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Clasificación, usos e indicadores de rendimiento de los escáneres

Según el tamaño del diseño de escaneo, se puede dividir en escáneres de formato A3 y A4, según la velocidad de escaneo, se puede dividir en velocidad alta, media y baja según las características estructurales; dividido en tipo de alimentación portátil, plano, de rodillo y de papel (también llamado rodillo pequeño), escáner de lápiz, etc. Según el ámbito de aplicación, se puede dividir en escáneres de películas, escáneres 3D, escáneres de dibujos de ingeniería, escáneres físicos, escáneres de códigos de barras, etc. A continuación se presentan la clasificación, usos e indicadores de rendimiento de los escáneres. Bienvenido a leer.

Los escáneres planos, también conocidos como escáneres de escritorio, son actualmente el producto principal del mercado. Nació en 1984. Según su ámbito de uso, se puede dividir en escáneres de superficie plana profesionales de alta gama y escáneres de superficie plana de gama media a baja. Se caracteriza por la facilidad de uso. Simplemente encienda el escáner y escanee libros, periódicos, revistas, negativos de fotografías, etc. Puede ponérselo para escanear y el efecto de escaneo será mejor. Este tipo de escáner generalmente utiliza tecnología CCD o CIS. Debido a su precio relativamente bajo, tamaño pequeño, velocidad de escaneo rápida y buena calidad de escaneo, se ha utilizado ampliamente. No sólo se utiliza ampliamente en el campo de la impresión, sino que también es un producto principal para usuarios domésticos y de oficina en general. Su resolución óptica es de 300 a 8000 ppp (generalmente de 600 a 1200 ppp) y el número de bits de color es de 24 a 48. La mayoría de los formatos escaneados son A4, algunos son A3.

Los escáneres de rodillos son escáneres que se utilizan en campos profesionales (como productos de impresión de alta gama) y sus objetos de procesamiento son en su mayoría dibujos de gran formato y fotografías impresas de alta gama. Sus indicadores técnicos ocupan el primer lugar entre las familias de escáneres. Con impresión. A medida que aumentan los requisitos de la industria del diseño, los escáneres de tambor se están desarrollando bien. Al mismo tiempo, el desarrollo de software de soporte a la vectorización y de procesamiento en modo ráster también ha impulsado su entrada en el mercado profesional.

El dispositivo fotosensible del escáner de tambor es un tubo fotomultiplicador, su resolución óptica puede alcanzar 1000 ~ 8000 ppp y el número de dígitos de color es de 24 a 48. En comparación con CCD y CIS, el rendimiento de los tubos fotomultiplicadores está muy por delante del de otros dispositivos fotosensibles en términos de sensibilidad y factor de ruido. Además, su señal de salida mantiene un alto grado de salida lineal en un rango considerable y se puede obtener una buena reproducción del color sin ninguna corrección, por lo que los escáneres que utilizan tubos fotomultiplicadores son mucho más caros que otros escáneres. Además, debido a que los escáneres de tubo fotomultiplicador sólo pueden escanear un píxel a la vez, la velocidad de escaneo del escáner es lenta.

Los escáneres de rodillos se desarrollan a partir de máquinas electrónicas de separación de colores y su tecnología de detección son tubos fotomultiplicadores. Los escáneres de superficie plana escanean con dispositivos CCD. Funcionan de manera diferente, por lo que su rendimiento es muy diferente.

(1) El rango de densidad máxima es diferente: la densidad máxima del escáner de rodillo puede alcanzar 4,0, mientras que la densidad promedio del escáner de superficie plana es solo de 3,0. Por lo tanto, el escáner de tambor puede escanear más detalles en lugares oscuros y mejorar el contraste de la imagen.

(2) La claridad de la imagen es diferente: el escáner de tambor tiene cuatro tubos fotomultiplicadores: tres para la separación de colores (rojo, verde y azul) y 1 para la máscara de luz virtual. Puede aclarar los objetos poco claros y mejorar la claridad de las imágenes; el CCD no tiene esta función.

(3) La finura de la imagen es diferente: después de que se genera la imagen escaneada por el tubo fotomultiplicador, los detalles son claros, los puntos son finos y el tamaño de la malla es pequeño, sin embargo, la calidad de las fotos; escaneado por el escáner plano tiene una diferencia de finura de imagen relativamente pobre.

Los escáneres de alimentación de papel, también conocidos como escáneres de trampa, vienen en dos tipos: color y escala de grises. Los modelos en color generalmente son de 24 bits. La mayoría de los escáneres con alimentación de papel utilizan tecnología CIS, por lo que la resolución óptica generalmente es de sólo 300 ppp y algunos utilizan tecnología CCD. Aunque el efecto de escaneo es obviamente mejor que el de los productos con tecnología CIS, el tamaño es relativamente grande. Cuando funciona un escáner alimentado con papel, la lente está fija y escanea moviendo el objeto a escanear. Por lo tanto, este escáner sólo puede escanear objetos más delgados y el rango no puede exceder el tamaño del escáner. A medida que la tecnología de escáner continúa desarrollándose y los precios bajan, es reemplazada gradualmente por otros tipos de escáneres.

El escáner del trazador de dibujos de ingeniería se utiliza principalmente para resolver los problemas de entrada y almacenamiento de dibujos de ingeniería. Su resolución óptica es generalmente de 200 ppp, 400 ppp o superior. La mayoría de ellos utilizan tecnología CCD y algunos utilizan tecnología CIS. Sin embargo, debido a su propósito especial, las unidades generales son relativamente raras.

Un escáner de películas también se llama escáner de películas. Está especialmente diseñado para escanear negativos. Su resolución óptica es muy alta, siendo la más baja superior a 1000 ppp y la mayoría alrededor de 2700 ppp.

En la actualidad, algunos escáneres planos de alta gama también tienen capacidades de escaneo de películas, pero en comparación con los escáneres de películas profesionales, sus resultados de escaneo son mucho peores.

Muchos fabricantes de escáneres afirman que sus escáneres tienen capacidades de escaneo 3D, pero los escáneres 3D reales no son escáneres planos con capacidades de escaneo físico que vemos a menudo en el mercado. Un escáner 3D real no sólo se diferencia de un escáner tradicional en estructura y principio, sino que también produce una serie de datos de coordenadas que describen la estructura tridimensional de un objeto. Al ingresar estos datos en 3DMAX, el modelo 3D del objeto se puede restaurar por completo.

En términos generales, los escáneres tienen cinco indicadores de rendimiento principales:

(1) Resolución: también llamada precisión de escaneo. Representa principalmente la capacidad del escáner para expresar detalles de la imagen, generalmente expresada en ppp, que es el número de píxeles contenidos en la imagen escaneada por pulgada. La resolución de los escáneres normales es de 300 a 2400 ppp y la resolución de los escáneres normales es de 600 a 1200 ppp.

(2) Escala de grises: es un indicador que representa el rango de nivel de brillo de una imagen en escala de grises, reflejando el rango de niveles oscuros a claros durante el proceso de escaneo. Específicamente, es el escáner de negro puro a negro puro. blanco puro La capacidad de suavizar las transiciones. Cuantos más bits de escala de grises haya, más ricos serán los niveles de los resultados del escaneo y mejor será el efecto. Los niveles de gris de los escáneres normales son generalmente 256 (8 bits), 1024 (10 bits) y 4096 (12 bits).

(3) Dígitos de color: Los dígitos de color son la superposición de los dígitos de diferentes canales proporcionados por el escáner para cada píxel de muestreo. Es un indicador técnico importante para medir la calidad del escáner. La gama de colores que puede producir un escáner en color refleja la fidelidad del color de la imagen escaneada. Cuantos más dígitos de color, más realista será la expresión de la imagen. Normalmente, la cantidad de bits de color en un escáner depende de la precisión del convertidor analógico a digital interno del escáner. A medida que aumenta la precisión de los números de color, también aumenta el detalle de color que pueden capturar los dispositivos de escaneo. El número de bits de color suele estar representado por la suma de los valores de tres canales RGB, como 24 bits, 32 bits y 36 bits.

(4) Velocidad de escaneo: el tiempo necesario para escanear una imagen. Generalmente, un escáner que puede escanear documentos a una velocidad de 100 páginas por minuto se denomina escáner de alta velocidad; de 60 a 100 páginas se denomina escáner de velocidad media; de 20 a 60 páginas se denomina escáner de baja velocidad. Dado que el escáner es un dispositivo fotosensible, su funcionamiento requiere un tiempo de exposición determinado. Para garantizar la calidad de la imagen escaneada, debe haber un tiempo de exposición suficiente. De esta manera, la velocidad de trabajo del escáner depende no sólo de la estructura del diseño, sino también del uso del escáner. Por lo tanto, los escáneres profesionales se centran en la calidad del escaneo y las funciones de corrección correctas proporcionadas por el software del controlador de escaneo.

(5) Formato de escaneo: El tamaño máximo del objeto escaneado, principalmente A3 y A4.