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文檔簡介

1、 自1984年第一臺平板式掃描儀面世至今,掃描儀已經發(fā)展成為除鍵盤和鼠標之外被廣泛應用于計算機的輸入設備。 作為光電、機械一體化的高科技產品,自問世以來以其獨特的數(shù)字化“圖像”采集能力,以及優(yōu)良的性能,得到了迅速的發(fā)展和廣泛的普及。 掃描儀按外觀可分為:滾筒式掃描儀、平板式掃描儀、便攜式掃描儀;還有更加細化的分類:如3D掃描儀,筆式掃描儀,饋紙式掃描儀,實物掃描儀等。而平板式掃描儀作為目前的主流機型得到了廣泛的應用。滾筒式掃描儀便攜式掃描儀平板掃描儀掃描儀掃描圖像方式:掃描儀掃描圖像方式:一般來講,掃描儀掃描圖像的方式大至有三種,即:1.以光電耦合器(CCD)為光電轉換元件的掃描。多數(shù)平板式掃

2、描儀使用光電耦合器(CCD)為光電轉換元件,它在圖像掃描設備中最具代表性。2.以接觸式圖像傳感器CIS(或LIDE) 為光電轉換元件的的掃描絕大多數(shù)手持式、便攜式掃描儀采用CIS技術。LIDE(LED In Direct Exposure)二極管直接曝光技術是一種基于CIS技術的革新技術,它使用三色二極管作為光源。3.以光電倍增管 (PMT)為光電轉換元件的掃描。光電倍增管(PMT)為滾筒式掃描儀采用的光電轉換元件。在所有的掃描技術中,光電倍增管是性能最為優(yōu)秀的一種,其靈敏度、噪聲系數(shù)、動態(tài)密度范圍等關鍵性指標遠遠超過了CCD及CIS等感光器件。同樣,這種感光材料幾乎不受溫度的影響,可以在任何

3、環(huán)境中工作。但是這種掃描儀的成本極高,一般只用在最專業(yè)的滾筒式掃描儀上。光電倍增管在各種感光器件中是生產成本最高的,而且由于一次只能掃描一個像素,因此掃描速度很慢,掃描一張圖需要幾十分鐘。因此,它現(xiàn)在只用在最專業(yè)的鼓式(大滾筒)掃描儀上,這種掃描儀的價格少則幾十萬元,多則幾百萬元,是一種可望而不可及的貴族產品。CCD掃描儀與CIS掃描儀相比較對比兩種掃描儀產品,CCD型掃描儀占有明顯的優(yōu)勢,但CIS型掃描儀也并非一無是處。1.CCD型掃描儀應用非常廣泛。 CIS型掃描儀應用范圍較窄。CCD掃描儀和CIS掃描儀相比發(fā)展的時間較長,技術相對成熟,可適用于高、中、低檔掃描儀,掃描圖像的品質相對較好。

4、CIS掃描儀由于不能使用鏡頭,只能壓近原稿掃描,掃描精度較低。另外,CIS采用LED發(fā)光二極管作為光源,這種光源在光色和均勻度方面都相對較差,色域也比CCD原理的掃描儀要窄,色彩也不如CCD豐富,掃描精度較低。 2.CCD掃描儀需要一整套光學系統(tǒng),包括照明冷光源和多個反光鏡和光學鏡頭,通過復雜的光路在CCD傳感器件表面成像。所以它的組成部件相對復雜,體積相對來說較大,成本相對較高。CIS感光元件本身足以完成成像任務,具有模塊化設計,掃描光源、傳感器、放大器集成為一體,結構、原理和光路都極為簡單。組裝非常容易,能夠降低設計制造成本,而且產品的體積可以設計得更薄、更小。3.掃描后對圖像數(shù)據的處理也

5、相對復雜。 需要通過一系列透鏡、反射鏡成像,所以會產生色彩偏差和光學像差,一般需要通過掃描軟件進行色彩校正。由傳感器直接從稿件表面獲取圖像,理論上不會產生色偏和像差,能獲得最接近原稿的圖像效果。4.CCD掃描儀因為采用光學鏡頭成像于CCD表面,所以它具有一定的景深,對隆起的書脊,甚至實物都可以得到清晰的掃描效果。CIS掃描頭利用傳感器從掃描物體表面得到圖像,依靠直接接收反射光成像,技術含量相對較低,景深很小,掃描的層次有些不足,對掃描擺放不平的文稿和圖片顯得有些力不從心,待掃描物體必須平整地放在掃描儀上。CCD的景深至少是CIS的10倍,這意味著CCD掃描儀在一定范圍內對3D物體的掃描是清楚而

6、生動的, 而CIS掃描儀掃描略微凹凸不平的物體時,輸出的圖像常會出現(xiàn)模糊和散焦的情況。5.CCD掃描儀一般使用冷陰極管做光源,這種光源需要1分鐘左右的預熱才能穩(wěn)定發(fā)光,掃描儀打開后不能立刻使用。CIS型掃描儀隨時開機都可以進行掃描,在工作時還無需預熱,開機即可掃描,沒有明顯的等待時間。在大大提高了工作效率的同時,也符合了國家所提倡的能源節(jié)約理念。6.高質量的CCD感光元件能保證在質量不變的情況下使用10000小時,而目前的CIS掃描儀的發(fā)光元件在使用500小時后,其亮度平均降低30,也就是說CIS掃描儀的發(fā)光元件壽命較短。雖然CIS發(fā)光元件壽命較短,但CIS掃描頭價格便宜,更換很方便。此外,

7、CIS掃描儀由于二極管光源及掃描頭移動所需要的功耗極小,這類產品通過PC機的USB端口提供所需的電力即可工作。一、 平板掃描儀的組成結構從圖中可以看出,掃描儀主要由上蓋、原稿臺、光學成像部分、光電轉換部分、機械傳動部分組成。光學部分是掃描儀的“眼睛”,用來獲取原稿反射的光信息。它包括以下主要部件:燈管、反光鏡、鏡頭以及電荷耦合器件(CCD)。光學成像部分俗稱掃描頭,即圖像信息讀取部分,它是掃描儀的核心部件,其精度直接影響掃描圖像的還原逼真程度。掃描頭的光源一般采用冷陰極輝光放電燈管,燈管兩端沒有燈絲,只有一根電極,具有發(fā)光均勻穩(wěn)定、色純度好、結構強度高、使用壽命長、耗電量小、體積小等優(yōu)點。掃描

8、頭還包括幾個反光鏡,其作用是將原稿的信息反射到鏡頭上,由鏡頭將掃描信息傳送到CCD感光器件,最后由CCD將照射到的光信號轉換為電信號。鏡頭是把掃描信息傳送到CCD處理的最后一關,它的好壞決定著掃描儀的精度。掃描精度即是指掃描儀的光學分辨率,主要是由鏡頭的質量和CCD的數(shù)量決定。CCD是一個感光器件,它的作用是將照射在其上的光信號轉換為相對應的電信號。CCD是排成一橫行的,其中CCD里的每一個單元與每一行里的像素相對應。(每一幅圖像都是由上百、上千乃至上百萬個像素以格狀的排列方式來表示的)。換句話說,如果你的掃描儀的掃描面每一英寸上有300 CCD,那你的掃描儀在一英寸里的最大光學分辨率只有30

9、0像素,即300個dpi(Dots Per Inch)。每英寸的點數(shù)是掃描儀記錄影像清晰度的單位,此數(shù)值越大,掃描儀的清晰度就越高,得到的影像文件尺寸也會越大,同樣,你的掃描儀每行里有600 CCD單元,那么你的掃描儀最大光學分辨率就是600dpi。光學分辨率光學分辨率光學分辨率是指掃描儀的光學系統(tǒng)可以采集的實際信息量,也就是掃描儀的感光元件CCD的實際分辨率。例如:最大掃描范圍為216mm297mm(適合于A4紙)的掃描儀,可掃描的最大寬度為8.5英寸(216mm),它的CCD含有5100個單元,其光學分辨率為5100點/8.5英寸=600dpi。目前常見的光學分辨率有6001200、100

10、02000或者更高。由此可見,光學分辨率在某種意義上決定了一臺掃描儀的品級。光電轉換部分是指掃描儀內部的主板,其作用是控制各部件協(xié)調一致地動作。別看掃描儀的光電轉換部分主板就這么一小塊,但它卻是掃描儀的“心臟”。它是一塊安置有各種電子元件的印刷電路板。它是掃描儀的控制系統(tǒng),在掃描儀掃描過程中,它主要完成CCD信號的輸入處理,以及對步進電機的控制。包括有AD變換器、BIOS芯片、IO控制芯片和高速緩存(Cache)。機械部分機械部分由步進電機、齒輪、導軌和皮帶構成。機械部分的運動也完全受主板的控制。A/D變換器是將模擬量(Analog)轉變?yōu)閿?shù)字量(Digital)的半導體元件。從CCD獲取的電

11、信號是對應于圖像明暗的模擬信號,因為圖像由暗到亮的變化是用從低到高的不同電平來表示的,而且它們是連續(xù)變化的,即所謂模擬量。A/D變換器的工作是將模擬量數(shù)字化,例如將0至1V的線性電壓變化表示為0至9的10個等級的方法是:0至小于0.1V的所有電壓都變換為數(shù)字0、0.1至小于0.2V的所有電壓都變換為數(shù)字10.9至小于1.0V的所有電壓都變換為數(shù)字9。實際上,A/D變換器能夠表示的范圍遠遠大于10,通常是28=256、210=1024或者212=4096。如果掃描儀標明的灰度等級是10bit,則說明這個掃描儀能夠將圖像分成1024個灰度等級,如果色彩深度為30bit,則說明紅、綠、藍各個通道都有

12、1024個等級。等級數(shù)越高,彩色表現(xiàn)越豐富。色彩分辨率色彩分辨率色彩分辨率又叫色彩深度、色彩模式、色彩位或色階,總之都是表示掃描儀分辨色彩或灰度細膩程度的指標,它的單位是bit(位)。色彩位確切的含義是用多少個位來表示掃描得到的一個像素。例如:1bit只能表示黑白像素,因為計算機中的數(shù)字使用二進制,所以1bit只能表示兩個值:0和1,它們分別代表黑與白。8bit可以表示256個灰度級。24bit可以表示16777216種色彩,其中紅(R)、綠(G)、藍(B)各個通道分別占用8bit,它們各有28=256個等級,24bit以上的色彩為真彩,目前還有采用30bit、36bit、42bit的機種。色

13、彩位數(shù)越多,顏色就越逼真,但對于非專業(yè)用戶來講,由于受到計算機處理能力和輸出打印機分辨率的限制,一味追求高色彩位給我們帶來的只會是浪費。BIOS芯片的主要功能是在掃描儀啟動時進行自檢, IO控制芯片提供了連接界面和連接通道,高速緩存則是用來暫存圖像數(shù)據的。如果把圖像數(shù)據直接傳輸?shù)接嬎銠C里,那么就會發(fā)生數(shù)據丟失和影像失真等現(xiàn)象,如果先把圖像數(shù)據暫存在高速緩存里,然后再傳輸?shù)接嬎銠C,就減少了上述情況發(fā)生的可能性。掃描儀的工作過程掃描儀的工作原理并不復雜,從它的工作過程就能夠基本反映出來,下圖CCD型掃描儀的工作原理示意圖。1)開始掃描時,機內光源發(fā)出均勻光線照亮玻璃面板上的原稿,產生表示圖像特征的

14、反射光(反射稿)或透射光(透射稿)。反射光經過玻璃板和一組鏡頭,分成紅綠藍3種顏色匯聚在CCD感光元件上,被CCD接受。其中空白的地方比有色彩的地方能反射更多的光。2)步進電機驅動掃描頭在原稿下面移動,讀取原稿信息。掃描儀的光源為長條形,照射到原稿上的光線經反射后穿過一個很窄的縫隙,形成沿x方向的光帶,經過一組反光鏡,由光學透鏡聚焦并進入分光鏡。經過棱鏡和紅綠藍三色濾色鏡得到的RGB三條彩色光帶分別照到各自的CCD上,CCD將RGB光帶轉變?yōu)槟M電子信號,此信號又被AD轉換器轉變?yōu)閿?shù)字電子信號。3)反映原稿圖像的光信號轉變?yōu)橛嬎銠C能夠接受的二進制數(shù)字電子信號,最后通過 USB等接口送至計算機。

15、掃描儀每掃描一行就得到原稿x方向一行的圖像信息,隨著沿y方向的移動,直至原稿全部被掃描。經由掃描儀得到的圖像數(shù)據被暫存在緩沖器中,然后按照先后順序把圖像數(shù)據傳輸?shù)接嬎銠C并存儲起來。當掃描頭完成對原稿的相對運動,將圖稿全部掃描一遍,一幅完整的圖像就輸入到計算機中去了。通常,用線性CCD對原稿進行的“一條線”掃描被稱為“主掃描”,而將線性CCD平行移動的掃描輸入稱為“副掃描”。4)數(shù)字信息被送入計算機的相關處理程序,在此數(shù)據以圖像應用程序能使用的格式存在。最后通過軟件處理再現(xiàn)到計算機屏幕上。 掃描儀與數(shù)碼相機在物證檢驗中的比較基于兩者成像原理不同數(shù)碼相機(小孔成像,凸透鏡成像原理)可以將空間圖像(

16、三維的如風景、人物等等)轉化成平面的圖像(二維的,如相片),而我們通常使用的掃描儀(平面逐行掃描)沒有這個能耐。它只能將平面文件或景深差異較小的實物上的內容包括圖像、文字等轉變?yōu)閿?shù)碼文件錄入電腦中去。兩者都是我們在進行物證檢驗時常用的儀器。1.數(shù)碼相機應用比較方便;掃描儀需要連接電腦,比較麻煩。2.數(shù)碼相機拍照時,若配光不均勻會產生亮斑,不易控制; 掃描儀亮度平均,沒有反射雜光,不用考慮亮斑。5.數(shù)碼相機和掃描儀都會產生色彩失真,所以一定要選用盡可能好的品牌,盡量減少色彩失真帶來的不便6.當遇到物證檢材較多的情況下,建議考慮工作效率和時間的問題,選擇使用數(shù)碼相機或掃描儀。老照片修復老照片修復有

17、關掃描儀使用維護。 1、不要忘記鎖定掃描儀。由于掃描儀采用了包含光學透鏡等在內的精密光學系統(tǒng),使得其結構較為脆弱;為了避免損壞光學組件,掃描 儀通常都設有專門的鎖定/解鎖機構,移動掃描儀前,應先鎖住光學組件,但要特別注意的是,再次使用掃描儀之前,一定要首先解除鎖定!否則,很可能因為一時 的疏忽而造成掃描儀傳動機構的損壞! 2、不要用有機溶劑來清潔掃描儀,以防損壞掃描儀的外殼以及光學元件。 3、不要讓掃描儀工作在灰塵較多的環(huán)境之中。務必保持掃描儀玻璃的干凈和不受損害,因為它直接關系到掃描儀的掃描精度和識別率;如果上面有灰塵,最好能用我們平常給照相機鏡頭除塵的皮老虎清除。 4、不要帶電接插掃描儀。在安裝掃描儀,特別是采用EPP并口的掃描儀時,為了防止燒毀主板,接插時必須先關閉計算機。 5、不要忽略掃描儀驅動程序的更新。許多用戶平時只注重升級顯卡等設備的驅動程序,卻往往忽略了升級掃描儀的驅動程序,而驅動程序又直接影響掃描儀的性能,并涉及到各種軟、硬件系統(tǒng)的兼容性,為了讓掃描儀更好地工作,應該經常到其生產廠商的網址下載更新的驅動程序。 6、不要關閉系統(tǒng)虛擬內存。如果在內存配置較低的計算機中,來掃描圖象時,常常會出現(xiàn)系統(tǒng)內存不足的現(xiàn)象,此時可以使用硬盤上的剩余空間作虛擬內存來完成掃描工作,但是當虛擬內存被禁用時,掃描儀就不能繼續(xù)工作了。 7、不要將壓縮比設置太

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