掃描儀(scanner),是一種捕獲影像的裝置,作為一種光機電一體化的電腦外設(shè)產(chǎn)品,掃描儀是繼鼠標和鍵盤之后的第三大計算機輸入設(shè)備,它可將影像轉(zhuǎn)換為計算機可以顯示、編輯、存儲和輸出的數(shù)字格式,是功能很強的一種輸入設(shè)備。完成光電轉(zhuǎn)換的部件是感光器件,它是掃描儀的,其光電轉(zhuǎn)換特性,如光譜相應(yīng)、光的穩(wěn)定性、靈敏度、噪聲等,對圖像信息傳遞很重要。利用光感器件,將檢測到的光信號轉(zhuǎn)換成電信號,再將電信號通過模擬/數(shù)字(A/D)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,傳輸?shù)接嬎銠C就中。CCD的中文名稱是電荷耦合器件,與一般的半導(dǎo)體集成電路相似,它在一塊硅單晶上集成了成千上萬個光電三極管,這些光電三極管分成三列,分別被紅、綠、藍色的濾色鏡罩住,從而實現(xiàn)彩色掃描。光電三極管在受到光線照射時可產(chǎn)生電流,經(jīng)放大后輸出。采用CCD的掃描儀技術(shù)經(jīng)多年的發(fā)展已相當(dāng)成熟,是市場上主流掃描儀主要采用的感光元件。存儲和輸出的數(shù)字格式,是功能很強的一種輸入設(shè)備。完成光電轉(zhuǎn)換的部件是感光器件。江干區(qū)推廣掃描儀方案
激光測距儀每發(fā)一個激光信號只能測量單一點到儀器的距離。因此,掃描儀若要掃描完整的視野(field of view),就必須使每個激光信號以不同的角度發(fā)射。而此款激光測距儀即可透過本身的水平旋轉(zhuǎn)或系統(tǒng)內(nèi)部的旋轉(zhuǎn)鏡(rotating mirrors)達成此目的。旋轉(zhuǎn)鏡由于較輕便、可快速環(huán)轉(zhuǎn)掃描、且精度較高,是較應(yīng)用的方式。典型時差測距式的激光掃描儀,每秒約可量測10,000到100,000個目標點。三角測距3D激光掃描儀,也是屬于以激光光去偵測環(huán)境情的主動式掃描儀。相對于飛時測距法,三角測距法3D激光掃描儀發(fā)射一道激光到待測物上,并利用攝影機查找待測物上的激光光點。隨著待測物(距離三角測距3D激光掃描儀)距離的不同,激光光點在攝影機畫面中的位置亦有所不同。江干區(qū)推廣掃描儀方案掃描儀(scanner),是一種捕獲影像的裝置,作為一種光機電一體化的電腦外設(shè)產(chǎn)品。
將方形的USB接頭先插入到掃描儀中,然后使用USB數(shù)據(jù)線把掃描儀與計算機的USB接口連接好;接著檢查一下掃描儀是否將CCD掃描元件用鎖固定住,如果固定的話大家應(yīng)該將掃描儀開鎖,并接通掃描儀和計算機的電源,隨后計算機會自動檢測到當(dāng)前系統(tǒng)中的USB掃描儀,再根據(jù)屏幕的安裝提示來完成掃描儀驅(qū)動程序和配置軟件的安裝。安裝結(jié)束后,大家可以利用掃描儀隨機附帶的編輯軟件,來調(diào)出掃描軟件的應(yīng)用界面后,就能開始使用掃描儀了。此外,安裝這種類型的掃描儀時,大家還必須注意,在進行對掃描儀進行物理連接時,先打開與掃描儀相連的計算機系統(tǒng),進入到CMOS設(shè)置界面中,打開BIOS系統(tǒng),確保打開通用序列總線設(shè)置;同時在掃描儀安裝結(jié)束后,讓計算機重新啟動一下,以確保掃描儀的各項功能使用正常。
這項技術(shù)之所以被稱為三角型測距法,是因為激光光點、攝影機,與激光本身構(gòu)成一個三角形。在這個三角形中,激光與攝影機的距離、及激光在三角形中的角度,是我們已知的條件。透過攝影機畫面中激光光點的位置,我們可以決定出攝影機位于三角形中的角度。這三項條件可以決定出一個三角形,并可計算出待測物的距離。在很多案例中,以形激光條紋取代單一激光光點,將激光條紋對待測物作掃描,大幅加速了整個測量的進程。National Research Council of Canada是致力于研發(fā)三角測距激光掃描技術(shù)的協(xié)會之一(1978)。手持激光掃描儀透過上述的三角形測距法建構(gòu)出3D圖形:透過手持式設(shè)備,對待測物發(fā)射出激光光點或線性激光光。以兩個或兩個以上的偵測器(電耦組件或位置感測組件)測量待測物的表面到手持激光產(chǎn)品的距離,通常還需要借助特定引用點-通常是具黏性、可反射的貼片-用來當(dāng)作掃描儀在空間中定位及校準使用。這些掃描儀獲得的數(shù)據(jù),會被導(dǎo)入電腦中,并由軟件轉(zhuǎn)換成3D模型。手持式激光掃描儀,通常還會綜合被動式掃描(可見光)獲得的數(shù)據(jù)(如待測物的結(jié)構(gòu)、色彩分布),建構(gòu)出更完整的待測物3D模型。分別被紅、綠、藍色的濾色鏡罩住,從而實現(xiàn)彩色掃描。光電三極管在受到光線照射時可產(chǎn)生電流。
掃描儀主板一塊集成芯片為主,其作用是控制各部件協(xié)調(diào)一致地動作,如步進電機地移動等。主要職能是完成圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、向計算機傳送數(shù)字信息等??刂茠呙鑳x地整個協(xié)調(diào)配合及對數(shù)據(jù)進行處理地整個工作。1884年,德國工程師尼普科夫(Paul Gottlieb Nipkow)利用硒光電池發(fā)明了一種機械掃描裝置,這種裝置在后來的早期電視系統(tǒng)中得到了應(yīng)用,到1939年機械掃描系統(tǒng)被淘汰。雖然跟后來100多年后利用計算機來操作的掃描儀沒有必然的聯(lián)系,但從歷史的角度來說這算是人類歷史上早使用的掃描技術(shù)。機械轉(zhuǎn)動部分是指用來控制掃描頭前后移動地步進電機和托架,在主板對電機發(fā)出指令時負責(zé)掃描頭按軌道移動已完成掃描。CCD的優(yōu)勢在于,經(jīng)它掃描的圖像質(zhì)量較高,具有一定的景深,能掃描凹凸不平的物體。江干區(qū)推廣掃描儀方案
溫度系數(shù)較低,對于一般的工作,周圍環(huán)境溫度的變化可以忽略不計。江干區(qū)推廣掃描儀方案
時差測距(time-of-flight,或稱'飛時測距')的3D激光掃描儀是一種主動式(active)的掃描儀,其使用激光光探測目標物。圖中的光達即是一款以時差測距為主要技術(shù)的激光測距儀(laser rangefinder)。此激光測距儀確定儀器到目標物表面距離的方式,是測定儀器所發(fā)出的激光脈沖往返一趟的時間換算而得。即儀器發(fā)射一個激光光脈沖,激光光打到物體表面后反射,再由儀器內(nèi)的探測器接收信號,并記錄時間。由于光速(speed of light){\displaystyle c}為一已知條件,光信號往返一趟的時間即可換算為信號所行走的距離,此距離又為儀器到物體表面距離的兩倍,故若令{\displaystyle t}為光信號往返一趟的時間,則光信號行走的距離等于{\displaystyle (c\cdot t)/2}。顯而易見的,時差測距式的3D激光掃描儀,其量測精度受到我們能多準確地量測時間{\displaystyle t},因為大約3.3皮秒(picosecond;微微秒)的時間,光信號就走了1毫米。江干區(qū)推廣掃描儀方案
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