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    光学成像扫描仪是利用光学原理将物理图像转换为数字信号的设备

    点击次数:38更新时间:2025-12-17
      光学成像扫描仪的工作原理基于光电转换技术,主要流程如下:
     
      光源照射:扫描仪启动后,光源(如LED阵列或冷阴极荧光灯管)发出光线,照射在待扫描的文档或图片上。光学成像扫描仪的是通过光学系统采集物体的光信号,将其转换为电信号,再经数字化处理生成可存储、传输的数字图像,不同类型的扫描仪会根据应用场景优化光学采集和信号转换环节
     
      光线反射/透射:对于不透明物体(如照片、普通文档),光线被表面反射;对于透明介质(如幻灯片、底片),光线则透射穿过原件。
     
      光路引导:反射或透射回来的光线通过光学镜片组(反光镜)进行准确引导和聚焦。
     
      光电转换:聚焦后的光线投射到感光元件(如CCD或CIS)上,将光信号转换为电信号(模拟电压)。
     
      模数转换:模数转换器(ADC)将模拟信号转换为数字信号(离散的0和1),这一过程决定了扫描图像的色彩深度和灰度级数。
     
      图像处理:数字信号被送到图像处理器或计算机驱动软件进行处理,包括色彩校正、伽马校正、去网纹、锐化等操作,后保存为特定文件格式。
     
      数据传输:处理完成的数字图像数据通过接口传输到计算机或其他设备。
     
      性能指标
     
      光学分辨率:表示水平和垂直线里的像素数量,指每英寸内能分辨多少个点,它取决于CCD的数量和透镜的质量。光学分辨率越高,扫描图像的细节表现越清晰。
     
      色彩位数:表示像素点颜色检测能力,用每个像素点上颜色的数据位(bit)表示。常见规格有18位、24位、30位、36位、42位和48位等。色彩位数越多,扫描图像的色彩还原越真实。
     
      动态范围:反映色调层次再现能力,描述扫描仪再现色调细微变化的能力。动态范围越宽,扫描图像的层次感越强。
     
      扫描速度:指扫描仪在单位时间内能扫描的页面数量或数据量。扫描速度越快,工作效率越高。
     
      接口类型:影响扫描仪与计算机或其他设备的连接方式和数据传输速度。常见接口类型包括USB、以太网、Wi-Fi等。
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