电子分色机及滚筒式输入扫描仪4【新闻&资讯】
电子分色机及滚筒式输入扫描仪(4)
光电倍增管开始工作时有一个不稳定过程即光阴极的激发特性的恢复过程,时间约为30?90min,因此电子分色机重新启动后需预热1?2h,电子分色机为连续工作方式,内部装设有时间控制装置,在上班前1?2h,自动接通光电转换回路或夜灯电路,使光电信增管予先处于准备状态,以减少工作时的预热时间,光电倍增管应定期更换或维护,以保证其良好的输出特性。
(1)前置放大和A/D转换系前置放大器。前置放大器的作用是放大各分色版光电流信号。从光电信增管输出的各分色版光电流信号是极微弱的,因而需将其放大,并将电流信号转变为电压信号后,才能使其同A/D变换器相匹配。这个电压信号就是所谓的主信号,主信号有黄、品红、青、虚光回路。
前置放大器同时完成信号的放大及电流/电压变换,电路要求具有高输入阻抗,低噪声,低温度漂移,高灵敏度,放大性能稳定等特点。
A/D转换系统。A/D转换系统的功能是把光电系统输出的模拟信号转换成数字信号。A/D转换系统内部由选通信号生成,采样/保持(S/H),A/D变换等部分组成。所谓采样/保持(S/H)是指在A/D变换期间,使电压保持在一定值的部分,空间采样实际上是在这个部分完成的。如图所示,图中(a)是原稿图像的亮度分布,当用所设定的孔径扫描时,光电变换系统则输出(b)所示的波形。如果在某一瞬间对这一信号进行A/D变换的话,由于亮度过程中信号产生变化,则会出现杂乱无章 的变换结果。因此要设置采样/保持电路,使得某一瞬间的输入电压在A/D变换过程中一直保持不变。这样被采样的电压(图中斜线部分)就如此完成了A/D变换,其输出则如图(C)所示,变成了一组数字信号,即可输入图像处理系统。
(a)对图像的亮度(b)光电变换系统的输出信号(c)A/D变换后的输出
(2)电子回路计算控制部分电子回路部分由彩色计算机、数字计算机,以及驱动控制回路组成。彩色计算机。它模拟彩色制版印刷工艺的误差与图像数据演变,根据彩色印刷工艺要求而设计的,它对输入的电信号进行计算以完成对图像的修正功能。对图像扫描分色信号进行颜色误差校正、层次调整、黑版计算与底色去除、细微层次清晰度强调等,是电子分色机的核心。
比例计算机。比例计算机通过对原稿缩放控制的比例计算,电子加的点数字计算,并进行数字程序运算、存贮及控制完成对原稿的缩放、记录尺寸、记录线数的设定、软片线性化调整。
驱动控制回路。主要用于机器操纵控制及滚筒分析头、记录头的同步驱动包括由比例计算机对滚筒与扫描头的驱动控制,以及贮存系统对扫描程序动作的控制。
(3)记录扫描部分有装贴软片的记录滚筒、记录光源、记录扫描头及其横向驱动系统。以便将由电子计算回路处理好的图像电子信号,经电光转换成光信号,或由点发生器调制光束,在软片上记录出连续密度或加的分色软片。一些分色机,将上面三大部分组装成一个分色机整体,另一些系列的分色机,则分设为两个(分析扫描与彩机合一)或三个可以组合的分立单体。
若按其功能系统的组成来分,可分为机械系统,电子系统和光学系统。机械系统包括分析头、记录头、分析与记录滚筒、机械传动装置、驱动电机以及结构梁架部件等。电子系统除模拟计算机、数字计算机、驱动电子回路外,还有各个光电器件与贮存控制器件等。光学系统主要包括分析与记录光学系统、镜头、分光与滤色器件等。
1记录光源。记录光源是指能使记录软片、对代表图像信息的不同光强感光的发光体。记录光源不同于扫描光源,它只要求光源发射的光谱与记录感光材料的感光光谱范围相匹配且强度高于记录软片的感光临界光能值。
记录光源有光强度随图像信号变化的辉光调制管和光强恒定使用调制器改变光强度的溴钨灯、氖灯和激光等两种类型。
2记录滚筒。表面布满供吸附感光胶片的吸气孔的高精度滚筒,其长度和直径随记录幅面尺寸的大小而变化。
3记录控制系统。电子分色机的记录控制系统随记录光源和分色片的类型的不同而结构各异,概括地讲有两种类型。第一是记录连续调分色片的记录控制系统,其结构如图所示。由曝光光源、曝光光学系统和曝光光孔等三部分组成。当图像处理系统将代表图像信息的电信号或数字信号输入该记录控制系统时,首先将这些图像信息转变成控制曝光光源发光强度的电信号,从而使图像信号转换为不同强度的光信号,再由曝光光学系统聚焦和曝光光孔分割后记录于记录滚筒表面的感光软片上,或由加屏分解后形成点记录于感光软片上,形成所需的四色分色片。第二是记录半色调分色片的记录头,其结构如图所示。其由光源、分光系统、调制系统、曝光光学系统和曝光光孔等组成。它将代表图像信息的电信号或数字信号作为点形成的控制信号,控制点发生器,将图像信息以不同的点大小记录成像于感光材料上,可直接制作出供制版用的半色调点分色片。
(待续)
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