Способы считывания знаков
Способ считывания с помощью светового луча. При реализации такого способа детали знака засвечиваются световым лучом. Проходя многократно по каждому знаку через определенные промежутки времени, световой луч образует растровую сетку.
Световой луч может формироваться с использованием оптико-механических устройств или с помощью электронно-лучевой трубки (быстрее).
Чтение знаков осуществляется с помощью одного или нескольких фотоумножителей, на катод которых с помощью оптических устройств проектируется изображение участков знака, освещенных световым лучом. Величина сигнала на выходе фотоумножителя зависит от того, какой участок знака в данный момент освещается бегущим лучом.
Фотоумножитель при движении луча воспринимает свет только от отдельных точек растра и отключается при обратном ходе луча. В результате электронный образ знака представляет собой набор точек.
Достоинства: – большая скорость считывания; – возможность выполнения без применения механических устройств; – возможность считывания знаков при неподвижной странице, без устройств синхронизации. Недостатком является низкая помехозащищенность от засветки.
Способ считывания с помощью линейки фотоэлементов. Сущность этого способа заключается в том, что освещенная строка печатного текста проектируется на вертикальную линейку из фотоэлементов. При этом строка с постоянной скоростью перемещается поперек линейки. Результаты считывания отдельных полосок знака записываются в у-во памяти и хранятся в нем до того момента, пока знак не пройдет полностью.
Число фотоэлементов в линейке должно обеспечить перекрытие изображения знака и требуемую разрешающую способность. Обычно линейка включает до 30 фотоэлементов. Сигнал, снимаемый с каждого элемента, квантуется по двум уровням: темному и светлому. В некоторых читающих автоматах квантование осуществляется для четырех уровней.
Для усиления контраста иногда применяются инфракрасные источники излучения.
Достоинством является высокая чувствительность и независимость надежности распознавания от внешних засветок. Недостатком его является необходимость тщательной синхронизации механической, оптической и электронной частей у-ва считывания, а также повышенные требования к качеству читаемого материала.
Способ слежения за кривой. Этот способ основан на последовательном обходе лучом электронно-лучевой трубки контура знака.
Системы слежения могут быть двух типов: обеспечивающие движение луча по границе знака и работающие в колебательном режиме, тогда луч периодически пересекает границу темного и светлого участков и перемещается вдоль его контура.
Достоинством способа является возможность использования его в системах распознавания рукописных текстов, при кодировании нестандартных знаков и формул.
Недостатками способа являются: – необходимость технической реализации обратного хода луча; – сложность выбора начальной точки слежения; – сложность обеспечения слежения при разрывах контуров знаков.
Способ считывания с помощью матрицы фотоэлементов. На матрицу проецируется увеличенное изображение каждого знака, поэтому информация о знаке поступает в систему а одновременно.
Объем информации о каждом знаке зависит от числа элементов в матрице. Обычно число элементов в матрице составляет 16 рядов по 15 элементов в ряду, т. е. 240 элементов, или 20 рядов по 20 элементов в каждом ряду, т. е. 400 элементов в матрице.
Достоинствами матричного способа считывания являются:
– простота механизмов считывания; – возможность считывания различных по форме, размерам и способам нанесения знака.
Недостатком является сложность изготовления матрицы элементов.
- Объекты управления. Моделирование. Понятие модели.
- Имитационные модели.
- Сущность автоматизации производства.
- Кибернетика как теор. Основа автоматизации производства.
- Структура асу полиграфическими предприятиями и издательствами.
- Структура обеспечения асу: организационное, алгоритмическое, программное, технологическое и информационное обеспечение.
- 9. Классификация сигналов
- 10. Импульсная модуляция сигнала.
- 11. Цифровая обработка сигналов
- 12. Информационные свойства сигналов: понятие информации.
- 13. Энтропия, свойства энтропии, количество информации в сигналах
- 14. Кодирование информации, кодирование как процесс представления информации в цифровой форме
- 15. Код Шеннона–Фано
- 16. Код Хаффмана
- 17. Помехоустойчивое кодирование
- 18. Характеристики каналов связи
- 19. Передача дискретной информации при отсутствии и наличии помех с использованием непрерывных сигналов
- 20. Информационные свойства текста
- 21. Информационные свойства иллюстрации
- 22. Информационная емкость оригинала
- 23. Количество информации при вводе ее с оптических носителей эвм
- 24. Информационная емкость растрированных/нерастрированных изображений
- 25. Информационная емкость цветных изображений
- 26. Редакционно-издательский процесс (рип) как объект автоматизации
- 27. Структура систем переработки текста и иллюстраций
- 28. Алгоритмы автоматизированных систем управления редакционно-издательскими процессами
- 29. Обработка текста после его кодирования.
- 30. Ввод и обработка изображений.
- 31. Обработка тоновых и ч/б иллюстраций.
- 32. Структура обеспечения аспти (автоматизированные системы переработки текста и иллюстраций): информационное обеспечение.
- 33. Структура обеспечения аспти: по.
- 34. Методы оценки качества процесса переработки текста.
- 35. Клавиатурный ввод информации.
- 36. Читающие автоматы: назначение, основные у-ва
- 37. Речевой вид информации, методы и у-ва
- 38. Цифровая цветопроба
- 39. Методы распознавания и способы считывания знаков: процесс распознавания, задачи распознавания
- Способы считывания знаков
- 40. Программа Matlab, ее характеристики, возможности, обработка изображений
- 41. Пространственная фильтрация Matlab
- 42. Системы автоматизации и управления в издательстве и полиграфии
- 43. Технология «рабочих потоков» в издательстве и полиграфии
- 44. Общее описание функционирования комплексной системы автоматизации издательства и принципов её построения
- 45. Характеристика текстов, виды и предъявляемые к ним требования
- 46. Общие сведения и техническая характеристика сканеров
- 47. Фотоприёмник (пзс-линейка) планшетного сканера, его работа, у-во, достоинство и недостатки
- 48. Барабанные сканеры, область их использования, у-во, работа
- 49. Электрофотографический процесс и его особенности, явление коронного заряда, фоторецепторы
- 50. Система e-Print 1000.
- 51. Основные узлы цифровой офсетной печатной машины Indigo e-Print 1000.
- 52. Контролирующие и измерительные приборы в схеме автоматизации печатной машины Indigo e-Print 1000.
- 53. Конструкция лазерной записывающей головки, её работа и особенности конструкции.
- 54. Модулятор, его назначение, какие бывают. Какое физическое явление лежит в основе аом, его достоинства по сравнению с эом.
- 55. Конструкция и принцип действия дефлектора.
- 56. Управление процессом подготовки материала к публикации.
- 57. Управление сайтом и система поддержки удаленных сотрудников
- 58. Автоматизация рип с использованием скриптов adobe
- 59. Объекты, методы, свойства InDesign
- 60. Назначение и структура су печатных процессов
- 61. Типовая структура асу
- 62. Управление подачей бумажного полотна
- Общие принципы планирования производства
- Роль средств автоматизации в планировании производства
- Принцип управления предприятием
- Сущность интеграции производств полиграфии
- Назначение и классификация автоматических поточных линий
- Роботизированные технологические комплексы