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印前彩色桌面系统技术的应用三

2021-08-18 来源:荆门农业机械网

印前彩色桌面系统技术的应用三

三、电视摄像机

获取图像的另一方法是使用电视摄像机,在计算机内插入一张视频卡,通过视频卡从摄像机获取图像并数字化。其通过软件可产生数字化图像存入汁算机备用。由于从电视摄像机中获取图象,分辨率不超过640480个像素.图象质量不会高。

四、图形光盘库

Eastman Kodak于1992午开发出Photo CD,每张Photo CD盘装入100张高分辨率的35mm图象。Kodak公司的Photo CD是通过高质量、高分辨率的扫描仪对照片底片进行扫描获得,从扫描仪获得的图像送入图形工作站,存入一个文件。文件包括同一幅图像分辨率不同的五个拷贝,并在高压缩后,赋于PCD格式存储到CD中。由于Kodak公司将Photo CD图象的7值调整成适合于电视接收器,而不是PC机的显示器,所以在计算机上打开使用时会过于明亮,因此必须进行7值的调整。现在国内国外已把各种各样的图形分类放人CD-ROM光盘中,作为图形库供彩色印前系统的用户和多媒体系统用户使用。用户只要装备一台CD-ROM机即可从Photo CD等图形光盘中获取图象。

五、文字输入

中文文字的输入分为键盘输入、手写输入、光学字符识别和语音输入。

键盘输入领域中,过去日本使用汉字大键盘,操作时要翻页,比较麻烦。后来我国科技人员发明了普通键盘的汉字输入方案,各种各样的方案达数百种,其中以五笔字型输入法应用最广,记住汉字的基本偏旁部件及分拆方法就可进行汉字输入。又如拼音输入法,只要打入拼音就可输入汉字,但汉字同音字太多,一般要选字输入。不适合专业文字输入员应用。其它还有自然码、大众码、智能码和双拼码等。每种编码都有词组输入,有些编码还带联想输入法,使用更方便。

虽然各种各样的编码方案有很多优点,但也存在不足之处。如五笔字型编码、因要记住文字部件,比较难记,而拼音码是针对会拼音的人;、针对这种情况,近来随着手写识别技术的突破,出现了各种各样的文字识别技术。手写识别是其中一种。在80年代海峡两岸同时展开研究,出现了"汉王笔"、"蒙括笔",1995年11月Lex-ICIIS公司(已被摩托罗拉公司兼并)发布了慧笔。这些产品都已在计算机中应用。手写汉字输入是由人在输入板上手写汉字,通过软件进行笔划分析,识别汉字。计算机在对操作员的文字书写学习后,就能具有很高的识别率,,这种快捷的无键盘的输入界面已出现,部分代替了键盘中文输入。

另外一种文字输入方法是光学字符识别。这种方法是对印刷原稿进行扫描,通过软件对所扫描的原稿中的汉字和字符进行分析识别。现在好的识别软件识别率已达到95%以上。这种方法已在使用印刷体原稿的地方使用。

在文字输入方面更方便的方法是语音识别。语音识别技术已有突破性的进展。如"汉王浯音"输入系统。只要对着话筒读入汉字,汁算机即可对语音分析识别,从而把文字输入计算机。语音识别输入时,操作员先要朗读语音识别系统提供的几百句语句,通过几遍朗读,计算机就能熟悉操作员的口音。由于计算机能听懂不太标准的普通话,使大部分人都能进行语音输入,,缺点是对周围环境要求较高,不能有大的噪音。

到目前为止,彩色印前系统所需要的图像、文字,都有较完善的输入设备提供输入。但人们还在不断完善这些设备,使之能提供更快更优的图象和文字给印前系统。

彩色印前系统从输入设备输入的文字和图象,通过图象处理工作站处理后从输出设备输出到各种介质上得到最终的产品。输出设备包括图文照排机,彩色喷墨打印机,黑白、彩色激光印字机,热升华打印机,数字印刷机及直接制版系统等设备。

1985年由Adobe公司发布的Postscript页面描述语言,是一种与设备无关的语言(现在已成为事实上的工业标准),使图文输出具有了通用性,使数据的自由交换成为可能。因为无论何种输出设备,只要符合Postscript语言标准,输出设备都能按要求输出。把Postscript语言解释成输出设备所需的光栅图象信号由光栅图象处理器(RasterlmageProcessor简称RIP)解释产生。由RIP解释生成的光栅图象信号输入图文照排机进行照排,也有的送人其它设备如喷绘机进行喷绘,或是激光印字机进行输出彩色或黑白产品或校稿。因此彩色印前系统输出部分应包括RIP和相连接的输出设备。

RIP是输出部分的一个重要部分。光栅图象处理是一个计算密集的过程,按每英寸3000DPI分辨率输出一个图象进行汁算。RIP要解释Postscript编码在一平方英寸的而积上产生9百万个光栅点,而这需在很短时间内完成。因而要求完成这个过程的汁算机应尽可能的快,否则跟不上照排机的速度。

为了解决RIP的速度问题,各大公司都在不断努力。1985年第一个用于高分辨率图象处理的Postscript RIP是Adobe Red StoneRIP,由Linotype公司用于驱动Linotron 101, Linotron 100和Linotron 300机型。这是一种硬件RIP,使用当时的8MHz的Motorola68000微处理器,仅使用2MB内存,这种硬件RIP对当时处理低分辨率图象还可以,但对高分辨率图象处理就感到速度不够。随着微电子技术的发展,Adobe公司于1987年推出Adobe Atlas RIP,微处理器芯片主频已上升到16.7MHz的68020。1988年推出Adobe Atlasplus RIP,而1989年到1990年初Adobe公司的专利特许开发商着手发展Atlasplus技术,RIP中的微处理器主频已达到25MHz并已选用50MHz的Mo-torola 68030微处理器。1990年

Adobe公司推出Adobe EmeraldRIP,采用精简指令系统微处理器技术,提高RIP的解释速度。有些开发商已选用了专用芯片加速器来加速网点生成,Adobe公司的Pixel burst加速器每秒已能产生9亿个光栅点和1亿个半色调网点。在此同时已出现了把整页光栅图象数据在传输给图文照排机前先送人一个缓冲区,然后再由缓冲区送给图文照排机,解决了RIP光栅信号速度跟不上图文照排机速度的问题。那时如果用RAM来作缓冲区存储器,将付出很大的代价,一般同时使用硬盘和内存来存储一页光栅图象信号。大幅面图文照排机的出现对RIP提出了更高的要求,在硬件RIP中不仅采用高速微处理器,还采用专用加速器加速技术及多RIP并行处理技术,以加速光栅图

象的生成。(待续)

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