
- •Суперстанции
- •Ближайшие перспективы
- •Регенерация видеопамяти
- •Классификация механических методов печати
- •Классификация методов печати текстов
- •Принцип действия
- •Зарядка фотовала
- •Лазерное сканирование
- •Наложение тонера
- •Перенос тонера
- •Закрепление тонера
- •Печатающий механизм
- •Принцип действия
- •Планшетные графопостроители
- •Графопостроители с перемещающимся носителем
- •Электростатические графопостроители
- •Построение кривых
- •Лекальные кривые
- •Растровые редакторы
- •Векторные редакторы
- •Программы сапр
- •Компоненты и обеспечение сапр
- •3D Studio Max - программа трёхмерной графики - может применяться:
Классификация механических методов печати
Посимвольные
Литерный рычаг
Литерный цилиндр
Литерный шар
Литерный диск
Растровые
Игла
Остриё якоря
Классификация немеханических методов печати
Обычная бумага
Электростатический(Электрографический,электрофотографический)
Магнитографический
Специальная бумага
Термический
Электростатический
Магнитографический
Фотографический
Классификация методов печати текстов
Посимвольные
Механические(С-шаровая головка, Р-матричная печать)
Немеханические(С-характрон, Р-струйная печать)
Типографические
1. Механические(С-барабанная и цепочная печать, Р-гребёнка)
2.Немеханические(С-Характрон, Р-термопечать)
Посимвольно-ориентированные методы гарантируют высокое качество текста, но для графического представления они вряд ли применимы. Растрово-ориентированные методы подходят также и для графического вывода.
Печатающие устройства (матричный принтер; струйная печать; лазерный принтер.)
Печатающие устройства, или принтеры (от англ. printer), предназначены для вывода алфавитно-цифровой (текстовой) и графической информации на бумагу или подобный ей носитель.
Обычное печатающее устройство помещает отдельные символы друг возле друга на бумагу, как, например, пишущая машинка. Зачастую поэтому говорят также последовательной (посимвольной) печати. В отличие от этого печатающее устройство типографского типа во время процесса печати выдает на бумагу по определенному правилу всю строку (или даже лист) целиком и поэтому может называться параллельным печатающим устройством. Такое устройство требует средств промежуточного хранения для накопления полной строки (листа). В частности, при печати офсетным методом таким средством промежуточного хранения является так называемая фотоформа - алюминиевый лист с вытравленным образом печатаемого листа.
Ла́зерный при́нтер (laser printer) — один из видов принтеров, позволяющий быстро изготавливать высококачественные отпечатки текста и графики на обыкновенной бумаге. Подобно фотокопировальным аппаратам лазерные принтеры используют в работе процесс ксерографической печати, однако отличие состоит в том, что формирование изображения происходит путём непосредственного сканирования лазерным лучом фоточувствительных элементов принтера.
Принцип действия
Отпечатки, сделанные таким способом, не боятся влаги, устойчивы к истиранию и выцветанию. Качество такого изображения очень высокое.
Процесс лазерной печати складывается из пяти последовательных шагов:
Зарядка фотовала
Процесс лазерной печати
Фотовал — цилиндр с покрытием из фотополупроводника (материала, способного менять своё электрическое сопротивление при освещении). В некоторых системах вместо фотоцилиндра использовался фоторемень — эластичная закольцованная полоса с фотослоем.
Зарядка фотовала — нанесение равномерного электрического заряда на поверхность вращающегося фотобарабана (1). Наиболее часто применяемый материал фотобарабана — фотоорганика — требует использования отрицательного заряда, однако есть материалы (например, кремний), позволяющие использовать положительный заряд.
Изначально зарядка производилась с помощью скоротрона (англ. scorotron) — натянутого провода, на который подаётся напряжение относительно фотобарабана. Между проводом и фотобарабаном обычно помещается металлическая сетка, служащая для выравнивания электрического поля.
Позже стали применять зарядку с помощью зарядного валика (англ. Charge Roller) (2). Такая система позволила уменьшить напряжение и снизить проблему выделения озона в коронном разряде (преобразование молекул O2 в O3 под действием высокого напряжения), однако влечёт проблему прямого механического контакта и износа частей, а также чистки от загрязнений.