Изменение размера точки («улучшение разрешения»)
Улучшить качество изображения можно и путем изменения размера точки, не увеличивая при этом разрешения.
Метод впервые был предложен компанией Hewlett-Packard и получил название «технология улучшения разрешения» (Resolution Enhancement Technology- RET).В этом случае при печати используются точки совершенно разных размеров, а точки меньшего размера помещаются в «углы», образованные большими точками. Такое смешивание точек разного размера приводит к сглаживанию эффекта «зазубренности».
Интерполяция
Еще один способ увеличить разрешение изображения называется интерполяцией (interpolation).Интерполяция или масштабирование есть ни что иное, как дорисовывание дополнительных точек с помощью простого копирования.
Разрешение принтера - это не только размер печатаемой точки. Увеличение разрешения влечет за собой использование гораздо большего объема данных, которые должен обработать принтер. Принтер с разрешением 600 dpi оперирует 360 тыс. точек на квадратный дюйм, а с разрешением 300 dpi - 90 тыс. точек на квадратный дюйм. Таким образом, большее разрешение требует большего объема встроенной памяти.
С помощью интерполяции разрешение можно увеличить, не увеличивая объем встроенной памяти. Такой принтер может обработать изображение с разрешением 600 dpi, а затем интерполировать его до 1 200 dpi. Интерполированное изображение выглядит лучше полученного с разрешением 600 dpi без интерполяции, однако принтер с «истинным» разрешением 1 200 dpi печатает более качественные изображения, чем принтер с аналогичным интерполированным разрешением.
В технической документации принтера всегда указывается его истинное разрешение, а затем интерполированное разрешение (если модель допускает такую возможность).
МАТРИЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Несколько слов о появлении матричных принтеров:
В 1964 году Seiko Epson Corporation сконструировала первый в мире принтерный механизм, который постоянно отпечатывал точное время.
Изображение здесь формировалось из точек, наносимых на бумагу иглами через черную или цветную ленту. Спустя некоторое время появились первые принтеры как «самостоятельное» устройство. За почти 25-летнюю историю различные аспекты данной технологии были настолько усовершенствованы и отточены, что дальнейшее развитие матричных принтеров вызывает большие сомнения, хотя сейчас некоторые параметры матричных принтеров, в первую очередь средняя цена печати 1 страницы, не оставляют конкурентам ни единого шанса.
Несмотря на то, что матричные принтеры появились самыми первыми, они до сих пор находят применение в местах, где нет необходимости выводить на бумагу графику. Это значит, что с самого начала они оперировали довольно узким набором стандартных печатных символов, ведь большего от них и не требовалось. Итак, по принципу работы матричный принтер во многом напоминает печатную машинку, и, собственно, первые модели «матричника» отличались от нее разве что электронным управлением. В современном же принтере применяется печатающая головка с так называемыми иглами. Каждая из них закреплена на упругой пластине (держателе) на электромагните. При подаче тока магнит резко притягивает пластину, приводя в движение и иглу. В свою очередь игла бьет по красящей ленте и производит перенос краски с ленты и формирование точки на поверхности носителя (бумаги). Прекращение подачи тока на магнит приводит к тому, что упругий держатель иглы возвращает ее в исходное положение.
Красящая лента, применяемая в матричных принтерах, представляет собой полоску плотной материи, пропитанной краской. Благодаря тому, что она не стоит на месте, а постоянно прокручивается, вся ее поверхность «выбивается» равномерно.
Главные достоинства матричных принтеров - способность работы с любой бумагой, низкая стоимость печати и возможность одновременной печати нескольких копий (через копировальную бумагу).
Заключение
Преимущества матричных принтеров:
· самая низкая стоимость печати;
· печать на любом типе бумаги (рулон, лента, стандартные размеры); -возможность печати сразу нескольких копий.
Недостатки матричных принтеров:
· плохое качество печати графики;
· черно-белая печать
· шум при печати.
СТРУЙНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Для того, чтобы было легче понять, как работают струйные принтеры, скажем немного о их появлении.
Принципу струйной печати уже около 100 лет. Фундаментальные открытия в этой области принадлежат лауреату Нобелевской премии по физике, лорду Рейли, его работа по распаду струй жидкости и формированию капель была представлена научным кругам еще в XIX веке. В основе его предположений лежала идея о том, что струя жидкости сама стремится распасться на отдельные капли. Несмотря на это, датой рождения технологии струйной печати можно считать только 1948 год. Именно в это время шведская компания «Siemens Elema» обнародовала свое изобретение: измерительное устройство, аналогичное гальванометру, оборудованное распылителем, с помощью которого регистрировались результаты измерений. Данная идея была усовершенствована и с успехом применялась в принтерах, работающих по принципу непрерывного распыления красителя или печати под высоким давлением. Разработчики струйных принтеров воспользовались идеей Рейли, «контролируя» процесс случайного распада струи, т.е. с помощью пьезоэлектрического преобразования накладывая на струю красителя, выбрасываемую под большим давлением, высокочастотные колебания плотности струи. Таким образом удавалось повышать количество выбрасываемых в секунду капель до миллиона, а скорость, с которой они долетают до бумаги, до 40 метров в секунду. Преимуществами такой печати были низкие требования к расходным материалам: можно было использовать неровные поверхности и практически любую жидкость в качестве «краски» (обычные чернила, лаки, масла и даже клеящие вещества). Данная система, конечно, имела свои недостатки. В первую очередь, огромный расход чернил.
С начала 70-х годов активизировалась исследовательская деятельность, направленная на устранение этого недостатка. Простейшее найденное решение - печатающие головки с пьезоэлектрическими преобразователями, испускающие капли красителя только по запросу. Эта идея позже была названа печатью с дозированным распылением красителя. В 1970 и 1971 годах были зарегистрированы первые системы струйной печати с пьезоэлектрическими исполнительными механизмами, а уже в 1977 Siemens представила широкой публике первый принтер, работающий по этому принципу.
В 1985 году Epson представил свою разработку в этой области: принтер SQ . В новом решении пьезоэлектрические трубки, использованные Siemens, были заменены на пьезоэлектрические пластины. Следующий шаг был сделан компанией Dataproducts в 1987 году. Ею был предложен другой принцип использования пьезоэлектриков для струйной печати, основанный на применении пластинчатого пьезопреобразователя. Этот метод оставался малоизвестным вплоть до выхода модели Stylus 800 фирмы Epson, в 1994 году. В этом принтере впервые была применена технология MACH (Multilayer Actuator Head - головка с многоуровневым исполнительным механизмом), благодаря которой удалось уменьшить размеры самой головки и одновременно снизить потребление расходных материалов.
В1984 году фирмой Hewlett Packard была представлена модель Think-jet, построенная по принципу пузырьково-струйной термопечати. Данный принцип быстро покорил рынок благодаря очередному повышению качества печати. Здесь уже нанесение чернил осуществляется путем выталкивания частиц из емкости при помощи пузырька газа, образующегося внутри картриджа в результате резкого локального повышения температуры и давления.
За последние 15 лет технология струйной печати прошла долгий путь совершенствования: разрешающая способность струйных принтеров, предназначенных для массового применения, выросла почти в 15 раз. Изобретение первого цветного струйного принтера также приписывается компании Hewlett Packard, которая получила патент на данную идею в 1991 году.
Итак, струйные принтеры распыляют крошечные точки чернил на бумагу. Как видно из истории, в результате нескольких лет исследований способы струйной печати разделились на два направления: пьезоэлектрическаяи термоструйная.
Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском по сайту:
©2015 - 2025 stydopedia.ru Все материалы защищены законодательством РФ.
|