Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ответы к госам.doc
Скачиваний:
18
Добавлен:
24.09.2019
Размер:
758.27 Кб
Скачать

4.3. Шрифты: виды, типы, Хар-ки. Стандарты шрифтов.

Основу каждого символа составляет так называемая графема, которая определяет построение символа как носителя информации. Н-р, на следующем рисунке приведены символы (рисунок слева) и соответствующие им графемы.

Любое значительное изменение вида графемы символа может привести к тому, что такой символ перестанет восприниматься при чтении текста. Поэтому большинство наборных шрифтов стремятся построить так, чтобы все символы как можно точнее соответствовали графемам.

Ш для передачи информации или в качестве системы кодирования обладают специфическими св-вами, обеспечивающими различение букв, облегчение их восприятия и др.

Реальные Ш с их худ. особенностями отличаются от графем наличием опр. элементов (засечек, надбуквенных и выступающих эл-тов, росчерков букв, оптических наплывов).

Художник при создании шрифтов берет за основу, помимо графемы и худ. описания символов, наличие оптических эфф, связанных с особенностями человеческого зрения.

Поскольку символы при наборе обычно сформированы в строки, восприятие каждого символа происходит во взаимодействии со всеми остальными, особенно соседними. При этом оказывается, что точное задание всех пропорций часто приводит к нарушениям восприятия текста и к проявлению видимых дефектов при чтении.

Оптические эффекты в шрифтах

Видимое изменение высоты округлых и заостренных букв. При размещении подряд в строке нескольких кругов и прямоугольников совершенно одинаковой высоты визуально будет казаться, что круги немного ниже, чем прямоугольники. Для устранения этого дефекта размеры всех закругленных и заостренных элементов на 2-3% увеличивают в соответствующем направлении (выполняют «оптический наплыв»).

Видимое утолщение наклонных штрихов. Если расположить в строке рядом наклонный и вертикальный штрихи одинаковой толщины, то наклонный штрих покажется толще. Поэтому при проектировании шрифтов толщину наклонных штрихов несколько уменьшают.

Видимое уменьшение толщины закругленных штрихов. Закругленные штрихи у букв Б, В кажутся тоньше своей истинной толщины. Наглядным примером может служить буква «В», в которой все вертикальные штрихи (действительно вертикальный и два закругленных) задают разной толщины.

Нарушение пропорций квадратных символов. И квадрат и круги кажутся немного вытянутыми по горизонтали, так что это тоже приходится учитывать при проектировании шрифтов.

По особенностям очка (Typeface) шрифты в КИС обычно укрупнено подразделяют на следующие группы:

Гарнитура (Family), Насыщенность (Weight), Пропорции шрифта (Width)

5.1. Сканирование изображений.

Сканирование – проц. поэлементного ввода изоб-ия на специальном устройстве – сканере.

Сканер – оптико-механическое электронное устройство для оцифровывания графических изображений.

Сканеры классифицируются по следующим признакам:

По конструкции:

  1. планшетные;

  2. барабанные, с горизонтальным и вертикальным расположением барабана (в настоящее время выпускаются сканеры с горизонтальным расположением барабана).

По аппаратному интерфейсу:

  1. SCSI;

  2. USB;

  3. FireWire (IEEE 1394).

По функциям:

  1. цветные сканеры;

  2. слайд и ADS-сканеры.

Различные типы сканеров предназначены для выполне­ния различных работ. В частности, существуют сканеры как для сканирования плоскостных ор-лов, так и объём­ных предметов. Пригодность устр-ва для конкретной задачи определяется рядом факторов, в частности:

  1. видом и форматом ор-ла;

  2. масштабированием изоб-ия;

  3. способом изг-ия ор-ла;

  4. конечным рез-том (вид продукции).

Основными Хар-ками сканеров, определяющи­ми качество сканирования, являются следующие:

Разрешение – число точек (пикселов), приходящихся на единицу длины, показатель качества изоб-ия. Разре­шение измеряется в количестве точек на один дюйм, обо­значается dpi (dots per inch).

Разрешающая способность сканеров бывает двух видов: физическая (аппаратная, механическая, оптическая) и ин­терполяционная.

Физическое разрешение определяется конструктивными особенностями сканеров: количеством светочувствительных элементов, размером апертуры объектива (только в бара­банных), характеристикой шага дискретизации и т.д. От раз­мера апертуры зависит резкость будущего изоб-ия и со­ответственно воспроизведение мелких деталей. Чем мень­ше апертура, тем выше резкость. В апертуре происходит ус­реднение оптической плотности.

Интерполяционное разрешение – программное повы­шение разрешения путём включения в формируемый образ дополнительных элементов с присвоением им усред­нённых значений реально считанных точек. Интерполя­ционное разрешение не добавляет в изоб-ие деталей, но сглаживает границы растровых точек, и проработка мел­ких деталей становится более четкой.

Динамический диапазон – интервал, внутри которого воз­можно считывание без потери градаций.

Чем больше динамический диапазон сканера, тем боль­ше градаций он распознаёт и тем больше деталей зафик­сирует. Максимальный динамический диапазон скане­ров – 4,2.

Глубина цвета (число разрядов квантования) – число двоичных разрядов на представление цвета в каждом раз­ряде, т.е. максимальное число оттенков цвета или градаций серого, которые может считывать сканирующее устройство для каждого вводимого пикселя. Цветность сканера изме­ряется в битах на точку (или просто в битах), приходящихся на один цвет (канал).

Сканер с глубиной цвета 1 бит регистрирует два цвета – чёрный и белый, 8 бит – 256 уровней (н-р, градаций серого), 12 бит – 4096 уровней и 16 бит – 65 536 уровней.

Порог чувствительности – уровень, выше которого сканер считывает изоб-ие как белое (0), а ниже – как чёрное (1).

Принципы работы сканеров. Планшетные сканеры. На прозрачной поверхности размещается ор-л. Свет от ис­точника проходит через диафрагму сквозь прозрачный ор-л или отражается от непрозрачного, фокусируется объек­тивом, попадает на систему полупрозрачных зеркал, прохо­дит через три светофильтра (красный, зелёный и синий) и считывается элементами ПЗС-линейки (прибор с зарядо­вой связью).

Барабанные сканеры. Свет от источника, пройдя сквозь ор-л, закреплённый на поверхности барабана, или от­разившись от него, проходит через фокусирующий объек­тив и диафрагму. Затем сфокусированный луч попадает на призму или комплект зеркал и через цветные светофильт­ры – на светочувствительные элементы фотоэлектронные умножители (ФЭУ).

Полученный сигнал преобразуется в последовательность электрических сигналов, а затем – цифровых кодов, вос­принимаемых компьютером. Величина электрического сиг­нала пропорциональна интенсивности света, отражённого от изоб-ия на ор-ле.

В рез-те сканирования ор-ла его образ представ­ляется в виде графического файла, где каждая точка изоб-ия представлена несколькими байтами информации.

Проц. сканирования состоит из следующих этапов:

  1. подготовка сканера к работе;

  2. предварительное сканирование;

  3. точное сканирование.

Перед началом работы рекомендуется дать сканеру на фо­тоумножителях прогреться примерно 30 минут, т.к. источники света некоторое время после включения увеличивают яр­кость и цветовую температуру, что приводит к сканированию изображений с более широким динамическим диапазоном.

Предварительное сканирование заключается в предварительном просмотре ор-ла с низким разрешением для определения области кадрирования и выбора основных на­строек. Во время предварительного сканирования получа­ются диаграммы оптических плотностей. После анализа ди­аграммы возможно проведение автокалибровки с целью сдвига динамического диапазона сканера так, чтобы мини­мизировать потери сюжетно важных деталей в светах и те­нях в зависимости от св-в ор-ла.

Отсканированный файл, как правило, сохраняется в фор­мате TIFF.