výstava

Výhody a použitie tradičných fotografických obrázkov a digitálnych fotografických snímok

Feb 12, 2019 Zanechajte správu

Výhody a použitie tradičných fotografických obrázkov a digitálnych fotografických snímok

Sme veľká tlačiarenská spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač kníh v tvrdých väzbách, potlač kníh v papierovej, papierovej, papierovej forme, notebook, tlač kníh, tlač kníh, tlač kníh, tlač brožúr, balenie krabíc, kalendáre, všetky druhy PVC, brožúry, poznámky, detské knihy, samolepky, všetko druhy špeciálnych papierových tlačiarenských výrobkov, hracích kariet a tak ďalej.

Viac informácií nájdete na stránke

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

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Keď ľudia sledujú moderný tradičný fotografický obraz a digitálny obraz, môžu byť pozorovaní s malou pozornosťou na pozorovanie a analýzu. Obraz je živý, úroveň je plná a mäkká a farba je krásna. Ten druhý vyzerá ako farebný, pútavý, kontrastný, jasný obraz digitálnej fotografickej tlače. Prečo sú ich výhody tak zrejmé? To je vysvetlené ich príslušnými zobrazovacími princípmi a výrobnými procesmi.


1 Princíp zobrazovania a výrobný proces moderných tradičných fotografických materiálov


Moderné konvenčné fotografické materiály citlivé na svetlo zahrňujú fotografický film všeobecného umenia, fotografický papier, telecínový film, letecký fotografický film, lekársky röntgenový film, film používaný pri výrobe tlačových platní, film pre niektoré mikrofilmy, listy astronomických suchých filmov a podobne.


Moderné tradičné fotografické fotosenzitívne materiály vo všeobecnosti nedokážu priamo získať snímky po fotografickej expozícii a zvyčajne sa podrobia chemickému spracovaniu, ako je vývoj, fixácia, premývanie vodou, sušenie atď., Aby sa získali viditeľné a dlhotrvajúce obrázky, takže zložitý proces tvorby obrázkov je rozdelené do troch základných etáp. , štádium fotografickej expozície (tvoriace latentný obraz) a štádium vývoja (tvoriace viditeľný obraz).


1.1 Fáza prípravy fotocitlivého materiálu


Prvým je príprava fotografických emulzií. Požiadavky na použitie každého typu fotografického filmu sú odlišné. Suroviny používané pri príprave fotografických emulzií sú odlišné od surovín vo výrobnom procese. Podľa formulácie a technologickej technológie rôznych druhov tabliet sa pripravený vodný bromid draselný (halogenid draselný, jodid draselný) a vodný roztok dusičnanu strieborného vstrekujú do vodného roztoku určitej teploty fotografickej želatíny, ktorá sa mieša v tmavej miestnosti. metódou dvojitej injekcie. Bromid draselný chemicky reaguje s dusičnanom strieborným za vzniku zrazeniny bromidu strieborného, ktorý je rovnomerne nanesený na želatínovom nosiči za vzniku fotografickej emulzie.


Emulzia sa podrobí veľmi komplikovanému výrobnému procesu za tmavého svetla, ako je premývanie dusičnanu draselného ľadovou vodou, pridanie chemického činidla, ako je napríklad senzibilizátor, činidlo proti zahmlievaniu, vyrovnávacie činidlo, odpeňovacie činidlo, tužidlo, vytvrdzovacie činidlo, atď. a podobne. Staňte sa formálnou fotografickou emulziou, ktorú možno aplikovať.


Náterová a dokončovacia časť: Uvedená fotografická emulzia sa temperuje na 5 až 8 ° C v tmavej miestnosti, vstrekuje sa do náterovej nádrže na poťahovacie zariadenie a potom sa nanesie na filmový podklad alebo nosič fotografického papiera, suší sa pri nízkej teplote a narezáva sa. Po kontrole vyrežte, dierujte a preneste test do výrobku, vložte ho do skladu a umiestnite na trh.


1.2 Tradičná fáza vystavenia filmu


Fotosenzitívne centrum na kryštále bromidu strieborného vo filme fotosenzitívneho materiálu podlieha chemickej zmene v dôsledku absorpcie svetelnej energie počas expozície a časť bromidu strieborného sa rozkladá za vzniku latentného obrazu striebra a brómu. V čase expozície je hustota latentného obrazu tvoreného časťou filmu osvetlenej silným svetlom veľká a latentným obrazom je stredový kus. Ovplyvnia rýchlosť ďalšieho vývoja a hustotu tieňovaných častíc kovového striebra a kvalitu obrazu.


1.3 Vývojové štádium tradičných fotografických fotocitlivých materiálov


Vývoj je použitie vývojky na chemickú zmenu kryštálových častíc striebra bromidu v exponovanej emulzii halogenidu striebra na kovové častice striebra. Preto, aby sa mohol študovať vývojový vývoj, je tiež možné začať s vývojom jednotlivých kryštálov halogenidu strieborného a vývoj zrna halogenidu strieborného vždy začína od určitého bodu alebo nejakého bodu vyššie. Dôvod, prečo sa vývoj začína od určitého bodu alebo nejakého bodu vyššie, je spôsobený efektom latentného obrazu. Latentný obraz môže spôsobiť, že sa halogenid striebra okolo neho rýchlo redukuje na kovové striebro. Keď sú tieto halogenidy striebra redukované, potom podporujú redukciu okolitého halogenidu striebra, až kým nie je redukovaný celý halogenid striebra. Latentný obraz zohráva katalytickú úlohu vo vývoji alebo urýchľovaní redukcie halogenidu striebra tonerom počas vývoja.


Štruktúra častíc kovového striebra získaných vývojom nie je tuhá hmota, ale štruktúra podobná vláknu, ktorá má veľkosť približne ekvivalentnú veľkosti pôvodných častíc.


Z vyššie uvedeného je zrejmé, že častice iónov striebra a častíc kovového striebra hrajú absolútne rozhodujúcu úlohu pri príprave emulzie alebo pri vystavení a vývoji filmu alebo fotografického papiera. Pretože ich štíhle častice sú blízke veľkosti nanometrov, jemné častice sú rozptýlené a zoskupené do krásneho obrazu, farba je jemná a jemná a vrstvy sú zreteľné a plné, čo spôsobuje, že ľudia cítia krásny pôžitok z umenia pri sledovaní. ,


Moderné tradičné fotografické materiály citlivé na svetlo sú mimoriadne univerzálne. Ako umelecká fotografia, turistická scenéria, svadobné fotografie, celebrity obrie štandardný obraz, maľba slávnych maliarov, rovnako ako obrazy v činnostiach, ako sú kultúrne a vzdelávacie športy, priemyselnej a poľnohospodárskej výroby, vedecký výskum, tlač a elektronické obvody dosky.


2 Princíp a použitie digitálnej fotografie


Predná časť telesa digitálneho fotoaparátu je vybavená optickými objektívmi, rámovými rámami, rýchlo sa pohybujúcimi a inými komponentmi a spôsob fungovania je podobný spôsobu bežnej kamery. Najväčším rozdielom je, že fotoelektrická kamera je vybavená fotoelektrickým nábojovým prevodovým zariadením CCD. Pri snímaní záberov sa optický objektív používa na zaostrenie scény na CCD. Pod osvetlením svetla generuje CCD pixel prúd v dôsledku zmeny rozloženia náboja. Čím silnejšie je svetlo, tým väčší je prúd. Binárny kód (obrazový kód), ktorého prúd je konvertovaný na "0" alebo "1", je uložený v pamäti, čo je ekvivalentné procesu expozície v konvenčnej kamere. Aby sa vytvoril farebný obraz, svetlo prechádza cez sadu červenej, zelenej, Modrý filter padá na CCD pixel a je kombinovaný signálom na vytvorenie farebného obrazu. Je zrejmé, že čím väčší je počet pixelov CCD, tým vyššie je rozlíšenie obrazu a tým väčší je úložný priestor obsadený každým obrazom. V skutočnosti je úložný priestor obsadený každým obrazom príliš veľký (zvyčajne stovky obrázkov na obrázok). KB to MB), tak veľa digitálnych fotoaparátov komprimuje obrazové informácie a uloží ich na internú pamäťovú kartu.


Ďalším krokom je prenos obrazu z digitálneho fotoaparátu do počítača na úpravu. Po spokojnosti používateľa sa prenesie do tlačiarne na tlač. Nakoniec sa získa krásny obraz (digitálna fotografia môže vytvoriť veľký obrázok).


2.1 CCD fotoelektrické nabíjanie spojené konverzné zariadenie


CCD, fotoelektrické konverzné zariadenie s nábojovým nábojom, bolo vyvinuté na báze kovových oxid-polovodičových zariadení a stalo sa veľmi zrelým polovodičovým obrazovým snímačom. Okrem snímania a snímania obrazu je možné CCD použiť aj na spracovanie informácií a ukladanie informácií, analýzu a spracovanie obrazu. Dvojrozmerné CCD vyrobené optikou sa používa hlavne pre statickú elektrofotografiu. Spoločnosť Kodak vyvinula:


2.1.1 Snímač CCD s plným rámčekom


CCD snímač sa skladá z mnohých identických základných jednotiek (pixelov), z ktorých každý má fotosenzitívnu oblasť a skladovaciu plochu. Fotosenzitívna oblasť generuje fotoelektróny a nahromadené náboje sa prenášajú do úložného priestoru a potom sa prenášajú cez radiacu pamäť.


Full frame CCD je zariadenie na snímanie obrazu fotosenzitívnej jednotky v kombinácii s pamäťovou jednotkou a proces snímania obrazu je rozdelený na dve časti, a to integráciu a odčítanie. V integračnej oblasti sa elektróny generované fotónmi akumulujú v jednotke tvoriacej obraz a počet elektrónov nahromadených v každom pixeli CCD zodpovedá osvetleniu obrazu a náboj nahromadený v každom pixeli v oblasti na čítanie sa prenesie do výstupný obvod. Takýto CCD je jednoduchý na výrobu, ľahko sa používa a má malý signál, ale pri čítaní ho nemožno vidieť. Preto je vo fotoaparáte potrebná mechanická uzávierka a modrá spektrálna odozva je tiež nízka.


Ku každému pixelu snímača sa pridá farebný filter, aby sa vytvoril farebný zobrazovací snímač. Pole farebných filtrov vytvorené touto fotografickou metódou sa nazýva CFA, pretože ľudské oko je najcitlivejšie na zelenú časť, takže CFA cíti Počet zelených buniek je dvojnásobok počtu červených a modrých jednotiek.


Keď je intenzita osvetlenia príliš veľká, keď náboj generovaný v pixeli prekročí kapacitu pixelu, nadbytočná dávka bude naviazaná do susedného pixelu, čo spôsobí rozmazanie obrazu a funkcia laterálneho prepadu (COD) je nabiť prebytočný náboj predtým, ako je náboj nasýtený. Vyteč.


CCD používané pri amatérskych fotografiách má CHSK, pretože scénu nie je možné ovládať. Fotoaparáty používané v priemyselných a vedeckých oblastiach, kde je možné ovládať fotografické podmienky, nemajú CHSK. Má vysokú citlivosť a veľkú kapacitu pixlov.


2.1.2 6.4M pixelový obrazový snímač


Profesionálny digitálny fotoaparát Kodak DCS200C využíva sekvenčné snímanie CCD 1029 × 1526 na snímanie záberov, interný pevný disk ukladá obrázky a výstupy megapixelových elektronických fotoaparátov farbia pevné disky, kvalita ďaleko presahuje úroveň statických videokamier.


Pred objektívom kamery sa pridáva rotujúce kolo s farebným filtrom, ktoré umožňuje CCD snímaču prijímať červené, zelené a modré obrazy v sekvencii, takže len jeden jednofarebný CCD snímač môže zachytiť farebný obraz, taký spôsob snímania farebných sekvencií má vysoký rozlíšenie a reprodukcia farieb. to je dobré. V dôsledku vibrácií a podobne sú však fotoaparát a scéna relatívne pohyblivé. Keď obraz červený, zelený a modrý tvoria obraz, môže sa vyskytnúť problém nepresnej registrácie farieb, takže je vhodný len na snímanie statických záberov.


Najvhodnejšou snímacou kamerou pre statické fotografické snímky je celoobrazovkový CCD snímač. Výhodou štruktúry s plným záberom je vysoká sekvenčná obsadenosť, nízky šum, široký dynamický rozsah a vysoká hustota pixlov.


Snímka nasnímaná alebo naskenovaná do počítača môže byť spracovaná s príslušným softvérom na spracovanie obrazu a je veľmi pohodlné spracovať obraz na platforme Windows. Vzhľadom k tomu, softvér pre spracovanie obrazu otvorený pod platformou má mnoho odrôd a funkcií, môže vykonávať rôzne spracovanie a spracovanie, ktoré ľudia môžu myslieť. Softvér Adobe Photoshop je v súčasnosti najlepšou voľbou pre výrobu vyrobených snímok na úrovni kvality fotografií, vďaka čomu sú farebné, krásne a efektívne. Softvér Photoshop je jedným z prvých softvérových riešení vyvinutých na svete s výkonnými funkciami a jednoduchou obsluhou. Softvér môže aspoň spracovávať a upravovať obrazový súbor.


2.2.1 Nastavenie jasu a kontrastu: Jas a kontrast celého alebo čiastočného obrazu je možné ľubovoľne nastaviť, čím sa prejavia účinky rôznych obrazových efektov a tradičných techník.

2.2.2 Nastavenie farieb: Úroveň farieb je možné upraviť tak, aby sa odstránili nežiaduce farby, a farebne odlíšenie a sýtosť farieb sa dajú nastaviť a korigovať intuitívne a pozitívne a negatívne obrazy sa dajú ľahko previesť na seba.

2.2.3 Eliminácia hmly, škvŕn a červených očí: Softvér na spracovanie obrazu možno použiť na jednoduché odstránenie artefaktov na obrazovke a na nastavenie ostrosti obrazu.

2.2.4 Zmeniť textúru obrazu: urobiť obraz rôznymi deformáciami a získať inovatívny a jedinečný umelecký obraz s mnohými rôznymi formátmi, ako napríklad: posunutie - vytvorenie pixelov obrazu v rôznych smeroch Posunutie, stlačenie (stlačenie) - stlačenie obrázok smerom dovnútra alebo von, transformácia súradníc (polárne súradnice) - zmení súradnice obrazu z karteziánskych súradníc na polárne súradnice alebo polárne súradnice na karteziánske súradnice. Štvorcový objekt sa stáva kruhom a text alebo objekt je trojrozmerný, aby sa vytvoril vydutý efekt a podobne.

2.2.5 Vytvárať rôzne štýly maľovania: obraz môže byť spracovaný tak, aby sa získali rôzne štýly efektov maľovania, najmä s efektom mäkkého zaostrenia (difúzne) - vďaka tomu, že obraz bude vyzerať ako rozmazanie prostredníctvom efektu matného skla (čím sa obraz stane bohatým) Poetika, embosovanie - reliéfny efekt na obrazovom pozadí, ktorý spôsobuje, že sa v obraze objaví konvexný alebo konkávny objekt, extruduje - transformuje obraz na sériu trojrozmerných kociek alebo kužeľov, ktoré možno použiť Zmeniť obrázok alebo vygenerovať špeciálne trojrozmerné pozadie, veľkosť kocky alebo kužeľového ventilátora, výška výčnelku môže byť umelo vybraná, zahnutý efekt (nálezce) - urobí obraz vyzerajúci ako ceruzka na ceruzke, efekt tehál (dlaždice) - Spracovanie obrazu do efektu stavebných blokov, účinok vetra - zvýšenie účinku niektorých malých horizontálnych línií na vytvorenie vetra, smer vetra, sila vetra môže byť zvolená kýmkoľvek, bodový efekt - bude obraz Div ided do náhodných bodov, čo vytvára efekt ako bodová maľba; mezzotint - generovanie rytého gravírovaného obrazu, ktorý prináša pôvodný obraz najbližší; fragmentácia - rozostrenie obrazu Výsledkom je, že zaostrenie sa nepoužíva na rýchle vytvorenie vyššie uvedeného pozadia, ktorý môže byť pripojený k výčnelku ako je druh.

2.2.6 Iné: ako napríklad simulovanie efektu snímania rôznych materiálov a simulovanie efektu spracovania tradičných techník tmavej komory.


3 inkjet proces


Po prvé, musí existovať kvalifikovaná atramentová tlačiareň a počítačový softvér využívajúci atramentovú tlačiareň, vrátane rýchlosti obrazového valca atramentového obrazu, ktorý užívateľ potrebuje, prenosovej rýchlosti špeciálneho dopravníka papiera, teploty ohrievacieho valca a rôznych farieb atramentovej trysky. Upravený softvér, ako je postupnosť atramentu, rýchlosť, používanie a rýchlosť odparovania po vytlačení obrazu, sa vloží do počítača.


Pred atramentovou tlačou je potrebné dôkladne vyčistiť atramentovú tlačiareň a skontrolovať, či je prípravná práca na mieste.


Na spustenie programu atramentových tlačiarní pre atramentovú tlač použite príkaz atramentovej tlačiarne na atramentovej tlačiarni. Podľa výkonu rôznych atramentových tlačiarní, Peking Yunyuan Digital Co, Ltd má kompletnú sadu atramentových tlačiarní softvér pre užívateľov vybrať.


Existuje mnoho typov atramentových tlačiarní. Atramentové tlačiarne vyrábané rôznymi výrobnými spoločnosťami majú svoje vlastné charakteristiky a patenty a ich veľkosti a veľkosti sa líšia, ale vo všeobecnosti zahŕňajú rôzne komponenty znázornené na obr.


3.1 Atramentová tlačová hlava na atramentovej tlačiarni


Atramentová tlačová hlava na atramentovej tlačiarni má rôzne konštrukčné konštrukcie, ako je znázornené na Obrázku 4, Obrázok 5 a Obrázok 6. Rôzne atramentové tlačiarne majú rôzne atramentové tlačové hlavy. Priemer dýzy je asi 4 μm. Všeobecne platí, že podľa bodu pixelu, ako je napríklad Epson farebný stylus je 1440 × 1440 dpi, Lexmark 7000 je 1200 × 1200 dpi a tryska atramentovej tlačiarne má viac pixlov. Atramentová tlačiareň má veľkú hustotu otvárania dýz, malý priemer dýzy, malú kvapku atramentu čerpanú atramentovou tlačiarňou a malý počet pixelov stratených v atramentovom obraze a vytvorený obraz je prirodzene plnší a realistickejší.


Dôvodom, prečo má obraz vytlačený všeobecným digitálnym fotoaparátom zmysel pre skreslenie, je to, že pixel odrážaný kvapôčkou atramentu striekaný na nosnom papieri odráža veľkosť častíc molekulárnej úrovne a bod častíc má určitú vzdialenosť od častíc. a stratí sa. Veľa pixelov, čo vedie k veľkému kontrastu obrazu, úroveň je jasná, nie mäkká a plná, ľudské oko vyzerá nepohodlne, má zmysel pre skreslenie, čo je dôvod, prečo sa nedá porovnať s krásou tradičného fotografického snímky.


3.2 Tlač špeciálneho papiera


Ak sa na atramentovú tlač používa všeobecný papier, na papier sa nastrieka kvapka atramentu tak, ako je to znázornené na obrázku 7. Body atramentu stále tlačia okolo a prenikajú do hlbokej vrstvy papiera a mokrý obraz atramentu. schne pomaly, čo ovplyvňuje rýchlosť tlače. Aby sa zabránilo prenikaniu atramentu a urýchleniu rýchlosti sušenia odparovacích kvapôčok atramentu, všeobecne sa nanáša na povrch papiera povlakom obsahujúcim vysoko polymérny cement a oxid titaničitý (TiO) alebo mastenec (Si02). Hrúbka povlaku je prispôsobená atramentu. Pomáha absorbovať časť vlhkosti atramentu, čo môže urýchliť zaschnutie obrazu, skrátiť čas rozprašovania a znížiť náklady.


4 Výhody a využitie digitálnych fotografických snímok


4.1 Výhodou digitálnych fotografických snímok je, že metódy používané na ich vytvorenie sú rozmanité, obrázky sú skutočné, farby sú jasné, úrovne sú jasné a kontrast je jasný.


4.2 Použitie: Môže byť použitý na takmer všetkých miestach, kde je možné použiť tradičné fotografické snímky. To je široko používaný v CT, MR, DSA, ECT, USA a ďalších digitálnych zdravotníckych zobrazovacích zariadení. Je tiež najvhodnejší pre veľkoformátové obrázky. Ako napríklad rôzne propagačné obrázky, reklamy na produkty, vzory svetelných boxov atď.


Jediným nedostatkom je, že obrazy s ním reprodukované nie sú tak realistické ako obrazy vytlačené tradičnými fotografickými materiálmi, farby sú krásne, vrstvy sú plné a kontrast je mäkký.


5. Záver


Z výhod a použitia vyššie uvedených konvenčných fotografických obrázkov a digitálnych fotografických snímok nemôže úplne nahradiť aplikáciu tradičných fotografických snímok vzhľadom na aktuálnu úroveň kvality digitálnych fotografických snímok. Ľudia využijú svoje silné stránky a vyhnú sa im a budú spolu časovo existovať.

Zaslať požiadavku