Izložba

Prednosti i uporaba tradicionalnih fotografskih slika i digitalnih fotografskih slika

Feb 12, 2019 Ostavite poruku

Prednosti i uporaba tradicionalnih fotografskih slika i digitalnih fotografskih slika

Mi smo velika tvrtka za tisak u Shenzhen Kina. Nudimo sve publikacije knjiga, tiskani tvrdi uvez knjiga, tiskanje knjiga papira, tvrdi uvez knjiga, sprial knjiga tiskanje, sedlo stiching knjiga tisak, tiskanje brošura, kutija za pakiranje, kalendari, sve vrste PVC, brošure proizvoda, bilješke, Dječja knjiga, naljepnice, sve proizvode vrste specijalnih proizvoda za ispis u boji papira, igraće kartice i tako dalje.

Za više informacija posjetite

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

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Kada ljudi gledaju suvremenu tradicionalnu fotografsku sliku i digitalnu sliku, mogu se uočiti s malo pažnje na promatranje i analizu. Slika je živa, razina je puna i mekana, a boja je lijepa. Druga izgleda poput šarene, privlačne, kontrastne, jasne slike digitalnog ispisa fotografija. Zašto su njihove prednosti tako očite? To se objašnjava njihovim odnosnim principima snimanja i proizvodnih procesa.


1 Način snimanja i proces proizvodnje suvremenih tradicionalnih fotografskih materijala


Moderni fotografski materijali osjetljivi na svjetlo uključuju opće umjetnički fotografski film, fotografski papir, film na televiziji, zračni fotografski film, medicinski rendgenski film, film koji se koristi u izradi pločica, film za neke mikrofilmove, astronomske suhe filmske folije i slično.


Općenito, suvremeni tradicionalni fotografski fotoosjetljivi materijali ne mogu izravno dobiti slike nakon fotografske ekspozicije i obično se podvrgavaju kemijskoj obradi kao što su razvoj, fiksiranje, pranje, sušenje itd. Radi dobivanja vidljivih i dugotrajnih slika, tako da je kompliciran proces oblikovanja slike podijeljen u tri osnovne faze. faza fotografskog izlaganja (formiranje latentne slike) i stupanj razvoja (formiranje vidljive slike).


1.1 Stupanj pripreme fotosenzitivnog materijala


Prvi je priprema fotografskih emulzija. Zahtjevi za uporabu svake vrste fotografskog filma su različiti. Sirovine koje se koriste u pripremi fotografskih emulzija razlikuju se od onih u proizvodnom procesu. U skladu s formulacijom i tehnologijom obrade različitih vrsta tableta, pripremljena kalijeva bromid (kalijev halid, kalijev jodid) i vodena otopina srebro nitrata se ubrizgavaju u vodenu otopinu određene temperature fotografske želatine koja se miješa u tamnoj prostoriji. metodom dvostruke injekcije. Kalijev bromid kemijski reagira sa srebrovim nitratom da nastane precipitat srebrovog bromida, koji se jednoliko taloži na želatinskom nosaču da formira fotografsku emulziju.


Emulzija se podvrgava vrlo kompliciranom postupku proizvodnje pod tamnim svjetlom, kao što je ispiranje kalijevog nitrata s ledenom vodom, dodavanjem kemijskog sredstva kao što je senzibilizator, sredstvo protiv zamagljivanja, sredstvo za izravnavanje, sredstvo protiv pjenjenja, učvršćivač, i slično. Postanite formalna fotografska emulzija koja se može primijeniti.


Odjeljak za premazivanje i završnu obradu: Gornja fotografska emulzija se kalje do 5 ~ 8 ° C u tamnoj prostoriji, ubrizgava se u posudu za premazivanje stroja za premazivanje, a zatim se prevuče na filmsku bazu ili nosač fotografskog papira, osuši na niskoj temperaturi i izreže Izrežite, probušite i prođite test na proizvod nakon pregleda, stavite ga u skladište i stavite ga na tržište.


1.2. Faza tradicionalnog izlaganja filmu


Fotosenzitivni centar na kristalu srebrnog bromida u filmu osjetljivog materijala prolazi kroz kemijsku promjenu uslijed apsorpcije svjetlosne energije tijekom izlaganja, a dio srebrnog bromida se razgrađuje da bi se dobila latentna slika srebra i broma. U vrijeme izlaganja, gustoća latentne slike nastale dijelom filma osvijetljenog jakim svjetlom je velika, a latentna slika je središnji dio. Oni će utjecati na sljedeću brzinu razvoja i gustoću zasjenjenih metalnih čestica srebra i kvalitetu slike.


1.3 Stadij razvoja tradicionalnih fotografskih fotoosjetljivih materijala


Razvoj je upotreba developera za kemijsku promjenu kristalnih čestica srebrovog bromida u emulziji izloženog srebrnog halida da se formiraju metalne čestice srebra. Stoga, da bi se proučio razvojni napredak, također je moguće krenuti od razvoja pojedinih kristala srebrnog halida, a razvoj zrna srebrohalogena uvijek počinje od određene točke ili neke točke iznad. Razlog zbog kojeg se razvoj pokreće s određene točke ili neke točke iznad je zbog učinka latentne slike. Latentna slika može uzrokovati da se srebrni halid oko njega brzo reducira na metalik srebro. Kada se ti srebrni halidi reduciraju, oni zauzvrat promiču redukciju okolnog srebrnog halida dok se ne smanji cijeli halid srebra. Latentna slika ima katalitičku ulogu u razvoju ili ubrzavanju redukcije srebrnog halida pomoću tonera tijekom razvoja.


Struktura metalnih čestica srebra dobivenih razvojem nije čvrsta masa, već struktura nalik filamentu koja ima veličinu približno ekvivalentnu strukturi izvornih čestica.


Iz gore navedenog, vidi se da čestice srebrnih iona i čestica metalnog srebra igraju apsolutno odlučujuću ulogu u pripravi emulzije ili u izlaganju i razvoju filma ili fotografskog papira. Budući da su njihove vitke čestice blizu veličine nanometra, fine se čestice raspršuju i agregiraju u prekrasnu sliku, boja je mekana i nježna, a slojevi su različiti i puni, zbog čega ljudi osjećaju lijep umjetnički užitak pri gledanju ,


Suvremene slike materijala osjetljive na svjetlost su izuzetno svestrane. Kao što su umjetnička fotografija, turistički krajolici, fotografiranje vjenčanja, standardne slike slavnih divova, slikanje poznatih slikara, kao i slike u aktivnostima kao što su kulturne i obrazovne sportske, industrijske i poljoprivredne proizvodnje, znanstvena istraživanja, tiskanje i elektroničke pločice.


2 Načelo i uporaba digitalne fotografije


Prednja strana tijela digitalnog fotoaparata opremljena je optičkim lećama, okvirima za kadriranje, brzim pokretima i drugim komponentama, a način rada sličan je onom konvencionalnog fotoaparata. Najveća razlika je u tome što je fotoelektrična kamera opremljena fotoelektričnim CCD uređajem za pretvorbu s nabojima. Kad snimate slike, optički objektiv se koristi za fokusiranje scene na CCD. Pod osvjetljenjem svjetla CCD piksel generira struju zbog promjene raspodjele naboja. Što je svjetlost jača, veća je struja. Binarni kod (kod slike) čija se struja pretvara u "0" ili "1" pohranjuje se u memoriji, što je ekvivalentno postupku izlaganja u konvencionalnom fotoaparatu. Da bi se generirala slika u boji, svjetlo se prolazi kroz skup crvene, zelene boje, plavi filtar pada na CCD piksel i kombinira se signalom kako bi se dobila slika u boji. Očito, što je više CCD piksela, to je veća razlučivost slike, a što je veći prostor za pohranu svake slike. Zapravo, prostor za pohranu koji zauzima svaka slika je prevelik (obično stotine slika po slici). KB do MB), toliko digitalnih fotoaparata komprimira informacije o slici i sprema ih na internu memoriju.


Sljedeći korak je prijenos slike s digitalnog fotoaparata na računalo radi uređivanja. Nakon što je korisnik zadovoljan, prebacit će se na pisač za ispis. Naposljetku, dobit ćete prekrasnu sliku (digitalna fotografija može napraviti veliku sliku).


2.1 CCD uređaj za pretvorbu fotoelektričnog punjenja


CCD, fotoelektrični uređaj za pretvorbu s nabojima, razvijen je na temelju metalnih oksid-poluvodičkih uređaja i postao je vrlo zreli senzor slike u čvrstom stanju. Osim obrade snimanja i snimanja slike, CCD se također može koristiti za obradu informacija i pohranu informacija, analizu i obradu slike. Dvodimenzionalni CCD koji proizvodi Optika uglavnom se koristi za još elektrofotografiju. Tvrtka Kodak je razvila:


2.1.1 CCD senzor slike punog okvira


CCD senzor je sastavljen od mnogo identičnih osnovnih jedinica (piksela) od kojih svaka ima područje osjetljive na svjetlost i prostor za pohranu. Područje osjetljive na svjetlost stvara fotoelektrone, a akumulirani troškovi se prenose u područje za pohranu, a zatim izlaze kroz memoriju pomaka.


CCD sa punim okvirom je uređaj za snimanje slike fotosenzitivne jedinice u kombinaciji s memorijskom jedinicom, a proces snimanja slike je podijeljen u dva dijela, i to integraciju i očitavanje. U području integracije, elektroni koje generiraju fotoni akumuliraju se u jedinici za oblikovanje slike, a broj elektrona akumuliranih u svakom CCD pikselu odgovara osvjetljenosti slike, a naboj akumuliran u svakom pikselu u regiji očitavanja se prenosi na izlazni krug. Takav CCD je jednostavan za proizvodnju, jednostavan za upotrebu i ima mali signal, ali ga se ne može vidjeti pri čitanju. Stoga je u fotoaparatu potreban mehanički zatvarač, a plavi spektralni odziv je također nizak.


Svakom pikselu senzora dodaje se filtar u boji kako bi se stvorio senzor za prikaz boja. Niz filtera boje proizveden ovom fotografskom metodom naziva se CFA, jer je ljudsko oko najosjetljivije na zeleni dio, pa CFA smatra da je broj zelenih stanica dvostruko veći od crvenih i plavih jedinica.


Kada je osvjetljenje preveliko, kada naboj generiran u pikselu prelazi kapacitet piksela, višak naboja bit će nanešen u susjedni piksel, uzrokujući zamagljivanje slike, a funkcija bočnog preljeva (COD) je za punjenje viška naboja prije punjenja. Procuriti.


CCD koji se koristi u amaterskoj fotografiji još uvijek ima COD jer se scena ne može kontrolirati. Kamere koje se koriste u industrijskim i znanstvenim područjima gdje se mogu kontrolirati fotografski uvjeti nemaju COD. Ima visoku osjetljivost i veliki kapacitet piksela.


2.1.2 6.4M senzor slike piksela


Kodak profesionalni digitalni fotoaparat DCS200C koristi 1029 × 1526 sekvencijsko CCD skeniranje za snimanje slika, unutarnji tvrdi disk pohranjuje slike, a megapikselna elektronička kamera izlazi u boji tvrdih diskova, kvaliteta daleko nadmašuje razinu još uvijek videokamera.


Rotirajući kotačić za boju dodaje se ispred objektiva fotoaparata kako bi omogućio CCD senzoru da prima crvene, zelene i plave slike u nizu, tako da samo jedan CCD senzor može snimiti sliku u boji, takav način snimanja niza boja ima visoku sliku. razlučivost i reprodukciju boja. dobro je. Međutim, zbog vibracija i slično, kamera i scena su relativno pokretni. Kada crvena, zelena i plava slika tvore sliku, može se pojaviti problem netočne registracije boje, tako da je prikladan samo za snimanje mirnih scena.


Najpogodnija kamera za snimanje za fotografije još uvijek je full-frame CCD. Prednosti cijelog okvira su visoka popunjenost skeniranja, niska razina buke, široki dinamički raspon i visoka gustoća piksela.


Slika snimljena ili skenirana u računalo može se obraditi s odgovarajućim softverom za obradu slike, te je vrlo prikladno obraditi sliku na Windows platformi. Budući da softver za obradu slika otvoren pod platformom ima mnogo varijanti i funkcija, može izvršiti različite obrade i obrade koje ljudi mogu zamisliti. Adobe Photoshop softver je trenutno najbolji izbor za izradu proizvedenih slajdova na razini kvalitete fotografije, što ih čini živopisnim, lijepim i učinkovitim. Photoshop softver je jedan od prvih softvera za slike razvijen u svijetu, s moćnim značajkama i jednostavnim rukovanjem. Softver može barem obraditi i odrezati slikovnu datoteku.


2.2.1 Podešavanje svjetline i kontrasta: Svjetlina i kontrast cijele ili djelomične slike mogu se proizvoljno podesiti, pokazujući efekte različitih efekata slike i tradicionalnih tehnika.

2.2.2 Podešavanje boje: Razina boje može se podesiti kako bi se uklonile neželjene boje, a boja i zasićenost boje mogu se prilagoditi i ispraviti intuitivno, a pozitivne i negativne slike mogu se lako pretvoriti jedna u drugu.

2.2.3 Uklanjanje magle, mrlja i crvenih očiju: Softver za obradu slike može se koristiti za jednostavno uklanjanje artefakata na zaslonu i podešavanje oštrine slike.

2.2.4 Mijenjanje teksture slike: izraditi sliku raznih deformacija i dobiti inovativnu i jedinstvenu umjetničku sliku s mnogo različitih formata, kao što su: pomak - izraditi piksele slike u različitim smjerovima Shift, iscijediti (Pinch) - stisnuti slika prema unutra ili van, transformacija koordinata (Polarne koordinate) - promijenite koordinate slike iz kartezijskih koordinata u polarne koordinate ili polarne koordinate u kartezijske koordinate. Kvadratni objekt postaje krug, a tekst ili objekt je trodimenzionalan kako bi se stvorio ispupčen učinak i slično.

2.2.5 Izraditi različite stilove slikanja: slika se može obraditi kako bi se postigli različiti stilovi slikarskih efekata, uglavnom s efektom mekog fokusa (difuzno) - što sliku čini zamagljenom kroz efekt mutnog stakla (slika je bogata) Poetics, embossing - efekt utiskivanja na pozadinu slike koja uzrokuje pojavu konveksnog ili konkavnog objekta u slici, istiskivanje - pretvaranje slike u niz trodimenzionalnih kocki ili stožaca, koji se mogu koristiti Promijenite sliku ili generirajte posebna trodimenzionalna pozadina, veličina kocke ili konusnog ventilatora, visina izbočine može biti umjetno odabrana, učinak zakačen (pronalaženje) - čini sliku nalik olovkom skiciranom, efektom opeke (pločice) - Obrada slike na učinak građevnih blokova, učinak vjetra - povećanje učinka nekih malih vodoravnih linija na stvaranje vjetra, smjer vjetra, snagu vjetra može izabrati svatko, pointilze efekt - bit će slika uvršten u slučajne točke, stvarajući učinak poput točkastog slikanja; mezzotint - generiranje gravirane slike koja donosi najbližu izvornu sliku; fragmentacija - stvaranje nefokusirane slike Kao rezultat toga, fokus se ne koristi za brzo formiranje pozadine iznad vrste koja se može pričvrstiti za hvatanje izbočine kao vrsta.

2.2.6 Ostali: simuliranje učinka pucanja različitih materijala i simuliranje učinka obrade tradicionalnih tehnika tamne komore.


3 inkjet proces


Prvo, mora postojati kvalificirani inkjet pisač i računalni softver koji koristi inkjet pisač, uključujući brzinu slike bubnja inkjet slike koju korisnik treba, brzinu prijenosa posebnog transportera papira, temperaturu valjka za grijanje i različite boja inkjet mlaznice. Uređeni softver kao što je slijed tinte, brzina, upotreba i brzina sušenja isparavanjem nakon ispisa slike unosi se u računalo.


Prije inkjet ispisa potrebno je strogo očistiti inkjet pisač i provjeriti je li pripremni rad na mjestu.


Primijenite naredbu za inkjet pisač za softver za inkjet pisač da biste pokrenuli program inkjet pisača za inkjet ispis. Prema izvedbi različitih tintnih pisača, Peking Yunyuan Digital Co, Ltd ima kompletan softver za inkjet pisač za korisnike koje možete odabrati.


Postoje mnoge vrste inkjet pisača. Tintni pisači koje proizvode različita proizvodna poduzeća imaju svoje karakteristike i patente, a njihove veličine i veličine variraju, ali općenito uključuju različite komponente prikazane na slici 3.


3.1 Inkjet glava za ispis na inkjet pisaču


Tintna ispisna glava na inkjet pisaču ima različite konstrukcijske konstrukcije, kao što je prikazano na slici 4, Slika 5 i Slika 6. Različiti inkjet pisači imaju različite tinte za ispis. Promjer mlaznice je oko 4μm. Općenito, prema točci piksela, kao što je Epson pisalo u boji je 1440 × 1440dpi, Lexmark 7000 je 1200 × 1200dpi, a mlaznica inkjet pisača ima više piksela. Tintni pisač ima veliku gustoću otvaranja mlaznica, mali promjer mlaznice, malu kapljicu tinte koju tintni inkjet, i mali broj piksela izgubljen u inkjet slici, a proizvedena slika je prirodnije potpunija i realnija.


Razlog zašto slika koju ispisuje opća digitalna kamera ima osjećaj izobličenja je da piksel koji se reflektira kapljicom tinte koja je poprskana na papiru nosača odražava veličinu čestica molekularne razine, a točka čestice ima određenu udaljenost od čestice i gubi se. Puno piksela, što rezultira velikim kontrastom slike, razina je jasna, ne meka i puna, ljudsko oko izgleda neugodno, ima osjećaj distorzije, zbog čega se ne može usporediti s ljepotom tradicionalne fotografske slike slike.


3.2 Ispisivanje posebnog papira


Ako se za inkjet ispisivanje koristi opći papir, kap papira se raspršuje na papir kao što je prikazano na slici 7. Točke tinte još uvijek teku oko sebe i prodiru u duboki sloj papira, a mokra slika tinte se polako suši, što utječe na brzinu ispisa. Kako bi se spriječilo prodiranje tinte i ubrzanje brzine sušenja kapljica tinte, općenito se nanosi na površinu papira s oblogom koja sadrži cement od visokog polimera i titanov dioksid (TiO) ili talk (Si02). Debljina prevlake odgovara tinti. Pomaže apsorbirati dio vlage tinte koja može ubrzati sušenje slike, skratiti vrijeme izvlačenja i smanjiti troškove.


4 Prednosti i uporaba digitalnih fotografskih slika


4.1 Prednost digitalnih fotografskih slika je u tome što su metode koje se koriste da bi bile različite, slike stvarne, boje svijetle, razine su jasne, a kontrast je jasan.


4.2 Upotreba: Može se koristiti na gotovo svim mjestima gdje se mogu primijeniti tradicionalne fotografske slike. To je naširoko koristi u CT, MR, DSA, ECT, SAD i drugih digitalnih medicinskih imaging inspekcije uređaja. Također je najprikladnija za slike velikog formata. Kao što su razne politike promotivne slike, proizvoda reklame, light box uzoraka, i tako dalje.


Njegova jedina mana je da slike reproducirane s njom nisu toliko realistične kao slike ispisane tradicionalnim fotografskim materijalima, boje su lijepe, slojevi su puni, a kontrast je mekan.


5. Zaključak


Iz prednosti i korištenja gore spomenutih konvencionalnih fotografskih slika i digitalnih fotografskih slika, ona ne može u potpunosti zamijeniti primjenu tradicionalnih fotografskih slika s obzirom na trenutnu razinu kvalitete digitalnih fotografskih slika. Ljudi će iskoristiti svoje prednosti i izbjeći ih, i oni će postojati neko vrijeme.

Pošaljite upit