Ventajas y usos de las imágenes fotográficas tradicionales e imágenes fotográficas digitales.
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Cuando la gente mira una imagen fotográfica tradicional moderna y una imagen digital, se puede discernir prestando poca atención a la observación y el análisis. La imagen es vívida, el nivel es completo y suave, y el color es hermoso. El otro se ve como una imagen colorida, llamativa, contrastante y nítida de una foto digital. ¿Por qué son tan obvias sus respectivas ventajas? Esto se explica a partir de sus respectivos principios de imagen y procesos de producción.
1 Principio de creación de imágenes y proceso de fabricación de materiales fotográficos modernos y tradicionales.
Los modernos materiales fotográficos convencionales sensibles a la luz incluyen película fotográfica de arte general, papel fotográfico, película de telecine, película fotográfica aérea, película de rayos X médica, película utilizada en la fabricación de planchas de impresión, película para algunos microfilms, hojas de película seca astronómica y similares.
En general, los materiales fotosensibles fotográficos tradicionales modernos no pueden obtener imágenes directamente después de la exposición fotográfica, y generalmente se someten a un procesamiento químico como el revelado, la fijación, el lavado con agua, el secado, etc. para obtener imágenes visibles y duraderas, por lo que es un proceso complicado de formación de imágenes. Dividido en tres etapas básicas. , la etapa de exposición fotográfica (formando la imagen latente), y la etapa de desarrollo (formando una imagen visible).
1.1 Etapa de preparación del material fotosensible.
La primera es la preparación de emulsiones fotográficas. Los requisitos para el uso de cada tipo de película fotográfica son diferentes. Las materias primas utilizadas en la preparación de emulsiones fotográficas son diferentes de las del proceso de fabricación. De acuerdo con la formulación y la tecnología de proceso de varios tipos de tabletas, la solución acuosa preparada de bromuro de potasio (haluro de potasio, yoduro de potasio) y nitrato de plata se inyecta en la solución acuosa de una cierta temperatura de gelatina fotográfica que se agita en el cuarto oscuro. por el método de doble inyección. El bromuro de potasio se hace reaccionar químicamente con nitrato de plata para formar un precipitado de bromuro de plata, que se deposita uniformemente sobre un portador de gelatina para formar una emulsión fotográfica.
La emulsión se somete a un proceso de fabricación muy complicado bajo una luz oscura, como lavar nitrato de potasio con agua con hielo, agregando un agente químico como un sensibilizador, un agente antivaho, un agente nivelador, un agente desespumante, un endurecedor. y similares. Conviértete en una emulsión fotográfica formal que puede ser aplicada.
Sección de recubrimiento y acabado: la emulsión fotográfica anterior se templa a 5 ~ 8 ° C en una habitación oscura, se inyecta en un tanque de recubrimiento de la máquina de recubrimiento y luego se recubre sobre una base de película o soporte de papel fotográfico, se seca a baja temperatura y se corta. Cortar, perforar y pasar la prueba a un producto después de la inspección, colocarlo en el almacén y ponerlo en el mercado.
1.2 Etapa tradicional de exposición al cine.
El centro fotosensible en el cristal de bromuro de plata en la película de material fotosensible sufre un cambio químico debido a la absorción de energía de la luz durante la exposición, y una parte del bromuro de plata se descompone para generar una imagen latente de plata y bromo. En el momento de la exposición, la densidad de la imagen latente formada por la parte de la película iluminada por la luz fuerte es grande, y la imagen latente es la pieza central. Afectarán la próxima velocidad de desarrollo y la densidad de las partículas de plata metálica sombreadas y la calidad de la imagen.
1.3 Etapa de desarrollo de materiales fotográficos tradicionales fotosensibles.
El desarrollo es el uso de un revelador para cambiar químicamente las partículas de cristal de bromuro de plata en la emulsión de haluro de plata expuesta para formar partículas de plata metálica. Por lo tanto, para estudiar el progreso del desarrollo, también es posible comenzar desde el desarrollo de cristales de haluro de plata individuales, y el desarrollo de los granos de haluro de plata siempre comienza desde un cierto punto o algún punto arriba. La razón por la que el desarrollo se inicia desde un cierto punto o algún punto anterior se debe al efecto de la imagen latente. La imagen latente puede hacer que el haluro de plata a su alrededor se reduzca rápidamente a plata metálica. Cuando estos haluros de plata se reducen, a su vez promueven la reducción del haluro de plata circundante hasta que se reduce todo el haluro de plata. La imagen latente desempeña un papel catalítico en el desarrollo o la aceleración de la reducción del haluro de plata por el tóner durante el desarrollo.
La estructura de las partículas de plata metálica obtenida por desarrollo no es una masa sólida, sino una estructura similar a un filamento que tiene un tamaño aproximadamente equivalente al de las partículas originales.
De lo anterior, se observa que las partículas de iones de plata y partículas de plata metálicas desempeñan un papel absolutamente decisivo en la preparación de la emulsión o en la exposición y el desarrollo de la película o papel fotográfico. Debido a que sus partículas delgadas son cercanas al tamaño del nanómetro, las partículas finas se dispersan y se agregan en una imagen hermosa, el color es suave y delicado, y las capas son distintas y están llenas, lo que hace que las personas sientan el hermoso disfrute del arte cuando miran .
Las modernas imágenes fotográficas de material sensible a la luz son extremadamente versátiles. Como fotografía artística, paisajes turísticos, fotografía de bodas, gigantes de imagen estándar, pintura de pintores famosos, así como imágenes de actividades como deportes culturales y educativos, producción industrial y agrícola, investigación científica, impresión y placas intermedias de circuitos electrónicos.
2 Principio y uso de la fotografía digital.
La parte frontal del cuerpo de la cámara digital está equipada con lentes ópticas, marcos de cuadros, componentes de movimiento rápido y otros, y el método de operación es similar al de una cámara convencional. La mayor diferencia es que la cámara fotoeléctrica está equipada con un CCD de dispositivo de conversión acoplado con carga fotoeléctrica. Al tomar imágenes, la lente óptica se utiliza para enfocar la escena en el CCD. Bajo la iluminación de la luz, el píxel CCD genera una corriente debido al cambio de la distribución de carga. Cuanto más fuerte es la luz, mayor es la corriente. El código binario (código de imagen) cuya corriente se convierte a "0" o "1" se almacena en la memoria, que es equivalente al proceso de exposición en una cámara convencional. Para generar una imagen en color, la luz pasa a través de un conjunto de rojo, verde. El filtro azul cae sobre el píxel del CCD y se combina con la señal para producir una imagen en color. Obviamente, cuanto mayor sea el número de píxeles de CCD, mayor será la resolución de la imagen y mayor será el espacio de almacenamiento ocupado por cada imagen. De hecho, el espacio de almacenamiento ocupado por cada imagen es demasiado grande (generalmente cientos de imágenes por imagen). KB a MB), muchas cámaras digitales comprimen la información de la imagen y la almacenan en la memoria interna.
El siguiente paso es transferir la imagen de la cámara digital a la computadora para editarla. Una vez que el usuario esté satisfecho, se transferirá a la impresora para imprimir. Finalmente, se obtendrá una imagen hermosa (la foto digital puede hacer una imagen grande).
Dispositivo de conversión acoplado de carga fotoeléctrica CCD 2.1
CCD, el dispositivo de conversión de carga fotoeléctrica acoplado, se ha desarrollado sobre la base de dispositivos semiconductores de óxido de metal y se ha convertido en un sensor de imagen de estado sólido muy maduro. Además del procesamiento de captura y la detección de imágenes, el CCD también se puede utilizar para el procesamiento de información y el almacenamiento de información, el análisis y el procesamiento de imágenes. El CCD bidimensional producido por la óptica se utiliza principalmente para electrofotografía fija. La empresa Kodak ha desarrollado:
2.1.1 Sensor de imagen CCD de fotograma completo
El sensor CCD se compone de muchas unidades básicas idénticas (píxeles), cada una con un área fotosensible y un área de almacenamiento. El área fotosensible genera fotoelectrones, y las cargas acumuladas se transfieren al área de almacenamiento y luego se envían a la memoria de cambios.
El CCD de fotograma completo es un dispositivo de captura de imágenes de una unidad fotosensible combinado con una unidad de memoria, y su proceso de captura de imágenes se divide en dos partes, a saber, integración y lectura. En la región de integración, los electrones generados por los fotones se acumulan en la unidad de formación de imágenes, y el número de electrones acumulados en cada píxel CCD corresponde a la iluminancia de la imagen, y la carga acumulada en cada píxel en la región de lectura se transfiere a circuito de salida. Dicho CCD es simple de fabricar, fácil de usar y tiene una pequeña señal, pero no se puede ver al leer. Por lo tanto, se requiere un obturador mecánico en la cámara, y la respuesta espectral azul también es baja.
Se agrega un filtro de color a cada píxel del sensor para formar un sensor de imágenes de color. La matriz de filtro de tinte producida por este método fotográfico se llama CFA, porque el ojo humano es más sensible a la parte verde, por lo que el CFA siente que la cantidad de células verdes es el doble que la de las unidades rojas y azules.
Cuando la iluminancia es demasiado grande, cuando la carga generada en el píxel excede la capacidad del píxel, la carga en exceso se encadenará en el píxel adyacente, causando que la imagen se difumine, y la función de desbordamiento lateral (COD) es para cargar el exceso de carga antes de que la carga se sature. Filtrarse.
El CCD utilizado en la fotografía estática amateur tiene DQO porque la escena no se puede controlar. Las cámaras utilizadas en campos industriales y científicos donde las condiciones fotográficas son controlables no tienen DQO. Tiene alta sensibilidad y gran capacidad de píxeles.
2.1.2 sensor de imagen de píxel 6.4M
La cámara digital profesional Kodak DCS200C utiliza un CCD de escaneo secuencial de 1029 × 1526 para capturar imágenes, la unidad de disco duro interna almacena las imágenes y la cámara electrónica de megapíxeles genera discos duros en color, cuya calidad supera con creces el nivel de las cámaras de video.
Se agrega una rueda de filtro de color giratoria frente a la lente de la cámara para permitir que el sensor CCD reciba imágenes en rojo, verde y azul en secuencia, de modo que solo un CCD de un solo color pueda capturar la imagen en color, por ejemplo, el método de captura de secuencia de colores es alto Resolución y reproducción del color. es bueno. Sin embargo, debido a la vibración y similares, la cámara y la escena se mueven relativamente. Cuando las imágenes en rojo, verde y azul forman una imagen, puede ocurrir un problema de registro de color incorrecto, por lo que solo es adecuado para fotografiar escenas fijas.
La cámara de captura más adecuada para imágenes fotográficas fijas es un CCD de fotograma completo. Las ventajas de la estructura de fotograma completo son la alta ocupación de exploración secuencial, el bajo nivel de ruido, el amplio rango dinámico y la alta densidad de píxeles.
La imagen tomada o escaneada en la computadora puede procesarse con el software de procesamiento de imágenes correspondiente, y es muy conveniente procesar la imagen en la plataforma Windows. Debido a que el software de procesamiento de imágenes abierto bajo la plataforma tiene muchas variedades y funciones, puede llevar a cabo diversos procesos de procesamiento que las personas pueden imaginar. El software Adobe Photoshop es actualmente la mejor opción para hacer que las diapositivas producidas alcancen el nivel de calidad de la foto, haciéndolas coloridas, hermosas y efectivas. El software Photoshop es uno de los primeros programas de imagen desarrollados en el mundo, con características potentes y fácil operación. El software puede al menos procesar y recortar el archivo de imagen.
2.2.1 Ajuste de brillo y contraste: El brillo y el contraste de la imagen total o parcial se pueden ajustar de manera arbitraria, mostrando así los efectos de diferentes efectos de imagen y técnicas tradicionales.
2.2.2 Ajuste de color: el nivel de color se puede ajustar para eliminar los colores no deseados, y la combinación de colores y la saturación del color se pueden ajustar y corregir de manera intuitiva, y las imágenes positivas y negativas se pueden convertir fácilmente entre sí.
2.2.3 Elimine la niebla, las manchas y los ojos rojos: el software de procesamiento de imágenes puede utilizarse para eliminar fácilmente los artefactos en la pantalla y ajustar la nitidez de la imagen.
2.2.4 Cambie la textura de la imagen: haga que la imagen produzca varias deformaciones, y obtenga una imagen artística innovadora y única con muchos formatos diferentes, tales como: desplazamiento: haga que los píxeles de la imagen en diferentes direcciones Shift, squeeze (Pinch) - squeeze la imagen hacia adentro o hacia afuera, transformación de coordenadas (coordenadas polares): cambia las coordenadas de la imagen de coordenadas cartesianas a coordenadas polares o coordenadas polares a coordenadas cartesianas. El objeto cuadrado se convierte en un círculo, y el texto u objeto está tridimensionalizado para crear un efecto de abultamiento y similares.
2.2.5 Producir una variedad de estilos de pintura: la imagen se puede procesar para obtener diferentes estilos de efectos de pintura, principalmente con un efecto de enfoque suave (difuso) - haciendo que la imagen se vea como un borrón a través del efecto de vidrio esmerilado (haciendo que la imagen sea rica Poética; relieve: un efecto de relieve en el fondo de una imagen que hace que aparezca un objeto convexo o cóncavo en la imagen; extrusión: transforma una imagen en una serie de cubos o conos tridimensionales, que pueden utilizarse Cambie la imagen o genere un fondo tridimensional especial, el tamaño del cubo o el abanico de cono, la altura de la protuberancia se puede seleccionar artificialmente; el efecto enganchado (hallazgos) - hace que la imagen se vea como un lápiz esbozado; el efecto de ladrillo (azulejos) - El procesamiento de la imagen en el efecto de los bloques de construcción; efecto del viento: aumenta el efecto de algunas líneas horizontales pequeñas para generar el viento, la dirección del viento, la fuerza del efecto del viento puede ser elegida por cualquier persona, el efecto puntiagudo, será una imagen Div ideado en puntos aleatorios, produciendo un efecto como un punto de pintura; mezzotint: genera una imagen grabada que lleva la imagen original más cerca; fragmentación - haciendo que la imagen esté desenfocada Como resultado, el enfoque no se utiliza para la rápida formación de fondo de la clase anterior que se puede unir a la clase de saliente de captura.
2.2.6 Otros: como simular el efecto de disparo de diversos materiales y simular el efecto de procesamiento de las técnicas tradicionales de cuarto oscuro.
3 procesos de inyección de tinta
Primero, debe haber una impresora de inyección de tinta y un software informático calificados que utilicen la impresora de inyección de tinta, incluida la velocidad del tambor de imagen de la imagen de inyección de tinta que el usuario necesita, la velocidad de transferencia del transportador de papel especial, la temperatura del rodillo de calentamiento y los diversos Colores de la boquilla de inyección de tinta. El software editado, como la secuencia de tinta, la velocidad, el uso y la velocidad de secado por evaporación después de la impresión de la imagen se ingresa en la computadora.
Antes de la impresión de inyección de tinta, es necesario limpiar estrictamente la impresora de inyección de tinta y verificar si el trabajo de preparación está en su lugar.
Aplique el comando de software de imagen de inyección de tinta de la impresora de inyección de tinta para iniciar el programa de impresión de inyección de tinta. De acuerdo con el rendimiento de diferentes impresoras de inyección de tinta, Beijing Yunyuan Digital Co., Ltd. tiene un conjunto completo de software de impresora de inyección de tinta para que los usuarios elijan.
Hay muchos tipos de impresoras de inyección de tinta. Las impresoras de inyección de tinta producidas por varias compañías de producción tienen sus propias características y patentes, y sus tamaños y tamaños varían, pero generalmente incluyen los diversos componentes que se muestran en la Figura 3.
3.1 Cabeza de impresión de inyección de tinta en la impresora de inyección de tinta
El cabezal de impresión de inyección de tinta de la impresora de inyección de tinta tiene diferentes diseños estructurales, como se muestra en la Figura 4, Figura 5 y Figura 6. Las diferentes impresoras de inyección de tinta tienen diferentes cabezales de impresión de inyección de tinta. El diámetro de la boquilla es de unos 4μm. En general, según el punto de píxel, como el lápiz de color Epson es de 1440 × 1440 ppp, Lexmark 7000 es de 1200 x 1200 ppp y la boquilla de la impresora de inyección de tinta tiene más píxeles. La impresora de inyección de tinta tiene una gran densidad de apertura de boquilla, un pequeño diámetro de boquilla, una pequeña gota de tinta extraída por la inyección de tinta y una pequeña cantidad de píxeles perdidos en la imagen de inyección de tinta, y la imagen producida es naturalmente más completa y más realista.
La razón por la que la imagen impresa por la cámara digital general tiene una sensación de distorsión es que el píxel reflejado por la gota de tinta salpicada en el papel portador refleja el tamaño de partícula del nivel molecular, y el punto de la partícula se encuentra a cierta distancia de la partícula. Punto y se pierde. Una gran cantidad de píxeles, lo que resulta en un gran contraste de la imagen, el nivel es claro, no suave y completo, el ojo humano se ve incómodo, tiene una sensación de distorsión, por lo que no puede compararse con la belleza de la fotografía tradicional. imagenes
3.2 Impresión de papel especial
Si se utiliza un papel general para la impresión por chorro de tinta, se rocía una gota de tinta sobre el papel como se muestra en la Fig. 7. Los puntos de tinta todavía están rebosando y penetrando en la capa profunda del papel, y la imagen húmeda de la tinta Se seca lentamente, afectando la velocidad de impresión. Para evitar que la tinta penetre y acelerar la velocidad de secado por evaporación de las gotas de tinta, generalmente se aplica a la superficie del papel con un revestimiento que contiene un cemento de alto contenido de polímero y dióxido de titanio (TiO) o talco (SiO2). El espesor del recubrimiento se ajusta a la tinta. Ayuda a absorber parte de la humedad de la tinta, lo que puede hacer que la imagen se seque rápidamente, acortar el tiempo de dibujo y reducir el costo.
4 Ventajas y usos de las imágenes fotográficas digitales.
4.1 La ventaja de las imágenes fotográficas digitales es que los métodos utilizados para hacerlas son diversos, las imágenes son reales, los colores son brillantes, los niveles son claros y el contraste es claro.
4.2 Usos: Puede usarse en casi todos los lugares donde se pueden aplicar imágenes fotográficas tradicionales. Es ampliamente utilizado en CT, MR, DSA, ECT, EE. UU. Y otros dispositivos de inspección de imágenes médicas digitales. También es más adecuado para imágenes de gran formato. Como diversas imágenes promocionales de políticas, anuncios de productos, patrones de cajas de luz, etc.
Su único defecto es que las imágenes reproducidas con él no son tan realistas como las imágenes impresas con materiales fotográficos tradicionales, los colores son hermosos, las capas están llenas y el contraste es suave.
5. Conclusión
A partir de las ventajas y usos de las imágenes fotográficas convencionales y las imágenes fotográficas digitales mencionadas anteriormente, no puede reemplazar completamente la aplicación de las imágenes fotográficas tradicionales en vista del nivel de calidad actual de las imágenes fotográficas digitales. Las personas aprovecharán sus respectivas fortalezas y las evitarán, y coexistirán por un período de tiempo.

