- •6.1 Контрольные вопросы для зачёта по дисциплине:
- •Краткая история развития вт
- •Базовая структура машины Джона фон Неймана
- •Поколения эвм
- •Представление информации в эвм
- •2.2.2. Представление других видов информации
- •2.1. Системы счисления
- •2.1.1. Перевод целых чисел
- •2.1.2. Перевод дробных чисел
- •2.6. Прямой, обратный и дополнительный коды
- •2.6.1. Прямой код
- •2.6.2. Обратный код
- •2.6.3. Дополнительный код
- •2.6.8. Модифицированные коды
- •2.4.1.Основные сведения из алгебры логики
- •2.4.3. Понятие о минимизации логических функций
- •Диаграмма Вейча функции y
- •2.4.4. Техническая интерпретация логических функций
- •Диаграмма Вейча для функции f
- •Классификация элементов и узлов эвм
- •3.3. Схемы с памятью
- •Условия работы триггера
- •Диаграмма Вейча для таблицы переходов триггера
- •Общие принципы построения современных эвм
- •3.1. Операционные устройства (алу)
- •3.2. Управляющие устройства
- •3.2.1. Уу с жесткой логикой
- •3.2.2. Уу с хранимой в памяти логикой
- •3.2.2.1. Выборка и выполнение мк
- •3.2.2.3. Кодирование мк
- •3.2.2.4. Синхронизация мк
- •5.2.1. Структура базового микропроцессора
- •Характеристики микропроцессоров фирмы Intel
- •Структура микропроцессора
- •5.2.3. Взаимодействие элементов при работе микропроцессора
- •Структура памяти эвм
- •4.2. Способы организации памяти
- •4.2.1. Адресная память
- •4.2.2. Ассоциативная память
- •4.2.3. Стековая память (магазинная)
- •4.5. Постоянные зу (пзу, ппзу)
- •4.6. Флэш-память
- •5.1.2. Размещение информации в основной памяти ibm pc
- •Назначение, принцип работы и организация системы прерываний эвм
- •Возможные структуры систем прерывания
- •Характеристики систем прерывания
- •Принципы организации ввода / вывода информации в эвм
- •8.1. Общие принципы организации вв
- •8.2. Программный вв
- •8.3. Вв по прерываниям
- •8.4. Вв в режиме пдп
- •8.4.1. Пдп с захватом цикла
- •8.4.2. Пдп с блокировкой процессора
- •Интерфейсы периферийных устройств
- •Последовательный порт
- •Системы визуального отображения информации (видеосистемы)
- •.2. Клавиатура
- •7.3. Принтер
- •.4. Сканер
- •7.5. Анимационные устройства ввода-вывода
- •7.6. Устройства ввода-вывода звуковых сигналов
- •Глава 8. Внешние запоминающие устройства (взу)
- •8.1. Внешние запоминающие устройства на гибких магнитных дисках
- •Стандартные форматы нгмд ms dos
- •8.2. Накопитель на жестком магнитном диске
- •8.3. Стриммер
- •8.4. Оптические запоминающие устройства
- •Основные внешние устройства пк
- •Компоненты материнской платы
- •Разновидности слотов
- •Типы разъемов оперативной памяти
- •Разъемы для подключения внешних устройств
- •Разъемы для подключения дисковых устройств
- •Разъемы процессоров
- •Интерфейс
- •Шинная структура
- •Типы обмена по системной магистрали.
- •Магистраль процессора.
- •Формирование сигналов системной магистрали
- •Магистрально-модульный принцип построения компьютера
- •Принципы организации арбитража магистрали
- •Классификация мп
- •2 Типы микропроцессоров
- •3.7.3 Характеристики мп
- •Структура типового микропроцессора
- •Логическая структура микропроцессора
- •Типы архитектур
- •Микропроцессорные устройства.
- •1. Технология медной металлизации
- •2. Технология soi («кремний-на-изоляторе»)
- •3. Технология Low-k dielectric
- •4. SiGe: кремниево-германиевые микросхемы
- •5. Напряженный кремний
- •1.1. Общая структура микропроцессорной системы
- •Уровни представления микропроцессорной системы
- •1.2. Построение микропроцессорных систем с использованием различных микропроцессорных комплектов
- •1.3. Основные этапы разработки микропроцессорной системы
- •Лекция 13. Рабочие станции и серверы Классификация вычислительных систем. Персональные компьютеры и рабочие станции. X-терминалы. Cерверы. (6 ч.) Классификация вычислительных систем
- •Рабочая станция
- •Микроэвм
- •Классификация аппаратных средств вычислительных систем по ф.Г. Энслоу
- •1. С общей шиной.
- •2. С перекрестной коммутацией.
- •3 Мпвк с многовходовыми озу.
- •4. Ассоциативные вс.
- •5. Матричные системы.
- •6. Конвейерная обработка информации.
- •Признаки суперЭвм
- •Сферы применения суперкомпьютеров
- •Архитектура современных суперЭвм
- •Векторные суперкомпьютеры [simd]
- •Многопроцессорные векторные суперкомпьютеры (mimd)
- •Лекция 17. Проблемно-ориентированные эвм
- •Основы конфигурирования серверов баз данных
.4. Сканер
Сканер - это внешнее устройство ПЭВМ, позволяющее вводить двухмерное (т.е. плоское) изображение.
Конструкция сканеров в значительной степени определяется типом вводимого изображения: штриховое или полутоновое, монохромное или цветное.
Штриховое изображение (рисунок, текст) состоит из темных линий на светлом фоне. По яркости элементы рисунка могут быть либо темными, либо светлыми - промежуточных значений в штриховом рисунке нет.
Полутоновое изображение (рисунок, фотография) состоит из элементов, различающихся яркостью. Для монохромных изображений степень светлоты элементов изображения оценивается интенсивностью оттенков серого. Технические средства способны различать ограниченное количество оттенков серого, поэтому аналоговая величина - степень светлоты элемента изображения - подвергается дискретизации и оценивается числом по дискретной шкале серого. (Шкала серого представляет собой набор полей с оттенками серого, с одной стороны которой находится белый цвет, а с другой - черный.)
; Для точности передачи изображения существенное значение имеет разрешающая способность считывающей или воспроизводящей аппаратуры, которая оценивается количеством наименьших элементов изображения (пиксел или точек) на единицу длины (сантиметр или дюйм). Газетные фотографии выполняются с разрешающей способностью 65 точек на дюйм, фотографии в журналах -150 точек на дюйм. Матричный принтер может обеспечить разрешающую способность до 300 точек на дюйм, струйные и лазерные принтеры - до 1000. Но точки в принтерах и в полиграфических материалах неодинаковы: в полиграфических материалах расстояние между центрами точек стандартное, интенсивность всех темных точек одинакова, а размеры точек различаются - впечатление серого создается за счет измененияих размеров. Поскольку расстояние между точками не меняется, увеличение размеров темной точки приводит к уменьшению светлого промежутка и смещению оттенка серого в сторону более темного.
Матричные и лазерные принтеры изменить размеры точек не могут. Поэтому при формировании полутонового изображения пикселы группируются, образуя более крупные элементы изображения - ПЭЛы (рис.7.1).
На рис.7.1, а изображен 100%-ный черный ПЭЛ, на рис.7.1, б и 7.1, в -ПЭЛы, соответствующие 50%-ному уровню серого тона.
Рис. 7.1. Укрупнение элементов изображения: формирование ПЭЛов
Если разрешающую способность лазерного принтера измерять не количеством пиксел на дюйм, а количеством ПЭЛов на дюйм, то она приближается к разрешающей способности, обеспечиваемой в полиграфических изданиях журнального типа.
Использование ПЭЛов в принтерах позволяет также устранить ступенчатость формы матричных изображений наклонных линий.
При считывании и отображении полутоновых изображений существенное место занимает вопрос: какое количество уровней серого должна обеспечивать (воспринимать или отображать) аппаратура?
Глаз человека способен различать около 200 оттенков серого. Поэтому требовать от аппаратуры большего разрешения не следует. Для оцифровки такого количества оттенков необходимо 8 бит на каждый ПЭЛ. Для хранения оцифрованного изображения размером 9 х 12см при разрешающей способности 300 ПЭЛ на дюйм необходимо около 1 Мбайт памяти.
Принцип работы сканера заключается в том, что поверхность изображения освещается перемещающимся лучом света, а светочувствительный прибор (фотоэлемент, фотодиод или фотоэлектронный умножитель) воспринимает отраженный свет, интенсивность которого зависит от яркости освещенного участка изображения, и преобразовывает его в электрический сигнал. Полученный электрический сигнал преобразовывается из аналоговой в цифровую форму и в виде цифровой характеристики яркости точки поступает в ЭВМ.
Такой сканер считывает изображение в графическом виде; полученное изображение может быть сохранено в памяти ЭВМ, обработано графическим редактором или выведено на дисплей или принтер. Если был введен текст, то при отображении на дисплее или принтере его можно прочитать. Использовать же текстовые редакторы для работы (редактирования, форматирования) с таким документом не представляется возможным.
Перед обработкой просканированного изображения текстовым редактором необходимо графическое изображение текста преобразовать в код ASCH. Такое преобразование осуществляется программными или аппаратурными средствами распознавания образов.
Луч света, с помощью которого сканируется изображение, должен последовательно, элемент за элементом осветить все изображение. В зависимости оттого, каким образом осуществляется последовательное освещение элементов изображения, различаются оптические читающие устройства со считыванием изображений линейкой и матрицей фотоэлементов, со спиральной барабанной разверткой; со считыванием методом “бегущего луча”, “слежением за контуром”.
Считывание линейкой фотоэлементов заключается в том, что изображение освещается полоской света, а отраженный свет падает на фотоэлементы, смонтированные в виде линейки. Каждый фотоэлемент фиксирует попавшую на него часть светового потока. Электрический сигнал считывается последовательно со всех элементов линейки. После считывания полоска света (вместе со считывающей головкой) перемещается на следующую часть документа (или полоска света неподвижна, а перемещается документ относительно считывающей головки).
Считывание матрицей фотоэлементов производится аналогично, но фотоэлементы смонтированы в виде матрицы (например, размером со считываемый документ). Освещение документа в этом случае производится всего целиком, а не отдельной полоски. Перемещения документа относительно считывающей головки не требуется.
Если фотоэлементы выполняются в виде микросхемы, то разрешающая способность такого считывателя может быть достаточно высокой. Если же они выполнены в виде отдельных конструктивных элементов и собираются в линейку или матрицу при сборке устройства, то из-за больших физических размеров компонентов считыватель обладает невысокой разрешающей способностью. Повысить разрешающую способность линейки или матрицы можно, проектируя на нее считываемое изображение с увеличением.
Оптические считыватели со спиральной барабанной разверткой состоят из барабана с закрепленным на нем носителем считываемого изображения, зеркала, источника света, фотоэлемента и механического привода для вращения барабана и перемещения зеркала).
Оптические считыватели методом “бегущего луча” построены по принципу растровой развертки. В качестве луча света может использоваться либо свет от экрана электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), либо лазерный луч, отклоняемый системой зеркал.
В состав считывателя входят: генератор развертки, ЭЛТ, экран со считываемым изображением, объектив, фотоэлемент и блок кодирования изображения с АЦП.
Генератор развертки вырабатывает напряжение, перемещающее электронный луч на экране ЭЛТ. Нанесенный на экран люминофор является перемещающимся источником света (для этого ЭЛТ должна иметь люминофор с очень коротким послесвечением): электронный луч рисует на экране матрицу точек, которая проектируется на экран со считываемым изображением. Каждый пиксель экрана работает как импульсный источник света: при вспыхивании он освещает соответствующую точку изображения, отраженный свет от которой фиксируется фотоэлементом и преобразовывается в цифровой код изображения.
Считывание “слежение за контуром” производится аналогично, но генератор развертки рисует на экране матрицу или растр только до того момента, пока на изображении не встретилась линия. После этого блок сканирования переключает генератор развертки в режим слежения за контуром и запоминает направление перемещения луча - эта информация оформляется как векторное описание считанного изображения.
Рис. 7.3. Схема оптического считывателя методом “бегущего луча”
Все рассмотренные системы считывания изображения позволяют получить графическое (но не символьное) представление информации.
Но аппаратурные средства могут преобразовывать считанное изображение в символьный вид. Для этого используются устройства считывания с распознаванием: сравнением с эталонами, методом зондов и нейронные системы типа “перцептрон”.
Блок считывания (в качестве которого может использоваться любой рассмотренный ранее считыватель) передает цифровое описание считанного изображения (или его фрагмента) в сравнивающее устройство, на другой вход которого поступают описания известных объектов из памяти с эталонами. При совпадении эталона со считанным изображением вырабатывается сигнал распознавания, и на выход считывателя выдается код распознанного элемента (если распознается текст - то код ASCII).
Метод зондов заключается в особом построении линеек (или матриц) фотоэлементов.
На такой зонд проецируется распознаваемый символ. По комбинации затененных линеек опознается символ, и на выход распознающей системы поступает код распознанного символа.
Конструктивно сканеры выпускаются в двух вариантах: портативные и настольные.
Портативные сканеры представляют собой устройство, внешне похожее на мышь, которое перемещается по вводимому в ЭВМ изображению. Обычно сканеры имеют небольшие размеры (ширина 2,5 дюйма = 6,4 см). Поэтому большие изображения (как, например, лист текста формата A4) приходится считывать за несколько проходов. Но в поставляемом вместе со сканером программном обеспечении предусмотрена функция “склейки” изображений, которая позволяет соединить считанные за разные проходы части в единое целое. Разрешающая способность таких сканеров редко превышает 400 пиксел на дюйм, каждый пиксел сопровождается четырехбитовым кодом уровня серого, что соответствует 16 оттенкам шкалы яркости. Считанное таким сканером изображение можно распечатать без преобразования на цветном принтере. Для печати же на черно-белом принтере его нужно преобразовать из полутонового в" штриховое, шкала яркости которого имеет только два уровня - белое и черное.
Настольные сканеры выпускаются трех типов:
sheet-fed- строчный сканер, в котором носитель изображения пропускается через неподвижную считывающую головку (считывать можно только листовой материал, книги и журналы - нельзя);
flat-bed - страничный сканер, в котором считываемое изображение неподвижно;
over-head- сканер-планшет проекторного типа, в котором считываемое изображение помещается на экране (изображением вверх), считывающий блок расположен вверху устройства.
Сравнительный анализ сканеров различных фирм, проводимый журналом PC Magazine, неоднократно отмечал высокое качество сканеров фирмы Hewlet Packard, представителями которых являются черно-белый сканер Scan Jet IIP и цветной Scan Jet IIiсх. Они обеспечивают оптическое разрешение 300—400 точек на дюйм, способны воспринять 256 оттенков серого. Сканер читает страницу формата A4 за 10 с. Но фирменное программное обеспечение осуществляет распознавание только латинских символов. Удовлетворительная степень распознавания символов достигается только для текстов, отпечатанных на пишущей машинке или шрифтом Courier на лазерном или струйном принтере.