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对扫描仪而言,光源是非常重要的,因为CCD上所感受的光线,全部来自于扫描仪自身的灯管。光源不纯或偏色,会直接影响到扫描结果。在正午的时候,我们用肉眼去看一张白纸,看到的是白色,但黄昏的时候,在金黄色阳光的作用下,同样的一张白纸会呈现出金黄色。——光源变了,我们看到的结果自然不同。
专业扫描仪或一些高端家用或商用扫描仪,在扫描前会自动检测灯管发出的光线强度,特别是在扫描仪刚启动时,由于灯管未进入稳定状态,扫描仪有一定的预热时间,只有当光线强度足够达到标准,机内的光源检测传感器才会发出通过指令。而这时的扫描仪才能以最佳的工作状态进行扫描。普通家用、办公用扫描仪基本没有自检程序,有的扫描仪灯管发出的光线甚至连肉眼看上去都感觉不到刺眼,这样的光线强度自然不足以表现原稿中的暗部细节。
光源类型
扫描仪内部用得较多的光源类型主要有三种: 冷阴极荧光灯、RGB三色发光二极管(即LED),而少部分扫描仪采用了卤素灯光源。
在我们平时选购扫描仪时,除了几个重要的参数外,光源平均失效时间也值得关注一下。因为多数扫描仪销售商都不会提供这个参数。但是,我们应该寻问光源失效时间这个参数,因为如果光源失效时间很低,那么有可能我们总是需要很多开销来更换光源,这样很不合适。所以,在购买时,注意这个细节。
冷阴极荧光灯
冷阴极荧光灯具有体积小、亮度高、寿命长的特点,但工作前需要预热。该类光源已经广泛应用于平板式扫描仪中。
发光二极管
发光二极管功耗小,噪音低,发热量小,且无需预热,但亮度低,亮度均匀性略差,寿命一般也比较短(一些CIS型扫描仪采用了此类光源)。
卤素灯光源
卤素灯多应用于一些高端平板式扫描仪如某些胶片扫描仪中,亮度非常高,预热时间短,而且维护、更换容易,但它的发热量也比较高,使用一定时间后即可能出现衰减。
光源指的是扫描仪机身内部的灯管,与步进电机自成一体,随步进电机一起运动。对扫描仪而言,光源是非常重要的,因为CCD上所感受的光线,全部来自于扫描仪自身的灯管。光源不纯或偏色,会直接影响到扫描结果。在正午的时候,我们用肉眼去看一张白纸,看到的是白色,但黄昏的时候,在金黄色阳光的作用下,同样的一张白纸会呈现出金黄色。--光源变了,我们看到的结果自然不同。
专业扫描仪或一些高端家用或商用扫描仪,在扫描前会自动检测灯管发出的光线强度,特别是在扫描仪刚启动时,由于灯管未进入稳定状态,扫描仪有一定的预热时间,只有当光线强度足够达到标准,机内的光源检测传感器才会发出通过指令。而这时的扫描仪才能以最佳的工作状态进行扫描。普通家用、办公用扫描仪基本没有自检程序,有的扫描仪灯管发出的光线甚至连肉眼看上去都感觉不到刺眼,这样的光线强度自然不足以表现原稿中的暗部细节。
光源类型
现在扫描仪内部用得较多的光源类型主要有三种: 冷阴极荧光灯、RGB三色发光二极管(即LED),而少部分扫描仪采用了卤素灯光源。
在我们平时选购扫描仪时,除了几个重要的参数外,光源平均失效时间也值得关注一下。因为多数扫描仪销售商都不会提供这个参数。但是,我们应该寻问光源失效时间这个参数,因为如果光源失效时间很低,那么有可能我们总是需要很多开销来更换光源,这样很不合适。所以,在购买时,注意这个细节。
冷阴极荧光灯
冷阴极荧光灯具有体积小、亮度高、寿命长的特点,但工作前需要预热。该类光源已经广泛应用于平板式扫描仪中。
发光二极管
发光二极管功耗小,噪音低,发热量小,且无需预热,但亮度低,亮度均匀性略差,寿命一般也比较短(一些CIS型扫描仪采用了此类光源)。
卤素灯光源
卤素灯多应用于一些高端平板式扫描仪如某些胶片扫描仪中,亮度非常高,预热时间短,而且维护、更换容易,但它的发热量也比较高,使用一定时间后即可能出现衰减。
家用扫描文档、用于Word编辑,那么买一款最便宜的扫描仪就可以了。 那种几千元上万元的文档扫描仪,是用来进行大批量、连续作业的,比如制作电子书等。它能够自动进纸,省去了自己一页页翻的麻烦,有的还能自...
安装好扫描仪驱动程序后再进行下列工作: 1、准备好扫描仪 2、打开扫描软件 如果想简单点,就用Microsoft Office里带的WORD、Power Point等软件: 插入>图片>来...
epson vd300 980元,明基、佳能品牌的450元左右的也有,清华紫光360元基本上全部是A4幅宽的。扫描不理想时,将分辨率改高即可。一般使用草稿扫面足够了。
三维激光扫描仪在地形测量中的应用
随着现代科技的高速发展,数字测图的方式也在不断地更新换代,其中最具有代表性的就是三维激光扫描仪与全球定位系统(GPS)的完美结合,不仅取代了传统测绘方法的测时较长、劳动强度高等缺点,而且还能高效快捷的获取数据,具有容并性、灵活性、智能性等强大的优势。从各个方面介绍了三维激光扫描仪系统,包括测量原理、应用现状以及其在地形测量中的应用过程,并且与传统的测量方式进行了比较,综合结果表明,三维激光扫描仪能够完美的取而代之,提高了测量数据的准确性,确保了测量作业能够高质量的完成。
三维激光扫描仪在地形测量中应用
扫描系统的发展起始于1960年代左右,早期的扫描仪主要应用于隧道、井、以及桥梁的对齐操作、变形测量、以及工程测量。随着大量的研究开发以及计算机设备的发展,直至1990年代中期才广泛应用于地形测量。三维激光扫描技术能获取目标的空间信息,具有大面积、高自动化、高速率、高精度的测量的特点,采集过程安全简单、节省人力并且具有强大的数据理能力,几乎可以提供任何位置、任何细节的信息,作业成果完全能满足高寒地区地形测量。
扫描仪原理
扫描仪是图像信号输入设备。它对原稿进行光学扫描,然后将光学图像传送到光电转换器中变为模拟电信号,又将模拟电信号变换成为数字电信号,最后通过计算机接口送至计算机中。
扫描仪扫描图像的步骤是:首先将欲扫描的原稿正面朝下铺在扫描仪的玻璃板上,原稿可以是文字稿件或者图纸照片;然后启动扫描仪驱动程序后,安装在扫描仪内部的可移动光源开始扫描原稿。为了均匀照亮稿件,扫描仪光源为长条形,并沿y方向扫过整个原稿;照射到原稿上的光线经反射后穿过一个很窄的缝隙,形成沿x方向的光带,又经过一组反光镜,由光学透镜聚焦并进入分光镜,经过棱镜和红绿蓝三色滤色镜得到的RGB三条彩色光带分别照到各自的CCD上,CCD将RGB光带转变为模拟电子信号,此信号又被A/D变换器转变为数字电子信号。
至此,反映原稿图像的光信号转变为计算机能够接受的二进制数字电子信号,最后通过串行或者并行等接口送至计算机。扫描仪每扫一行就得到原稿x方向一行的图像信息,随着沿y方向的移动,在计算机内部逐步形成原稿的全图。
在扫描仪获取图像的过程中,有两个元件起到关键作用。一个是CCD,它将光信号转换成为电信号;另一个是A/D变换器,它将模拟电信号变为数字电信号。这两个元件的性能直接影响扫描仪的整体性能指标,同时也关系到我们选购和使用扫描仪时如何正确理解和处理某些参数及设置。