Tradicionālo fotogrāfisko attēlu un digitālo fotogrāfiju priekšrocības un pielietojumi
Mēs esam liels poligrāfijas uzņēmums Shenzhen Ķīnā. Piedāvājam visas grāmatu publikācijas, cieto grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatiņu drukāšanu, grāmatu iespiešanu, bukletu drukāšanu, iepakojuma kasti, kalendārus, visu veidu PVC, produktu brošūras, piezīmes, bērnu grāmatu, uzlīmes, visus dažāda veida papīra krāsu drukas produkti, spēļu karte un tā tālāk.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni
http://www.joyful-printing.com. Tikai ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-pasts: info@joyful-printing.net
Kad cilvēki skatās modernu tradicionālo fotogrāfisko attēlu un digitālo attēlu, tos var pamanīt ar nelielu uzmanību novērošanai un analīzei. Attēls ir spilgts, līmenis ir pilns un mīksts, un krāsa ir skaista. Otrs izskatās kā krāsains, uzkrītošs, kontrastējošs un skaidrs digitālā foto druka. Kāpēc viņu attiecīgās priekšrocības ir tik acīmredzamas? Tas izskaidrojams ar to attiecīgajiem attēlveidošanas principiem un ražošanas procesiem.
1 Attēlveidošanas princips un mūsdienu tradicionālo fotogrāfisko fotogrāfiju materiālu ražošanas process
Mūsdienīgi tradicionālie foto gaismas gaismas materiāli ietver vispārējās mākslas fotofilmas, fotopapīru, telecine filmu, fotofilmas, medicīniskās rentgena filmas, plēves izgatavošanā izmantojamās filmas, filmas dažiem mikrofilmas, astronomijas sausās plēves un tamlīdzīgas.
Parasti mūsdienu tradicionālie fotolentitīvie materiāli nevar tieši iegūt attēlus pēc fotografēšanas, un tie parasti tiek pakļauti ķīmiskai apstrādei, piemēram, izstrādei, fiksēšanai, ūdens mazgāšanai, žāvēšanai utt., Lai iegūtu redzamus un ilgstošus attēlus, lai sarežģīts attēlu veidošanas process būtu sadalīti trīs pamatposmos. , foto ekspozīcijas posms (veidojot latento attēlu) un attīstības stadija (veidojot redzamu attēlu).
1.1. Gaismas jutīga materiāla sagatavošanas stadija
Pirmais ir fotogrāfisko emulsiju sagatavošana. Prasības katras fotofilmas veida izmantošanai ir atšķirīgas. Fotogrāfisko emulsiju sagatavošanā izmantotās izejvielas atšķiras no ražošanas procesa izejvielām. Atbilstoši dažāda veida tablešu formulēšanas un apstrādes tehnoloģijai sagatavotais kālija bromīds (kālija halogenīds, kālija jodīds) un sudraba nitrāta ūdens šķīdums tiek ievadīts noteikta temperatūras želatīna ūdens šķīdumā, ko maisa tumšā telpā. ar dubultu injekcijas metodi. Kālija bromīds ķīmiski reaģē ar sudraba nitrātu, veidojot sudraba bromīda nogulsnes, kas vienmērīgi nogulsnējas uz želatīna nesēja, veidojot fotoemulsiju.
Emulsija tiek pakļauta ļoti sarežģītam ražošanas procesam tumšā gaismā, piemēram, kālija nitrāta mazgāšanai ar ledus ūdeni, pievienojot ķīmisku aģentu, piemēram, sensibilizatoru, pret miglošanas līdzekli, izlīdzinošu līdzekli, pretputojošu līdzekli, cietinātāju, un tamlīdzīgi. Kļūstiet par formālu fotoemulsiju, ko var lietot.
Pārklājuma un apdares sadaļa: Iepriekšminētā fotoemulsija tiek sasmalcināta līdz 5 - 8 ° C tumšā telpā, ievadīta pārklāšanas mašīnas pārklāšanas tvertnē un pēc tam pārklāta ar filmas pamatni vai fotopapīra nesēju, žāvē zemā temperatūrā un sagriež Izgriezt, perforēt un nodot testu produktā pēc pārbaudes, ievietojiet to noliktavā un ievietojiet to tirgū.
1.2 Tradicionālā filmu ekspozīcijas stadija
Fotosensitīvā materiāla plēves gaismjutīgais centrs uz sudraba bromīda kristāla tiek pakļauts ķīmiskai izmaiņai gaismas absorbcijas dēļ ekspozīcijas laikā, un daļa sudraba bromīda tiek sadalīta, lai radītu slēptu sudraba un broma attēlu. Iedarbības brīdī latentā attēla blīvums, ko veido filmas daļa, ko izgaismo spēcīgā gaisma, ir liels, un latentais attēls ir centra gabals. Tie ietekmēs nākamo attīstības ātrumu un ēnaino metāla sudraba daļiņu blīvumu un attēla kvalitāti.
1.3. Tradicionālo fotorezistīvu materiālu attīstības stadija
Attīstība ir attīstītāja izmantošana, lai ķīmiski mainītu sudraba bromīda kristāla daļiņas pakļautajā sudraba halogenīda emulsijā, veidojot metāla sudraba daļiņas. Tāpēc, lai izpētītu attīstības progresu, ir iespējams arī sākt no atsevišķu sudraba halogenīdu kristālu veidošanās, un sudraba halogenīdu graudu attīstība vienmēr sākas no noteiktā punkta vai kāda iepriekš minētā punkta. Iemesls, kāpēc attīstība tiek uzsākta no kāda punkta vai kāda iepriekš minētā punkta, ir latenta attēla efekta rezultāts. Slēptais attēls var izraisīt apļa sudraba halīda ātru samazināšanu līdz metāla sudrabam. Kad šie sudraba halogenīdi tiek samazināti, tie savukārt veicina apkārtējā sudraba halogenīda reducēšanos, līdz tiek samazināts viss sudraba halogenīds. Latentajam attēlam ir katalītiska loma, attīstot vai paātrinot sudraba halogenīda samazinājumu, ko rada toneris izstrādes laikā.
Metāla sudraba daļiņu struktūra, kas iegūta, attīstoties, nav cieta masa, bet kvēldiega struktūra, kuras lielums ir aptuveni vienāds ar sākotnējo daļiņu izmēru.
No iepriekš minētā redzams, ka sudraba jonu un metāla sudraba daļiņu daļiņām ir absolūti izšķiroša loma emulsijas sagatavošanā vai plēves vai fotopapīra iedarbībā un attīstībā. Tā kā to tievās daļiņas ir tuvu nanometra izmēram, smalkās daļiņas ir izkliedētas un apvienotas skaistā attēlā, krāsa ir mīksta un maiga, un slāņi ir atšķirīgi un pilni, kas liek cilvēkiem justies skaistā mākslas baudījumā, skatoties .
Modernie, tradicionālie fotogrāfiju gaismas jutīgie materiāli ir ļoti universāli. Piemēram, mākslas fotogrāfija, tūristu ainava, kāzu fotografēšana, slavenības gigantu standarta tēls, slaveno gleznotāju glezniecība, kā arī attēli tādās aktivitātēs kā kultūras un izglītības sports, rūpnieciskā un lauksaimniecības ražošana, zinātniskās pētniecības, drukāšanas un elektronisko ķēžu starpplāksnes.
2 Digitālās fotogrāfijas princips un izmantošana
Digitālās kameras korpusa priekšpusē ir optiskie lēcas, kadrēšanas rāmji, ātras kustības un citi komponenti, un darbības metode ir līdzīga parastajai kamerai. Vislielākā atšķirība ir tā, ka fotoelektriskā kamera ir aprīkota ar fotoelektrisko uzlādes savienojuma pārveidotāju CCD. Fotografējot, optiskais objektīvs tiek izmantots, lai fokusētu sižetu uz CCD. Gaismas apgaismojuma apstākļos CCD pikseļi rada strāvu maksas sadalījuma izmaiņu dēļ. Jo spēcīgāka ir gaisma, jo lielāka ir strāva. Binārais kods (attēla kods), kura strāva tiek pārveidota par "0" vai "1", tiek saglabāta atmiņā, kas ir līdzvērtīga ekspozīcijas procesam parastajā kamerā. Lai radītu krāsu attēlu, gaisma tiek nodota sarkanā, zaļā krāsā, zils filtrs nokrīt uz CCD pikseļu un tiek apvienots ar signālu, lai iegūtu krāsu attēlu. Acīmredzot, jo lielāks ir CCD pikseļu skaits, jo lielāks ir attēla izšķirtspēja, un jo lielāks ir katra attēla aizņemtais atmiņas apjoms. Faktiski katra attēla aizņemtais atmiņas apjoms ir pārāk liels (parasti simtiem attēlu vienā attēlā). KB uz MB), tik daudz digitālo kameru saspiež attēla informāciju un saglabā to iekšējā atmiņas kartē.
Nākamais solis ir pārsūtīt attēlu uz digitālās kameras uz datoru, lai to rediģētu. Kad lietotājs ir apmierināts, tas tiks nodots printerim drukāšanai. Visbeidzot, tiks iegūts skaists attēls (digitālais fotoattēls var dot lielu attēlu).
2.1 CCD fotoelektriskās uzlādes savienojuma konvertēšanas ierīce
CCD, fotoelementu pieslēguma pārveidotājs, ir izstrādāts, pamatojoties uz metāla oksīda pusvadītāju ierīcēm, un tas ir kļuvis par ļoti nobriedušu cietvielas attēla sensoru. Papildus uztveršanas procesam un attēlu noteikšanai CCD var izmantot arī informācijas apstrādei un informācijas glabāšanai, attēlu analīzei un apstrādei. Optikas izstrādāto divdimensiju CCD galvenokārt izmanto elektrofotogrāfijai. Kodak uzņēmums ir izstrādājis:
2.1.1 Full Frame CCD attēla sensors
CCD sensors sastāv no daudzām vienādām pamatvienībām (pikseļiem), kam katram ir gaismjutīga zona un uzglabāšanas zona. Gaismjutīgā zona rada fotoelektronus, un uzkrātie lādiņi tiek pārnesti uz uzglabāšanas zonu un pēc tam tiek izvadīti caur maiņas atmiņu.
Pilnrāmja CCD ir fotosensitīvas vienības attēla uztveršanas ierīce, kas apvienota ar atmiņas vienību, un tā attēlu uzņemšanas process ir sadalīts divās daļās, proti, integrācija un nolasīšana. Integrācijas reģionā fotoniem radītie elektroni tiek uzkrāti attēla veidošanas vienībā, un katrā CCD pikseļos uzkrāto elektronu skaits atbilst attēla apgaismojumam, un katrā nolasīšanas reģiona pikseļos uzkrātā maksa tiek pārskaitīta uz izejas shēma. Šāda CCD ir vienkārši izgatavojama, viegli lietojama un tai ir mazs signāls, bet to nevar redzēt, lasot. Tāpēc kamerā ir nepieciešama mehāniska aizvara, un zilā spektrālā atbilde ir arī zema.
Katram sensora piksejam tiek pievienots krāsu filtrs, lai izveidotu krāsu attēlu sensoru. Krāsu filtra masīvu, ko ražo ar šo foto metodi, sauc par CFA, jo cilvēka acs ir jutīgākā pret zaļo daļu, tāpēc CFA uzskata, ka zaļo šūnu skaits ir divreiz lielāks nekā sarkanās un zilās vienības.
Ja apgaismojums ir pārāk liels, kad pikseļa radītā lādiņa pārsniedz pikseļa jaudu, liekais lādiņš tiks ierindots blakus esošajā pikseļos, padarot attēlu neskaidru, un sānu pārplūdes funkcija (COD) ir iekasēt lieko maksu, pirms maksa ir piesātināta. Noplūde.
Kamerai, ko izmanto amatieru fotografēšanai, ir COD, jo to nevar kontrolēt. Kamerām, ko izmanto rūpnieciskās un zinātniskās jomās, kurās var kontrolēt fotografēšanas apstākļus, nav COD. Tam ir augsta jutība un liela pikseļu ietilpība.
2.1.2 6.4M pikseļu attēla sensors
Kodak profesionālā digitālā kamera DCS200C izmanto 1029 × 1526 secīgu skenēšanas CCD, lai attēlotu attēlus, iekšējais cietais disks saglabā attēlus, un megapikseļu elektroniskā kamera izvada krāsu cietos diskus, kvalitāte ir daudz augstāka par joprojām videokameru līmeni.
Kameras objektīva priekšā tiek pievienots rotējošs krāsu filtra ritenis, lai CCD sensors varētu saņemt sarkanus, zaļus un zilus attēlus pēc kārtas, lai tikai viens krāsu CCD varētu uzņemt krāsu attēlu, šādai krāsu secības uztveršanas metodei ir augsta izšķirtspēja un krāsu reproducēšana. tas ir labs. Tomēr vibrācijas un tamlīdzīgu apstākļu dēļ kamera un ainas ir salīdzinoši kustīgas. Ja sarkanie, zaļie un zilie attēli veido attēlu, var rasties nepareizas krāsu reģistrācijas problēma, tāpēc tā ir piemērota tikai fotografēšanai joprojām.
Vispiemērotākais fotoattēlu uzņemšanas kamera ir pilna kadra CCD. Pilnrāmja struktūras priekšrocības ir augstas secības skenēšanas noslogojums, zems trokšņa līmenis, plašs dinamiskais diapazons un augsts pikseļu blīvums.
Attēlu, kas uzņemts vai skenēts datorā, var apstrādāt ar atbilstošu attēlu apstrādes programmatūru, un ir ļoti ērti apstrādāt attēlu Windows platformā. Tā kā zem platformas atvērtajā attēlu apstrādes programmatūrā ir daudzas šķirnes un funkcijas, tā var veikt dažādas apstrādes un apstrādes iespējas, ko cilvēki var domāt. Adobe Photoshop programmatūra pašlaik ir labākā izvēle, lai izgatavotie slaidi sasniegtu fotoattēlu kvalitātes līmeni, padarot tos krāsainus, skaistus un efektīvus. Programmatūra Photoshop ir viena no pirmajām pasaulē izstrādātajām attēlu programmām, kas piedāvā jaudīgas funkcijas un vienkāršu darbību. Programmatūra var vismaz apstrādāt un sagriezt attēla failu.
2.2.1 Spilgtums un kontrastu pielāgošana: Visa vai daļēja attēla spilgtumu un kontrastu var regulēt patvaļīgi, tādējādi parādot dažādu attēlu efektu un tradicionālo paņēmienu ietekmi.
2.2.2 Krāsu pielāgošana: krāsu līmeni var pielāgot, lai noņemtu nevēlamas krāsas, un krāsas krāsu un krāsas piesātinājumu var pielāgot un labot intuitīvi, un pozitīvos un negatīvos attēlus var viegli pārvērst viens otru.
2.2.3 Novērst miglas, plankumu un sarkano acu efektu. Attēlu apstrādes programmatūru var izmantot, lai viegli noņemtu artefaktus ekrānā un pielāgotu attēla asumu.
2.2.4 Mainīt attēla struktūru: padariet attēlu dažādām deformācijām un iegūstiet novatorisku un unikālu māksliniecisku attēlu ar dažādiem formātiem, piemēram: pārvietošana - lai attēla pikseļi būtu dažādos virzienos Shift, saspiest (saspiest) - saspiest attēlu uz iekšu vai uz āru, koordinātu transformāciju (polārās koordinātas) - mainiet attēla koordinātas no Dekarta koordinātām uz polārajām koordinātām vai polārajām koordinātām līdz Dekarta koordinātām. Kvadrāts objekts kļūst par apli, un teksts vai objekts ir trīsdimensiju, lai radītu izliekumu un tamlīdzīgi.
2.2.5. Izveidot dažādus gleznošanas stilus: attēlu var apstrādāt, lai iegūtu dažādus glezniecības efektus, galvenokārt ar mīkstu fokusa efektu (izkliedēts) - padarot attēlu kā izplūdušo stiklu efekta izskatu (padarot attēlu bagātu) Poētika, reljefs - reljefs efekts uz attēla fona, kas rada izliektu vai ieliektu priekšmetu attēlā, izspiest - pārveidot attēlu trīsdimensiju kubu vai konusu sērijā, ko var izmantot Mainīt attēlu vai ģenerēt īpašs trīsdimensiju fons, kuba vai konusa ventilatora izmērs, izliekuma augstums var tikt mākslīgi izvēlēts, āķa efekts (atradumi) - padarīt attēlu kā zīmuli kā zīmējumu, ķieģeļu efektu (flīzes) - Attēla apstrāde bloku efektā, vēja efekts - palielinot dažu mazu horizontālu līniju ietekmi uz vēja radīšanu, vēja virzienu, vēja efektu var izvēlēties ikviens, pointillize efekts - būs attēls Div iedalīti izlases punktos, radot efektu kā punktu glezna; mezzotint - radot gravētu attēlu, kas tuvina sākotnējo attēlu; sadrumstalotība - attēla nesagatavošana Tā rezultātā fokuss netiek izmantots ātrai fona veidošanai, ko iepriekš var piesaistīt pie aizķeršanās izvirzījuma, piemēram, šāda veida.
2.2.6. Citi: piemēram, dažādu materiālu šaušanas efekta imitēšana un tradicionālo tumšo telpu metožu apstrādes efekta simulācija.
3 tintes strūklas process
Pirmkārt, ir jābūt kvalificētam tintes printerim un datorprogrammai, izmantojot tintes printeri, ieskaitot tintes tēla attēla trumuļa ātrumu, kas ir lietotāja vajadzībām, īpašā papīra konveijera pārraides ātrumu, apkures veltņa temperatūru un dažādus tintes sprauslas krāsas. Rediģētā programmatūra, piemēram, tintes secība, ātrums, izmantošana un iztvaikošanas žāvēšanas ātrums pēc attēla drukāšanas tiek ievadīts datorā.
Pirms tintes drukāšanas ir nepieciešams precīzi notīrīt tintes printeri un pārbaudīt, vai sagatavošanas darbi ir veikti.
Izmantojiet tintes printera tintes printera programmatūras komandu, lai sāktu tintes printera programmu tintes drukāšanai. Saskaņā ar dažādu tintes printeru veiktspēju, Beijing Yunyuan Digital Co, SIA ir pilnīgs tintes printeru programmatūras komplekts, ko lietotāji var izvēlēties.
Ir daudz veidu tintes printeri. Dažādu ražošanas uzņēmumu ražotajiem tintes printeriem ir savas īpašības un patenti, un to izmēri un izmēri ir atšķirīgi, bet parasti ietver dažādus komponentus, kas parādīti 3. attēlā.
3.1 Tintes drukas galviņa uz tintes printera
Tintes printera tintes printera galviņai ir dažādi strukturālie modeļi, kā parādīts 4. attēlā, 5. attēlā un 6. attēlā. Dažādiem tintes printeriem ir dažādas tintes drukas galviņas. Sprauslu diametrs ir aptuveni 4 μm. Parasti saskaņā ar pikseļu punktu, piemēram, Epson krāsu zīmulis ir 1440 × 1440 dpi, Lexmark 7000 ir 1200 × 1200dpi, un tintes printera sprauslā ir vairāk pikseļu. Tintes printerim ir liels sprauslu atvēršanas blīvums, mazs sprauslu diametrs, tintes piliens, ko izvilkt tintes strūklprinteris, un neliels skaits pikseļu, kas ir zaudēti tintes attēlā, un ražotais attēls ir dabiski pilnīgāks un reālistiskāks.
Iemesls, kādēļ vispārējās digitālās kameras izdrukātajam attēlam ir izkropļojuma sajūta, ir tas, ka pikseļi, ko atspoguļo tintes piliens, kas ieplīsis uz papīra, atspoguļo molekulārā līmeņa daļiņu lielumu, un daļiņu punktam ir noteikts attālums no daļiņas punkts un tiek zaudēts. Daudz pikseļu, kas rada lielu attēla kontrastu, līmenis ir skaidrs, nav mīksts un pilns, cilvēka acs izskatās neērti, tā ir izkropļota, tāpēc to nevar salīdzināt ar tradicionālo fotogrāfiju skaistumu. attēlus.
3.2 Īpaša papīra drukāšana
Ja tintes drukāšanai tiek izmantots vispārējs papīrs, uz papīra tiek iesmidzināts tintes piliens, kā parādīts 7. attēlā. Tintes punkti vēl aizplūst un iekļūst papīra dziļajā slānī un tintes tinte žūst lēni, ietekmējot drukas ātrumu. Lai novērstu tintes iekļūšanu un paātrinātu tintes pilienu iztvaikošanas žāvēšanas ātrumu, to parasti uzklāj uz papīra virsmas ar pārklājumu, kas satur augstu polimēra cementu un titāna dioksīdu (TiO) vai talku (SiO2). Pārklājuma biezums ir saskaņots ar tinti. Tas palīdz absorbēt daļu tintes mitruma, kas var veicināt attēlu ātri nožūt, saīsināt izsmidzināšanas laiku un samazināt izmaksas.
4 Digitālo fotogrāfisko attēlu priekšrocības un izmantošana
4.1 Digitālo fotogrāfisko attēlu priekšrocība ir tāda, ka metodes, kas tiek izmantotas, lai tās būtu dažādas, attēli ir reāli, krāsas ir spilgtas, līmeņi ir skaidri un kontrasts ir skaidrs.
4.2. Izmantošana: to var izmantot gandrīz visās vietās, kur var izmantot tradicionālos fotoattēlus. To plaši izmanto CT, MR, DSA, ECT, ASV un citās digitālās medicīniskās attēlveidošanas ierīcēs. Tas ir arī vispiemērotākais lielformāta attēliem. Piemēram, dažādi politikas reklāmas attēli, produktu reklāmas, gaismas kaste, utt.
Tās vienīgais trūkums ir tāds, ka ar to atveidotie attēli nav tik reāli, kā attēli, kas drukāti ar tradicionāliem fotogrāfiskiem materiāliem, krāsas ir skaistas, slāņi ir pilni, un kontrasts ir mīksts.
5 Secinājums
No iepriekš minēto parasto fotogrāfisko attēlu un digitālo fotogrāfisko attēlu priekšrocībām un pielietojuma tas nevar pilnībā aizstāt tradicionālo fotogrāfisko attēlu izmantošanu, ņemot vērā digitālo fotogrāfisko attēlu pašreizējo kvalitātes līmeni. Cilvēki izmantos savas attiecīgās stiprās puses un izvairīsies no tām, un viņi līdzās pastāvēs kādu laiku.

