
- •2.2.1 Ручные сканеры
- •2.2.1.1 Устройство сканирования штрих-кодов
- •2.2.1.2 Ручные лазерные сканеры
- •2.2.1.3 Ручные фото-сканеры
- •2.2.2 Настольные сканеры
- •2.2.2.1 Планшетные сканеры
- •2.2.2.1.1 Оптико-электронная система
- •2.2.2.1.2 Программная часть
- •2.2.2.2 Рулонные сканеры
- •2.2.2.3 Проекционные сканеры
- •2.3 Классификация по типу вводимого изображения
- •2.3.1 Черно-белые сканеры
- •2.3.2 Цветные сканеры
- •2.3.2.1 Сканеры с вращающимся rgb - фильтром
- •2.3.2.2 Сканеры с фильтрами, разделяющими белый свет
- •2.4 Классификация по типу используемого интерфейса
- •В нашем случае интерфейсная плата сочетает scsi- и usb-порты, а также располагает двумя гнездами для подключения дополнительных модулей
- •Высоковольтный модуль необходим для питания лампы
- •На рисунке, для простоты восприятия, нарисовано лишь одно зеркало, тогда как у типового сканера их не менее трех-четырех
- •Место крепления ремня к сканирующей каретке Элементы протяжного механизма
- •Шаговый двигатель
- •Оптическое разрешение сканера – направление X, а его механическое разрешение – направление y
- •Внутренности двигателя Редуктор
- •Блок питания сканера
- •Сканирование документа или фотографии с помощью компонента «Факсы и сканирование Windows»
- •Сканирование документов с помощью компонента «Факсы и сканирование Windows»
- •Сканирование изображений с помощью компонента «Факсы и сканирование Windows»
- •1. Сканирование с использованием программы xSane
- •1.1. Интерфейс программы xSane
- •1.2. Сканирование отдельного изображения в программе xSane
- •1.3. Сканирование в xSane с созданием многостраничного документа
- •1.4. Пакетное сканирование с помощью программы xSane
- •2. Сканирование с использованием консольной программы scanimage
- •2.1. Описание параметров программы scanimage
- •2.2. Сканирование отдельных изображений с помощью scanimage
- •2.3. Пакетное сканирование с помощью программы scanimage
- •3. Сканирование в графический редактор Gimp
- •4. Сканирование с помощью программы xscanimage
- •4.1. Интерфейс программы xscanimage
- •4.2. Настройка параметров xscanimage при сканировании
- •Система сканирования Fine Reader 4.0
- •4 Требования к отчету
- •5 Библиография
- •6 Теоретические положения
- •6.1 Система оптического распознавания FineReader 4.0
- •6.2 Главное окно программы FineReader 4.0
- •6.3 Работа с программой Fine Reader 4.0 и порядок распознавания документов
- •7 Методические рекомендации
- •7.1 Выполнение настройки системы Fine Reader 4.0
- •7.2 Выполнение сканирования одной страницы текста
- •7.3 Сохранение результатов распознавания
- •7.3.1 Поддерживаемые текстовые форматы
- •7.3.2 Передача распознанного текста в приложение
- •7.3.3 Экспортирование результатов распознавания
- •7.4 Сканирование изображений (рисунков)
- •8. Контрольные вопросы
- •Приложение а
- •Потрясающая Грейс
2.3.2.1 Сканеры с вращающимся rgb - фильтром
В настоящее время существует несколько технологий для получения цветных сканируемых изображений. Один из наиболее общих принципов работы цветного сканера заключается в следующем. Сканируемое изображение освещается уже не белым цветом, а через вращающийся RGB-светофильтр. Для каждого из основных цветов (красного, зеленого и синего) последовательность операций практически не отличается от последовательности действий при сканировании черно-белого изображения. Исключение составляет, пожалуй, только этап предварительной обработки и гамма-коррекции цветов, перед тем как информация передается в компьютер. Понятно, что этот этап является общим для всех цветных сканеров.
|
Блок-схема цветного сканера с вращающимся RGB-фильтром |
2.3.2.2 Сканеры с фильтрами, разделяющими белый свет
В сканерах известных японских фирм Epson и Sharp вместо одного источника света используется три, для каждого цвета отдельно. Это позволяет сканировать изображение всего за один проход и исключает неверное “выравнивание” пикселов. Сложности этого метода заключаются обычно в подборе источников света со стабильными характеристиками. Другая японская фирма — Seiko Instruments — разработала цветной планшетный сканер SpectraPoint, в котором элементы ПЗС были заменены фототранзисторами. На ширине 8,5 дюйма размещено 10200 фототранзисторов, расположенных в три колонки по 3400 в каждой. Три цветных фильтра RGB устроены так, что каждая колонка фототранзисторов воспринимает только один основной цвет. Высокая плотность интегральных фототранзисторов позволяет достигать хорошей разрешающей способности — 400 dpi (3400/8,5)— без использования редуцирующей линзы. Принцип действия цветного сканера ScanJet Iic фирмы Hewlett Packard несколько иной. Источник белого света освещает сканируемое изображение, а отраженный свет через редуцирующую линзу попадает на трех полосную ПЗС через систему специальных фильтров, которые и разделяют белый свет на три компонента: красный, зеленый и синий.
|
Блок-схема цветного сканера с фильтром разделяющим белый свет |