21世纪图像输入设备的发展状况
图像处理技术的研究现状和发展趋势

图像处理技术的研究现状和发展趋势庄振帅数字图像处理又称为计算机图像处理,它是指将图像信号转换成数字信号并利用计算机对其进行处理的过程。
数字图像处理最早出现于20世纪50年代,当时的电子计算机已经发展到一定水平,人们开始利用计算机来处理图形和图像信息。
数字图像处理作为一门学科大约形成于20世纪60年代初期。
早期的图像处理的目的是改善图像的质量,它以人为对象,以改善人的视觉效果为目的。
图像处理中,输入的是质量低的图像,输出的是改善质量后的图像,常用的图像处理方法有图像增强、复原、编码、压缩等。
首次获得实际成功应用的是美国喷气推进实验室(JPL)。
他们对航天探测器徘徊者7号在1964年发回的几千张月球照片使用了图像处理技术,如几何校正、灰度变换、去除噪声等方法进行处理,并考虑了太阳位置和月球环境的影响,由计算机成功地绘制出月球表面地图,获得了巨大的成功。
随后又对探测飞船发回的近十万张照片进行更为复杂的图像处理,以致获得了月球的地形图、彩色图及全景镶嵌图,获得了非凡的成果,为人类登月创举奠定了坚实的基础,也推动了数字图像处理这门学科的诞生。
在以后的宇航空间技术,如对火星、土星等星球的探测研究中,数字图像处理都发挥了巨大的作用。
数字图像处理取得的另一个巨大成就是在医学上获得的成果。
1972年英国EMI公司工程师Housfield发明了用于头颅诊断的X射线计算机断层摄影装置,也就是我们通常所说的CT(Computer Tomograph)。
CT的基本方法是根据人的头部截面的投影,经计算机处理来重建截面图像,称为图像重建。
1975年EMI公司又成功研制出全身用的CT装置,获得了人体各个部位鲜明清晰的断层图像。
1979年,这项无损伤诊断技术获得了诺贝尔奖,说明它对人类作出了划时代的贡献。
与此同时,图像处理技术在许多应用领域受到广泛重视并取得了重大的开拓性成就,属于这些领域的有航空航天、生物医学过程、工业检测、机器人视觉、公安司法、军事制导、文化艺术等,使图像处理成为一门引人注目、前景远大的新型学科。
多媒体发展历史及发展趋势

多媒体发展历史及发展趋势一、多媒体发展历史多媒体是指通过多种媒体形式(如文字、图像、音频、视频等)来传达信息的技术和手段。
它的发展可以追溯到20世纪70年代末期,当时计算机技术的快速发展为多媒体的出现提供了基础。
1. 早期多媒体技术的发展(20世纪70年代-80年代)在计算机技术的支持下,多媒体技术开始逐渐崭露头角。
1977年,苹果公司推出了首款个人计算机Apple II,它的出现为多媒体的发展奠定了基础。
随后,1984年,苹果公司推出了Macintosh计算机,它的图形用户界面和鼠标操作方式为多媒体的应用提供了更加友好和便捷的环境。
2. 多媒体技术的普及(90年代)进入90年代,多媒体技术开始逐渐普及。
1993年,万维网(World Wide Web)的出现为多媒体的应用提供了更加广阔的平台。
人们可以通过浏览器访问网页,浏览图像、视频、音频等多媒体内容。
此外,多媒体软件的不断发展也推动了多媒体技术的普及,如Adobe公司的Photoshop和Premiere等软件。
3. 多媒体技术的融合(21世纪初至今)进入21世纪,多媒体技术逐渐与其他领域进行融合。
随着移动互联网的兴起,人们可以通过智能手机、平板电脑等移动设备随时随地享受多媒体内容。
同时,虚拟现实(VR)和增强现实(AR)等新兴技术的发展也为多媒体带来了更加丰富和沉浸式的体验。
二、多媒体发展趋势1. 移动化趋势随着移动设备的普及和移动互联网的发展,多媒体内容的传播方式已经从传统的电脑转移到了移动设备上。
人们可以通过手机、平板电脑等随身携带的设备随时随地获取多媒体内容,这也促使多媒体技术在移动平台上的应用越来越重要。
2. 云计算与大数据趋势云计算和大数据技术的发展为多媒体提供了更加强大的支持。
通过云计算,用户可以将多媒体内容存储在云端,随时随地进行访问和共享。
而大数据技术则可以帮助多媒体内容提供商更好地了解用户需求,为用户提供个性化的多媒体体验。
2024年度多媒体技术的应用现状与发展趋势

28
多媒体技术在教育、医疗等领域的应用前景
教育领域的应用
医疗领域的应用
多媒体技术将在远程医疗、医学影像处理、手术辅 助等方面发挥重要作用,提高医疗水平和效率。
多媒体技术将改变教育方式,提供更加生动 、形象的教学内容,提高教学效果和学生学 习兴趣。
其他领域的应用
多媒体技术还将在金融、交通、安防等领域 得到应用,推动相关行业的数字化、智能化 发展。
通过头戴式设备或智能手机,实 现虚拟世界与现实世界的无缝对 接,提供更加沉浸式的体验。
02
交互方式的创新
03
应用领域的拓展
利用手势识别、语音识别等技术 ,实现更加自然的交互方式,提 高用户体验。
AR/VR技术将在游戏、教育、医 疗、旅游等领域得到更广泛的应 用。
2024/3/23
26
智能语音交互技术的普及与应用
云存储服务
云计算提供大规模的分布式存储服务,能够实现多媒体数据的集 中存储和管理,降低数据存储和维护的成本。
云计算资源调度
云计算能够动态调度和管理计算资源,满足多媒体应用对计算能 力的需求,提高多媒体处理的效率和质量。
云服务平台
云计算提供统一的云服务平台,能够实现多媒体应用的快速开发 和部署,降低应用开发和维护的难度和成本。
2024/3/23
11
音频处理技术应用
音频编解码技术
实现音频信号的压缩与解压,如MP3、AAC等音 频编码标准。
音频增强技术
改善音频质量,消除背景噪声,提高语音清晰度 。
音乐合成技术
通过计算机生成音乐,应用于电子音乐、游戏音 效等领域。
2024/3/23
12
视频处理技术应用
视频编解码技术
图形图像处理技术的发展现状

图形图像处理技术的发展现状近年来,随着科技的不断进步和应用领域的扩大,图形图像处理技术已经成为各行各业中不可或缺的一部分。
在计算机视觉、虚拟现实、电影、游戏等领域,图形图像处理技术都得到了广泛应用。
本文将从技术、应用和未来发展三个方面来探讨图形图像处理技术的现状和未来趋势。
一、技术发展1.图形图像处理技术的起源和发展图形图像处理技术的起源可以追溯到上世纪60年代。
当时计算机领域的研究人员开始尝试在计算机上进行图形图像的处理和显示。
当时主要的图形图像处理任务是在屏幕上显示基本的图形和文字,并进行简单的编辑和调整。
但是由于计算机的处理能力和存储能力都非常有限,所以这种处理方式过于简单和低效。
随着计算机硬件技术的发展,计算机处理能力和存储能力得到了极大提升,同时计算机图形学和计算几何学等学科的发展也为图形图像处理技术的发展提供了重要的理论支撑。
在这样的背景下,计算机图形学和计算机视觉等领域的研究人员开始大量探索和研究图形图像处理技术。
2.图形图像处理技术的发展阶段在图形图像处理技术的发展历程中,可以将其发展分为三个阶段:传统图形图像处理阶段、数字图像处理阶段和深度学习图像处理阶段。
传统图形图像处理阶段主要是以传统的计算机图形学为主,通过一系列复杂的算法和数据结构来实现图形图像的处理和显示。
但是传统图形图像处理技术存在计算复杂度高、处理速度慢、稳定性低等问题。
数字图像处理阶段主要是以数字图像处理技术为主,这种处理方式在计算速度、稳定性、效果等方面都有极大提升。
数字图像处理技术主要包括图像去噪、图像锐化、图像分割、图像融合等方面。
深度学习图像处理阶段是目前图形图像处理技术较为热门的领域。
深度学习技术基于神经网络,通过学习大量数据来实现图形图像的高质量自动生成和识别。
二、应用现状随着图形图像处理技术的不断发展,其在各个领域的应用方面也在不断拓展。
1.计算机视觉计算机视觉是图形图像处理技术的重要应用领域之一。
图像处理技术的研究现状和发展趋势

图像处理技术的研究现状和发展趋势庄振帅数字图像处理又称为计算机图像处理,它是指将图像信号转换成数字信号并利用计算机对其进行处理的过程。
数字图像处理最早出现于20世纪50年代,当时的电子计算机已经发展到一定水平,人们开始利用计算机来处理图形和图像信息。
数字图像处理作为一门学科大约形成于20世纪60年代初期。
早期的图像处理的目的是改善图像的质量,它以人为对象,以改善人的视觉效果为目的。
图像处理中,输入的是质量低的图像,输出的是改善质量后的图像,常用的图像处理方法有图像增强、复原、编码、压缩等。
首次获得实际成功应用的是美国喷气推进实验室(JPL)。
他们对航天探测器徘徊者7号在1964年发回的几千张月球照片使用了图像处理技术,如几何校正、灰度变换、去除噪声等方法进行处理,并考虑了太阳位置和月球环境的影响,由计算机成功地绘制出月球表面地图,获得了巨大的成功。
随后又对探测飞船发回的近十万张照片进行更为复杂的图像处理,以致获得了月球的地形图、彩色图及全景镶嵌图,获得了非凡的成果,为人类登月创举奠定了坚实的基础,也推动了数字图像处理这门学科的诞生。
在以后的宇航空间技术,如对火星、土星等星球的探测研究中,数字图像处理都发挥了巨大的作用。
数字图像处理取得的另一个巨大成就是在医学上获得的成果。
1972年英国EMI公司工程师Housfield发明了用于头颅诊断的X射线计算机断层摄影装置,也就是我们通常所说的CT(Computer Tomograph)。
CT的基本方法是根据人的头部截面的投影,经计算机处理来重建截面图像,称为图像重建。
1975年EMI公司又成功研制出全身用的CT装置,获得了人体各个部位鲜明清晰的断层图像。
1979年,这项无损伤诊断技术获得了诺贝尔奖,说明它对人类作出了划时代的贡献。
与此同时,图像处理技术在许多应用领域受到广泛重视并取得了重大的开拓性成就,属于这些领域的有航空航天、生物医学过程、工业检测、机器人视觉、公安司法、军事制导、文化艺术等,使图像处理成为一门引人注目、前景远大的新型学科。
机械一周解一惑系列:全球数控系统演进简史与中国国产化之路

一周解一惑系列:全球数控系统演进简史与中国国产化之路2023年03月26日➢本周关注:宏华数科、铁建重工、中铁工业、科德数控、华中数控。
➢ 数控机床集电子/计算机/控制/信息技术为一体。
数控机床采用数字编程、程序执行、伺服控制等技术,实现按照零件图样编制的数字化加工程序自动控制机床的轨迹运动和运行,从此NC 技术就使得机床与电子、计算机、控制、信息等技术的发展密不可分。
随后,为了解决NC 程序编制的自动化问题,采用计算机代替手工的自动编程工具(APT )和方法成为关键技术,计算机辅助设计/制造(CAD /CAM )技术也随之得到快速发展和普及应用。
可以说,制造数字化肇始于数控机床及其核心数字控制技术的诞生。
数控系统(CNC 系统)是数控机床的重要部分,有数控程序、输入输出设备、CNC 装备(核心)、可编程控制器(plc )、主轴驱动单元和给进驱动单元(包括检测装备)等组成。
数控系统随着计算机技术的发展而进步。
➢ 数控系统在AI 赋能下有望加快插补技术进步。
数控系统完成诸多信息的存储和处理的工作,并将信息的处理结果以控制信号的形式传给后续的伺服电机,这些控制信号的工作效果依赖于两大核心技术:①曲线曲面的插补运算,②机床多轴的运动控制。
高性能的坐标轴进给伺服装置构成了实现多轴联动控制的物理基础。
现代数控机床普遍采用数字计算机通过软件实现轨迹插补。
当前5轴联动插补可高效方便地实现各种复杂曲线和曲面插补的功能,并进一步发展样条插补和先进的速度、加速度、加速度变化率(Jerk )等控制功能,是高速度、高精度、高动态响应加工的核心技术。
未来,数控系统还将发展自由曲面直接插补功能(SDI )并可望与基于人工智能和数字孪生的走刀轨迹规划相结合,在考虑多轴联动动力学模型以及轨迹误差和速度约束条件下,实现由3D 模型驱动的刀轨生成和最优控制的多轴联动直接插补。
➢ 当下我国高端数控系统处在创新链链产业链加快融合阶段。
地理信息系统及其应用
3、工作过程(流程):
数据输入
数据操作、分析
地理信息输出
可视化表达 (地图、三维视图、 多媒体等)
二、地理信息系统的应用
1、应用领域: 资源调查、环境评估、灾害预测、国土管理、城市规划、邮电 通信、交通运输、公安、水利、公共设施、商业金融等
2、GIS与城市管理: (1)城市规划和管理:城市规划的设计、工程选址、城市管 理、辅助决策; (2)基础设施管理:工程设计、应急抢修、日常维护; (3)土地利用与管理:土地利用状况的监控和管理; (4)生态环境管理:城市生态规划、环境评价、环境与区域 可持续发展的决策分析、环保设施的管理。
知识影响格局,格局决定命运!
知识影响格局,格局决定命运! 路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!
3、组成:
人员
软件 GIS
数据
硬件
模型
(1)硬件:计算机主机、输入设备、输出设备、传输设备、 储存设备
GPS
全站仪
解析和数字 摄影测量仪器
全数字摄影 测量工作站
图象处理 系统
数字 化仪
扫描仪
键盘 鼠标
磁带机 光盘机 活动硬盘 硬盘阵列
专用设备
存储设备
输入设备
处理设备
输出设备
服务器 工作站 常规设备
绘图仪 打印机
终端
(1)硬件:计算机主机、输入设备、输出设备、传输设备、 储存设备
GPS
全站仪
解析和数字 摄影测量仪器
全数字摄影 测量工作站
图象处理 系统
数字 化仪
扫描仪
键盘 鼠标
磁带机 光盘机 活动硬盘 硬盘阵列
专用ห้องสมุดไป่ตู้备
存储设备
输入设备
中国计算机硬件现状及其发展趋势
随着信息技术的发展,计算机在我们的日常生活中扮演了越来越重要的作用,通过现有的技术以及当今在计算机领域还在研究中的尖端科技分析,计算机的发展将趋向超高速、超小型、平行处理和智能化,量子、光子、分子和纳米计算机将具有感知、思考、判断、学习及一定的自然语言能力,使计算机进入人工智能时代。
这种新型计算机将推动新一轮计算技术革命,并带动光互联网的快速发展,对人类社会的发展产生深远的影响。
【关链词】计算机硬件发展趋势新型计算机计算机硬件发展主要体现在处理器和存储器上,体现了计算机硬件在计算机产业中的发展。
通过回顾计算机硬件的发展,探讨计算机硬件的发展趋势,从而使人们相信计算机硬件的发展前景会更加灿烂。
计算机硬件是指计算机系统中由电子,机械和光电元件等组成的各种物理装置的总称。
这些物理装置按系统结构的要求构成一个有机整体为计算机软件运行提供物质基础。
简言之,计算机硬件的功能是输入并存储程序和数据,以及执行程序把数据加工成可以利用的形式。
计算机硬件基本构件:虽然计算机的制造技术已经发生了极大的变化,但在基本的硬件结构方面,一直沿袭着冯。
诺伊曼的传统框架,即计算机硬件系统由运算器、控制器、存储器、输入设备、输出设备五大基本构件组成。
1 运算器。
运算器是计算机对数据进行加工处理的部件,包括算(加、减、乘、除等)和逻辑运算(与、或、非、异或、比较等)。
2 控制器。
控制器负责从存储器中取出指令,并对指令进行译码;根据指令的要求,按时间的先后顺序,负责向其它各部件发出控制信号,保证各部件协调一致地工作,一步一步地完成各种操作。
控制器主要由指令寄存器、译码器、程序计数器、操作控制器等组成。
3 存储器。
存储器是计算机系统中的记忆设备,用来存放程序和数据。
计算机中的全部信息,包括输入的原始数据、计算机程序、中间运行结果和最终运行结果都保存在存储器中。
4 输入设备。
输入设备是给计算机输入信息的设备。
它是重要的人机接口,负责将输入的信息转换成计算机能识别的二进制代码,送入存储器保存。
HMI在机械设备中的应用
HMI在机械设备中的应用摘要:在中国工业不断发展,信息化、智能化程度逐渐提高的背景下,机电一体化技术在机械设备中广泛应用,其中,HMI作为连接人与设备的桥梁,发挥着重要的作用。
HMI的广泛应用增加了机械设备的可操作性,降低了工作量,提高了人与设备的工作效率,能让设备的作用得到进一步提升从而使企业获得更大的经济效益。
关键词:机电一体化;机械设备;HMI;应用引言科学技术的飞速发展,不仅提高了人们的生活水平,更是改变了人们的生产工具,在工业发展中机械设备已是必不可少的条件。
随着更加信息化、智能化的设备出现,如何实现人与设备的“友好交流”,HMI则提供了一个良好的窗口,方便更好地控制设备以及获得反馈。
为了更加高效地使用这些机械设备,减少人力劳动,HMI也在随着技术不断进步,以适应新的需求。
从过去的人工生产到现在的机械半自动化生产,HMI发挥了重要的作用,甚至改变了人们的工作习惯,更加依赖于HMI提供的便利。
1、HMI技术简介HMI是Human Machine Interface 的缩写,“人机接口”,也叫人机界面。
人机界面(又称用户界面或使用者界面)是系统和用户之间进行交互和信息交换的媒介,它实现信息的内部形式与人类可以接受形式之间的转换。
凡参与人机信息交流的领域都存在着人机界面。
HMI是指连接可编程序控制器(PLC)、变频器、直流调速器、仪表等工业控制设备,利用显示屏显示,通过输入单元(如触摸屏、键盘、鼠标等)写入工作参数或输入操作命令,实现人与机器信息交互的数字设备,由硬件和软件两部分组成。
硬件部分包括处理器、显示单元、输入单元、通讯接口、数据存贮单元等,其中处理器的性能决定了HMI产品的性能高低,是HMI的核心单元。
根据HMI的产品等级不同,处理器可分别选用8位、16位、32位的处理器。
HMI软件一般分为两部分,即运行于HMI硬件中的系统软件和运行于PC机Windows操作系统下的画面组态软件(如JB-HMI画面组态软件)。
办公自动化设备实用技术培训
01 办公自动化设备的基本概念及应用场景
什么是办公自动化设备及其发展历程
办公自动化设备是指用于办公、管理和协作的电子设备
• 提高工作效率 • 减少人工错误 • 优化工作流程
办公自动化设备的发展历程
• 20世纪50年代:出现第一批办公自动化设备,如打字机、传真机等 • 20世纪80年代:个人电脑的普及,办公自动化设备更加多样化 • 21世纪:智能手机、平板电脑等移动设备的加入,办公自动化设备更加便捷化
办公自动化设备的选购注意事项及维护保养
选购注意事项
• 考虑设备的预算和成本 • 考虑设备的性能和功能 • 考虑设备的售后服务和保修政策
维护保养
• 定期清洁设备,避免灰尘和杂质影响设备性能 • 定期检查设备配件,如鼠标、键盘等,及时更换损坏的 配件 • 定期更新设备驱动和软件,确保设备的稳定运行
03 办公自动化设备的操作技巧及使用规范
技术创新
• 提高设备的性能和处理能力 • 降低设备的能耗和成本 • 优化设备的使用体验和便捷性
发展趋势
• 设备智能化和自主化 • 设备互联和协作化 • 设备移动化和个性化
办公自动化设备在新兴行业的应用及市场机遇
新兴行业应用
• 教育行业:如在线教育、智能教学等 • 医疗行业:如远程医疗、智能诊断等 • 金融行业:如数字货币、智能投资等
移动办公
• 通过移动设备,如智能手机、平板电脑等,实现设备的 移动办公 • 支持多种移动办公应用和场景 • 方便员工随时随地处理工作事务
云存储
• 通过云存储服务,实现设备的文件存储和共享 • 支持多种云存储平台和存储容量 • 方便员工随时随地访问和管理文件
05 办公自动化设备的发展趋势及未来展望
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21世纪图像输入设备的发展状况
试图预测未来总是很深奥的工作,因为没有预言家的能力,我将过去作为一盏闪光灯进入朦胧的未来,在想象中,让我们量出20000英尺,从那里识别那时发生什么变化,并试图捕获出现在面前的一瞬间。
大约40年前,滚筒式扫描仪作为第一代数字图像输入设备诞生了。
然后,大约15年前,第一代平台式扫描仪出现了,起初由于质量问题,它们对滚筒式扫描仪没有威胁。
然而,大约6至7年前,它们达到了满意的质量,它们以更低的价格,以及使用的简单与灵活性,开始向滚筒式扫描仪的主导地位发起了挑战。
令天已是平台式扫描仪成了主导地位,主宰着更高性能、更低价格部分的浪潮。
但是,正如我所说的,一个骤成新贵的叫做数码相机的,正如同滚筒式扫描仪一样展现在我们面前。
观察其它方面的趋势,我们知道传感器从一次捕获单像素,用于滚筒式扫描仪一次捕获一线(或三线)和平台式扫描仪,发展到用于数码相机一次捕获一个区域的像素,因此,趋势是能同时捕获大量的图像信息。
我们也注意到了,像素更多并不一定是更好,因为要占用磁盘中的许多容量来满足较小的要求,扫描仪的速度被扼制了一竞争!人们不希望等待机器,因此,扫描仪逐渐地加快速度。
价格以10倍或更多倍下降,并且还将继续下降。
最终,明显地不是最低限度,它们将会更便宜和更容易使用,不需要经过多年训练的技工,只需要临时的操作员即可。
推动这些变化的源泉是用户需要提高速度,降低成本,容易使用,体积更小一这些需求都是能够达到的。
如果过去是被新元件技术和用户需求所推动的,那么,同样的力量将推动未来。
让我们进一步探讨围绕数码相机等待我们研究的新技术,以及我们将来需要什么,并实现多元化的工程。
思考的一系列未来元件中最重要的是传感器。
它们包括在前两个CCD和CMOS中。
具有更多元件的更快、文灵敏的三线CCD,如同快速的微处理器一样是可以预测的。
因此,对于近期,它们将继续起主导作用。
然而,因为CMOS的灵敏度提高,它们将构成很大的冲击。
这在低端扫描仪和数码相机已经发生了,并且毫不客气地从底部向高端继续发起攻击。
一旦它们的质量足够好,它们将以其它优点起支配作用。
16兆像素CMOS面型传感器已经
在这里它们不久将出现在数码相机和扫描仪中。
虽然不是奇迹般的,照明光源也在发生着变化。
白色的发光二极管,由于其提高了稳定性,强度和效率,发光性能有了很大提高。
同时,线性光源聚能器将使现有的荧光灯管发出所需要的更多的光。
这将会出现更快和更灵敏的扫描仪。
支持更高集成度的电子设备将为更低成本和更快速的扫描仪做出贡献。
“芯片上扫描仪”的芯片已经在这里,更快的接日能将数据传送到主机,使扫描仪很快地获得数据。
新机械装置将出现或消失由于出现了面型传感器,传感器不必完全移动,或者它们可以在马赛克或层叠图案上以及一种所谓独立的XY技术中移动。
色度学和IC C标准已应用于物质分色,并已论证获得了很好的色彩状态。
但它也产生了一些混乱。
由于它被1/O设备制造商和应用销售商广泛地采用,复杂程度降低,整个色彩管理过程被用户隐藏了,这
就意味着一直沿用着。
无缝的WSIWYG色彩将是不久的将来的标准。
还有,好的色彩,将是人眼所注视的,WSIWYG色彩是不够的。
允许用户指定他或她偏爱的工具就浮现出来了模糊逻辑,能满足任何人??
还有为智能软件定义的空间,具有许多兆赫的处理器,丰富的处理能力,以进行更复杂的算法,使整个扫描过程只需很短的时间处理。
将了解提高更大的领域是人机接口。
它是通过硬件和软件的结合加以解决的。
现令,安装原稿要花更多时间和使人厌烦的这是一件迫切要解决的问题。
通向主机的管道将要加宽,以适应更快的扫描速度,并出现几种情况有线,无线和光,专用的或网络的。
如果USB 2在这里,USB 3也不会太远。
扫描仪不是一种独立的设备,虽然它们也在改变,但是只要它是连接到主机上,它就能从中得到好处。
主机的更大计算能力和存储容量,允许扫描仪减轻更多的处理任务,直接交给计算机处理。
这对用户是有许多好处的,更便宜的扫描仪和多重目的主要想法是以完整状态将简略图像送人主机并且存储,然后多次按照要求处理图像,可用于几种目的屏幕,PhotoCD,打印机,印刷,Web……
我们探讨元件的变化,它将影响未来影像输入设备的设计。
但是获得影像的未来设备是什么样的,同样我们必修探讨用户需要什么。
用户以前关心的是图像的质量现在他对此是满意的,或许他期望更高?我相信用户对当前大批专业扫描仪的工作95%是满意的。
动态范围大约3.8,分辨率高达4O00dpi,是符合大多数胶片原稿限制内的值,因为对更高的值不再敏感。
如果您超过这个值,您就不能再制造图像扫描仪了,而是制造科学仪器了。
另一方面,更高的速度总是好的,这不仅是生产力的问题,我们面对的是,如同人们讨厌等待机器一样有关另一种方法是OK如果我一分钟输人10个字是OK,但是,当我按一个键,在字符显示中稍微延时,则是很烦人的。
什么是理想的速度闪光速度怎样。
我说扫描以及图像显示在屏幕上,已经完成了色彩匹配,包括个性化的色彩性能。
竞争将继续,以促使价格的下降和性能的提高这是趋势,与其它电子设备一样,将继续预见到未来。
扫描仪使用仍然比较困难大多数用户渴望使用扫描仪。
专业化扫描仪操作员的时代已经结束了。
期待着即使偶然的用户都能进行很好的扫描它们将成为如同拷贝那样使用简单,使第一次扫描就能获得可接受的效果。
有的人喜欢用其它敏感元件拷贝它们不用连接到计算机,只是通过一根专用线,它们是连网的或完全独立的更象一台设备。
它通常是闭环环境下的扫描仪该扫描仪是专门为一种特殊的输出设备所用的。
今天或者明天,扫描的最终目的不必知道扫描时间最终输出到打印机,印刷机,Web,CD。
这样,多重目的的能力,扫使描将更有价值,使生活更简单。
前面提到元件的预期发展和改变用户需求,各种类型专业图像捕获设备:今天已有的和将出现新的设备,将怎样发展?
滚筒式扫描仪变化不大,人们的需求是最高质量和高分辨率。
他们仍然是围绕这些,但是,他们占有很小的瓶颈,少量的依然保持他们的高价格。
平台式扫描仪在今后5年仍然会有很大的改进。
它们将具有前面提到的元件所提高的所有优点,如更快和更灵敏的传感器,更好的光源,更好和更便宜的电子设备。
它们最大的优点是速度,提高性能/价格比,使用简单和可靠性。
使用面型传感器将很快出现,因为这些元件的分辨率提高,价格下降。
基础是平台式扫描仪将继续作为图像捕获设备的主导地位,今后5至10年为专业人士所用。
但是,地平线上隐约可见的是数码相机。
它们已用于消费者和网络出版。
由于出现了具有高分辨率的,高动态范围和高灵敏度的面型传感器,它们也开始吸引了专业人士的注意,首先在工作室,然后在现实生活中。
16兆像素的传感器已经在这里。
被人们可接受的关键是好的质量,合理的价格。
我相信摄影师很容易地花几倍传统相机的价格,但在消费中获得惊人的节省和加工,同时具有能够立刻预览所拍图像的优点,并且免去了使用扫描仪的必要。
数码相机对印刷用扫描仪不是简单地构成一种威胁,因为它们是一种竞争的图像捕获设备。
但是,由于它们去掉了输入到扫描仪胶片,不同于纸张,胶片不是人们用于改变信息的媒体。
它只是一种模拟图像的存储设备,胶片扫描仪可以读。
长期使用,胶片的使用将会下降,因此,将需要高端胶片扫描仪。
强调这点是很重要的:不同于胶片,纸张是更长远的(不管预言它一定消失)。
只要它是,反射稿扫描仪也将存在,因为,需要将一种媒体转换成另一种媒体总是在这里。
将来反射稿扫描仪将会使用面型传感器,这样使扫描仪更快,更容易使用和更可靠。
在发展的过程中有没有新型的图像获取设备?
因为数字印刷变得更普及,它与普通的印刷之间已经没有明显的界限。
它将被制成我们称之为混合扫描仪的设备一种将适用于文档扫描和图片扫描相混合的扫描仪。
它是有快捷的扫描速度和控制文件纸张能力,而且也能够处理高质量、高分辨率色彩能力的扫描仪。
网络内容越来越丰富,提高了对三维扫描仪的的需求。
E时代的编辑们希望尽可能的提供真实的物体并且是互动的,给那些有购买意图的消费者提供更多的信息。
最后一种混合扫描仪是让用户持有一种相当于装备可移动的相机的扫描仪——它既能作为传统的扫描仪也能作为便携的数码相机。