Zalety i zastosowania tradycyjnych obrazów fotograficznych i cyfrowych obrazów fotograficznych

Feb 12, 2019 Zostaw wiadomość

Zalety i zastosowania tradycyjnych obrazów fotograficznych i cyfrowych obrazów fotograficznych

Jesteśmy dużą firmą poligraficzną w Shenzhen w Chinach. Oferujemy wszystkie publikacje książkowe, druk książek w twardej oprawie, druk książek w okładkach papierowych, notatnik w twardej oprawie, druk książek sprial, druk książek w siodle, druk broszur, pudełko, kalendarze, wszelkiego rodzaju PCV, broszury produktowe, notatki, książki dla dzieci, naklejki, wszystkie rodzaje specjalnych produktów do drukowania w kolorze papieru, karty do gry i tak dalej.

Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić

http://www.joyful-printing.com. Tylko ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Kiedy ludzie oglądają nowoczesny tradycyjny obraz fotograficzny i obraz cyfrowy, można je dostrzec z niewielką uwagą na obserwację i analizę. Obraz jest żywy, poziom jest pełny i miękki, a kolor jest piękny. Drugi wygląda jak kolorowy, przyciągający wzrok, kontrastowy, wyraźny obraz cyfrowego druku zdjęć. Dlaczego ich zalety są tak oczywiste? Jest to wyjaśnione na podstawie odpowiednich zasad obrazowania i procesów produkcyjnych.


1 Zasada obrazowania i proces wytwarzania nowoczesnych tradycyjnych fotograficznych materiałów fotograficznych


Współczesne konwencjonalne fotograficzne światłoczułe materiały obejmują ogólną sztukę filmu fotograficznego, papier fotograficzny, film telecine, film fotograficzny, film medyczny, film wykorzystywany do produkcji płyt drukarskich, film do niektórych mikrofilmów, astronomiczne arkusze suchej folii i tym podobne.


Ogólnie rzecz biorąc, nowoczesne tradycyjne fotograficzne materiały światłoczułe nie mogą bezpośrednio uzyskać obrazów po ekspozycji fotograficznej i zwykle poddawane są obróbce chemicznej, takiej jak opracowanie, utrwalanie, mycie wodą, suszenie itp. W celu uzyskania widocznych i długotrwałych obrazów, tak że skomplikowany proces tworzenia obrazu jest podzielony na trzy podstawowe etapy. , fotograficzna scena ekspozycji (tworząca ukryty obraz) i etap rozwoju (tworzący widoczny obraz).


1.1 Etap przygotowania materiału światłoczułego


Pierwszym jest przygotowanie emulsji fotograficznych. Wymagania dotyczące używania każdego rodzaju filmu fotograficznego są różne. Surowce stosowane do wytwarzania emulsji fotograficznych różnią się od surowców stosowanych w procesie produkcyjnym. Zgodnie z formułą i technologią różnych rodzajów tabletek, przygotowany bromek potasu (halogenek potasu, jodek potasu) i wodny roztwór azotanu srebra są wstrzykiwane do wodnego roztworu o pewnej temperaturze żelatyny fotograficznej, którą miesza się w ciemnym pokoju metodą podwójnego wtrysku. Bromek potasu reaguje chemicznie z azotanem srebra, tworząc osad bromku srebra, który równomiernie osadza się na nośniku żelatynowym, tworząc emulsję fotograficzną.


Emulsja jest poddawana bardzo skomplikowanemu procesowi wytwarzania w ciemnym świetle, takim jak przemywanie azotanem potasu lodowatą wodą, dodawanie środka chemicznego, takiego jak sensybilizator, środek zapobiegający parowaniu, środek wyrównujący, środek przeciwpieniący, utwardzacz, i tym podobne. Stań się formalną emulsją fotograficzną, którą można stosować.


Sekcja powlekania i wykańczania: Powyższa emulsja fotograficzna jest hartowana do 5 ~ 8 ° C w ciemnym pomieszczeniu, wtryskiwana do zbiornika do powlekania maszyny do powlekania, a następnie powlekana na bazie folii lub papierowym nośniku fotograficznym, suszona w niskiej temperaturze i cięta Po sprawdzeniu wyciąć, przebić i przekazać test do produktu, umieścić go w magazynie i wprowadzić na rynek.


1.2 Etap ekspozycji tradycyjnego filmu


Fotoczuły środek kryształu bromku srebra w warstwie materiału światłoczułego ulega chemicznej zmianie w wyniku absorpcji energii światła podczas ekspozycji, a część bromku srebra ulega rozkładowi w celu utworzenia ukrytego obrazu srebra i bromu. W momencie naświetlania gęstość ukrytego obrazu utworzonego przez część błony oświetlonej przez silne światło jest duża, a ukryty obraz jest częścią środkową. Wpłyną one na następną szybkość programowania i gęstość cieniowanych cząstek metalicznego srebra oraz jakość obrazu.


1.3 Etap rozwoju tradycyjnych fotograficznych materiałów światłoczułych


Opracowanie polega na zastosowaniu wywoływacza do chemicznej zmiany cząstek kryształu bromku srebra w odsłoniętej emulsji halogenku srebra z wytworzeniem cząstek metalicznego srebra. Dlatego też, w celu zbadania postępu rozwoju, możliwe jest również rozpoczęcie od opracowania poszczególnych kryształów halogenku srebra, a rozwój ziaren halogenku srebra zawsze zaczyna się od pewnego punktu lub pewnego punktu powyżej. Powód, dla którego rozwój rozpoczyna się od pewnego punktu lub jakiegoś punktu powyżej, wynika z efektu ukrytego obrazu. Ukryty obraz może spowodować, że halogenek srebra wokół niego zostanie szybko zredukowany do metalicznego srebra. Gdy te halogenki srebra są zredukowane, z kolei sprzyjają one redukcji otaczającego halogenku srebra, aż do zmniejszenia całego halogenku srebra. Ukryty obraz odgrywa rolę katalizatora w rozwijaniu lub przyspieszaniu redukcji halogenku srebra przez toner podczas opracowywania.


Struktura cząstek srebra metalicznego otrzymanych przez wywoływanie nie jest masą stałą, ale strukturą podobną do włókna ciągłego o wielkości w przybliżeniu równoważnej wielkości cząstek pierwotnych.


Z powyższego wynika, że cząstki jonów srebra i cząstki metalicznego srebra odgrywają absolutnie decydującą rolę w wytwarzaniu emulsji lub w ekspozycji i wywoływaniu papieru filmowego lub fotograficznego. Ponieważ ich smukłe cząsteczki są zbliżone do rozmiaru nanometra, drobne cząstki są rozproszone i zagregowane w piękny obraz, kolor jest miękki i delikatny, a warstwy są wyraźne i pełne, co sprawia, że ludzie oglądają piękną sztukę podczas oglądania .


Współczesne tradycyjne fotograficzne materiały światłoczułe są niezwykle wszechstronne. Takie jak fotografia artystyczna, sceneria turystyczna, fotografia ślubna, standardowy wizerunek gigantów celebrytów, malarstwo znanych malarzy, a także obrazy w działaniach takich jak sport kulturalny i edukacyjny, produkcja przemysłowa i rolna, badania naukowe, druk i płytki pośrednie obwodów elektronicznych.


2 Zasada i wykorzystanie fotografii cyfrowej


Przód korpusu aparatu cyfrowego jest wyposażony w soczewki optyczne, ramki kadrowania, szybkie ruchome i inne elementy, a sposób działania jest podobny do konwencjonalnego aparatu. Największą różnicą jest to, że kamera fotoelektryczna jest wyposażona w fotoelektryczne urządzenie CCD do konwersji ładunku. Podczas fotografowania obiektyw optyczny jest używany do ustawiania ostrości na matrycy CCD. Pod oświetleniem światła piksel CCD generuje prąd ze względu na zmianę rozkładu ładunku. Im silniejsze światło, tym większy prąd. Kod binarny (kod obrazu), którego prąd jest konwertowany na „0” lub „1”, jest przechowywany w pamięci, co jest równoważne procesowi ekspozycji w tradycyjnej kamerze. Aby wygenerować kolorowy obraz, światło przechodzi przez zestaw czerwony, zielony, niebieski filtr spada na piksel CCD i jest łączony przez sygnał, aby uzyskać kolorowy obraz. Oczywiście, im większa liczba pikseli CCD, tym wyższa rozdzielczość obrazu i większa przestrzeń zajmowana przez każdy obraz. W rzeczywistości przestrzeń zajmowana przez każdy obraz jest zbyt duża (zwykle setki obrazów na obraz). KB do MB), tak wiele aparatów cyfrowych kompresuje informacje o obrazie i zapisuje je na wewnętrznej karcie pamięci.


Następnym krokiem jest przeniesienie obrazu w aparacie cyfrowym do komputera w celu edycji. Po usatysfakcjonowaniu użytkownika zostanie on przesłany do drukarki w celu wydrukowania. Na koniec uzyskamy piękny obraz (zdjęcie cyfrowe może zrobić duży obraz).


2.1 Urządzenie do konwersji fotoelektrycznego ładunku CCD


CCD, fotoelektryczne urządzenie do konwersji ładunku, zostało opracowane na bazie urządzeń półprzewodnikowych z tlenku metalu i stało się bardzo dojrzałym półprzewodnikowym czujnikiem obrazu. Oprócz przetwarzania przechwytywania i wykrywania obrazu, CCD może być również wykorzystywany do przetwarzania informacji i przechowywania informacji, analizy obrazu i przetwarzania. Dwuwymiarowa matryca CCD produkowana przez optykę jest używana głównie do elektrofotografii. Firma Kodak opracowała:


2.1.1 Pełnoklatkowy czujnik obrazu CCD


Czujnik CCD składa się z wielu identycznych jednostek podstawowych (pikseli), z których każdy ma obszar światłoczuły i obszar przechowywania. Fotoczuły obszar generuje fotoelektrony, a nagromadzone ładunki są przenoszone do obszaru przechowywania, a następnie wyprowadzane przez pamięć przesunięcia.


Pełnoklatkowa matryca CCD jest urządzeniem do przechwytywania obrazu jednostki światłoczułej połączonej z jednostką pamięci, a proces przechwytywania obrazu jest podzielony na dwie części, a mianowicie integrację i odczyt. W obszarze integracji elektrony generowane przez fotony gromadzą się w jednostce tworzącej obraz, a liczba elektronów zgromadzonych w każdym pikselu CCD odpowiada natężeniu oświetlenia obrazu, a ładunek zgromadzony w każdym pikselu w obszarze odczytu jest przenoszony do obwód wyjściowy. Taki przetwornik CCD jest prosty w produkcji, łatwy w użyciu i ma mały sygnał, ale nie można go zobaczyć podczas czytania. Dlatego wymagana jest mechaniczna migawka w kamerze, a niebieska odpowiedź widmowa jest również niska.


Do każdego piksela czujnika dodawany jest filtr kolorów, tworząc kolorowy czujnik obrazu. Macierz filtrów barwników wytwarzana tą metodą fotograficzną nazywa się CFA, ponieważ ludzkie oko jest najbardziej wrażliwe na zieloną część, więc CFA czuje, że liczba zielonych komórek jest dwa razy większa niż czerwonych i niebieskich jednostek.


Gdy natężenie oświetlenia jest zbyt duże, gdy ładunek wygenerowany w pikselu przekracza pojemność piksela, nadmiar ładunku zostanie wciągnięty w sąsiedni piksel, powodując rozmycie obrazu, a funkcją przelewu bocznego (COD) jest naładować nadmiar ładunku przed nasyceniem ładunku. Wyciek.


CCD używany w amatorskiej fotografii wciąż ma COD, ponieważ nie można kontrolować sceny. Aparaty stosowane w dziedzinach przemysłowych i naukowych, w których można kontrolować warunki fotograficzne, nie mają ChZT. Ma wysoką czułość i dużą pojemność pikseli.


2.1.2 Czujnik obrazu pikseli 6,4M


Profesjonalny aparat cyfrowy Kodak DCS200C wykorzystuje sekwencyjny skaner CCD 1029 × 1526 do przechwytywania obrazów, wewnętrzny dysk twardy przechowuje obrazy, a megapikselowa kamera elektroniczna wyświetla kolorowe dyski twarde, jakość znacznie przewyższa poziom kamer.


Obrotowe kolorowe koło filtrujące jest dodawane przed obiektywem aparatu, aby umożliwić czujnikowi CCD odbieranie kolejno obrazów czerwonych, zielonych i niebieskich, dzięki czemu tylko jeden kolorowy przetwornik CCD może przechwycić obraz kolorowy, taka metoda przechwytywania sekwencji kolorów ma wysoką wartość rozdzielczość i reprodukcja kolorów. to jest dobre. Jednak ze względu na wibracje i tym podobne, kamera i scena są stosunkowo poruszające. Gdy obrazy czerwony, zielony i niebieski tworzą obraz, może wystąpić problem niedokładnej rejestracji kolorów, więc jest on odpowiedni tylko do fotografowania nieruchomych scen.


Najbardziej odpowiednim aparatem do przechwytywania nieruchomych zdjęć jest pełnoklatkowa matryca CCD. Zaletami struktury pełnoklatkowej są: wysoka zajętość skanowania sekwencyjnego, niski poziom szumów, szeroki zakres dynamiczny i duża gęstość pikseli.


Obraz wykonany lub zeskanowany do komputera może być przetwarzany za pomocą odpowiedniego oprogramowania do przetwarzania obrazu, a przetwarzanie obrazu na platformie Windows jest bardzo wygodne. Ponieważ oprogramowanie do przetwarzania obrazu otwarte pod platformą ma wiele odmian i funkcji, może przeprowadzać różne przetwarzanie i przetwarzanie, o których ludzie mogą myśleć. Oprogramowanie Adobe Photoshop jest obecnie najlepszym wyborem, aby wyprodukowane slajdy osiągnęły poziom jakości zdjęć, dzięki czemu są kolorowe, piękne i skuteczne. Oprogramowanie Photoshop jest jednym z pierwszych programów do tworzenia obrazów na świecie, wyposażonych w zaawansowane funkcje i łatwą obsługę. Oprogramowanie może przynajmniej przetwarzać i przycinać plik obrazu.


2.2.1 Regulacja jasności i kontrastu: Jasność i kontrast całego lub częściowego obrazu można dowolnie regulować, pokazując w ten sposób efekty różnych efektów obrazu i tradycyjnych technik.

2.2.2 Regulacja koloru: Poziom koloru można regulować w celu usunięcia niepożądanych kolorów, a oddanie koloru i nasycenie koloru można regulować i korygować intuicyjnie, a obrazy pozytywne i negatywne można łatwo konwertować na siebie.

2.2.3 Eliminacja mgły, plam i czerwonych oczu: Oprogramowanie do przetwarzania obrazu można wykorzystać do łatwego wyeliminowania artefaktów na ekranie i dostosowania ostrości obrazu.

2.2.4 Zmień teksturę obrazu: spraw, by obraz powodował różne deformacje, i uzyskaj innowacyjny i unikalny obraz artystyczny o wielu różnych formatach, takich jak: przemieszczenie - spraw, by piksele obrazu były w różnych kierunkach. Przesunięcie, ściśnięcie (Pinch) - ściśnięcie obraz do wewnątrz lub na zewnątrz, transformacja współrzędnych (współrzędne biegunowe) - zmiana współrzędnych obrazu ze współrzędnych kartezjańskich na współrzędne biegunowe lub współrzędne biegunowe na współrzędne kartezjańskie. Kwadratowy obiekt staje się okręgiem, a tekst lub obiekt jest trójwymiarowy, aby stworzyć efekt wybrzuszenia i tym podobne.

2.2.5 Tworzenie różnych stylów malowania: obraz może być przetwarzany w celu uzyskania różnych stylów efektów malowania, głównie z efektem miękkiego ogniskowania (rozproszony) - dzięki czemu obraz wygląda jak rozmycie dzięki efektowi matowego szkła (dzięki czemu obraz jest bogaty) Poetyka, tłoczenie - efekt tłoczenia na tle obrazu, który powoduje, że wypukły lub wklęsły obiekt pojawia się na obrazie, wyciągnięcie - przekształcenie obrazu w serię trójwymiarowych kostek lub stożków, które można wykorzystać Zmień obraz lub wygeneruj specjalne trójwymiarowe tło, rozmiar sześcianu lub wentylatora stożka, wysokość wypukłości może być sztucznie wybrana, efekt zahaczenia (znaleziska) - sprawiają, że obraz wygląda jak szkicowany ołówkiem, efekt cegły (płytki) - Przetwarzanie obrazu na efekt klocków, efekt wiatru - zwiększenie efektu niektórych małych poziomych linii w celu wygenerowania wiatru, kierunek wiatru, siła efektu wiatru może być wybrana przez każdego, efekt pointylizacji - będzie obrazem Div w przypadkowe punkty, co daje efekt podobny do malowania punktowego; mezzotint - generowanie grawerowanego obrazu wklęsłego, który zbliża oryginalny obraz; fragmentacja - ujednolicenie obrazu W rezultacie nie wykorzystuje się ostrości do szybkiego formowania tła powyżej rodzaju, który można przymocować do wystającego występu, jak rodzaj.

2.2.6 Inne: takie jak symulowanie efektu fotografowania różnych materiałów i symulowanie efektu przetwarzania tradycyjnych technik ciemni.


3 proces inkjet


Po pierwsze, musi istnieć wykwalifikowana drukarka atramentowa i oprogramowanie komputerowe wykorzystujące drukarkę atramentową, w tym prędkość bębna obrazowego obrazu atramentowego, której potrzebuje użytkownik, prędkość transferu specjalnego przenośnika papierowego, temperatura wałka grzewczego i różne kolory dyszy do drukarek atramentowych. Edytowane oprogramowanie, takie jak sekwencja atramentu, szybkość, zużycie i szybkość suszenia wyparnego po wydrukowaniu obrazu, są wprowadzane do komputera.


Przed drukowaniem atramentowym konieczne jest ścisłe oczyszczenie drukarki atramentowej i sprawdzenie, czy prace przygotowawcze są na miejscu.


Zastosuj polecenie oprogramowania inkjet image drukarki atramentowej, aby uruchomić program do drukarek atramentowych do drukowania atramentowego. Zgodnie z wynikami różnych drukarek atramentowych, Beijing Yunyuan Digital Co., Ltd. posiada kompletny zestaw oprogramowania do drukarek atramentowych do wyboru dla użytkowników.


Istnieje wiele rodzajów drukarek atramentowych. Drukarki atramentowe produkowane przez różne firmy produkcyjne mają swoje własne cechy i patenty, a ich rozmiary i rozmiary są różne, ale zazwyczaj obejmują różne elementy pokazane na rysunku 3.


3.1 Atramentowa głowica drukująca na drukarce atramentowej


Atramentowa głowica drukująca w drukarce atramentowej ma różne konstrukcje, jak pokazano na Rysunku 4, Rysunku 5 i Rysunku 6. Różne drukarki atramentowe mają różne atramentowe głowice drukujące. Średnica dyszy wynosi około 4μm. Ogólnie rzecz biorąc, zgodnie z punktem piksela, takim jak kolorowy rysik Epson o rozdzielczości 1440 × 1440 dpi, Lexmark 7000 ma rozdzielczość 1200 × 1200 dpi, a dysza drukarki atramentowej ma więcej pikseli. Drukarka atramentowa ma dużą gęstość otworu dyszy, małą średnicę dyszy, małą kroplę atramentu pobieraną przez drukarkę atramentową i niewielką liczbę pikseli utraconych w obrazie atramentowym, a wytworzony obraz jest naturalnie pełniejszy i bardziej realistyczny.


Powodem, dla którego obraz drukowany przez ogólny aparat cyfrowy ma zniekształcenie, jest to, że piksel odbity przez kropelkę atramentu rozbryzganą na papier nośny odzwierciedla wielkość cząstek na poziomie molekularnym, a punkt cząstki ma pewną odległość od cząstki punkt i jest stracony. Dużo pikseli, co powoduje duży kontrast obrazu, poziom jest czysty, nie miękki i pełny, ludzkie oko wygląda niewygodnie, ma zniekształcenia, dlatego nie można go porównać z pięknem tradycyjnej fotografii obrazy.


3.2 Drukowanie specjalnego papieru


Jeśli do druku atramentowego używany jest papier zwykły, kropla atramentu jest rozpylana na papier, jak pokazano na Rys. 7. Punkty atramentu wciąż sączyły się wokół i wnikają w głęboką warstwę papieru, a mokry obraz atramentu schnie powoli, wpływając na szybkość drukowania. Aby zapobiec przenikaniu atramentu i przyspieszeniu szybkości suszenia parowania kropelek tuszu, jest on zwykle nakładany na powierzchnię papieru z powłoką zawierającą wysoki cement polimerowy i dwutlenek tytanu (TiO) lub talk (SiO2). Grubość powłoki jest dopasowana do farby. Pomaga pochłaniać część wilgoci z atramentu, co może przyspieszyć wysychanie obrazu, skrócić czas natryskiwania i obniżyć koszty.


4 Zalety i zastosowania cyfrowych zdjęć fotograficznych


4.1 Zaletą cyfrowych obrazów fotograficznych jest to, że metody stosowane do ich zróżnicowania, obrazy są prawdziwe, kolory są jasne, poziomy są wyraźne, a kontrast wyraźny.


4.2 Zastosowania: Można go stosować w prawie wszystkich miejscach, w których można zastosować tradycyjne obrazy fotograficzne. Jest szeroko stosowany w urządzeniach CT, MR, DSA, ECT, USA i innych cyfrowych urządzeniach do obrazowania medycznego. Jest również najbardziej odpowiedni dla obrazów wielkoformatowych. Takich jak różne polisy promocyjne, reklamy produktów, wzory light box i tak dalej.


Jedynym mankamentem jest to, że obrazy z nim odtwarzane nie są tak realistyczne jak obrazy drukowane tradycyjnymi materiałami fotograficznymi, kolory są piękne, warstwy są pełne, a kontrast jest miękki.


5. Wniosek


Z zalet i zastosowań wyżej wymienionych konwencjonalnych obrazów fotograficznych i cyfrowych obrazów fotograficznych nie można całkowicie zastąpić stosowania tradycyjnych obrazów fotograficznych z uwagi na obecny poziom jakości cyfrowych obrazów fotograficznych. Ludzie wykorzystają swoje mocne strony i unikną ich, a będą współistnieć przez pewien czas.

Wyślij zapytanie