Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Разрешение и линиатура

Читайте также:
  1. quot;СИНТЕЗ РОМАНА. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 1 страница
  2. quot;СИНТЕЗ РОМАНА. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 2 страница
  3. quot;СИНТЕЗ РОМАНА. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 3 страница
  4. quot;СИНТЕЗ РОМАНА. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 4 страница
  5. quot;СИНТЕЗ РОМАНА. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 4 страница
  6. VIII. Дополнения из самого раннего детства. Разрешение
  7. АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ И РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

Линиатура - базовая величина для определения требуемого качества печати. Распространенными значениями линиатуры являются:

· 75-110 lpi для газетной печати;

· 150 lpi для качественной черно-белой печати и простых полноцветных работ;

· 175-200 lpi для качественной полноцветной печати.

Значения линиатур качественной печати базируются на свойствах человеческого глаза. Большинство людей перестают замечать растровую структуру черно-белого изображения начиная с линиатуры 150 lpi. При полноцветной печати информация передается не отдельными точками, а растровыми розетками, линиатура которых ниже линиатуры растра составляющих ее цветов. Визуальная линиатура полноцветной печати 150 lpi достигается, когда линиатура растров составляющих цветов примерно равна 175 lpi. Линиатура газетной печати, как правило, ограничивается возможностями печатного оборудования. В ряде случаев соотношения могут быть иными. Так, например, стохастическое растрирование, изначально предназначавшееся для высококачественной печати, получило преимущественное распространение при выпуске газетной продукции. При размере точки 30-40 мкм, стабильно передающейся при газетной печати, визуальное качество существенно выше по сравнению с традиционным растром из-за отсутствия растровой структуры изображения.

Некоторые новые методы растрирования, например Megadot от Heidelberg, при печати линиатурой 150 lpi позволяют получить визуальное качество сравнимое с качеством печати обычным растром 175 lpi (т.е. в связи с заметной подавленностью растровой структуры отсутствует визуальный эффект понижения линиатуры при цветной печати). При этом, в отличие от стохастики, Megadot является обычным растром, не вызывающим проблем при перекопировке и печати. Высокая линиатура не всегда улучшает качество печати. При превышении некоторого порога, определяемого возможностями оборудования, качество может заметно снизиться. Разрешение и максимальная линиатура печати с 256 значениями относительной площади связаны соотношением: lpi = dpi/16, что для случая линиатуры 200 lpi, которая покрывает почти все потребности качественной печати, необходимо разрешение 3200 dpi.

Некоторые современные растровые процессоры, работающие с PostScript 3 допускают использование до 4096 значений относительной площади, при котором соотношение линиатуры и разрешающей способности lpi = dpi/64 и соответственно для линиатуры 200 lpi требуется разрешение 12 800 dpi.

Существует другой способ улучшения качества растрового изображения (в основном этого требуют градиентные переходы), применяемый в некоторых растровых процессорах - добавление псевдослучайного сигнала ("dithering technic"). В растровом процессоре Delta Technology, например, используется 12-битная (4096 уровней) расчетная матрица растровой точки, и даже в случае 8-битного представления входных данных осуществляются 12-битная обработка и цифровая фильтрация. Форма растровой точки в небольших пределах имеет псевдослучайный характер, что дает визуальное представление большего количества уровней серого, чем есть на самом деле. Такой метод используется, например, в Photoshop для создания градиентов. Его реализация дает приемлемое качество при количестве градаций серого менее 256, и заявляемая некоторыми компаниями высокая максимальная линиатура при относительно невысоком разрешении основывается, как правило, именно на этом.

Широко используется метод ассиметричного разрешения, при котором разрешающая способность системы увеличивается по направлению быстрой развертки (вращение луча лазера) по отношению к разрешению медленной развертки (продвижка оптической системы или пленки). В результате, появляется возможность либо экспонировать заданную линиатуру при более низком разрешении (и соответственно быстрее), либо получить больше чем 256 значений относительной площади, если растровый процессор допускает такой режим. Симметричное разрешение 2540 dpi позволяет получить максимальную линиатуру растра 150 lpi с 256 значениями площадей. При удвоении разрешения в направлении быстрой развертки (т. е. при разрешении 2540х5080 dpi) можно экспонировать растр с линиатурой до 225 lpi без потери числа значений относительной площади. Скорость экспонирования линиатуры 200 lpi при разрешении 2540х5080 dpi примерно в 1,5 раза выше, чем при симметричном разрещении 3386х3386 dpi.

Асимметричное разрешение позволяет увеличить скорость экспонирования и/или улучшить качество фотоформ. Однако повышать соотношение разрешений более чем вдвое практического смысла не имеет. Это связано с требованием передачи на пленке динамического диапазона, равного, как минимум, 2-98% растровой точки. Так, при экспонировании с линиатурой 300 lpi при разрешении 1270 dpi при соответствующем увеличении разрешения в направлении вращения лазера в барабанном ФНА для обеспечения 256 значений площади тоновый диапазон составит 5-95%, что не соответствует требованиям качественной печати, тем более для такой высокой линиатуры. Это определяется размером пятна лазера, который для разрешения 1270 dpi составляет 20-25 мкм. Взаимное перекрытие пятен лазера при асимметричном разрешении (при удвоении разрешения - до 50%) накладывает определенные требования на размер пятна и закон распределения энергии по его площади (жесткость).


Дата добавления: 2015-11-30; просмотров: 122 | Нарушение авторских прав



mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.006 сек.)