CCD Sensor : Koncept. CCD imaging technologie. CCD transport náboje. CCD: pro a proti

Podobné dokumenty
Skenery (princip, parametry, typy)

Počítačová grafika a vizualizace I

Skenery princip, parametry, typy

Pořízení rastrového obrazu

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, Vysoké Mýto

světelný paprsek optika

Skenery (princip, parametry, typy)

Skenování. Ing. Jiří Nechvátal. Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích. nechvatal@cbvk.cz

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Teprve půlka přednášek?! já nechci

Komponenty a periferie počítačů

Barvy a barevné modely. Počítačová grafika

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky


Informační a komunikační technologie. Základy informatiky. 5 vyučovacích hodin. Osobní počítače, soubory s fotografiemi

Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb. Teorie měření a regulace. snímače foto. p. 2q. ZS 2015/ Ing. Václav Rada, CSc.

Z papíru na disk. Abstrakt

Střední odborná škola a Vyšší odborná škola obalové techniky, Kostelní 134, Štětí. SEMINÁRNÍ PRÁCE z ELEKTROTECHNIKY Téma: Scannery

TELEVIZNÍ ZÁZNAM A REPRODUKCE OBRAZU

Jak to vše začalo. Technické principy digitalizace obrazu. Bubnové skenery. Skenované předlohy. Michal Veselý, FCH VUT v Brně

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

Obrazové snímače a televizní kamery

Obrazové snímače a televizní kamery

Elektrotechnická fakulta České vysoké učení technické v Praze. CCD vs CMOS. Prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

Optoelektronické senzory. Optron Optický senzor Detektor spektrální koherence Senzory se CCD prvky Foveon systém

digitalizace obrazových předloh perovky

Úvod do problematiky. Význam počítačové grafiky. Trochu z historie. Využití počítačové grafiky

Full High-Definition Projektor pro domácí kino PT-AE3000

Technická specifikace předmětu veřejné zakázky

Další HW zařízení EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Moderní multimediální elektronika (U3V)

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Technické vybavení Vizualizační technika Ing. Jakab Barnabáš

Reprodukce starých map

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

ZVT Periferie po č íta č e

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTRÁLNÍCH PŘÍSTROJŮ

Monitory a grafické adaptéry

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

1. Polotóny, tisk šedých úrovní

SPŠS Č.Budějovice Obor Geodézie a Katastr nemovitostí 4.ročník DIGITÁLNÍ SNÍMEK DIGITÁLNÍ KAMERY A SKENERY

Digitalizace Tvorba e-knih v knihovně

Full High Definition LCD projektor pro pokročilé domácí kino PT-AE1000

5. Zobrazovací jednotky

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

LIGHT SOURCE FOR PUPILS EXPERIMENTS

Rollei DF-S 240 SE.

ZÁKLADNÍ ČÁSTI SPEKTROMETRŮ

7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory

7. Měření lineární a úhlové polohy. Optoelektronické a ultrazvukové senzory

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE

DUM: VY_32_INOVACE_592

inteligentní svítidla

Digitalizace historických negativů

Princip pořízení obrazu P1

ZPRACOVÁNÍ OBRAZU přednáška 4

MUZEA A DIGITALIZACE IV. Digitalizace dvourozměrných předloh prakticky. Praha, NTM

Informační a komunikační technologie 1.2 Periferie

S námi je tisk snadný. Ze široké nabídky produktů a služeb společnosti Lexmark si určitě vyberete. Překonávat překážky může být někdy namáhavé...

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/ Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Pozemní laserové skenování. Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc.

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

Michal Bílek Karel Johanovský. Zobrazovací jednotky

od 70mm (měřeno od zadní desky s axiálním výstupem) interní prvky opatřeny černou antireflexní vrstvou, centrální trubice s vnitřní šroubovicí

DATOVÉ FORMÁTY GRAFIKY, JEJICH SPECIFIKA A MOŽNOSTI VYUŽITÍ

4. Základy zpracování videa na počítači

Úvod do zpracování obrazů. Petr Petyovský Miloslav Richter

Počítačová grafika a vizualizace I

Rychlost tisku min. A4: 23 str./min barevně/černobíle; A3: 13 str./min barevně/černobíle

Vstup obrazu včetně komprese

MG3500 series. Příručka online. Skenování. čeština (Czech)

Rychlý průvodce instalací skeneru Skener

Gymnázium Vincence Makovského se sportovními třídami Nové Město na Moravě

Pronájem světelné techniky

Architektura vnějších pamětí

Moderní multimediální elektronika (U3V)

2. Čím budeme fotografovat? Vybíráme digitální fotoaparát

1x Monitor 30 ; orientační cena ,- Kč bez DPH. Parametry:

Co je uvnitř - senzory a přístrojová technika v NXT robotech. Pavel Ripka katedra měření ČVUT

Zpracování obrazu a fotonika 2006

Příloha C. zadávací dokumentace pro podlimitní veřejnou zakázku Mikroskopy pro LF MU TECHNICKÉ PODMÍNKY (technická specifikace)

dodavatel vybavení provozoven firem ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Standard OP Obj. číslo: Popis

Volitelný modul školení P projektu SIPVZ

PORTY ZLÍNSKÝ KRAJ. Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště


Vlastnosti digitálních fotoaparátů

Moderní metody rozpoznávání a zpracování obrazových informací 15

MULTIMEDIÁLNÍ A HYPERMEDIÁLNÍ SYSTÉMY. 7. Zobrazovací zařízení

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

MAGIC GLASS / MIRROR LED TEPLO, KTERÉ MÁ TVAR

Katalogový list ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Exclusive OP Obj. číslo: Anotace

2.12 Vstupní zařízení II.

Počítačová grafika SZŠ A VOŠZ MERHAUTOVA 15, BRNO

VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ GRAFIKY

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Katalogový list ESD digitální systém pro kontrolu BGA, Basic OP Obj. číslo: Popis

Combo Scan II Combo Scan II 5M 2.4

TechoLED H A N D B O O K

Principy a instrumentace

Transkript:

- Skeneryo Vstupní zařízení, které převádí optický obraz do digitální podoby reprezentovaný binární podobou. o Rozpoznává intenzitu 3 barev (RGB Red, Green, Blue) každého skenovaného obrazového bodu o Používá 3 světelné zdroje (RGB) a detekuje míru odrazu nebo používá bílé světlo a odraz rozkládá do 3 komponentních barev. Technologie o Plochý skener - také stolní skener o Univerzální, nejpoužívanější o Průchozí skener podobný stolním o Dokument prochází, pevná hlava o Vypadá jako přenosná tiskárna o Ruční skenery o Stejná technologie jako stolní skenery o Manuální posun, špatná kvalita ala rychlost o Válcové skenery používané v DTP o Vysoká rozlišovací schopnost o Photomultiplier tube (PMT) - skleněný válec o Rozklad světla přes hranol Anatomie skeneru se CCD o Charge-coupled device (CCD) pole o Zrcátka o Hlava skeneru o Skleněná deska o Lampa o Čocky o Víko o Filtry o Krokový motor o Stabilizační vodicí tyče o Hnací řemen o Napájecí zdroj o Interface o Elektronika CCD o Chargé coupled device o Nejpoužívanější technologie o Světelné energie elektrická energie o Zdroj světla: fluorescenční trubice o Používá zrcátka a čočky Charakteristika fotodiody CCD Sensor ( 1970)

CCD Sensor : Koncept CCD imaging technologie CCD transport náboje CCD: pro a proti CMOS sensor o Contact Image Sensor o Levnější než CCD o Zdroj světla : 3 řady diod (RGB barvy) o Horší kvalita CMOS sensor (1980) CMOS sensor : concept CMOS image sensor technologie CMOS image sensor technologie

CMOS pro a proti Shrnutí Zlepšení CMOS senzoru Barvy o Existují různé způsoby jak může CMOS senzor snímat obraz: o Sekvenční snímání 3 barevných filtrů o 3 senzory a dichromatické čočky o RGB filtr o Vertikální štosované fotodiody Lampy Cold cathode fluorescent lamp (CCFL) nebo xenon lampa Sekvenční osvětlení Dichromatické čočky RGB Filtr

Vertikálně štosované fotodiody Pohled dovnitř o Skenovací hlava o Zrcátka, čočky, filtr, CCD o Posuvný pás o Ovládán krokovým motorem o Stabilizační tyč o Stabilizace pohybu o Koncové dorazy o Snímek kompletní o Obraz dokumentu je zrcadlem pomocí jednoho zrcadla do druhého. U některých skenerů jsou tyto zrcadla tři. Zrcadla jsou postupně více zakřivená, aby byl obraz zaměřován na stále menší povrch o Poslední zrcadlo odráží obraz do čočky. Čočka zaměřuje obraz na CCD pole. o Rozmístění závisí na typu skeneru o Tříprůchodové snímání o 3 průchody, 3 barevné filtry o Sestavení software Most scanners today use the single pass method. The lens splits the image into three smaller versions of the original. Each smaller version passes through a color filter (either red, green or blue) onto a discrete section of the CCD array. The scanner combines the data from the three parts of the CCD array into a single fullcolor image. Another imaging array technology that has become popular in inexpensive flatbed scanners is contact image sensor (CIS). CIS replaces the CCD array, mirrors, filters, lamp and lens with rows of red, green and blue light emitting diodes (LEDs). The image sensor mechanism, consisting of 300 to 600 sensors spanning the width of the scan area, is placed very close to the glass plate that the document rests upon. When the image is scanned, the LEDs combine to provide white light. The illuminated image is then captured by the row of sensors. CIS scanners are cheaper, lighter and thinner, but do not provide the same level of quality and resolution found in most CCD scanners. We will take a look at what happens between the computer and scanner, but first let's talk about resolution. Rozlišení a interpolace o Rozlišení o Ostrost o Dost per inch (dpi) o Dáno součinem sensorů v jedné řadě (x-direction sampling rate) CCD nebo CIS pole a

počtem kroků krokového motoru o Např. při 300x300 dpi o Letter-formát o CCD má 2,550 senzorových bodů orientovaných horizontálně o Jednoprůchodový skener má 3x 2, 550 = 7,650 bodů o Posun motoru 1/300 na palec o Při 600x300 má CCD pole 5,100 bodů horizontálně o Ostrost o Kvalita optické čoček o Jas a rovnoměrnost světelného zdroje o Jasná xenonová lampa lepší než fluorescenční lampa o Rozlišení 4800x4800 nebo dokonce 9600x9600 o Abychom HW dostali 9600 dpi musel by mít CCD chip 81600 bodů Software řešeno o Interpolace Softwarové zvětšování rozlišení Extra body Průměrování o Bitová hloubka o Počet barev na kanál o 24 bitů true color o 30,36 nebo 48 bitů Přenos obrazu o Přenos obrazu: o Paralelní nejpomalejší způsob o Small computer systém interface (SCSI) o Obsahující speciální řadič o Universal Seriál Bus (USB) o Dobrá rychlost USB 1.1 nebo 2.0 o Jednoduchá manipulace o FireWire o Drahé skenery o Ideální pro foto vysoké rozlišení Software o Ovládač o Jazyk TWAIN o Interprete mezi aplikací a skenerem o Není nutno znát specifické detaily o skeneru o Např. Photoshop o OCR rozpoznávání textu o Nasnímání jako obraz o Digitální interpretace o Proces učení, účinnosti Ostatní optická zařízení o Datapen (řádkový skener) o Barcode scanner o Magnetic card scanner o Chip card scanner o Finger-print scanner o eye-print scanner (iris) o Mark reader (lottrey ticket)