímku je čím vyšší je rozlišení skenování, tím je vykreslený obrázek dokonalejší a tím větší je generovaný obrazový soubor.
(2) tiskárny
Říkáme, že rozlišení tiskárny je 360 DPI, což znamená, že když je obraz vytištěn na tiskárně, lze na každých centimetrech tiskového papíru tisknout 360 barevných bodů představujících efekt výstupu obrazu. Čím větší je číslo reprezentující rozlišení tiskárny, tím menší je barevný bod, který charakterizuje výstup obrazu, a tím lepší je výstupní obraz.
U snímků s pevnou velikostí souboru je větší rozlišení tisku, tím menší je velikost vytištěného obrázku. Velikost barevného bodu tiskárny se vztahuje pouze na hardwarový proces tiskárny, bez ohledu na rozlišení obrazu, který má být vyveden.
(3)
Říkáme, že rozlišení displeje značky je 80 DPI, což znamená, že zobrazovací zařízení displeje může produkovat 80 bodů na palec obrazovky v efektivním rozsahu zobrazení displeje. Například 14-palcový displej (délka obrazovky 14 palců) s bodovým roztečem O.28mm, pak: rozlišení displeje = 25.3995mm / inch ÷ 0.28mm / Dot = 90DPI (1inch = 25.3995mm).
Když je displej dodán z výroby, hodnota DPI, která představuje rozlišení displeje, není obecně indikována. K dispozici je pouze rozteč bodů. Rozlišení displeje můžeme vypočítat podle výše uvedeného vzorce. Na základě vypočtené hodnoty DPI můžeme vyvodit nejvyšší režim zobrazení, který může displej podporovat. Předpokládejme, že délka úhlopříčky efektivního zobrazovacího rozsahu 14palcového displeje je 11,5 palců. Vzhledem k tomu, že poměr zobrazení vodorovného směru a svislého směru displeje je 4: 3, může být efektivní rozsah zobrazení nastaven na vodorovnou šířku 4 palce a vertikální výšku 3Xinch. Matematická Pythagoreanova věta může být získána x = 11,5 ÷ 5 = 2,3inch. Proto je účinná šířka zobrazovacího rozsahu 2,3 × 4 = 9,2 palce, svislá výška je 2,3 x 3 = 6,8 palce. Nejvyšší režim zobrazení je přibližně 800 (9,2 x 90) x 600 (6,8 x 90), v tomto případě jeden pixel (Pot) je reprezentován bodkou (Dot).
Výše uvedené popisuje především rozlišení zařízení skeneru, tiskárny a displeje. Přesně řečeno, rozlišení zařízení a rozlišení obrazu zpracovaného zařízením jsou dva pojmy, které jsou vzájemně propojeny a odlišné. Rozlišení zařízení je určeno výrobním procesem hardwarového zařízení. Ačkoli rozlišení některých zařízení může být upraveno pomocí softwaru, všechny mají velmi vysoké rozlišení a uživatel nemůže udělat žádný průlom.
Při popisu a pochopení rozlišení zařízení. Musíme spoléhat na rozlišení obrazu, s nímž se zabývá. Rozlišení obrazu je měřítkem toho, jak jemný je obraz samotný. Pro snímky zpracované skenery a tiskárnami je rozlišení pixelů na palec, PPI (pixely).
Per Inch) měřit. Obraz používaný pro zpracování počítačového videa, který představuje rozlišení v počtu pixelů, které lze zobrazit ve vodorovném a svislém směru, například 800 × 600, 640 × 480 apod. k rozlišení samotného obrazu a je nezávislý na rozlišení hardwarového zařízení, které jej zpracovává, ale výsledný výsledek zpracování je v pořádku, ale přímo souvisí s rozlišením zařízení, které je zpracovává.
2. Rozlišení digitálního fotoaparátu
Rozlišení digitálního fotoaparátu určuje velikost obrazu vysoké kvality, který lze vytisknout v závěrečném snímku, nebo velikost obrazu zobrazovaného na monitoru počítače. Rozlišení digitálního fotoaparátu závisí na CCD ve fotoaparátu (zařízení s nábojovým propojením: zařízení s nábojem). Počet pixelů na čipu, čím více pixelů, tím vyšší je rozlišení. Je zřejmé, že rozlišení digitální kamery je také určováno výrobním procesem. Je nastavena z výroby a uživatel může vybrat pouze digitální fotoaparát s různými rozlišeními, ale nemůže upravovat rozlišení digitálního fotoaparátu. U podobného digitálního fotoaparátu je vyšší rozlišení, tím vyšší je kvalita fotoaparátu, ale fotoaparát s vysokým rozlišením vytváří velký datový soubor, který je vyšší pro rychlost zpracovávaného počítače, kapacitu paměti a pevného disku a odpovídající software. Požadavky.
Úroveň pixelů digitálního fotoaparátu a velikost fotografie, která lze vytisknout v určitém rozlišení, lze snadno vypočítat pomocí následujících metod: Pokud rozlišení barevné tiskárny je NDPI, horizontální pixel digitálního fotoaparátu je M, a maximální tisknutelná fotografie je M ÷ N. palec. Rozlišení tiskárny je například 300 DPI a maximální velikost fotografie, kterou lze vytisknout digitálním fotoaparátem s horizontálním pixelem 3600, je 12 palců (3600 ÷ 300). Je zřejmé, že čím větší je velikost digitální fotografie, která má být vytištěna, tím vyšší je úroveň pixelů digitálního fotoaparátu. Způsob výpočtu velikosti zobrazení je stejný jako způsob tisku velikosti.
3. Rozlišení v poli tisku
V oblasti tisku je rozlišeno, kolik síťových řádků je uspořádáno ve stejných vzdálenostech na palec, tj. LPI (Lines Per Inch). Při tradičním způsobu vytváření tiskových desek se při výrobě desek přidává obrazovka před původním obrazem a obrazovka se skládá z mřížky z průhledných a neprůhledných částí. Tyto dráty jsou také rošty, které slouží k řezání anatomického obrazu světla. Vzhledem k tomu, že světlo má difrakční fyzikální vlastnost, světlo prochází čárou sítě, čímž vzniknou tečky, které odrážejí různé velikosti původního obrazového obrazu, a tyto tečky jsou polotónové polotóny. Poloměr polotónů nejvýše nepřesahuje plochu oka. Čím více síťového kabelu, tím více vrstev obrazu se zobrazí a tím lepší je kvalita obrazu. Rozlišení reprezentace LPI se proto používá v komerčním průmyslu tisku.
4. Rozlišení myši
Rozlišení myši se vztahuje k počtu bodů, které lze detekovat na 1 palec pohybu. Čím vyšší rozlišení, tím vyšší je kvalita. Dříve bylo rozlišení myši obvykle 100 DPI a aktuální rozlišení myši se pohybovalo od 200 DPI do 400 DPI. Myš s vysokým rozlišením se běžně používají pro grafiku a přesnou počítačovou grafiku.
5. Rozlišení dotykové obrazovky
Rozlišení dotykové obrazovky znamená rozdělení obrazovky na identifikovatelný počet kontaktů. Obvykle se vyjadřuje počtem kontaktů ve vodorovném i svislém směru, například 32 x 32. Někteří lidé si myslí, že čím vyšší je rozlišení dotykové obrazovky, tím lépe. Toto není ten případ. Při použití dotykové obrazovky je třeba jej zvážit podle konkrétního použití. Dotyková obrazovka s analogovou technologií má vysoké rozlišení 1024 × 1024, což je vhodné pro práci, jako je malování a psaní na obrazovce (rozpoznávání rukopisu). Ve většině případů je použití dotykové technologie pouze umožnit lidem, aby se dotýkali tlačítka pro výběr "tlačítka" návrhu softwaru, není nutné používat takové vysoké rozlišení. Například při použití dotykové obrazovky na 14palcovém displeji je skutečná velikost zobrazovací plochy obecně 25 × 18,5 cm a dotyková obrazovka s rozlišením 32 × 32 může rozdělit obrazovku na 1024 0,78 × 0,58 cm (menší než cigareta) Kontakt. Kontakt lidského prstu proti dotykovému displeji je mnohem větší než průměr cigarety, takže je dostatečný kontakt.
Za třetí, rozdíl mezi tečkami (Dot) a pixely (Pixel)
Bodka v DPI a pixel v rozlišení obrazu (pixel) jsou dva pojmy, které lze snadno zaměnit. Bod v dokumentu DPI lze říci, že je nejmenší zobrazovací jednotka hardwarového zařízení a pixel může být buď bodový nebo multipikelový. Sbírka bodů. Když skener skenuje obraz, každý vzorek skeneru odpovídá každému pixelu vytvořeného obrazu, takže hodnota DPI nastavená během skenování se rovná hodnotě PPI naskenovaného obrazu. Může být rovno.
Ale v mnoha případech je rozdíl mezi oběma poměrně velký. Například je obraz s rozlišením 1 PPI vytištěn na tiskárně 300 DPI. V tomto okamžiku odpovídá každý pixel obrázku při tisku 300 × 300 bodů. Podobné problémy existují při používání počítačových monitorů. Například efektivní zobrazovací plocha 12palcového displeje je asi 200 × 160 mm. Pokud je bodový průměr obrazovky 0,31 mm, maximální počet bodů, které lze zobrazit na obrazovce, je 640 (200 ÷ 0,31). ) × 480 (160 ÷ 0,31), odpovídající rozlišení je 80 DPI.
Za čtvrté, role řešení
Existuje mnoho způsobů, jak reprezentovat rozlišení obrazu v závislosti na aplikaci. Následující diskuse je o úloze řešení v různých situacích a jejich vztahu k sobě navzájem.
1. Úloha řešení v grafickém designu
V plochém provedení je rozlišení obrazu měřeno parametrem PPI, který společně s šířkou a výškou obrazu určuje velikost a kvalitu obrazu obrazového souboru. Například obraz je 8 palců široký a 6 palců vysoký s rozlišením IOOPPI. Pokud je velikost obrazového souboru udržována konstantní, to znamená, že celkový počet pixelů je stejný, rozlišení je sníženo na 50 PPI a poměr stran je konstantní. Šířka obrázku se změní na 16 palců a výška se změní na 12 palců.
Dva obrázky před a po výtisku se změní, zjistíme, že jeho formát je čtyřikrát vyšší než formát předchozího a kvalita obrazu klesla hodně. Co se stane s obrázky před a po dvou změnách, které jsou odeslány na monitor počítače? Například pokud jsou odeslány na displej s režimem zobrazení 800 × 600, zjistíme, že velikost obrazu obou snímků je stejná a kvalita obrazu se neliší. U počítačového zobrazovacího systému je hodnota PPI obrázku bezvýznamná a používá se celkový počet pixelů obsažených v obraze, což je další metoda rozlišení popsaná výše: vodorovný směr Počet pixelů × počet pixelů ve svislém směru. Toto rozlišení znázorňuje také šířku a výšku obrázku, když je zobrazen. Dva obrázky před a po změně výše uvedené hodnoty PPI mají celkový počet pixelů 800 x 600, takže se jedná o dva obrázky se stejným rozlišením a stejným formátem při zobrazení.
2. Úloha rozlišení v tisku
Obrazy zpracované v počítači jsou někdy vytištěny pro tisk. Ve většině způsobů tisku se používají čtyřbarevné inkousty CMYK (purpurová, azurová, žlutá, černá) pro vyjádření barevných barev, ale způsob tisku barev se liší od fotografie, která používá polotónování polotónů. Metoda je vyjádření kontinuální změny tónu obrazu, na rozdíl od druhé, která může přímo projevit změnu kontinuálního tónu. Podle zkušeností polygrafického průmyslu mají všechny hodnoty LPI na tisku takový vztah k hodnotě PPI původního obrazu, a to: Hodnota PPI = hodnota LPI × 2 × maximální velikost tištěného obrázku maximální velikost původního obrazu .
Obecně platí, že pouze v souladu s tímto vzorem může být originální obraz lépe odrazen v tisku. Hodnota LPI použitá v tisku je poměrně pevná, obvykle 75LPI pro tisk novin a 150LPI nebo 175LPI pro barevný tisk. Proto v případě tisku 1: 1 by rozlišení původního obrazu mělo být 150PPI, 300PPI a 350PPI pro různé účely.
Většina běžně používaných stolních tiskáren ve skutečnosti používá zpracování polotónových bodů. Výše uvedené vzorce jsou také použitelné, ale při tisku nepoužívají fyzické obrazovky, ale spoléhají na matematické výpočty, aby dosáhly polotónů polotónů. Zpracovává se. Bodový polotón vytvořený v těchto tiskárnách se skládá z několika tištěných teček. Je zřejmé, že čím více bodů tvoří polotónový bod, tím větší je rozsah odchylek ve stupních šedé, které může představovat. Například pro simulaci změn ve stupních šedé na 256 úrovních potřebujete 16 × 16 = 256 tiskových teček pro vytvoření polotónů polotónů.

