Технічні засоби комп’ютерної графіки. Відеосистеми та пристрої зчитування

Содержание

Слайд 2

1. Желдак А.А. та ін. Інформатика та інформатизація. - Хмельницький: Вид.

1. Желдак А.А. та ін. Інформатика та інформатизація. - Хмельницький: Вид. НАПВУ,

2001. – 268 c.
2. Толковый словарь по вычислительным системам / Под ред. В.Иллингуорта и др. - М.: Машиностроение, 1991. – 560 c.
3. Симонович С.В. и др. Информатика: Базовый курс. - СПб.: Питер, 2001. - 640 с. - с ил.
4. Інженерна та комп'ютерна графіка: Підручник / B.C. Михайленко, В.М. Найдиш, A.M.

? ЛІТЕРАТУРА:

Слайд 3

Монітор - пристрій візуального відображення інформації. Характеризується: Тип (рідиннокристалічний або на

Монітор - пристрій візуального відображення інформації.
Характеризується:
Тип (рідиннокристалічний або на основі

електроннопроменевої трубки);

Відеосистема комп'ютера - основний графічний пристрій, що призначений для відображення графічної інформації. Складається з відеокарти (адаптера) і підключеного до неї монітора.

1. Монітори. Принцип функціонування. Основні параметри моніторів. Відеоадаптери. Структура. Графічні акселератори і процесори

Слайд 4

2. Розмір по діагоналі трубки (у дюймах) 14, 15, 17, 19,

2. Розмір по діагоналі трубки (у дюймах)
14, 15, 17, 19,

21, 23, 24 – для ЕПТ;
13, 14, 15, 17, 19 – для РК.
3. Роздільна здатність.
(кількість елементів, що відображаються на екрані (точок) по горизонталі й вертикалі. Залежить від розміра екрана і діаметра точок екрана (зерна) електронно-променевої трубки. Відповідно, чим більше екран і чим менше діаметр зерна, тим вище дозвіл).
4. Частота регенерації (відновлення) кадрів. (60 Гц, 75 Гц, 85 Гц, 100 Гц).
5. Клас захисту монітора
( МPR-II, TСО-95, ТСО-99).
Слайд 5

Монітор CRT (Cathode Ray Tube) катодно-променева трубка(- німецьким ученим Фердинандом Брауном

Монітор CRT (Cathode Ray Tube) катодно-променева трубка(- німецьким ученим Фердинандом Брауном

у 1897р
Найважливішим елементом монітора є кінескоп, який також називають электронно-променевою трубкою.

CRT

Слайд 6

Cкладається з герметичної скляної трубки, усередині якої вакуум. Один з кінців

Cкладається з герметичної скляної трубки, усередині якої вакуум. Один з кінців

трубки вузький і довгий - це горловина, а інший - широкий і досить плоский - це екран. Із фронтальної сторони внутрішня частина скла трубки покрита люмінофором. Як люмінофори для кольорових ЕПТ використаються досить складні склади на основі рідкоземельних металів. Люмінофор - це речовина, що випромінює світло при бомбардуванні його зарядженими частками.
Зображення на моніторі формується з дрібних крапок люмінофору за принципом мозаїки. Окремий мозаїчний елемент (крапка) називається пікселем.
Зображення утворюється внаслідок бомбардування крапок люмінофора електронами.
Важливими характеристиками є частоти вертикальної і горизонтальної розгортки, від яких залежить швидкість оновлення інформації на екрані.
Слайд 7

РК монітори Два види РК моніторів: DSTN (dual-scan twisted nematic -

РК монітори

Два види РК моніторів:
DSTN (dual-scan twisted nematic - кристалічні

екрани з подвійним скануванням) і TFT (thin film transistor - на тонкоплівкових транзисторах), також їх називають відповідно пасивними й активними матрицями.

Перший РК дисплей створений Фергесоном в 1970 році.

РК можуть змінювати свою структуру і світлооптичні властивості під дією електричної напруги. (більше 15 мільйонів колірних відтінків)

Слайд 8

Крайній шар кожної зі сторін виконаний зі скла. Між цими шарами

Крайній шар кожної зі сторін виконаний зі скла. Між цими шарами

розташований тонкоплівковий транзистор, панель кольорового фільтра, що забезпечує потрібні кольори - червоний, синій або зелений, і шар рідких кристалів. Існує також підсвічування.
При нормальних умовах, коли немає електричного заряду, рідкі кристали перебувають в аморфному стані. Інтенсивністю світла, що проходить через рідкі кристали і систему поляризаторів, можна управляти за допомогою електричних зарядів - при цьому змінюється орієнтація кристалів.
Як і у традиційних електроннопроменевих трубках, піксель формується із трьох ділянок - червоного, зеленого й синього. А різні кольори виходять у результаті зміни величини відповідного електричного заряду (що приводить до повороту кристала й зміни яскравості світлового потоку відповідного кольору).
Слайд 9

Переваги РК моніторів в порівнянні з CRT • РК монітори більш

Переваги РК моніторів в порівнянні з CRT

• РК монітори більш економічні;


• значно менша інтенсивність шкідливого електромагнітного випромінювання (немає відхиляючої системи);
• не мерехтять;
• легкі й не такі габаритні;
• більша видима область екрана.
Слайд 10

Відеокарта До основних компонентів відеокарти належать: - графічний процесор (з легкої

Відеокарта

До основних компонентів відеокарти належать:
- графічний процесор (з легкої руки

NVIDIA, іменований GPU - Graphic Processing Unit), від можливостей якого багато в чому залежить продуктивність всієї відеопідсистеми;
- відеопам'ять (що служить для зберігання різних елементів зображення, включаючи графічні примітиви, текстури та інше).

Відеока́рта (відеоада́птер, графічний ада́птер, графічна пла́та, графічна ка́рта, графічний прискорювач)  — електронний пристрій, що перетворює, графічний образ, який зберігається у памяті компютера, (або самого адаптера), у форму, придатну для подальшого виводу на экран монітора.

Відеокарта є основним елементом відеопідсистеми комп’ютера.

Слайд 11

графічний процесор Характеристики графічного процесора: •тактова частота - визначає максимальний обсяг

графічний процесор

Характеристики графічного процесора:
•тактова частота - визначає максимальний обсяг роботи,

що процесор може виконати в одиницю часу. Чим більше тактова частота GPU, тим вище продуктивність відеокарти;
•кількість блоків шейдерів процесорів, що виконують спеціальні програми - визначає можливості сучасних відеокарт по обробці графічних примітивів й, тим самим, продуктивність відеокарти.
•кількість блоків текстурування (TMU), що визначають текстурну продуктивність (швидкість вибірки й накладання текстур);
•кількість блоків растеризації (ROP), що здійснюють операції запису розрахованих відеокартою пікселів у буфери й операції їх змішування (блендінга).
Слайд 12

Графічні акселератори (прискорювачі) - спеціалізовані графічні співпроцесори, що збільшують ефективність відеосистеми.

Графічні акселератори (прискорювачі) - спеціалізовані графічні співпроцесори, що збільшують ефективність відеосистеми.


Їхнє застосування звільняє центральний процесор від великого обсягу операцій з відеоданими, тому що акселератори самостійно обчислюють, які пікселі відображати на екрані і які їхні кольори.
Слайд 13

відеопам'ять використовується для зберігання необхідних у процесі роботи даних: текстур, вершин,

відеопам'ять

використовується для зберігання необхідних у процесі роботи даних: текстур, вершин, буферів

і т.п.
Ширина шини пам'яті, поряд з тактовою частотою, є найважливішим параметром, що визначає продуктивність відеопам'яті. Більша ширина дозволяє передавати більшу кількість інформації в одиницю часу з відеопам'яті в GPU і назад, що, природно, забезпечує більшу продуктивність відеокарти (за інших рівних умов).
У сучасних відеокартах ширина шини пам'яті становить:
• для бюджетних відеокарт - 64 або 128 біт;
• для карт середнього рівня - 128 або 256 біт;
• для найдорожчих High-End відеокарт - від 256 до 512 біт.

Ще декілька років назад типовим інтерфейсом (шиною) для підключення відеокарт була шина AGP. Стандартним інтерфейсом для підключення відеокарт у даний час є шина PCI-Express 1.1 (2.0) (PCIe або PCI-E)

Слайд 14

підключення зовнішніх відеопристроїв (монітора) аналогові інтерфейси VGA, S-Video – цифрові - DVI й HDMI

підключення зовнішніх відеопристроїв (монітора)

аналогові інтерфейси VGA, S-Video –
цифрові -

DVI й HDMI
Слайд 15

2. Сканери. Відео та фотокамери Сканер - це пристрій, який дає

2. Сканери. Відео та фотокамери

Сканер - це пристрій, який дає

змогу вводити в комп'ютер чорно-біле або кольорове зображення, прочитувати графічну та текстову інформацію.

Функціонально сканер складається з двох частин - механізму, що власне сканує та програмної частини.

Слайд 16

Класифікація сканерів Основні види сканерів відрізняються за методом сканування, допустимим розміром

Класифікація сканерів
Основні види сканерів відрізняються за методом сканування, допустимим розміром

оригіналу та якістю оптичної системи.
За методом сканування (способом організації переміщення зчитуючого вузла відносно оригіналу)
сканери поділяються на:
ручні;
планшетні;
барабанні.
Слайд 17

Ручний сканер Переваги невеликі габаритні розміри; низька ціна. Недоліки неможливо ввести

Ручний сканер

Переваги
невеликі габаритні розміри;
низька ціна.

Недоліки

неможливо ввести зображення за один прохід;
якість зображення залежить від швидкості та рівномірності переміщення скануючої голівки.
Слайд 18

Планшетний сканер Переваги простота управління; висока швидкість роботи; невеликі габарити; низька

Планшетний сканер
Переваги
простота управління;
висока швидкість роботи;
невеликі габарити;
низька вартість.

Недоліки
чутливість до

перешкод;
порівняно велика кількості помилок;
Низька оптична щільність.
Слайд 19

Барабані сканери Переваги висока чутливість - відмінна якість; висока роздільна здатність

Барабані сканери

Переваги
висока чутливість - відмінна якість;
висока роздільна здатність (маленький

слайд - до розмірів плакату);
максимальна перешкодозахищеність;
висока якість зображень.

Недоліки:
вимагає високої кваліфікації оператора;
висока вартість.

Слайд 20

Основним елементом сканера є CCD-матриця- пристрій із зарядовим зв'язком або PMT-

Основним елементом сканера є CCD-матриця- пристрій із зарядовим зв'язком або PMT-

фотомножник. CCD-матриця - це набір діодів, що реагують на світло при дії зовнішньої напруги. Від якості матриці залежить якість розпізнавання зображення.
Слайд 21

Для розрізнення різних кольорів перед світлочутливими комірками встановлюється стандартний RGB фільтр

Для розрізнення різних кольорів перед світлочутливими комірками встановлюється стандартний
RGB фільтр

Слайд 22

Фотографія – це способ фіксації інформації. Для одержання фотографічного зображення необхідна

Фотографія – це способ фіксації інформації. Для одержання фотографічного зображення необхідна

наявність двох умов: світла та світлочутливого матеріалу. Термін “фотографія” походить від двох грецьких слів fotos – cвітло та grafos – писати.
Відкриття фотографії пов’язують із іменами трьох винахідників: французів Жозефа Нісефора (1765-1833), Луі Жака Манде Дагерра (1787-1851) та англійця Вільяма Генрі Фокса Талбота (1800-1877). Ж. Нісефор розробив фотографічний процес – геліографію, що полягав у фіксуванні зображення здобутого з допомогою камери, на мідних посріблених пластинах, покритих шаром асфальту, розчиненого в лавандовій олії. Л. Дагерр відкрив світлочутливість йодистого срібла і властивості пари ртуті з проявлення прихованого зображення на йодисто срібній пластинці. В.Талбот здійснив двоступеневий негативно-позитивний процес, що забезпечило можливість створення копій зображення.
Слайд 23

Фотоапарат – оптико-механічно-електронний прилад, за допомогою якого проводиться зйомка. Складається із

Фотоапарат – оптико-механічно-електронний прилад, за допомогою якого проводиться зйомка. Складається із

таких основних частин: корпус із світлонепроникною камерою, об’єктив, затвор, пристрій для визначення меж зображення, механізм для наводки на різкість і касети для розміщення світлочутливих матеріалів.
Корпус – основа конструкції фотоапарата, яка об’єднує вузли і деталі в узгоджену оптико-механічну систему. Стінки корпусу утворюють світлонепроникну камеру, в передній частині якої жорстко кріпиться об’єктив, а в задній – касети із світлочутливим матеріалом.
Фотографічний об’єктив – система оптичних лінз, які розміщені в спеціальній оправі. Він служить для одержання об’єкта зйомки на світлочутливому матеріалі. Від властивостей об’єктива в значній мірі залежить характер і якість фотографічного зображення.
Слайд 24

ЦИФРОВІ ФОТОАПАРАТИ Один з основних елементів цифрових фотоапаратів - об’єктив, який

ЦИФРОВІ ФОТОАПАРАТИ

Один з основних елементів цифрових фотоапаратів - об’єктив, який фокусує

світло на світлочутливі осередки напівпровідникового чіпу, який називається сенсором (image sensor).

На ринку існує велика кількість моделей цифрових фотоапаратів з різними характеристиками і можливостями від різних виробників, включаючи такі відомі бренди у виробництві фотокамер, як Canon, Kodak, Olympus, Minolta, Nikon, та ін.

Слайд 25

СЕНСОР (СВІТЛОЧУТЛИВА МАТРИЦЯ) кількість дискретних елементів (пікселів); геометричні розміри. Сенсор реагує

СЕНСОР (СВІТЛОЧУТЛИВА МАТРИЦЯ)

кількість дискретних елементів (пікселів);
геометричні розміри.

Сенсор реагує на одержувані фотони,

що фіксується фотоапаратом. Далі обчислювальний блок фотоапарата аналізує отриману інформацію й визначає необхідні значення витримки й фокуса, кольори (баланс білого), необхідність спалаху й т.д. Потім сенсор захоплює зображення й передає його на чіп АЦП (аналого-цифровий перетворювач), що аналізує аналогові електричні імпульси й перетворює їх у цифровий вигляд (потік нулів й одиничок).
Слайд 26

На ринку цифровий фотоапарат оцінюється по кількості пікселів, які може зняти

На ринку цифровий фотоапарат оцінюється по кількості пікселів, які може зняти

(чим їх більше, тим більш деталізованою буде фотографія). Кількість пікселів залежить від фізичного розміру й концентрації елементів на сенсорі. Сенсор складається з безлічі світлочутливих елементів, що містять фотодіоди. Елементи впорядковані й утворюють матрицю. Таким чином, елементи матриці можна зіставити з пікселями. Елементи реагують на світло й створюють електричний заряд, величина якого пропорційна кількості світла, що потрапила.