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硬件章 输出节 数码项--银盐式扩印机

 LOFT生活 2012-09-07
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【概    念】

    传统的照片输出方式,利用化学反应输出照片的机器。

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【流    程】

    图像输入 / 数码曝光 / 相纸冲印

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1. [图像输入]

    将数码照片的数字信号直接输入;

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2. [数码曝光]

    由数字信号转化为光信号对相纸进行曝光;

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3. [相纸冲印]

    对已曝光的相纸用化学药品进行冲印显影。

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4. [整个过程]

    相纸曝光→强碱显影→强酸定影。

    酸碱中和之后产生的盐必须用水把盐冲掉、晒干,否则不仅会影响照片的效果,而且大量的残存盐是有剧毒的。  
 
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【曝光技术】

    数码冲印设备后期的冲印技术都是一样的,不同点在于它们的曝光技术不同。

    目前一般采用: 激光曝光 / LED光纤曝光 / 微光阀曝光。

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1. [激光曝光]

  激光曝光的光源由R(红)G(绿)B(蓝)三色激光组成,三色激光束被汇聚成单束激光,通过控制系统用三色激光混合成所需的颜色,然后再由这单束激光对相机进行曝光。

  由于激光光源有色度纯,亮度高,控制精确、像素一致,所以激光冲印的照片分辨率高,色彩饱和度高。

  激光曝光的精度一般是300dpi(每英寸300像素)。   

  但是同其他曝光方式一样,激光扫描式曝光也有明显的缺点,那就是“使用成本过高”。

  激光曝光设备结构复杂,而且寿命较短。

  一般而言,一组三色激光器基本使用寿命约为5000~10000小时(2-3年)。   

  激光扫描曝光另外一个不为人知的缺陷在于曝光的一致性。由于光源强度很高,因此很难做到连续十张同样的照片色彩完全一致,误差控制水平是区分激光系统优劣的主要指标。一般而言,光源重复性误差可以控制在1%以内,很难。

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2. [LED光纤曝光]

  LDD曝光系统由LED(发光二极管)和LCD组成。LED(RGB的阵列光源)作光源,LCD是曝光控制系统。

  数码信号传到LCD,通过LCD的调制和移动使光源发出的光变成所需的光并对相纸进行曝光。

  相对激光而言,LED稳定性更好,但光强较弱。

  通常的做法是用多个LED光纤排成一排或几排,组成一个类似于打印墨头的扫描光头,然后将设备设计成为一台类似于打印机的结构,一边走纸,一边“打印”。

  LDD曝光系统的成像质量稍差于激光曝光,但该系统具有结构简单,制造成本低,使用寿命长和维护相对低廉的优点。

  LDD曝光的精度一般也是300dpi。   

  三色LED线阵扫描技术,在使用成本和光源一致性上有效的解决了激光扫描系统存在的问题,由于LED光源使用寿命高达10万小时,且也具备很好的色纯度。

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3. [微光阀成像]

  微光阀系统采用LCD、Lcos、DMD等,投影液晶或TFT液晶显示器成像,以卤素灯作光源,卤素发出的光经RGB三色滤镜得到三色的单色光,再阵列光纤将三色单色光传到微光阀。微光阀通过控制光的偏振,合成理想的光对相纸曝光。

  在微光阀技术中,通过“镜头成相”和“印相”是两种成像方式,由于目前还没有合适的液晶光阀来实现大幅面“印相”,因此,“印相”原理的设备不在讨论之列。   

  造价低,使用成本低,光机实现难度低,是这种技术的主要优势。

  由于成像依赖于液晶光阀,因此,这类设备分辨率受到很大限制,只能在小幅照片扩印上,品质达到或逼近激光的水平。

  由于每个点都由不同的微光阀进行曝光,每个微光阀的色温校准做起来比较麻烦,所有在色彩表现并不是很优秀。

  微光阀的曝光速度较慢,所以它的冲印速度也较慢。   

  从上面我们可以看出,数码冲印的精确一般都为300dpi,所以我们可以用一个简单的方法计算一下数码照片的最适放大尺寸:

  用数码照片较长边的像素除以300就可以得到数码照片的最适放大尺寸。

  例如,像素为3000*2000的数码照片,用3000/300=10,即该数码照片的最适放大尺寸为10寸。

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【本文摘自:百度百科】
【网络转载/仅供参考】

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