Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Подсистема ввода информации

Компьютер для работы с графикой должен быть более мощ­ным, чем обычный офисный или домашний компьютер. Прежде всего, у него должно быть много памяти и большой жесткий Диск. Это обусловлено значительными размерами графических файлов. Минимум оперативной памяти для такого компьютера — 128 мегабайт, но лучше 256 мегабайт памяти. Объем жесткого диска должен составлять около 20 гигабайт, хотя диск большего размера не повредит. Конечно, можно работать и с диском, раз­мером 5 гигабайт, но потребуется постоянно освобождать место для новых изображений, удаляя старые. Желательно иметь на компьютере устройство для записи компакт-дисков, чтобы можно было легко переносить готовые фрагменты карт на другие ком­пьютеры.

К процессору никаких особых требований не предъявляется, он должен быть современным и достаточно быстрым, чтобы ре­дактирование изображений не сопровождалось длительными раз­думьями компьютера.

Видеоадаптер должен также быть современным, но не обяза­тельно новейшей разработкой. При этом адаптер должен обеспечи­вать работу выбранного монитора в заданном режиме, т.е. поддер­живать нужное разрешение, частоту смены кадров и глубину цвета.

Монитор для работы над графическими изображениями сле­дует выбирать более тщательно, так как в любом компьютере мо­нитор является одним из самых главных компонентой, а при ра­боте с изображениями — тем более. Мониторы с размером диа­гонали менее 17 дюймов не следует использовать, так как они морально устарели. Лучше воспользоваться мониторами разме­ром 19"-21". Любой выбранный монитор должен обеспечивать разрешение не менее 1280 на 1024 точек. Лучше, если будет ис­пользоваться разрешение 1600 на 1200 точек. При выбранном разрешении следует установить глубину цвета как минимум 16 бит, а лучше 32 бита. Тогда появляется возможность отобра­жать от шестидесяти четырех тысяч до более шестнадцати мил­лионов цветов одновременно. Частота обновления должна быть не менее 85 герц, чтобы ваши глаза не уставали при работе за компьютером.

Первой задачей на этапе подготовки к эксплуатации ГИС яв­ляется, как мы уже говорили, преобразование графической или иной имеющейся информации в цифровой вид.

В настоящее время наиболее распространенными являются три способа преобразования графической информации в цифро­вую форму: точечный, линейный и сканирование. При точечном способе используют устройства, которые в литературе называют по-разному: кодировочный планшет, цифрователь, кодировщик, дигитайзер (от англ, digit — цифра), а сам процесс называется ди-гитализацией (цифрованием). При ручном или линейном способе дигитализации человек имеет возможность предварительно от­сортировывать информацию, вести обработку разнообразных планов, карт и чертежей без специальной их подготовки.

Кодировочные устройства дискретного типа состоят из планшета форматом от А4 до А0 и визира в виде увеличительно­го стекла с перекрестьем, либо щупа в виде карандаша или указ­ки, которые связаны кабелем с декодирующим логическим уст­ройством.

Под рабочей поверхностью планшета расположена сетка вза­имно перпендикулярных проводников из медной проволоки (рис. 9.5, а).

К каждому проводнику подводится определенный двоично-кодированный сигнал, который воспринимается визиром или указкой при помощи индуктивного контура. Электронная схема периодически (при нажатии кнопки на визире или легком нажа­тии на кончик указки) пропускает по проводникам электрический импульс, а контур воспринимает импульсы, поступавшие к нему от ближайших проводников. Поскольку каждый дигитайзер име­ет собственную систему координат, то таким способом определя­ется значение координат X и Y каждой точки обрабатываемого изображения. Оператор совмещает визир или указку с какой-либо точкой изображения и дает команду на фиксацию ее координат.

Кривые линии заменяются на кусочно-ломанные визуально, а прямые задаются точками на их концах. Последние модели та­ких устройств обеспечивают точность считывания координат то­чек порядка 0,1 мм.

Известны конструкции (рис. 9.5, б), основанные на акустиче­ском принципе определения координат указки. На конце указки смонтирован искровой датчик, состоящий из двух электродов, между которыми через регулярные промежутки времени проска­кивает искра. Чувствительные микрофоны, расположенные по краям планшета, воспринимают звуковые импульсы, а два счет­чика отмечают интервалы времени между возникновением искры и моментом принятия звукового сигнала.

Значения времени задержки пересчитываются в значения ко­ординат определяемой точки.

Значения координат точек и их смысловой код записываются на внешний носитель информации, либо передаются непосредст­венно в компьютер.

Многие дигитайзеры для повышения точности оцифровки снабжены различного рода лупами, визирами, подсветками.

При линейной дигитализации производится поочередное от­слеживание оператором (или автоматически) кривых и прямых линий до их замыкания или пересечения с другими линиями.

Перестановка визира на новую обрабатываемую линию про­изводиться вручную или полуавтоматически, если устройству за­дан алгоритм отслеживания линии.

Автоматическое чтение изображений, т.е. преобразование изображения в цифровой вид, может осуществляться электрон­ными сканирующими устройствами.

Устройства такого типа, получившие название сканеров, по­зволяют читать и воспроизводить изображения с относительно большой точностью. Ширина строки может составлять всего 5 мкм. Обработке подлежат полутоновые черно-белые изображения, текст и цветные изображения на специально оборудованных ап­паратах со светофильтрами. На устройствах этого типа обрабаты­ваются, в частности, и космические снимки. Процесс считывания изображения на сканере автоматический. Различают планшет­ные, роликовые и барабанные сканеры.

Сканеры последовательно развертывают изображение графи­ческого документа в одну строку, тем самым, преобразуя дву­мерное пространство в одномерное, координата которого извест­на. Считываемое изображение крепится на вращающийся бара­бан, над которым перемещается фотоголовка или телекамера, связанная с фотоумножителем и регистратором координат. Им­пульсы электронной системы воспринимаются в двоичном коде: белое поле чертежа — ноль, черное поле — единица.

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Составные части ГИС | Подсистема вывода изображений
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-11; Просмотров: 924; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.012 сек.