さまざまな解像度の解像度(2)
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現在市販されているほとんどのスキャナには、解決のためのソフトウェアとハードウェアの拡張機能があります。 スキャナの中には、9600×9600DPIしか書き込めないものがあります。これは、ソフトウェアの補間で得られる最大解像度であり、スキャナの実際の光学解像度ではありません。 したがって、スキャナの解像度は光学解像度(または光学解像度)と最大解像度を持ちます。
スキャナの解像度は4800 DPI(この4800 DPIは光学解像度とソフトウェア差分処理の合計)と高いと言います。つまり、画像をスキャナで入力すると、4800×4800ピクセルを収集できます1インチの走査面2。 4800DPIの解像度で走査した後、1平方インチの走査領域は4800×4800画素である。 画像をスキャンする場合、スキャン解像度を高く設定するほど、生成される画像は細かく、生成される画像ファイルは大きくなります。
(2)プリンター
プリンタの解像度は360 DPIです。つまり、画像がプリンタから出力されると、画像出力効果を表す360のカラーポイントを印刷用紙の1インチごとに印刷できます。 プリンタの解像度を表す数値が大きいほど、画像出力を特徴付けるカラーポイントが小さくなり、出力画像がより細かくなる。
ファイルサイズが固定された画像の場合、プリンタの解像度が大きいほど、印刷される画像のサイズは小さくなります。 プリンターのカラーポイントのサイズは、出力される画像の解像度に関係なく、プリンターのハードウェアプロセスにのみ関係します。
(3)ディスプレイ
ブランドのディスプレイの解像度は80 DPIであると言います。つまり、ディスプレイのディスプレイデバイスは、ディスプレイの有効なディスプレイ範囲内で画面の1インチあたり80スポットを生成することができます。 例えば、ディスプレイピッチ= 25.3995mm /インチ÷0.28mm /ドット= 90DPI(1インチ= 25.3995mm)のドットピッチが0.28mmの14インチディスプレイ(スクリーン長さ14インチ)。
ディスプレイが出荷時に出荷される場合、ディスプレイの解像度を表すDPI値は一般的には表示されません。 ドットピッチのみが与えられる。 上記の式に従ってディスプレイの解像度を計算することができます。 計算されたDPI値に基づいて、ディスプレイがサポートできる最高の表示モードを推測できます。 14インチ表示画面の有効表示範囲の対角長は11.5インチであると仮定する。 ディスプレイの水平方向と垂直方向の表示比率は4:3であるので、有効表示範囲は水平幅4インチ、垂直高さ3Xinchに設定することができる。 数学的ピタゴラス定理は、x = 11.5÷5 = 2.3インチで得ることができる。 したがって、有効表示範囲幅は2.3×4 = 9.2インチ、垂直高さは2.3×3 = 6.8インチとなる。 最も高い表示モードは約800(9.2×90)×600(6.8×90)であり、この場合、1つの画素(Pot)はドット(ドット)で表される。
上記は主にスキャナ、プリンタ、ディスプレイのデバイス解像度を示しています。 厳密に言えば、デバイスの解像度およびデバイスによって処理される画像の解像度は、接続されていても異なっている2つの概念です。 デバイスの解像度は、ハードウェアデバイスの製造プロセスによって決定されます。 いくつかのデバイスの解像度はソフトウェアで調整することができますが、それらはすべて非常に高い解像度を持ち、ユーザーは突破口を作れません。
デバイスの解像度を記述し理解するとき。 私たちはそれが扱うイメージの解像度に頼らなければなりません。 画像の解像度は、画像自体の細かさの尺度です。 スキャナとプリンタで処理される画像の解像度は、1インチあたりのピクセル数、PPI(ピクセル)です。
Per Inch)を測定します。 800×600,640×480など、水平方向および垂直方向に表示可能な画素数で解像度を表す、コンピュータの映像処理に使用される画像です。画像自体が細かいかどうかは、関連性が高いかどうか画像そのものの解像度に依存し、それを扱うハードウェア装置の解像度に依存しないが、画像の処理結果は良好であるが、それを処理する装置の解像度に直接関連する。
デジタルカメラの解像度
デジタルカメラの解像度は、最終画像に印刷できる高品質画像のサイズ、またはコンピュータモニタに表示される画像のサイズを決定します。 デジタルカメラの解像度は、カメラのCCDに依存します(電荷結合デバイス:電荷結合デバイス)チップ上のピクセル数が多いほど、解像度が高くなります。 デジタルカメラの解像度は、その製造プロセスによっても決定されることが分かる。 工場では固定されており、ユーザは解像度の異なるデジタルカメラのみを選択できますが、デジタルカメラの解像度は調整できません。 同様のデジタルカメラでは、解像度が高くなるほどカメラのグレードは高くなりますが、高解像度カメラは処理されるコンピュータの速度、メモリとハードディスクの容量、および対応するソフトウェア。 要件。
デジタルカメラの画素レベルとある解像度で印刷可能な写真のサイズは、以下の方法で容易に計算することができる。カラープリンタの解像度がNDPIであれば、デジタルカメラの水平画素はMであり、印刷可能な最大写真はM÷Nです。 インチ。 たとえば、プリンタの解像度は300 DPIで、水平ピクセルが3600のデジタルカメラで印刷できる写真イメージの最大サイズは12インチ(3600÷300)です。 明らかに、印刷されるデジタル写真のサイズが大きくなればなるほど、デジタルカメラのピクセルレベルは高くなる。 表示サイズを計算する方法は、サイズを印刷する方法と同じです。
3.印刷分野における解決策
印刷の分野では、解像度は1インチあたりの等距離に配置されるネットワーク回線の数です。つまり、LPI(Lines Per Inch)と言われています。 伝統的な印刷製版プロセスでは、製版プロセス中に元の画像の前にスクリーンが追加され、スクリーンは透明部分と不透明部分のグリッドから構成される。 これらのワイヤは、また、光の解剖学的画像をカットするように機能するグレーティングである。 光は回折的な物理的特性を有するので、光はメッシュラインを通過して元の画像画像の異なるサイズを反映するドットを形成し、これらのドットは網点である。 ハーフトーンドットは最大でメッシュ領域を超えない。 ネットワークケーブルが多くなればなるほど、画像のレイヤーが多く表示され、画質が向上します。 したがって、LPI表現解像度は商業印刷業界で使用されています。
4.マウスの解像度
マウスの解像度は、1インチの移動につき検出できるポイントの数を指します。 解像度が高いほど、品質は高くなります。 以前は、マウスの解像度は通常100 DPIで、現在のマウス解像度は200 DPIから400 DPIの範囲でした。 高解像度のマウスは、一般的にグラフィックスと正確なコンピュータグラフィックスに使用されます。
5.タッチスクリーンの解像度
タッチスクリーンの解像度は、画面を識別可能な数のコンタクトに分割することを意味する。 これは、通常、32 x 32などの水平方向および垂直方向のコンタクトの数で表されます。タッチスクリーンの解像度が高いほど良いと考える人もいます。 これはそうではありません。 タッチスクリーンを使用する場合は、特定の用途に応じて考慮する必要があります。 アナログ技術のタッチスクリーンは1024×1024の高解像度を備えており、スクリーンペイントやライティング(手書き認識)などの作業に適しています。 ほとんどの場合、タッチ技術のアプリケーションは、ソフトウェア設計の "ボタン"を選択するためにボタンを触れることができるだけですが、そのような高解像度を使用する必要はありません。 例えば、14インチディスプレイ上のタッチスクリーンを使用する場合、ディスプレイ領域の実際のサイズは一般に25×18.5cmであり、32×32の解像度を有するタッチスクリーンは1024×0.78×0.58cm (タバコよりも小さい)連絡先。 人間の指がタッチスクリーンに接触することはタバコの直径よりもはるかに大きいので、そのような接触で十分である。
第3に、ドット(ドット)とピクセル(ピクセル)との差は、
DPIのドットと画像解像度(ピクセル)のピクセルは、簡単に混乱する2つの概念です。 DPIのポイントは、ハードウェアデバイスの最小表示単位であると言えます。ピクセルは、ポイントまたはマルチピクセルのいずれかになります。 ポイントの集合。 スキャナが画像を走査するとき、スキャナの各サンプルは形成された画像の各画素に対応するので、走査中に設定されるDPI値は走査画像のPPI値と等しい。 等しいことができます。
しかし、多くの場合、両者の違いはかなり大きい。 たとえば、解像度が1 PPIの画像が300 DPIプリンタに出力されます。 このとき、画像の各画素は印刷時に300×300ドットに相当する。 同様の問題がコンピュータモニタの使用にも存在する。 例えば、12インチディスプレイの有効表示領域は約200×160mmである。 画面のスポット径が0.31mmの場合、画面に表示できる最大スポット数は640(200÷0.31)です。 )×480(160÷0.31)であり、対応する解像度は80DPIである。
第四に、決断の役割
アプリケーションに応じて、画像の解像度を表す方法はたくさんあります。 以下の議論は、様々な状況における解決の役割と、互いの関係についてのものである。
1.グラフィックデザインにおける解像度の役割
フラットデザインでは、画像の解像度はPPIによって測定され、画像の幅と高さが画像ファイルのサイズと画質を決定します。 例えば、画像は幅8インチ、高さ6インチ、解像度100PPIである。 イメージファイルのサイズが一定に保たれている場合、つまりピクセルの総数が同じ場合、解像度は50 PPIに縮小され、アスペクト比は一定です。 画像の幅は16インチになり、高さは12インチになります。
プリントアウトの前後の2つの画像は、後者のフォーマットが前者の4倍であり、画質が大幅に低下しています。 では、2つの変更がコンピュータモニタに送信される前と後のピクチャはどうなりますか? たとえば、表示モードが800×600のディスプレイに送信された場合、2つの画像の画像サイズが同じで、画質に差異がないことがわかります。 コンピュータ表示システムの場合、画像のPPI値は無意味であり、画像内に含まれるピクセルの総数が使用される。これは、上述した別の解像度方法である:水平方向ピクセル数×垂直方向ピクセル数。 この解像度表現は、画像が表示されたときの画像の幅と高さも示します。 上記のPPI値の変更前後の2つのピクチャは、合計ピクセル数が800X600であるため、表示されたときに同じ解像度と同じ形式の2つのイメージです。
印刷出力における解像度の役割
コンピュータで処理された画像は、印刷のために出力されることがあります。 ほとんどの印刷方法では、CMYK(マゼンタ、シアン、イエロー、ブラック)の4色インクを使用してカラフルな色を表現しますが、色を印刷する方法はハーフトーンドット処理を使用する写真とは異なります。 この方法は、連続階調の変化を直接的に示すことができる後者とは異なり、画像の連続階調変化を表現することである。 印刷業界の経験によれば、印刷上のすべてのLPI値は、原画像のPPI値との関係、即ち、PPI値= LPI値×2×原画像の印刷画像の最大サイズ。
一般に、この式に従うだけで、元の画像を印刷に反映させることができます。 印刷に使用されるLPI値は比較的固定されており、通常は新聞印刷では75LPI、カラー印刷では150LPIまたは175LPIです。 したがって、1:1印刷の場合、原画像の解像度は、150PPI、300PPIおよび350PPIで異なる必要があります。
実際、一般的に使用されるデスクトッププリンタのほとんどは、ハーフトーンドット処理を使用しています。 上記の式も適用できますが、印刷中は物理的な画面を使用しませんが、ハーフトーンドットを実現するための数学的計算に頼っています。 処理。 これらのプリンタで生成されたハーフトーンドットは、多数の印刷ドットで構成されています。 明らかに、ハーフトーンドットを構成するドットが多いほど、それが表現できるグレースケールの変化の範囲が大きくなります。 たとえば、256レベルのグレースケール変更をシミュレートするには、16×16 = 256の印刷ドットがハーフトーンドットを形成する必要があります。

