
- •Матрицеві принтери. Класифікація, принцип дії, конструктивні особливості, характеристики, застосування. Системи команд.
- •Управління якістю друку, текстові та графічні режими матрицевих принтерів.
- •Струйні технології реєстрації інформації. Класифікація, принцип дії, основні характеристики струминних принтерів.
- •Основні принципи півтонового та кольорового друку та їх реалізація в принтерах.
- •Лазерні принтери. Класифікація, принцип дії, основні характеристики.
- •Термографічні принтери. Класифікація, принцип дії, основні характеристики.
- •Система кольорів cmyk та її застосування в кольорових друкуючих пристроях.
- •Плоттери. Класифікація, принцип дії, конструктивні особливості, характеристики, застосування.
- •Магнітні накопичувачі інформації.Класифікація, принцип дії, конструктивні особливості, характеристики, застосування.
- •Оптичні накопичувачі інформації в кіт. Класифікація, основні характеристики і принцип дії накопичувачів інформації.
- •Лінійні штрихові коди. Класифікація, принципи кодування інформації, застосування.
- •Штрихові 2d коди. Класифікація, принципи кодування інформації, характеристики, застосування.
- •Методи та засоби читання штрихових кодів.
- •Планшетні сканери. Принцип дії, характеристики, застосування.
- •Барабанні сканери. Принцип дії, характеристики, застосування.
- •Мови управління плоттерів (на прикладі hp gl)
- •Принцип дії і характеристики моніторів на рідинних кристалах
- •Новітні технології відображення інформації в комп'ютерних системах
- •Катери. Принцип дії, характеристики, застосування.
- •3D принтери.
Мови управління плоттерів (на прикладі hp gl)
Языки описания страниц (PDL) – это языки которые описывают появление печатаемой страницы на уровень выше чем реально выводимое растровое изображение. PostScript, один из наиболее знаменитых языков описания страниц, является настоящим языком программирования, хотя большинство PDL языков не являются действительно языками программирования. Языки описания страниц являются текстовыми или бинарными потоками.
HP-GL – язык описания векторных графических изображений. Разработан фирмой Hewlett-Packard для использования при выводе компьютерной графики на принтеры и плоттеры. Язык HP-GL/2 был добавлен к языку PCL в PLC Level 5 для лазерных принтеров серии LaserJet III. Позволяет в текстовом формате задавать команды описания векторных графических элементов (отрезки, дуги, кривые Безье, полигоны и т.д.) и команды управления принтером (плоттером).
HP-GL-файл представляет собой последовательность команд, необходимых для прорисовки изображения. Первыми идут команды инициализации для установки размера изображения и другие параметры, после них следуют команды для прорисовки линий, фигур и строк символов, а также одна или две команды для завершения процесса. Каждая команда состоит из двух букв, которые следуют за определенным количеством параметров; например, параметром может служить радиус окружности. Параметры обычно представляют собой числа, но для нескольких команд они выглядят как строки текста.
Модель рисования основывается на модели самого карандашного плоттера. Имеется ряд карандашей, обычно разного цвета или, для монохромного принтера, - разной ширины, которые могут использоваться для прорисовки. В процессе рисования карандаш может находиться в верхнем положении, при этом карандаш передвигается, но ничего не рисует, или в нижнем положении, в этом случае оставляемый карандашом след становится частью изображения. В настоящем карандашном плоттере типы и цвета карандаша устанавливаются при помощи физически загруженных в плоттер карандашей. В лазерном или струйном принтере карандаши эмулируются программным способом.
Язык HP-GL был разработан для облегчения генерирования даже в таких языках программирования с ограниченными возможностями выводных форматов, как микрокомпьютерные версии Basic. Каждая команда начинается мнемонической командой, состоящей из двух заглавных букв; например РА для Plot Absolute. За мнемоническим именем может следовать определенное количество аргументов. Численные аргументы отделяются друг от друга пробелами или запятыми. Строки аргументов разграничиваются с помощью завершающего символа, равного по умолчанию ASCII ETX или шестнадцатиричное 03. Команды завершаются точкой с запятой, которая для большинства команд может быть опущена, если за данной командой непосредственно следует другая команда.
Принцип дії і характеристики моніторів на рідинних кристалах
ЖК-техология базируется на использовании такой характеристики света, как поляризация. Если взять два поляроида - один задерживающий свет с вертикальной поляризацией, а другой с горизонтальной, поместить их друг напротив друга, то свет через такую систему пройти не сможет (рис. 1).
Избирательно вращая поляризацию света в промежутке между пленками, мы смогли бы формировать светящиеся и темные участки-пикселы.
LCD (Liquid Crystal Display, жидкокристаллические мониторы) сделаны из вещества, которое находится в жидком состоянии, но при этом обладает некоторыми свойствами, присущими кристаллическим телам. Фактически это жидкости, обладающие анизотропией свойств (в частности оптических), связанных с упорядоченностью в ориентации молекул. Молекулы жидких кристаллов под воздействием электричества могут изменять свою ориентацию и вследствие этого изменять свойства светового луча проходящего сквозь них. Основываясь на этом открытии и в результате дальнейших исследований, стало возможным обнаружить связь между повышением электрического напряжения и изменением ориентации молекул кристаллов для обеспечения создания изображения. Первое свое применение жидкие кристаллы нашли в дисплеях для калькуляторов и в кварцевых часах, а затем их стали использовать в мониторах для портативных компьютеров. Сегодня, в результате прогресса в этой области, начинают получать все большее распространение LCD мониторы для настольных компьютеров
Экран LCD монитора представляет собой массив маленьких сегментов (называемых пикселями), которые могут манипулироваться для отображения информации. LCD монитор имеет несколько слоев, где ключевую роль играют две панели сделанные из свободного от натрия и очень чистого стеклянного материала, называемого субстрат или подложка, которые собственно и содержат тонкий слой жидких кристаллов между собой.
На панелях имеются бороздки, которые направляют кристаллы, сообщая им специальную ориентацию Две панели расположены очень близко друг к другу. Жидко-кристаллическая панель освещается источником света (в зависимости от того, где он расположен, жк панели работают на отражение или на прохождение света). Плоскость поляризации светового луча поворачивается на 90° при прохождении одной панели.
При появлении электрического поля, молекулы жидких кристаллов частично выстраиваются вдоль поля и на угол поворота плоскости поляризации света становится отличным от 90 градусов.
Поверхность электродов, контактирующая с жидкими кристаллами, специально обработана для изначальной ориентации молекул в одном направлении. В TN-матрице эти направления взаимно перпендикулярны, поэтому молекулы в отсутствие напряжения выстраиваются в винтовую структуру. Эта структура преломляет свет таким образом, что до второго фильтра плоскость его поляризации поворачивается, и через него свет проходит уже без потерь. Если не считать поглощения первым фильтром половины неполяризованного света — ячейку можно считать прозрачной. Если же к электродам приложено напряжение — молекулы стремятся выстроиться в направлении поля, что искажает винтовую структуру. При этом силы упругости противодействуют этому, и при отключении напряжения молекулы возвращаются в исходное положение. При достаточной величине поля практически все молекулы становятся параллельны, что приводит к непрозрачности структуры. Варьируя напряжение, можно управлять степенью прозрачности. Если постоянное напряжение приложено в течении долгого времени — жидкокристаллическая структура может деградировать из-за миграции ионов. Для решения этой проблемы применяется переменный ток, или изменение полярности поля при каждой адресации ячейки (непрозрачность структуры не зависит от полярности поля).
Во всей матрице можно управлять каждой из ячеек индивидуально, но при увеличении их количества это становится трудновыполнимо, так как растёт число требуемых электродов. Поэтому практически везде применяется адресация по строкам и столбцам. Проходящий через ячейки свет может быть естественным — отражённым от подложки(в ЖК-дисплеях без подсветки). Но чаще применяют искусственный источник света, кроме независимости от внешнего освещения это также стабилизирует свойства полученного изображения. Таким образом полноценный ЖК-монитор состоит из электроники, обрабатывающей входной видеосигнал, ЖК-матрицы, модуля подсветки, блока питания и корпуса. Именно совокупность этих составляющих определяет свойства монитора в целом, хотя некоторые характеристики важнее других.
+ пиксели могут быть очень маленькими. В целом, решения на основе ЖК стоят дешевле плазменных моделей, но здесь во внимание следует принимать и фактор маркетинга. Что касается качества картинки, то ЖК-мониторы обеспечивают большую яркость по сравнению с ЭЛТ-дисплеями. Кроме того, пиксели ЖК-мониторов не мерцают, и даже на близком расстоянии вы сможете наслаждаться картинкой. Габариты.
- современные ЖК-панели обладают углами обзора Контрастность ЖК остаётся ниже уровня ЭЛТ и плазменных панелей, но сегодня это уже не проблема. Существенным же недостатком можно считать недостаточно глубокий чёрный цвет.Отметим и проблему времени отклика.