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扫描仪报道中的误区
扫描仪已成为电脑外设最热销的产品之一,这已是不争的事实。因此,无论是专业媒体、大众媒体还是各种杂志、络,以至扫描仪厂商、代理商等,都在大肆宣传和报道扫描仪。这对普及扫描仪的知识,提高人们对扫描仪的认知程度起到了推波助澜的作用。随着络的发展和计算机的普及,人们对扫描仪的需求量还将大量增加,扫描仪也将继续成为媒体宣传报道的热点。
作为扫描仪报道的忠实读者,确实从这些文章中获益匪浅。但有个别报道,在我看来有欠妥之处或有意混淆,或概念不清,笔者将扫描仪报道中的一些误区总结出来供大家参考。
误区之一:有关扫描仪分辨率的误区
扫描仪的分辨率分光学分辨率和最大分辨率。光学分辨率是扫描仪的一个重要指标,光学分辨率越高,说明扫描仪的性能越好。光学分辨率又分为水平分辨率和垂直分辨率。水平分辨率与光学系统、CCD的真实分辨率以及硬件设计电路有关。垂直分辨率是根据扫描仪中步进电视在机械设计中每英寸可移动多少步而定的,它与步进电机和机械传动部分有关,因此垂直分辨率不如水平分辨率重要。光学分辨率主要指的是水平分辨率。目前市场上最流行的600dpi、1200dpi指的都是水平分辨率。
光学分辨率的正确表示应为;水平分辨率×垂直分辨率。例如,水平分辨率为600dpi,垂直分辨率为1200dpi的扫描仪,其正确表示应为600dpi×1200dpi。但是在有的文章、宣传资料或部分上介绍光学分辨率时将垂直分辨率写在前面,水平分辨率写在后面,例如60Odpi×300dpi或1200dpi×600dpi。在前几年中,只发现有个别厂商是这样写的,最近一两年,发现有多家厂商或媒体这样宣传。不但没有纠正这类错误,反而有扩大宣传的趋势。在扫描仪还没有达到人人皆知的程度时,有的媒体,特别是多家厂商也这样宣传,是否有明知故犯嫌疑或带有明显的误导作用。
还有个别品牌在介绍分辨率时,只写最大分辨率。如2400dpi,4800dpi,9600dpi等。这样使人们不知道它的光学分辨率是多少。我们知道,最大分辨率是使用光学分辨率扫描后再通过软件插值法计算得到的,因此也叫插值分辨率。扫描仪的最大分辨率,通常高于光学分辨率2~4倍。在最大分辨率中扫描仪不能捕获其他的“真实”数据,它是在光学系统能够采样的像素之间生成新的像素并不能真正增加图像的细节。因此,只介绍最大分辨率的做法是不应该的。
误区之二:有关扫描仪色彩位数的误区
扫描仪的色彩位数也叫色彩深度,从表达所能捕获图像色彩的能力。理论上24位扫描仪能区分256级灰度和1677万种颜色;36位扫描仪能够区分4096级灰度和687亿种颜色;42位扫描仪能够区分16384级灰度和4兆种颜色;48位扫描仪能够区分65536级灰度和281兆种颜色。随着扫描仪技术的发展,许多扫描仪厂商采用“位增强技术”使扫描仪的色彩位数增加。但在媒体报道或宣传资料中,有的品牌没有特别注保护插头明,如只报道扫描仪色彩位数为42位、48位等而不提真正的色彩位数可能实际上只有36位或更低。
所谓真正的色彩位数,即扫描仪硬件所能达到的位数。扫描仪的位数是通过扫描仪内部的模拟/数字(A/D)转换器的位数决定的。如36位的彩色扫描仪应采用3个12位A/D转换器。工业硅更高位数的彩色扫描仪如42位扫描仪应采用3个14位A/D转换器,若采用3个12位的A/D转换器,则另2位是通过软件实现的,即厂家宣传的位增在购物车内扯开后使用,有的顾客购物车内装着大大小小10几袋蔬菜强技术。通过软件增强后得也要重视1些问题到的位数与硬件实现的扫描色彩位数是有差别的,它直接影响到扫描仪捕获色彩的能力。有的厂商在资料中写得很笼统,将真正色彩位数与使用位增强技术后得到的位数混淆,使读者有些茫然。正确的做法应首先标明真正色彩位数。
误区之三:有关扫描仪的动态范围
在有关媒体评测扫描仪的性能时,我已经多次发现在报道动态范围时,将动态范围值写成百位数的值,如动态范围=241、250等。这种写法是错误的,主要是混淆了动态范围值与所能表示的灰阶的概念。
动态范围也叫密度范围或浓度值,是扫描仪所能记录的色调范围,通常是指接近纯白到纯黑的范围。
在扫描图像中,常用密度来测量原稿分色胶片及印刷品。理论上,在一幅反射稿或透射稿中某一部位的明暗程度与反射光(反射稿)或透射光(透射稿)有关。如果用反射率R来表示反射图像的阴暗程度,R值介于0(全吸收)和1(全反射)之间。同样,如果用透射率T来表示透射片的明暗程度。T值介于0(全吸收}和1(全透射)之间。由于人在视觉感受上的明暗程度与反射片的反射率或透射稿的透射率并不成线性关系,而是以反射率或透射率以10为底的对数近似地成线性关系。因此,反射密度Dr=lg1/R;透射密度Dt=lg1/T。
实际上,扫描仪的动态范围与扫描仪的位数有直接关系,其动态范围是用扫描仪能分辨出明暗层次的以10为底的对数表示的。如 24位扫描仪所能表达的灰阶为256级,因此最大动态范围为是D=lg256=2.4,但24位的扫描仪不可能完全表现出256级,一般动态范围是2.2,即扫描仪所能表达的灰阶是10的2.2次方,为159级。同样对于30位、36位、48位扫描仪的动态范围请参见表1所示。
因此,当介绍扫描仪实测的动态范围时,若能测到的灰阶为24男装卫衣1,则动态范围应写成:
D=lg241=2.38而不是241。
误区之四:有关扫描速度的误区
扫描速度是扫描仪的一个重要指标,但扫描速度和图像质量之间存在着一定的矛盾。一般情况下,人们总是希望扫描仪速度快,但应是扫描仪的工作方式是通过扫描仪的光源,利用一种色彩分离方法和电荷耦合器件(CCD)阵列来采集被实验机软件使用太久有的由于电脑的缘由会出现1些问题扫描对象的光信息,它需要一定的时间来获取图像信息,并将该信息传输到一个计算机图像文件中去。扫描仪速度快当然好,但在不能影响图像质量前提下。因此,并不是扫描仪的扫描速度越快越好,非常高速的扫描仪,在扫描过程中可能会丢失一些扫描图像信息。有些扫描仪在低分辨率时扫描 速度快,但是在高分辨率时扫描速度不一定快。同时,扫描仪的速度与系统配置、扫描分辨率设置、扫描尺寸等都有密切关系,不能笼统地报道扫描仪的速度。
目前,许多扫描仪采用了当前最流行的USB接口,传输速率为12MB/S。少数扫描仪采用IEEE 1394(简称“火线”)接口。它们的共同特点是即插即用,支持热插拔,而且速度很快,特别是IEEE 1394接口速度更快。
I已全部关停有关产能装备EEE 1394标准有两种总线模式,即BackPlane模式和Cable模式。其中Backplane模式支持12.5MB/s和25.5MB/s的传输速率,而Cable模式支持100MB/s、200MB/s、400MB/s的传输速率。并且正在开发3.2GB/s传输速率的产品。
我发现有多家媒体和厂商在报道中,提到采用IEEE 1394的扫描仪其速度比USB扫描仪快33倍,如果采用IEEE 1394接口Cable模式400Mbps的传输速率与采用USB1.0版本的相比较,这是正确的。通常IEEE 1394的速度比USB快,这也是不争的事实。但也要看IEEE 1394采用哪种模式。同时USB2.0的扫描仪已经问世,它的传输速率可达到480MB/s。相信不久就能在市场上看到采用USB2.0的扫描仪。
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