掃描儀(scanner),是一種捕獲影像的裝置,作為一種光機(jī)電一體化的電腦外設(shè)產(chǎn)品,掃描儀是繼鼠標(biāo)和鍵盤之后的第三大計(jì)算機(jī)輸入設(shè)備,它可將影像轉(zhuǎn)換為計(jì)算機(jī)可以顯示、編輯、存儲(chǔ)和輸出的數(shù)字格式,是功能很強(qiáng)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(duì)圖像信息傳遞很重要。利用光感器件,將檢測(cè)到的光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào),再將電信號(hào)通過(guò)模擬/數(shù)字(A/D)轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),傳輸?shù)接?jì)算機(jī)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(wàn)個(gè)光電三極管,這些光電三極管分成三列,分別被紅、綠、藍(lán)色的濾色鏡罩住,從而實(shí)現(xiàn)彩色掃描。光電三極管在受到光線照射時(shí)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(chǎng)上主流掃描儀主要采用的感光元件。掃描儀是繼鼠標(biāo)和鍵盤之后的第三大計(jì)算機(jī)輸入設(shè)備,它可將影像轉(zhuǎn)換為計(jì)算機(jī)可以顯示、編輯。余杭區(qū)如何掃描儀是什么
由于掃描儀的靜電特性灰塵和污物十分容易吸附、堆積,使光學(xué)器件、傳動(dòng)器件的功率受到極大的影響。長(zhǎng)期這樣內(nèi)部機(jī)械器件會(huì)受到磨損,掃描儀會(huì)發(fā)生掃描響聲大、圖像錯(cuò)位、圖像模糊等問(wèn)題,因此清潔是掃描儀保養(yǎng)至關(guān)重要的步驟。掃描儀重要性能指標(biāo)是光學(xué)分辨率,但存在一個(gè)誤區(qū),分辨率越高越好。從消費(fèi)角度來(lái)看,不應(yīng)盲目追求高配置,否則將造成資源浪費(fèi)。綜合評(píng)價(jià)一臺(tái)掃描儀是優(yōu)是劣,不能從分辨率來(lái)看。選購(gòu)時(shí)應(yīng)根據(jù)實(shí)際工作需要和輸出設(shè)備的精度進(jìn)行選擇。掃描儀的色彩深度高,就能真實(shí)反映原稿的色彩。掃描儀所反映的色彩越豐富,掃描的圖像效果就越真實(shí),但是,隨之形成的圖像文件體積也會(huì)增大。拱墅區(qū)上門掃描儀報(bào)價(jià)方案溫度系數(shù)較低,對(duì)于一般的工作,周圍環(huán)境溫度的變化可以忽略不計(jì)。
這項(xiàng)技術(shù)之所以被稱為三角型測(cè)距法,是因?yàn)榧す夤恻c(diǎn)、攝影機(jī),與激光本身構(gòu)成一個(gè)三角形。在這個(gè)三角形中,激光與攝影機(jī)的距離、及激光在三角形中的角度,是我們已知的條件。透過(guò)攝影機(jī)畫面中激光光點(diǎn)的位置,我們可以決定出攝影機(jī)位于三角形中的角度。這三項(xiàng)條件可以決定出一個(gè)三角形,并可計(jì)算出待測(cè)物的距離。在很多案例中,以形激光條紋取代單一激光光點(diǎn),將激光條紋對(duì)待測(cè)物作掃描,大幅加速了整個(gè)測(cè)量的進(jìn)程。National Research Council of Canada是致力于研發(fā)三角測(cè)距激光掃描技術(shù)的協(xié)會(huì)之一(1978)。手持激光掃描儀透過(guò)上述的三角形測(cè)距法建構(gòu)出3D圖形:透過(guò)手持式設(shè)備,對(duì)待測(cè)物發(fā)射出激光光點(diǎn)或線性激光光。以兩個(gè)或兩個(gè)以上的偵測(cè)器(電耦組件或位置感測(cè)組件)測(cè)量待測(cè)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(diǎn)-通常是具黏性、可反射的貼片-用來(lái)當(dāng)作掃描儀在空間中定位及校準(zhǔn)使用。這些掃描儀獲得的數(shù)據(jù),會(huì)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(huì)綜合被動(dòng)式掃描(可見(jiàn)光)獲得的數(shù)據(jù)(如待測(cè)物的結(jié)構(gòu)、色彩分布),建構(gòu)出更完整的待測(cè)物3D模型。
時(shí)差測(cè)距(time-of-flight,或稱'飛時(shí)測(cè)距')的3D激光掃描儀是一種主動(dòng)式(active)的掃描儀,其使用激光光探測(cè)目標(biāo)物。圖中的光達(dá)即是一款以時(shí)差測(cè)距為主要技術(shù)的激光測(cè)距儀(laser rangefinder)。此激光測(cè)距儀確定儀器到目標(biāo)物表面距離的方式,是測(cè)定儀器所發(fā)出的激光脈沖往返一趟的時(shí)間換算而得。即儀器發(fā)射一個(gè)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(cè)器接收信號(hào),并記錄時(shí)間。由于光速(speed of light){\displaystyle c}為一已知條件,光信號(hào)往返一趟的時(shí)間即可換算為信號(hào)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(hào)往返一趟的時(shí)間,則光信號(hào)行走的距離等于{\displaystyle (c\cdot t)/2}。顯而易見(jiàn)的,時(shí)差測(cè)距式的3D激光掃描儀,其量測(cè)精度受到我們能多準(zhǔn)確地量測(cè)時(shí)間{\displaystyle t},因?yàn)榇蠹s3.3皮秒(picosecond;微微秒)的時(shí)間,光信號(hào)就走了1毫米。CCD的優(yōu)勢(shì)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。
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(dòng)作,如步進(jìn)電機(jī)地移動(dòng)等。主要職能是完成圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、向計(jì)算機(jī)傳送數(shù)字信息等??刂茠呙鑳x地整個(gè)協(xié)調(diào)配合及對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理地整個(gè)工作。1884年,德國(guó)工程師尼普科夫(Paul Gottlieb Nipkow)利用硒光電池發(fā)明了一種機(jī)械掃描裝置,這種裝置在后來(lái)的早期電視系統(tǒng)中得到了應(yīng)用,到1939年機(jī)械掃描系統(tǒng)被淘汰。雖然跟后來(lái)100多年后利用計(jì)算機(jī)來(lái)操作的掃描儀沒(méi)有必然的聯(lián)系,但從歷史的角度來(lái)說(shuō)這算是人類歷史上早使用的掃描技術(shù)。機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分是指用來(lái)控制掃描頭前后移動(dòng)地步進(jìn)電機(jī)和托架,在主板對(duì)電機(jī)發(fā)出指令時(shí)負(fù)責(zé)掃描頭按軌道移動(dòng)已完成掃描。CCD的缺點(diǎn)有:由于組成CCD的數(shù)千個(gè)光電三極管的距離很近(微米級(jí))。拱墅區(qū)上門掃描儀報(bào)價(jià)方案
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。余杭區(qū)如何掃描儀是什么
由于三維掃描儀的掃描范圍有限,因此常需要變換掃描儀與物體的相對(duì)位置或?qū)⑽矬w放置于電動(dòng)轉(zhuǎn)盤(turnable table)上,經(jīng)過(guò)多次的掃描以拼湊物體的完整模型。將多個(gè)片面模型集成的技術(shù)稱做視頻配準(zhǔn)(image registration)或?qū)R(alignment),其中涉及多種三維比對(duì)(3D-matching)方法。三維掃描儀分類為接觸式(contact)與非接觸式(non-contact)兩種,后者又可分為主動(dòng)掃描(active)與被動(dòng)掃描(passive),這些分類下又細(xì)分出眾多不同的技術(shù)方法。使用可見(jiàn)光視頻達(dá)成重建的方法,又稱做基于機(jī)器視覺(jué)(vision-based)的方式,是機(jī)器視覺(jué)研究主流之一。余杭區(qū)如何掃描儀是什么
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