Разработка ЦОР по технологии создания электронных графических документов

Тематический план курса разработки цифрового образовательного ресурса по технологии создания электронных графических документов (электронных книг). Особенности сканирования, программное обеспечение. Основные возможности программы ABBYY Fine Reader.

Рубрика Программирование, компьютеры и кибернетика
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 07.07.2011
Размер файла 3,7 M

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Калибровка дает часть решения. Калибровка - это двухшаговый процесс. Первый шаг заключается в настройке какого-то одного устройства (такого как, например, сканер) на соответствие стандарту, поддерживающему представление цвета. Часто бывает важным калибровать каждое устройство ввода и вывода системы - сканер, монитор, принтер, устройство записи на пленку и т. д., - используя цветовой шаблон промышленного стандарта. Затем нужно сделать обязательный второй шаг согласования характеристик цвета между всеми устройствами, используемыми в процессе производства. Это очень сложная часть процесса калибровки. Не только каждый тип устройства воспроизводит цвет согласно своему собственному стандарту, но также существуют различия между многочисленными реализациями одного и того же устройства. Просто калибровкой решить эту проблему невозможно, требуется стандартизированное описание характеристик представления цвета любым устройством.

Для решения этой проблемы был создан программный продукт, названный системой управления цветом (color management system - CMS). Цель CMS - обеспечить устойчивость цвета в течение всего процесса производства, описывая и регистрируя характеристики воспроизведения цвета различными устройствами и моделями универсальным (независимым от устройства) способом, а затем используя записанную информацию для преобразования характеристик цвета какого-либо устройства в характеристики цвета любого другого устройства. Хотя никакое решение CMS не совершенно, они все-таки оказывают неоценимую помощь при стандартизации цвета.

Процесс калибровки

Идеальный процесс калибровки для профессионалов в области сканирования включает в себя несколько этапов. Прежде всего, надо начать со стандартизации цветовой среды освещения и цветовой гаммы на рабочем месте. Следующие этапы -- калибровка сканера, монитора и устройств вывода по отдельности, печать цветопробы, а затем настройка устройств для компенсации неустойчивости передачи цветов.

Стандартизация цветовой среды

Множество факторов - от субъективности эмоций до внешних условий освещения - влияют на то, как человеческий глаз воспринимает цвет. Конечно, невозможно учесть эмоциональный фактор, но можно учесть множество объективных факторов среды, где вы работаете. Для того чтобы убедиться, что ваше окружение не зависит от мешающих факторов, соблюдайте следующие принципы:

· Сканируйте и просматривайте изображения в том месте, где освещение сильно не меняется в течение рабочего дня (и ночи, если вы работаете по ночам). Если рядом с вашим рабочим местом есть окна, используйте шторы или защитные экраны, для того чтобы сохранить однородный тусклый свет; не следует оборудовать рабочее место там, где слишком яркий свет. Если в комнате нет окон, используйте такой источник света, который дает ровный постоянный мягкий свет нейтрального цвета.

· Убедитесь, что цвет стен в вашей комнате мягкий, однородный и нейтральный.

· Яркие цвета рядом с изображениями могут исказить восприятие цветов, поэтому сделайте фон монитора нейтрального серого цвета. Для того чтобы поменять фон на Macintosh, воспользуйтесь панелью управления General Control Panel (для системы 7. 1 или более ранних версий) или панелью управления Desktop Patterns Control Panel (для системы 7. 5 или более поздних версий). При работе в среде Windows используйте диалоговое окно Color (в версии 3. 11 или более ранних), а при работе в Windows 95 - панель управления Monitors Control Panel.

Калибровка мониторов

После создания рабочего места с устойчивым освещением, следующим шагом является калибровка монитора, на котором вы просматриваете сканированные изображения. Неоткалиброванный монитор может добавить видимые оттенки в изображения, которые уже не дадут точного представления о содержании цифровых файлов. Большинство средств калибровки монитора настраивает цвета монитора в соответствии со спецификациями изготовителя.

Для получения наилучших результатов калибруйте монитор только после того, как он поработал, по крайней мере, полчаса. Это нужно для того, чтобы убедиться, что цвета монитора стабилизировались. Также важно часто калибровать монитор (ежемесячно, если вы программно калибруете монитор), так как фосфорное покрытие монитора с течением времени изменяется.

Для калибровки мониторов имеется три вида средств: программные утилиты, которые приходят вместе с пакетами для редактирования изображений, аппаратные калибраторы и профили монитора, которые являются частью CMS. Объем выполняемого сканирования и используемый для редактирования изображения пакет помогут определить, какой из трех подходов больше всего соответствует вашим потребностям.

Утилиты калибровки большинство пакетов редактирования изображений включают утилиту калибровки мониторов. Некоторые утилиты предлагают только основные возможности, такие как согласование представлений цветов и серых тонов для устранения нежелательных оттенков. Другие утилиты могут даже компенсировать оттенки красного, зеленого и синего цвета, появляющиеся в некоторых типах мониторов. Утилита Gamma, разработанная Knoll Software и поставляемая с Adobe Photoshop, является хорошим примером программных утилит. Эта утилита позволяет настроить множество параметров монитора, таких как:

· нейтральное, линейное представление серых оттенков;

· точку белого и точку черного монитора (самые яркие и самые темные оттенки, которые монитор может отображать);

· гамма-кривую монитора, которая корректирует способность монитора распределять тона равномерно между белой и черной точками, а цветовой баланс посредством управления эмиссией красного, зеленого и синего фосфорного покрытия.

Утилита Gamma также позволяет сохранять и загружать многократные установки калибровки для различных целей, таких как изменение условий освещенности или согласование характеристик монитора с типом бумаги.

Аппаратные устройства калибровки

Для сервисных бюро, рекламных агентств и других компаний с большим объемом сканирования аппаратное устройство калибровки может оказаться более удобным, чем программная утилита. Устройства аппаратной калибровки, обычно состоящие из датчика-присоски, который крепится к экрану, и программы калибровки, согласовывают условия на экране с условиями освещения, при которых будет рассматриваться конечное изображение. Художники-графики традиционно измеряют эти условия в терминах температуры по шкале Кельвина. Большинство мониторов без калибровки имеют температуру белого цвета в диапазоне от 6300 до 9300 градусов по шкале Кельвина. Однако стандарт для работы с цветом составляет 5000 градусов по Кельвину, что соответствует температуре белого цвета, отмеченной при ярком солнечном свете в полдень. Аппаратные устройства калибровки настраивают точку белого монитора на нужную температуру, что приводит к автоматической настройке всех других цветов, которые монитор может воспроизвести. Также эти устройства могут настроить гамма-кривую монитора и цветовой баланс.

Аппаратные устройства калибровки хорошо работают с системами управления цветом CMS, потому что они могут сохранять цифровой профиль характеристик монитора на диске. В зависимости от того, как программное обеспечение устройства описывает эту информацию, один или большее количество пакетов СMS могут читать профиль и использовать его для калибровки всего цикла ввода/вывода. Калибратор дисплея Radius SuperMatch, например, сохраняет профили монитора, совместимые с системами управления цветом Kodak/DayStar Digital's Color-Match, Agfa FotoTune, Apple ColorSync, a также EfiColor Works. Колориметр DayStar Colorimeter 24, показанный на рисунке 8, передает информацию о профиле монитора в систему Kodak/DayStar ColorMatch.

Профили управления цветом

Многие пакеты управления цветом включают в себя модуль для профилирования характеристик монитора. Если ваш монитор отсутствует в библиотеке профилей CMS, некоторые решения CMS способны генерировать профиль, основанный на информации, записанной совместимым аппаратным калибратором, или на информации, введенной вручную.

Согласование цветов дисплея с вводом/выводом

Настройка монитора - это только часть процесса калибровки. То, что вы видите на экране, должно соответствовать способу представления цветов сканером. Кроме того, изображение на экране должно соответствовать цветам любого устройства пробной печати, которое вы можете использовать, а также цветам конечного продукта. Пакет управления цветом CMS решает проблему, как заставить все компоненты оборудования передавать данные друг другу на одном и том же языке. Но, даже без системы CMS, вы можете вручную откалибровать сканеры и принтеры для внутренней устойчивости цвета и координации характеристик цвета.

Центральным моментом ручной калибровки системы является некоторое эталонное изображение, которое можно прогнать по всей системе от этапа ввода до этапа вывода. Эталонное изображение может быть абсолютно отражающим или прозрачным оригиналом (в зависимости от типа используемого сканера), а также серым полутоновым или цветным шаблоном, имеющимся в комплекте со сканером. Последний вариант предпочтительней, так как эталонное изображение может представлять неполный диапазон цветов и/или тонов, в отличие от стандартизированных промышленных шаблонов. Калибруйте свою систему следующим образом:

1. Сначала откалибруйте монитор, используя один из методов, описанных в данной главе.

2. Затем, если это необходимо, сделайте внутреннюю калибровку сканера. Барабанные сканеры высокого класса, планшетные сканеры, а также сканеры, обрабатывающие диапозитивы, калибруются автоматически всякий раз, когда вы их включаете. Большинство других сканеров требуют проведения ручной калибровки приблизительно один раз в месяц, для того чтобы компенсировать цветовые сдвиги, которые происходят через какое-то время. Многие производители планшетных сканеров среднего класса вместе с оборудованием поставляют серый полутоновой или цветной шаблон и специальное программное обеспечение для калибровки.

3. Отсканируйте эталонное изображение или стандартный промышленный шаблон откалиброванным сканером.

4. Считайте шаблон 50 процентов серого в полутоновом режиме и в режиме RGB, для того чтобы убедиться, что цветовая гамма сканера установлена правильно.

5. Сравните изображение на мониторе с неоцифрованным оригиналом, выполните настройку дисплея, если это необходимо.

6. Убедитесь в том, что цветной принтер (или устройство пробной печати, устройство записи на пленку и т. д.) внутренне откалиброван для устойчивости цвета в соответствии с методом, рекомендуемым изготовителем.

7. Используя программное обеспечение редактирования изображений, сделайте корректировку увеличения размера точки, баланса красок CMYK, вида бумаги и других факторов, оказывающих воздействие на печать цветных изображений на указанном устройстве.

8. Напечатайте цветное изображение на устройстве пробной печати или каком-то другом по своему выбору.

9. Сравните результат с изображением на экране монитора и неоцифрованным оригиналом, сделайте дальнейшую настройку оборудования, если нужно.

Системы управления цветом

Самая дорогая в мире система сканирования не будет давать качественный цвет до тех пор, пока все аппаратные компоненты в производственной цепочке -- сканер, монитор, принтер для пробной печати, имиджсет-тер, офсетный печатный станок или другое устройство вывода -- не станут использовать один и тот же язык цветопередачи. Однако информация о цвете может быть неверно истолкована на пути между сканером, монитором и устройствами вывода. Можно откалибровать все устройства системы вручную, но этот процесс требует много времени и достаточно субъективен, а также нет никаких гарантий устойчивости цвета при обмене файлами между вашей системой и другими системами.

Системы управления цветом создают порядок в этом хаосе, устанавливая набор объективных правил для обмена цветом между устройствами. Для того чтобы сделать "язык" обмена универсальным, CMS должна учитывать три типа переменных, каждая из которых воздействует на представление цвета на разных уровнях:

· Гамма - как было рассмотрено ранее в этой главе, каждый тип устройства имеет свою цветовую гамму, область которой намного меньше визуального спектра и ограничена цветовой моделью CIE. Сканеры, мониторы, изображения на Photo CD, цифровые камеры, устройства записи на пленку, телевизоры представляют цвет в модели RGB, в то время как цветные принтеры, устройства пробной печати, типографские станки используют CMYK. CMS управляет передачей данных между RGB- и CMYK-устройствами, используя цветовую гамму CIE, которая содержит как RGB, так и CMYK.

· Профиль - два планшетных сканера разных изготовителей редко воспроизводят цвета одним и тем же способом. Один сканер может придавать изображению красный оттенок, в то время как другой усиливает зеленый цвет. Для того чтобы вычислить различия в представлении цвета в оборудовании разных торговых марок, CMS имеет предварительно заданные профили, которые описывают характеристики цвета определенного устройства. Некоторые системы CMS позволяют генерировать профили для оборудования торговых марок, для которого они не существуют.

· Калибровка - если изготовитель производит 50000 единиц данной модели сканера (или монитора, принтера и т. д.), то каждый из этих сканеров может немного отклоняться от стандарта представления цвета, определенного изготовителем. Система CMS обычно включает возможность калибровки так, чтобы можно было измерить и записать любые различия между профилем, установленным для данной марки оборудования, и уникальными характеристиками воспроизведения цвета для конкретного сканера. Система CMS может потом компенсировать эти различия при передаче цвета между устройствами.

Способность пакета управления цветом описывать и записывать характеристики цвета любого устройства ввода/вывода или дисплея в производственной цепочке (вне зависимости от того, где присоединено устройство к системе), позволяет обеспечить устойчивость цвета. Как только эта информация появляется в цифровом виде, CMS может затребовать ее и использовать, чтобы установить правила преобразования цвета между отдельными устройствами производственной цепи. Давайте подробнее рассмотрим процесс управления цветом, а затем -- некоторые из решений системы управления цветом.

Управление цветом - процесс

Для эффективного использования системы управления цветом нужно следовать определенной последовательности шагов, которые меняются в зависимости от возможностей конкретного программного пакета.

Идеальная процедура CMS будет работать по следующей схеме:

· Описание эффективности цветопередачи монитором. Дисплей монитора находится в центре процесса между вводом и выводом, поэтому сначала записываются характеристики цветов дисплея. Некоторые системы управления цветом обеспечены полным набором предварительно заданных характеристик мониторов различных изготовителей, в то время как другие системы CMS позволяют создать самому профиль монитора, вводя информацию вручную или используя аппаратное устройство калибровки.

· Калибровка монитора производится таким образом, чтобы точка белого и другие характеристики дисплея соответствовали идеальным параметрам, установленным в профиле цвета. Многие пакеты CMS настраивают профиль монитора в этой точке, чтобы компенсировать любое различие между монитором и стандартным профилем.

· Описание сканера или другого устройства ввода. Если система CMS снабжена стандартизированным промышленным шаблоном IT8, отсканируйте его. (Если вы используете цифровую камеру, зафиксируйте изображение шаблона при известных условиях освещения.). Откройте возникший в результате цифровой файл и позвольте системе CMS сравнить идеальные цветные и серые тона шаблона с тонами, сгенерированными устройством ввода. Система CMS отмечает любые различия и записывает информацию как цифровой профиль характеристик цвета сканера для использования при сканировании в дальнейшем.

· Использование системы CMS для преобразования сканированного шаблона к цветовой модели монитора. Теперь система CMS преобразовывает предварительно отсканированное изображение из цветовой модели сканера к цветовой модели монитора, используя профили цвета, установленные для обоих устройств. Большинство систем управления цветом выполняют эту операцию в пакете Adobe Photoshop.

· Описание устройства пробной печати или другого устройства вывода. Выберите или опишите профиль цветного принтера, условий печати, Photo CD или другого устройства вывода, поддерживаемое системой CMS.

· Вывод файла изображения на заданное устройство вывода. CMS использует профили для монитора и принтера (или сканера и принтера) для того, чтобы конвертировать цвета изображения во время вывода. Некоторые системы управления цветом позволяют увидеть "программную цветопробу" (экранное представление в режиме CMYK) изображения перед печатью.

1.8 Оценка исходных изображений

Три фактора определяют качество сканированного изображения -совершенство используемого оборудования, умение оператора и качество оригинала. Слишком часто мы, недооцениваем важность исходных изображений, считая, что сканер и ретушер могут творить чудеса. Однако если даже в вашем распоряжении будут самое дорогое оборудование и опытнейший оператор, всевозможные ухищрения со сканером или невидимое волшебство цифровой обработки не смогут полностью компенсировать низкое качество оригинала.

Умение оценивать оригинал перед сканированием гарантирует, что исходное изображение будет отсканировано с самым высоким качеством, какое только возможно. Информация о физическом состоянии, характере полутонов, выдержке, фокусе и среде оригинала может указывать, пригоден ли он для использования. Правильная оценка может также помочь вам в выборе параметров сканирования, которые подчеркнут самые лучшие стороны оригинала и затенят отрицательные. Наконец, эта информация может рекомендовать меры, которые вы сможете предпринять после сканирования, чтобы исправить и улучшить изображения.

Нужные инструменты

Вероятно, в наш цифровой век вы предполагаете делать все с помощью компьютера, не так ли? Но это не совсем правильно. Имеются несколько "аналоговых" инструментов, которые все еще могут пригодиться, если ваша цель состоит в том, чтобы оценить (а иногда и отреставрировать) оригинальные художественные работы, предназначенные для сканирования. Профессионалы-графики с большим опытом в области фотографирования, вероятно, уже знакомы с большинством из них. Ниже следует беглый обзор каждого инструмента и его назначения:

· Планшет с подсветкой - планшеты с подсветкой, размером от 8 х 10 дюймов до 48 х 72 дюймов или больше, неоценимы для изучения прозрачных оригиналов типа 35-мм слайдов или слайдов больших размеров. В планшетах оригиналы освещаются снизу, что делает цвета и недостатки очевиднее. Большинство планшетов использует флуоресцентный источник дневного света с цветовой температурой 5000 градусов по Кельвину.

· Кабина для просмотра - кабина просмотра или другой источник освещения, который поддерживает постоянную цветовую температуру в 5000 градусов по Кельвину, нужны для просмотра отражающих оригиналов типа фотографических отпечатков и нарисованных от руки иллюстраций. Агентства допечатной подготовки, работающие с цветом, зачастую используют их, чтобы заказчик мог оценить качество отпечатков до начала процесса печати.

· Лупа - маленькое увеличительное стекло, которое можно держать большим и указательным пальцами. Оно полезно для изучения мельчайших подробностей и погрешностей оригиналов. Фотографы, профессиональные литографы и специалисты по цветоделению используют лупы для оценки пленки сканера и фотопленки, печатных пластин и отпечатанных листов. Коэффициент увеличения лупы варьируется от 4 до 22; лупа с 8- или 10-кратным увеличением годится для большинства задач оценки.

· Резиновая груша, мягкая кисточка, "консервированный" воздух - удаление мусора с легко повреждаемой пленки или прозрачных оригиналов - деликатная операция, лучше всего выполняемая посредством обдува оригинала. Для этой цели подойдет обычная грушевидная спринцовка, а также химическое соединение, известное как "консервированный воздух". Для удаления пыли с менее чувствительных материалов типа глянцевых отпечатков можно иногда использовать мягкую кисточку.

· Пластина 18% серого - продаваемые в магазинах фотопринадлежностей, пластины 18% серого полезны, когда вы осматриваете фотографию на предмет тонких цветовых оттенков. Их 50-процентный серый тон обеспечивает точный нейтральный стандарт, относительно которого вы можете оценить чистоту белого и серого в оригинале. (18% означает процент света, отражаемого картой.)

Оценка Физического состояния

Оригиналы, которые вы получаете, по большей части находятся не в самом лучшем физическом состоянии. Слайды и прозрачные оригиналы поступают незащищенными, покрытыми пылью, волокнами, поцарапанными, и на них такое количество отпечатков пальцев, что можно было бы вычислить любого подозреваемого преступника. Глянцевые отпечатки или иллюстрации поступают смятыми или с подтеками. Большинство этих проблем возникает из-за небрежной обработки, но это не снимает с оператора сканера ответственности за их устранение. Сканеры печально известны своим свойством усиливать существующие физические дефекты оригинала, так что чем больше помех вы убираете перед сканированием, тем меньше головной боли будет позже, при ретушировании, отнимающем так много времени.

Пыль и мусор

Пыль, волокна, волоски и тому подобный мусор крайне легко пристает к оригиналам. Если его не удалить перед сканированием, то он вызовет последствия, подобные показанным на рисунке 5.1 Такие дефекты заметны на прозрачных оригиналах (слайдах, прозрачных носителях и негативах), потому что свет проходит непосредственно через них в процессе сканирования и любая пыль или царапины усиливаются.

Рис. 5.1 Пыль и мусор

К счастью, мусор и пыль - самые простые типы физических дефектов, с которыми приходится иметь дело. Можно удалить большую часть пыли воздухом из груши или "консервированным воздухом" из флакона, удерживаемого вертикально. Можно также воспользоваться кистью, но только чрезвычайно мягкой - при касании пленок жесткими щетинками можно поцарапать желатиновую эмульсию. И если нужно сохранить оригиналы для последующего сканирования, предпринимайте меры для их защиты от пыли. Используйте защитные антистатические конверты для слайдов и прозрачных оригиналов, глянцевые оригиналы можно хранить между картонными листами.

Удаление пыли и мусора после сканирования

Если все усилия по защите оригиналов были безуспешны и пыль или волокна все-таки попали на сканируемое изображение, то есть несколько способов редактирования, которые можно использовать при ретушировании. (Эти методы годятся и против царапин.) Некоторым промышленным графикам нравится простота фильтра Dust & Scratches в пакете Photoshop, но его установка должна быть сделана с тщательной настройкой, для того чтобы предотвратить чрезмерное размывание изображения с целью сглаживания различий в соседних тонах. Для достижения наилучших результатов этот фильтр лучше применять к небольшим участкам по отдельности, а затем использовать наложение нерезкой маски или фильтр, подчеркивающий контур. Средства клонирования помогут удалить остатки локальным воспроизведением неиспорченных участков на запорченных областях. Если пыль или мусор попали на изображение, попробуйте использовать низкие значения параметров фильтра Photoshop Median, который предлагает интуитивный контроль степени размывания, сопровождаемый приложением нерезкой маски или подчеркиванием контура. На рисунке 5.2 показаны примеры каждого из этих способов.

Царапины и изломы

Плохая упаковка и небрежное обращение с оригиналами может привести к появлению царапин и изломов. Так же, как и пыль с мусором, из-за статического электричества они наиболее заметны при сканировании, если оригиналом был слайд, прозрачные пленки или негативы.

Можно разгладить изломы перед сканированием, поместив оригинал между защитными поверхностями, равномерно разместив вес сверху и оставив его так на некоторое время. Это, конечно, требует меньшего количества усилий, чем попытка восстановить потерянное изображение, когда оно наполовину скрыто изломами.

Удалить царапины с оригиналов труднее. Если царапина проходит через области, где находятся важные детали, попробуйте получить неповрежденную копию оригинала, или окажетесь перед перспективой цифрового восстановления поврежденных деталей с неизвестным результатом. На прозрачных оригиналах, если царапины появляются в менее важных областях изображения и находятся на подложке (задняя сторона пленки), а не на стороне, покрытой эмульсией, можно сделать их менее видимыми, осторожно покрыв крошечным количеством вазелина. См. раздел "Удаление пыли и мусора после сканирования" для получения подсказок о том, как обрабатывать царапины и изломы, после того как изображение уже отсканировано.

Отпечатки пальцев

Рис. 5.2 Удаление пыли и царапин

Способы удаления пыли и царапин: (а) клонирующими средствами можно закрывать неприглядные зоны, копируя области с подобными тоновыми характеристиками на испорченные области, (b) фильтр Photoshop Dust & Scratches сглаживает остатки, изменяя тоновые значения согласно выбранным пользователем параметрам, основанным на относительном контрасте (пороге) и расстоянии (радиусе), (с) фильтр Photoshop Median усредняет яркость пикселов внутри определенного пользователем радиуса. При последующем применении нерезкой маски или фильтра, подчеркивающего контуры, можно удалить пыль и царапины без ухудшения резкости изображения.

Отпечатки пальцев удалить сложнее, чем другие остатки, потому что они состоят из кожных жиров, которые могут изменять качество (и цвета) чувствительной эмульсии пленки. Если отпечатки пальцев находятся на подложке пленки, то их можно удалить мягким аппликатором, увлажненным в очистителе пленки или в растворе денатурированного спирта. Однако если отпечатки пальцев появляются на эмульсионной стороне пленки, жиры (и контуры линий), вероятно, уже навсегда абсорбировались в изображение. Приготовьтесь потратить часы на ретуширование и корректировку цвета, если нет возможности получить другую, неповрежденную копию оригинала. Следуйте примеру профессионалов-фотографов и всегда работайте с пленкой в белых хлопчатобумажных перчатках (их можно купить в фотомагазинах).

Оценка тонового значения и экспозиции

Как только вы закончили исследовать оригинал на физические дефекты, возникает следующая задача -- определить, как распределены детали в диапазоне имеющихся в изображении уровней яркости. Фактически, здесь имеется две проблемы. Сначала нужно определить, в какой части тонового диапазона находятся наиболее важные детали изображения. Они определяют тоновую характеристику или тональность, оригинала. Затем нужно оценить, правильно ли изображение экспонировано - подходят ли уровни яркости изображения для выделения деталей в тех или иных важных областях. И тоновая характеристика, и экспозиция существенно влияют на параметры, которые выбираются во время сканирования, а также на решения, принимаемые в процессе редактирования изображения для оптимизации выходного изображения.

Светлые, темные и сбалансированные изображения

Можно классифицировать тоновую характеристику любого оригинала как светлую, темную или сбалансированную. Изображаемый предмет, замысел художника или фотографа, а также время дня (для фотографических оригиналов), когда изображение фиксировалось - все это определяет тоновую характеристику конкретного изображения.

· В светлом, или "снежном", изображении объекты ярко высвечены. Фотография белого медведя на снегу в полдень, например, содержит наиболее важные детали в ярких, близких к белому областях типа медвежьей шкуры. Такие наиболее светлые тона иногда называются диффузными бликами. Промежуточные и теневые области белых изображений содержат относительно немного деталей, представляющих интерес;

· Темные, или ночные, изображения скрывают наиболее важные детали в теневых областях, с меньшим акцентированием на объектах в промежуточных и светлых областях. Фотографии городских сцен ночью - хорошие примеры темных изображений;

· Сбалансированные (промежуточные) изображения - в которых детали, представляющие интерес, распределены равномерно между темной и светлой областями или сконцентрированы в цветах и тонах средней яркости, -- являются наиболее общим видом изображений, с которыми придется иметь дело.

Если у вас есть опыт исследования оригиналов для сканирования, то вы, вероятно, можете определить тоновую характеристику простой визуальной проверкой. Серые полутоновые оригиналы в этом отношении оценивать легче, потому что в них используются тона одного цвета - черного. Анализ тоновой характеристики цветного оригинала - менее поддающийся интуиции процесс, так как оттенки и уровни насыщенности могут исказить восприятие яркости глазом. К счастью, большинство программных пакетов, которые приходят вместе со сканерами среднего и высокого класса, содержат такую утилиту, как гистограмма, которая анализирует тоновую характеристику оригинала до его сканирования.

Анализ гистограммы перед сканированием

Гистограмма - просто визуальное отображение того, как тона распределены на изображении. Многие программные расширения для сканирования позволяют обработать неоцифрованный оригинал до сканирования, а затем генерируют гистограмму. Можно использовать информацию из гистограммы как основу для решений относительно того, как изменить тоновую кривую изображения при сканировании, для того чтобы подчеркнуть наиболее важные детали. Горизонтальная ось гистограммы показывает распределение тонов между темным (слева) и светлым (справа), в то время как вертикальная ось показывает долю изображения в каждом из тонов. Как видно из рис. 5.3, гистограммы темных изображений показывают более сильное смещение к левой стороне тоновой карты; гистограммы сбалансированных изображений имеют вид колокольчика с вершиной, близкой к центру; а гистограммы светлых изображений отображают смещение тоновых значений к правой стороне карты. Пустые области в любом конце гистограммы указывают на полное отсутствие деталей в освещенных областях или теневых зонах; тона на изображении должны быть сдвинуты к этим областям.

Рис. 5.3 Гистограммы

Гистограммы до сканирования (на примерах UMAX MagicScan) показывают тональность неоцифрованного оригинала. Сверху вниз: Гистограммы для темного оригинала, сбалансированный оригинал и светлый оригинал.

1.9 Подготовка к сканированию

Перед тем как вы начнете сканировать изображение, следует знать разрешение, которое используется в данном случае. Ниже представлено краткое описание процесса вычисления разрешения сканирования.

1. Если вы собираетесь выводить изображение на печатный станок, сканируйте свое изображение с разрешением в 1,5--2 раза выше, чем экранная частота, используемая для печати изображения. То есть, если изображение будет выводиться с разрешением 150 ppi, вам следует сканировать с разрешением от 225 до 300 ppi.

2. Если вы собираетесь увеличивать свое изображение для вывода на печать, подсчитайте разрешение сканирования, используя следующую формулу:

где

L - самый большой размер окончательного варианта изображения;

F - экранная частота;

А - соотношение пикселов к линейному растру;

М - самый большой размер оригинального (исходного) варианта изображения;

3. Если вы собираетесь выводить свое изображение на видео или экран компьютера, то нет необходимости сканировать с разрешением выше, чем на вашем мониторе, при условии, что вы не будете увеличивать изображение. Если же планируется увеличение изображения, то вам необходимо сканировать с пропорционально большим разрешением. Например, предположим, что ваш монитор дает разрешение 72 ppi -- стандарт для большинства 14-дюймовых Macintosh-мониторов. (На компьютерах типа PC стандарт SVGA, как правило, 96 ppi.) Если вы будете сканировать изображение, а затем увеличивать его в два раза по сравнению с оригиналом, то следует это делать с разрешением 144 ppi.

4. Если вы собираетесь выводить изображение на слайды, устройство записи на пленку, то ширина и высота в пикселях вашего цифрового изображения должны укладываться в диапазон карты пикселов устройства записи.

Тестовые сканирования

Перед тем как начать работу со сканером, следует просканировать несколько тестовых изображений и, если возможно, отпечатать пробные экземпляры, оценить цветность и чистоту изображений. Чтобы убедиться, что ваш сканер откалиброван соответствующим образом, вы наверняка захотите сканировать серую шкалу, загруженную в такую программу редактирования изображений, как Photoshop, и определить, правильно ли серая шкала показывает цветовые стереотипы. Если же вы обнаружите, что цветовой стереотип существует, то можете использовать программные средства редактирования изображений для исправления.

Работа со сканером

В последние годы большинство программных средств сканирования было программируемо таким образом, чтобы управление ими могло осуществляться напрямую из программ обработки и редактирования изображений. Программы сканирования, доступ к которым осуществляется непосредственно из программных средств обработки и редактирования изображений, называются plug-in-программами. Чтобы инсталлировать программу plug-in, вам необходимо скопировать файл plug-in-программы производителя вашего сканирующего оборудования в специальную папку или директорий на жестком диске. В большинстве программ редактирования изображений вам необходимо выбрать команду меню "pit^rence" для задания пути вашей программы к папке на жестком диске, в которой содержится ваша plug-in-программа сканирования. После того как вы выйдете из установок, как правило, нужно перезапустить ваше программное обеспечение для того, чтобы получить доступ к plug-in. Пример иконки для plug-in-программы сканирования FotoLook компании Agfa показан здесь.

Когда ваше программное обеспечение инсталлировано, убедитесь, что вы включили сканер. Большинство программных средств сканирования не будет работать, если сканер не включен или не присоединен к вашему компьютеру. Для того чтобы работать с программным обеспечением сканирования, во многих программах вы получаете доступ к нему, выбирая из меню File команду Acquire (Запросить).

Послесканирующие процедуры

После сканирования изображения вам часто хочется выполнить несколько быстрых команд редактирования, для того чтобы гарантировать, что сканированное изображение не перекошено, и удалить посторонние участки. Ниже приводится обзор некоторых команд, которые вы, возможно, найдете полезными после завершения процесса сканирования.

Сканированные изображения

Качество сканированного изображения определяется многими факторами. Среди них - тип сканируемого оригинала, технические возможности сканера, квалификация оператора сканера, размер оригинала, от которого зависит необходимая кратность увеличения, разрешение при сканировании, а также особенности любой обработки, примененной к изображению в ходе сканирования. Сканируете ли вы оригиналы самостоятельно, пользуетесь ли услугами сервисного бюро или агентства допечатной обработки, для успеха проектов в области печати нелишне детально представлять себе процесс получения сканированных изображений. Кроме того, если вы хотите, чтобы сканированные изображения имели высокое качество, до стадии сканирования необходимо в максимально возможной степени узнать о возможностях вывода изображения и специфике печати -размере выводимого изображения, а также параметрах печатного станка - пространственной частоте растра, типе бумаги, типе печатного станка, ограничениях на тоновый диапазон, а также ожидаемом увеличении размера растровой точки. Согласование характеристик сканирования и этих факторов гарантирует, что каждое сканированное вами изображение будет качественным.

Среда оригинала

Среда оригинала поможет вам определить вид сканера, который следует использовать для оцифровки изображения, а также стадии обработки, необходимые для подготовки сканированного изображения к печати.

Плотность

Решая вопрос о том, каким образом сканировать оригинал, важно учитывать его плотность - способность материала поглощать, отражать или пропускать свет. Этот параметр лежит в диапазоне от 0 до 4,0. Оригиналы можно разделить на два широких класса - отражающие и прозрачные. Отражающие материалы, которые включают предварительно отпечатанную продукцию, рисунки от руки на бумаге и фотоснимки, имеют плотность в пределах от приблизительно 1,0 до 2,3. Планшетные сканеры могут легко вводить все градации тона в подобных оригиналах. К прозрачным материалам относятся негативные пленки (плотность 2,8), цветные слайды (плотность от 2,7 до 3,0) и диапозитивы большого формата (плотность 3,0 - 3,2). Если вы работаете в основном с прозрачными оригиналами, то для их оцифровки лучше использовать сканеры для обработки пленок/диапозитивов и барабанные сканеры. Для получения результатов самого высокого качества необходимо, чтобы динамический диапазон вашего сканера соответствовал характеристикам плотности типичных оцифровываемых оригиналов.

Необходимость специальной обработки

Материал оригинала определяет и специфику обработки цифрового дубликата, проводимой либо в ходе сканирования, либо позже, в пакете редактирования изображений. Так, например, эмблемы и рисунки, выполненные плотным цветом, лучше всего сканировать в режиме штриховой графики (line-art) или полутоновом режиме; при сканировании печатной продукции для удаления существующей растровой структуры часто приходится использовать фильтр дерастрирования, и все сканированные изображения нуждаются в усилении четкости. Для негативных пленок характерен сильный кажущийся сдвиг цвета (глобальный нежелательный оттенок), который необходимо компенсировать либо при сканировании, либо позже, используя коррекцию цвета.

Программа ABBYY Fine Reader

ABBYY Fine Reader - система оптического распознавания текстов (Optical Character Recognition - OCR). Предназначена как для автоматического ввода печатных документов в компьютер, так и для конвертирования PDF-документов и фотографий в редактируемые форматы.

Преимущества программы ABBYY Fine Reader:

1. Быстрота и высокая точность распознавания

2. Простота и удобство использования

3. Интеллектуальная обработка документа

4. Удобство использования

5. Поддержка форматов PDF/A, DjVu, DOCX и XLSX

6. Профессиональные возможности

7. Обработка почтовых сообщений с помощью ABBYY Hot Folder & Scheduling

Глава 2. Разработка ЦОР по технологии создания электронных графических документов

2.1 Анализ стандарта

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения информатики и информационных технологий на ступени высшего профессионального педагогического образования. В примерной программе предусмотрен резерв свободного учебного времени в объеме 32 часов для реализации авторских подходов, использования разнообразных форм организации учебного процесса, внедрения современных методов обучения и педагогических технологий, учета местных условий. Мною составленная программа рассчитана на 62 часа: 28 часов лекционный курс и 30 практический, т.к. данная программа, рассчитанная по объёму на 32 часа является недостаточно актуальной. Предложенные мной 62-х часовая программа более полно и подробно рассматривает темы курса, что в частности отражается на знаниях, умениях и навыках студентов.

Данная дипломная работа посвящена созданию цифрового образовательного ресурса по изучению электронных книг. Примерная программа по информатике и информационным технологиям составлена на основе федерального компонента государственного стандарта профильного общего образования. Программа является ориентиром для составления авторских учебных программ и учебников, а также может использоваться при тематическом планировании курса учителем. Авторы учебников и методических пособий, учителя информатики могут предложить собственный подход в части структурирования учебного материала, определения последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Таким образом, примерная программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса.

Изучение информатики и информационных технологий в высшей школе на профильном уровне направлено на достижение следующих целей:

· создания электронных сканированных документов" (сканирование, fine reader);

· овладение умениями работать в программе ABBYY Fine Reader и сканирования;

· развитие мышления, внимания, усидчивости, самостоятельности.

2.2 Тематический план курса разработки ЦОР по технологии создания электронных графических документов

Тематический план состоит из лекционного курса обучения - 28 часов, практического курса обучения - 30 часов, 25 контрольных вопросов - 2 часа и теста из 10 вопросов - 2 часа.

Тема занятий

Кол - во часов

Лекционный курс обучения

28

1

Особенности сканирования

4

2

Программное обеспечение для сканирования

2

3

Качество при сканировании

2

4

Типы сканирующих устройств

4

5

Основы цветоведения для сканирования

4

6

Оценка исходных изображений

2

7

Подготовка к сканированию

2

8

Послесканирующие процедуры

2

9

Программа ABBYY Fine Reader

2

10

Основные возможности программы ABBYY Fine Reader

4

Практический курс обучения

30

1

Сканирование

2

2

Обработка

2

3

Кодирование

2

4

Создание текстового слоя

1

5

Добавление обложки и Оглавление

1

6

Работа с пакетами

2

7

Сканирование документов из Fine Reader

2

8

Способы разделения страниц

1

9

Нумерация страниц

1

10

Обработка изображения вручную

2

11

Создание пользовательского сценария

2

12

Пользовательские сценарии

2

13

Распознавание

2

14

Проверка и редактирование результатов распознавания

2

15

Сохранение документов

2

16

Урок цветокорреции. Сканирование черно-белой граф

2

17

Многопроходное сканирование своими руками

2

Контрольные вопросы

2

Тест

2

Всего часов

62

2.3 Методические рекомендации

Назначение курса

Курс "технологии создания электронных сканированных документов", состоит из десяти теоретических глав и семнадцати лабораторных работа, контрольных и теста. Методическое пособие предназначено для преподавателей предмета "Информатики и вычислительной технике" и подготовки студентов Калужского государственного педагогического университета им. К.Э. Циолковского.

Теоретический материал поможет студентам разобраться технологии создания электронных сканированных документов.

Ознакомившись с теорией, студенты приступят к выполнению лабораторных работ.

Программа курса рассчитана на 62 часа обучения, в том числе 28 часа отводится на лекционные занятия, 30 часов - практические занятия.

Для успешного овладения студентами курса "технологии создания электронных сканированных документов", необходимо обладать следующими знаниями и умениям, а именно:

Студент должен знать:

· цели и задачи назначения данного курса;

· основные понятия технологии создания электроны

· сканированных документов;

· области применения.

Студент должен уметь:

· работать с литературой и источниками информации

Студент должен владеть:

· студент должен обладать определённой информационной культурой: работа с литературой и источниками в Интернет; знанием основных понятий технологии создания электронных сканированных документов, основные предметные области.

Требования к знаниям, умениям, навыкам

В результате изучения курса "технологии создания электронных сканированных документов", у учащихся должны быть сформированы знания, умения и практические навыки в соответствии с требованиями квалификационной характеристики.

Студент должен знать:

1. Особенности сканирования

2. Программное обеспечение для сканирования

3. От чего зависит качество при сканировании

4. Типы сканирующих устройств

5. Основы цветоведения для сканирования

6. Оценку исходных изображений

7. Подготовку к сканированию.

8. Программа ABBYY Fine Reader

9. Основные возможности

Рекомендуется изучение методического пособия в порядке изложения материала. Возможно изучение отдельной темы. В качестве дополнительной литературы рекомендуется использовать издания, указанные в списке литературы.

Выполнение практических работ служит решению задачи получения студентами необходимых практических навыков. Прежде чем приступить к выполнению лабораторного практикума, необходимо внимательно изучить разделы учебно-методического пособия, попробовав самостоятельно решить разобранные примеры.

В случае возникновения затруднений, а также при необходимости более глубокого изучения вопроса, следует обратиться к рекомендованной учебно-методической литературе.

Процесс освоения курса базируется на выполнении учащимися учебного плана, который сформирован на основе программы. Пособие выстроено таким образом, что соответствует программе и тематическим планам в рамках учебных планов высших учебных заведений.

Кроме лекционного материала в пособии имеются контрольные вопросы к каждой теме, позволяющие подготовиться к проведению практических занятий.

Краткое содержание курса

1. Особенности сканирования. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Особенности сканирования для вывода на печать

· Особенности сканирования для видео

· Особенности сканирования для мультимедиа

· Особенности сканирования для деловых коммуникаций

· Особенности сканирования для получения многоцелевой информации

2. Программное обеспечение для сканирования. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Программное обеспечение сканера

· Основные возможности, которыми должен обладать хороший драйвер

· TWAIN-драйвер

3. От чего зависит качество при сканировании. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Технология считывания

· Приборы с зарядовой связью (ПЗС)

· Фотоэлектронные умножители (ФЭУ)

· Аналого-цифровые преобразователи (АЦП)

· Разрешения

· Коэффициент увеличения

· Разрядность битового представления, глубина цвета

· Динамический диапазон, диапазон плотности

4. Типы сканирующих устройств. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Какие сканеры бывают по назначению

· Какие сканеры бывают по конструкции.

5. Основы цветоведения для сканирования. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Определение цвета

· Цветовые модели

· Глубина цвета, каналы и размер Файла

· Калибровка

· Системы управления цветом

6. Оценка исходных изображений. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Оценка Физического состояния

· Пыль и мусор

· Царапины и изломы

· Отпечатки пальцев

· Оценка тонового значения и экспозиции.

7. Подготовка к сканированию. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер.

8. Послесканирующие процедуры. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Среда оригинала

· Плотность

· Необходимость специальной обработки.

9. Что такое ABBYY Fine Reader. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Что такое ABBYY Fine Reader.

10. Основные возможности программы ABBYY Fine Reader. Форма проведения урока: лекция. Учебно-методическое оснащение: учебное пособие. Материально-техническое оснащение: компьютер, сканер, программное обеспечение.

Студент должен знать:

· Программа Fine Reader

· Форматы текстовых файлов, которые поддерживает программа

· Форматы графических файлов, которые поддерживает программа

· Запуск и интерфейс Fine Reade

· Панели инструментов Fine Reader

· Панель Изображение

· Панель Scan & Read

· Рабочая область Fine Reader, Окно "Пакет".

Системные требования:

1. Процессор IntelPentium/Celeron/Xeon, AMDK6/Athlon/Duron/Sempron или совместимые процессоры с тактовой частотой не менее 500 МГц;

2. Операционная система Microsoft Windows Server 2003/XP/2000;

3. Объём оперативной памяти не менее 128 МБ;

4. Свободное место на жёстком диске не менее 350 МБ;

5. Видеоплата и монитор с разрешением не менее 800х600 точек;

6. TWAIN-совместимый сканер, цифровая камера или факс-модем;

7. Клавиатура, мышь или другое указательное устройство.

Заключение

В данной дипломной работе было рассмотрено создание цифрового образовательного ресурса по технологии создания электронных сканированных документов, теоретической и практической основ. Были раскрыты такие темы как:

1. Особенности сканирования

2. Программное обеспечение для сканирования

3. От чего зависит качество при сканировании

4. Типы сканирующих устройств

5. Основы цветоведения для сканирования

6. Оценка исходных изображений

7. Подготовка к сканированию

8. Послесканирующие процедуры

9. Что такое ABBYY Fine Reader

10. Основные возможности программы ABBYY Fine Reader

В конце курса технологии создания электронных сканированных документов составлены контрольные вопросы по пройденному материалу и в заключении тест.

Список литературы

1. Ашхотов О.П., Здравомыслов М.Б., Ашхотова А.А. Компьютерные технологии в образовании.- С.: Феникс, 2004.- 118 с.

2. Гарнаев А.Ю. Microsoft FrontPage 2005.- СПб., БХВ-Петербург, 2004.-576 с.

3. Гершунский Б.С. Компьютеризация в сфере образования; Проблемы и перспективы.- М.: Педагогика, 2005.- 264 с.

4. Гультяев А. "Самое главное о... Сканирование" Серия: Самое главное о... Издательство: Питер, 2004 г. Мягкая обложка, 128 стр. ISBN 5-94723-561-7 Тираж: 10000 экз. Формат: 70x100/32


Подобные документы

  • Современные программные комплексы для создания электронных схем: AutoCAD MEP, Компас, Proteus VSM. Стандартные библиотеки графических элементов для создания схем коммуникаций. Создание электронных схем энергоресурсосбережения на примере завода Буммаш.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 20.06.2013

  • Электронные книги, их достоинства и недостатки. Традиционные технологии создания электронных книг. Защита авторских прав при распространении электронных книг. Наиболее распространенные форматы. Информационная безопасность и информационные технологии.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 03.06.2019

  • История разработки узкоспециализированного устройства для чтения электронных документов. Плюсы и минусы электронных книг, их применение в образовании. Подъем рынка электронных книг подъем в связи с появлением экранов с технологией электронной бумаги.

    презентация [601,3 K], добавлен 10.12.2016

  • Основные особенности нормативного и методического обеспечения архивного хранения электронных документов. Общие требования к организации и проведению учета электронных архивных документов. Рассмотрение инновационных методов учета в делопроизводстве.

    курсовая работа [255,8 K], добавлен 31.08.2015

  • История появления электронных книг, их виды, характеристика. Использование электронных книг в библиотеках, их достоинства и недостатки. Формирование электронных библиотек и коллекций. Критерии предоставления электронных книг пользователям, хранение фонда.

    курсовая работа [66,9 K], добавлен 05.02.2017

  • Основные критерии выбора инструментальных средств создания электронных учебников. Структурная организация и режимы работы электронных учебников. Создание электронного учебника "Табличный процессор MS Excel". Расчет экономической эффективности проекта.

    курсовая работа [2,9 M], добавлен 01.06.2015

  • История развития и популярные модели электронных книг. Характеристика электронных книг c LCD-, ChLCD-дисплеем, E-Ink дисплеем. Преимущества и недостатки электронных книг по сравнению с бумажными, перспективы их развития и популярность у потребителей.

    реферат [2,9 M], добавлен 09.04.2014

  • Программные средства выполнения, обращения и хранения электронных документов на предприятии. Правовое и методическое обеспечение сохранности информационных ресурсов в организациях Республики Беларусь. Создание электронной регистрационной карточки.

    реферат [25,4 K], добавлен 17.04.2015

  • Понятие электронных учебников и их классификация, общие требования к ним. Порядок разработки электронных учебников, обзор средств их создания и определение затрат. Основные требования к программному продукту. Разработка программы, описание интерфейса.

    дипломная работа [1,1 M], добавлен 07.05.2014

  • Библиотека, обладающая крупной распределенной коллекцией документов в электронной форме, доступной через сети передачи данных. Основные задачи электронных библиотек. Цели создания и концепция электронных библиотек. Профильность хранимой информации.

    контрольная работа [26,0 K], добавлен 27.11.2012

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.