Olika resolutioner (2)
Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyr utskrift, förpackningslåda, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla sorters specialpapper färgutskrift produkter, game card och så vidare.
För mer information besök
http://www.joyful-printing.com. Endast ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
De flesta skannrar som för närvarande finns på marknaden har mjukvaru- och hårdvarutillägg för upplösning. Vissa skannrar skriver bara 9600 × 9600 DPI, vilket bara är den maximala upplösningen som uppnåtts genom mjukvaruinterpolering, inte den skannade optiska upplösningen. Så för skannern har upplösningen optisk upplösning (eller optisk upplösning) och maximal upplösning.
Vi säger att upplösningen på en skanner är så hög som 4800 DPI (den här 4800 dpi är summan av optisk upplösning och mjukvaruförskjutning), vilket innebär att när bilden läggs in av skannern, kan 4800 × 4800 pixlar samlas in på skanningsplanet 1 tum 2 Skanningsområdet på 1 tum 2 kvadrat är 4800 × 4800 Pixel efter skanning med en upplösning på 4800 DPI. När du skannar en bild, desto högre är skanningsupplösningen inställd, desto finare är den genererade bilden, och ju större den genererade bildfilen är.
(2) skrivare
Vi säger att upplösningen på en skrivare är 360 dpi, vilket betyder att när bilden utmatas av skrivaren kan 360 färgpunkter som representerar bildutgångseffekten skrivas ut på varje tum av utskriftspapper. Ju större talet som representerar skrivarens upplösning desto mindre är färgpunkten som karaktäriserar bildutmatningen, och ju finare utmatningsbilden är.
För bilder med en fast filstorlek, desto större är upplösningen på skrivaren, desto mindre är storleken på den utskrivna bilden. Storleken på skrivarens färgpunkt är endast relaterad till hårdvaruprocessen för skrivaren, oavsett vilken bildupplösning som ska matas ut.
(3) displayen
Vi säger att upplösningen på ett märkes display är 80 DPI, vilket innebär att displayenheten på displayen kan producera 80 fläckar per tum av skärmen i skärmens effektiva visningsområde. En 14-tums skärm (skärlängd 14 tum) med en punkthöjd på O.28mm, då: skärmupplösning = 25.3995mm / inch ÷ 0.28mm / Dot = 90DPI (1Inch = 25.3995mm).
När displayen skickas från fabriken är DPI-värdet som representerar upplösningen på displayen generellt inte angivet. Endast punktpunkten ges. Vi kan beräkna upplösningen på displayen enligt ovanstående formel. Baserat på vårt beräknade DPI-värde kan vi dra nytta av det högsta visningsmodus som skärmen kan stödja. Antag att diagonallängden på det effektiva visningsintervallet för 14 tums skärm är 11,5 tum. Eftersom visningsförhållandet för den horisontella riktningen och den vertikala riktningen på displayen är 4: 3, kan det effektiva visningsintervallet sättas till en horisontell bredd av 4 tum och en vertikal höjd av 3Xinch. Den matematiska pythagoranska stolen kan erhållas med x = 11,5 ÷ 5 = 2,3 tum. Därför är den effektiva visningsintervallbredden 2,3 × 4 = 9,2 tum, vertikal höjd är 2,3 x 3 = 6,8 tum. Högsta visningsläge är cirka 800 (9,2 x 90) x 600 (6,8 x 90), i vilket fall en pixel (Pot) representeras av en punkt (punkt).
Ovanstående beskriver huvudsakligen enhetsupplösningen för skannern, skrivaren och displayen. Strängt taget är upplösningen av enheten och upplösningen av bilden som behandlas av enheten två koncept som är både anslutna och olika. Enhetsupplösningen bestäms av maskinvaruanordningens produktionsprocess. Även om upplösningen av vissa enheter kan anpassas av programvara, har de alla en mycket hög upplösning och användaren kan inte göra något genombrott.
När man beskriver och förstår enhetsupplösning. Vi måste förlita oss på upplösningen av bilden den hanterar. Upplösningen av en bild är ett mått på hur bra själva bilden är. För bilder som bearbetas av skannrar och skrivare är upplösningen antalet pixlar per tum, PPI (pixlar).
Per tum) för att mäta. En bild som används för datorvideobehandling, som representerar upplösningen när det gäller antalet pixlar som kan visas i horisontella och vertikala riktningar, till exempel 800 × 600, 640 × 480 osv. Oavsett om själva bilden är bra är den bara relaterad till själva bildens upplösning, och det är oberoende av upplösningen av hårdvarubutiken som hanterar den, men bearbetningsresultatet för bilden är bra men direkt relaterat till upplösningen av den enhet som hanterar den.
2. Digitalkameraupplösning
Upplösningen av en digitalkamera bestämmer storleken på den högkvalitativa bilden som kan skrivas ut i den slutliga bilden eller storleken på bilden som visas på en datorskärm. Upplösningen av digitalkameran beror på CCD-enheten i kameran (laddningskopplad enhet: laddningskopplad enhet) Antal pixlar på chipet, desto fler pixlar desto högre upplösning. Det kan ses att upplösningen av digitalkameran också bestäms av dess produktionsprocess. Den är fixerad från fabriken, och användaren kan bara välja en digitalkamera med olika upplösningar, men kan inte justera upplösningen på en digitalkamera. För en liknande digitalkamera, desto högre upplösning desto högre kamerakvalitet, men högupplösningskameraen genererar en stor datafil, vilket är högre för processornas hastighet, minneskapaciteten och hårddiskens kapacitet och motsvarande programvara. Krav.
Pixelnivån på digitalkameran och storleken på fotot som kan skrivas ut vid en viss upplösning kan enkelt beräknas med följande metoder: Om färgskrivarens upplösning är NDPI, är den horisontella pixeln i digitalkameran M, och det maximala utskriftsbara fotot är M ÷ N. tum. Till exempel är skrivarens upplösning 300 dpi och den maximala storleken på den bildbild som kan skrivas ut av digitalkameran med en horisontell pixel på 3600 är 12 tum (3600 ÷ 300). Det är uppenbart att ju större storleken på det digitala fotot som ska skrivas ut desto högre pixelnivå för digitalkameran. Metoden för att beräkna bildstorleken är densamma som metoden för att skriva ut storleken.
3. Upplösning i utskriftsfältet
När det gäller utskrift är upplösningen hur många nätverkslinjer som är anordnade i lika avstånd per tum, dvs LPI (linjer per tum). I den traditionella tryckplåtframställningsprocessen läggs en skärm framför originalbilden under plåtframställningsprocessen och skärmen består av ett galler av transparenta och ogenomskinliga delar. Dessa ledningar är också gitter, vilka fungerar för att skära ljusets anatomiska bild. Eftersom ljuset har en diffraktiv fysikalisk egenskap, passerar ljuset genom masklinjen för att bilda prickar som speglar olika storlekar av den ursprungliga bildbilden, och dessa prickar är halvtona prickar. En halvtonpunkt överstiger inte mer än ett maskområde. Ju mer nätverkskabeln, ju fler bildskikt visas, desto bättre bildkvalitet. Därför används LPI-representationsupplösningen i den kommersiella tryckindustrin.
4. Musupplösning
Upplösningen av musen hänvisar till antalet punkter som kan detekteras per 1 tums rörelse. Ju högre upplösning desto högre kvalitet. Tidigare var musens upplösning vanligtvis 100 DPI, och den nuvarande musupplösningen varierade från 200 DPI till 400 DPI. Högupplösande möss används ofta för grafik och noggrann datorgrafik.
5. Pekskärmsupplösning
Upplösningen på pekskärmen avser att dela skärmen i identifierbart antal kontakter. Det uttrycks vanligtvis när det gäller antalet kontakter i horisontella och vertikala riktningar, till exempel 32 x 32. Vissa tror att ju högre upplösningen på pekskärmen desto bättre. Detta är inte fallet. Vid användning av pekskärmen bör den beaktas enligt den specifika användningen. Pekskärmen med analog teknik har en hög upplösning på 1024 × 1024, vilket är lämpligt för vissa arbeten som skärmmålning och skrivning (handskriftsigenkänning). I de flesta fall är tillämpningen av beröringsteknologi bara att låta folk röra på knappen för att välja "knappen" för programvarutesign, det är inte nödvändigt att använda en sådan hög upplösning. När du till exempel använder en pekskärm på en 14-tums skärm är den faktiska storleken på bildskärmsområdet vanligtvis 25 × 18,5 cm och en pekskärm med en upplösning på 32 × 32 kan dela skärmen i 1024 0,78 × 0,58 cm (mindre än en cigarett) Kontakt. Kontakt av det mänskliga fingeret mot pekskärmen är mycket större än cigarettens diameter, så en sådan kontakt är tillräcklig.
För det tredje, skillnaden mellan prickar (punkt) och pixlar (pixel)
Punten i DPI och pixeln i bildupplösningen (Pixel) är två begrepp som lätt förväxlas. Poängen i DPI kan sägas vara den minsta visningsenheten för hårdvaruenheten, och pixeln kan vara antingen en punkt eller en multi-pixel. En samling poäng. När skannern skannar bilden motsvarar varje prov i skannern varje pixel av den bildade bilden, så det DPI-värde som ställts in under skanningen är lika med PPI-värdet för den skannade bilden. Kan vara lika.
Men i många fall är skillnaden mellan de två ganska stora. Exempelvis matas en bild med en upplösning på 1 PPI på en 300 DPI-skrivare. Vid denna tidpunkt motsvarar varje pixel av bilden 300 × 300 punkt när den skrivs ut. Liknande problem finns i användningen av datorskärmar. Till exempel är det effektiva visningsområdet på en 12-tums skärm cirka 200 × 160 mm. Om skärmens spotdiameter är 0,31 mm, är det maximala antalet fläckar som kan visas på skärmen 640 (200 ÷ 0.31). ) × 480 (160 ÷ 0.31), motsvarande upplösning är 80 DPI.
Fjärde, upplösningens roll
Det finns många sätt att representera bildupplösning, beroende på applikationen. Följande diskussion handlar om upplösningens roll i olika situationer och deras förhållande till varandra.
1. Upplösningens roll i grafisk design
I platt design mäts upplösningen av en bild av PPI, vilken tillsammans med bildens bredd och höjd bestämmer bildfilens storlek och bildkvalitet. Till exempel är en bild 8 tum bred och 6 tum hög med en upplösning av IOOPPI. Om storleken på bildfilen hålls konstant, det vill säga det totala antalet pixlar är samma, upplösningen reduceras till 50 PPI och bildformatet är konstant. Bildens bredd blir l6inch och höjden blir 12 tum.
De två bilderna före och efter utskriften ändras, vi kommer att finna att sistnämndens format är fyra gånger det förutvarande, och bildkvaliteten har sjunkit mycket. Så vad händer med bilderna före och efter de två ändringarna skickas till datorskärmen? Om de till exempel skickas till en bildskärm med ett visningsläge på 800 × 600, kommer vi att upptäcka att bildstorleken på de två bilderna är densamma och bildkvaliteten inte är annorlunda. För ett bildskärmsystem är PPI-värdet för en bild meningslöst och det totala antalet pixlar som finns i bilden används, vilket är en annan upplösningsmetod som beskrivs ovan: horisontell riktning Antal pixlar × antal pixlar i vertikal riktning. Denna upplösningsrepresentation anger också bredden och höjden på bilden när den visas. De två bilderna före och efter ändringen av PPI-värdet som nämns ovan har ett totalt pixelantal på 800x600, så de är två bilder med samma upplösning och samma format när de visas.
2. Upplösningens roll i utskriftsutgången
Bilder som bearbetas i en dator utförs ibland för utskrift. I de flesta utskriftsmetoder används CMYK (magenta, cyan, gul, svart) fyrfärgsfärger för att uttrycka färgglada färger, men sättet att skriva ut färger skiljer sig från bilden, som använder en halvtons punktbehandling. Metoden är att uttrycka bildens kontinuerliga tonförändring, till skillnad från den senare, som direkt kan visa förändringen av kontinuerlig ton. Enligt upplevelsen av tryckindustrin har alla LPI-värden på utskriften ett sådant förhållande till PPI-värdet för den ursprungliga bilden, nämligen: PPI-värde = LPI-värde × 2 × maximal storlek på den tryckta bildens maximala storlek på originalbilden .
I allmänhet kan den ursprungliga bilden bara återspeglas i utskriften genom att följa denna formel. LPI-värdet som används vid utskrift är relativt fast, vanligtvis 75LPI för tidningsutskrift och 150LPI eller 175LPI för färgutskrift. Därför, vid 1: 1-utskrift, bör upplösningen av originalbilden vara 150PPI, 300PPI och 350PPI för olika ändamål.
Faktum är att de flesta av våra vanliga skrivbordsskrivare använder halvtons punktbehandling. Ovanstående formler är också tillämpliga, men de använder inte en fysisk skärm under utskrift, men förlita sig på matematiska beräkningar för att uppnå halva prickar. Bearbetning. En halvtonpunkt som produceras i dessa skrivare består av ett antal tryckta prickar. Självklart är ju fler prickar som utgör en halvtonpunkt, desto större varierar grayscalevariationerna. Till exempel, för att simulera 256-gradersgrayscaleändringar behöver du 16 × 16 = 256 prickpunkter för att bilda en halvtonpunkt.

