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;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。CCD的缺點有:由于組成CCD的數(shù)千個光電三極管的距離很近(微米級),在各光電三極管之間存在著明顯的漏電現(xiàn)象,各感光單元的信號產(chǎn)生的干擾降低了掃描儀的實際清晰度;由于采用了反射鏡、透鏡,會產(chǎn)生圖像色彩偏差和像差,需要用軟件校正;由于CCD需要一套精密的光學(xué)系統(tǒng),故掃描儀體積難以做得很小。對掃描儀而言,光源是非常重要的,因為感光器件上所感受到的光線,全部來自于掃描儀自身的燈管。光源不純或者偏色,會直接影響到掃描結(jié)果。例如再商場里看好了一件衣服,可是等到拿回家卻發(fā)現(xiàn)衣服的顏色與在商場里看到的顏色似乎不太一樣。這是因為光源變了,我們看到的結(jié)果自然有所不同。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。芙蓉區(qū)品質(zhì)掃描儀原理價位
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(jìn)電機(jī)地移動等。主要職能是完成圖像數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、向計算機(jī)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(jìn)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(jī)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(jī)械掃描系統(tǒng)被淘汰。雖然跟后來100多年后利用計算機(jī)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(jī)械轉(zhuǎn)動部分是指用來控制掃描頭前后移動地步進(jìn)電機(jī)和托架,在主板對電機(jī)發(fā)出指令時負(fù)責(zé)掃描頭按軌道移動已完成掃描。芙蓉區(qū)品質(zhì)掃描儀原理價位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。
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(jī),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(jī)的距離、及激光在三角形中的角度,是我們已知的條件。透過攝影機(jī)畫面中激光光點的位置,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(jìn)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(zhǔn)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。
對于商業(yè)及辦公用戶來說,掃描速度是至關(guān)重要的,但是,作為家庭用戶就不一定將其定為。一般來說,家庭用戶不要過分看中掃描儀的速度,因為在一定的生產(chǎn)成本下,提高速度必然會降低精度,同時會簡化掃描儀的色彩校正功能,如此看來就得不償失了。掃描儀的接口類型對掃描儀的應(yīng)用和掃描速度有一定的影響。掃描儀和其他外設(shè)產(chǎn)品一樣,USB接口因其支持熱插拔、安裝簡單且傳輸速度較快而成為市場主流。易用性體現(xiàn)在硬件和軟件兩個方面。對硬件來說,主要看其操作是否方便快捷;軟件方面主要是看其是否具有人性化的設(shè)計思想,人機(jī)交互方面是否科學(xué)合理,以及擴(kuò)展性如何等。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。
CIS的中文名稱是接觸式圖像感應(yīng)裝置。它采用觸點式感光元件(光敏傳感器)進(jìn)行感光,在掃描平臺下1mm~2mm處,300~600個紅、綠、藍(lán)三色LED(發(fā)光二極管)傳感器緊緊排列在一起,產(chǎn)生白色光源,取代了CCD掃描儀中的CCD陣列、透鏡、熒光管和冷陰極射線管等復(fù)雜機(jī)構(gòu),把CCD掃描儀的光、機(jī)、電一體變成CIS掃描儀的機(jī)、電一體。用CIS技術(shù)制作的掃描儀具有體積小、重量輕、生產(chǎn)成本低等優(yōu)點,但CIS技術(shù)也有不足之處,主要是用CIS不能做成高分辨率的掃描儀,掃描速度也比較慢。A/D轉(zhuǎn)換器,將連續(xù)變化的模擬量轉(zhuǎn)換成離散的數(shù)字量,主要任務(wù)是將獲取的模擬電壓轉(zhuǎn)換成顏色或灰度值的數(shù)字。主要性能指標(biāo)有轉(zhuǎn)換精度、轉(zhuǎn)換時間、輸入電阻等。掃描儀是繼鼠標(biāo)和鍵盤之后的第三大計算機(jī)輸入設(shè)備,它可將影像轉(zhuǎn)換為計算機(jī)可以顯示、編輯。芙蓉區(qū)品質(zhì)掃描儀原理價位
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。芙蓉區(qū)品質(zhì)掃描儀原理價位
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(dá)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(biāo)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(jī)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(jī)畫面中的位置亦有所不同。芙蓉區(qū)品質(zhì)掃描儀原理價位
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