怎么用PS做CD封面?
怎么用PS做CD封面?
08-12-24 &
挺麻烦的 看样子不会用PHOTOSHOP啊 不是一俩句话能说明白的
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去音像店买CD的时候,看到很多CD的封面设计的非常漂亮,让顾客一看就忍不住要购买。其实CD的封面设计也有很多学问,下面自己来尝试设计一张CD的封面,把喜欢的两大歌星放在上面,看看效果怎样!
先看一下效果:
制作工具:Photoshop CS
制作过程:
1、新建一个宽度为500像素,高度为500像素,分辨率为72的图像文件。 2、新建一个图层“图层1”。使用工具箱中的“椭圆选框工具”建立一个正圆形选区,并填充颜色,取消选区,效果如图01所示。
图01 3、在背景图层上新建一个图层“图层2”,载入图层1的选区后,选择菜单栏中的“选择”“修改”“扩展”,对选区扩展5个像素。然后使用渐变工具对选区从左到右进行线性渐变填充,设置颜色如图02所示,制作光盘的反光效果如图03所示。
图03 4、双击图层2,在弹出的图层样式对话框中选择“投影”为光盘添加投影,效果如图04所示。
图04 5、新建一个图层“图层3”,使用工具箱中的“椭圆选框工具”建立一个正圆选区,并填充白色,准备制作光盘的盘心镂空效果,效果如图05所示。
图05 6、新建一个图层“图层4”,使用工具箱中的“椭圆选框工具”建立一个正圆选区,并填充颜色,然后选择菜单栏中的“选择”“修改”“收缩”,将选区收缩3个像素,按Delete键,删掉多余的图像后取消选区,后面制作光盘的透明效果,效果如图06所示。
图06 7、接下来为光盘加入图像,打开两幅人物图片如图07和08所示。
8、使用工具箱中的“魔棒工具”,选取背景,反选后将人物图像复制到文件中,并适当调整图像的大小和角度。使用工具箱中的“磁性套索工具”,将另一幅图片中的人物的头像一部分建立选区,拖拽到文件中,调整图像的大小和角度,效果如图09所示。
图09 9、按Ctrl键,单击图层1,载入选区,然后反选选区,按Delete将人物的多余部分删除,效果如图10所示。
图10 10、分别将人物图层执行“滤镜”“像素化”“彩块化”命令,可重复按下多次“Ctrl+F”,得到如图11所示的效果。
图11 11、接下来调整人物图像的颜色的饱和度,设置分别为色相15,饱和度为-30和色相-6,饱和度-30,效果如图12所示。
图12 12、按Ctrl键,单击图层4,载入选区,然后反选选区,将除图层2以外的选区的部分分别删除,效果如图13所示。
图13 13、为光盘添加装饰效果。使用椭圆选框工具建立许多正圆选区,并填充颜色,然后在进行描边,效果如图14所示。
图14 14、选择工具箱中的“文字工具”输入文字,并适当调整文字的位置,效果如图15所示。
图15 15、按Ctrl键,单击图层3,载入选区,并将选区内所有画面删除,然后选择菜单栏中的“选择”“修改”“扩展”,对选区扩展2个像素,将除图层2以外的选区的部分分别删除,CD光盘的最终效果如图16所示。
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Saya berharap anda semua yang Merry Christmas!11
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自己做不放心的话 可以到任务中国找专业人士帮您设计个简单的
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怎么自己提取CD里面的音乐做成无损音乐?
最简单的方法就是用 foobar2000 直接转换,一步到位。
本帖最后由 Kuas0079 于
11:28 编辑
最简单的方法就是用 foobar2000 直接转换,一步到位。
用foobar2000载入CD信息后专辑名是“?”,歌名也是“CD音轨XX”的数字编号,转换完后怎么才能让软件自动把歌曲信息(歌名,专辑名这些)显示出来?还有输出深位这个选项对于CD来说选择哪一个bit比较好?
联网状态下 tagging -〉get tags from freedb,没有的话就手动输入吧
用foobar2000载入CD信息后专辑名是“?”,歌名也是“CD音轨XX”的数字编号,转换完后怎么才能让软件自动 ...
采样要看CD本身的素质,24bit数码录音的CD上一般都会标注的,不知道就选自动好了.
1.&&.APE+.CUE&&方便回刻还原
2.&&.FLAC&&高规格移动便携使用,节约硬盘空间的方案
3.&&.wav& &硬盘空间用不完,有再加工需求的。
EZ CD Audio Converter
采样要看CD本身的素质,24bit数码录音的CD上一般都会标注的,不知道就选自动好了.
只要是CD,盘面上存的都是16位采样位深,44.1KHz采样频率的未压缩PCM流。
而且即使数字母带是24bit的CD,在母带制作的时候也会有24位降到16位的下采样过程,这个过程中还会需要用到dithering即抖动(主要是加高频噪音)来减小降低采样位深引入的失真。最终的成品CD还是16位44.1khz规格的标准CD。
只要是CD,盘面上存的都是16位采样位深,44.1KHz采样频率的未压缩PCM流。
而且即使数字母带是24bit的CD ...
你说24bit录音的标准CD记录格式是16bit 44.1KHz 我没异议。
不过现在确实有长得象CD但采样更高级的盘存在。
你说24bit录音的标准CD记录格式是16bit 44.1KHz 我没异议。
不过现在确实有长得象CD但采样更高级的盘存 ...
我只知道天国的HDCD、DVD-audio,大势已去的SACD,还有基本没啥存在感的纯音频BD(HFPA Blu-ray)…
HDCD物理介质跟CD一样,可以在任何CD机上正常播放。如果配合专门的译码芯片或者9代及以后的WMP(这技术后来巨硬买了),可以从16位恢复成20位的PCM,采样率还是44.1khz。
?有XRCD, SHM-CD, blu-spec CD, HQCD等一干?音考究工?精?材?豪?噱???但?是16bit 44.1KHz的CD
我只知道天国的HDCD、DVD-audio,大势已去的SACD,还有基本没啥存在感的纯音频BD(HFPA Blu-ray)…
如果在电脑上对CD采样精度放大是否会比以相同精度还原减少损失呢,这个问题有点玄了?
realplayer和windowsmediaplayer都行
更正,看错了,eac吧
如果在电脑上对CD采样精度放大是否会比以相同精度还原减少损失呢,这个问题有点玄了?
整数倍的重采样据说能提高音质,但我自己听起来并不觉得,满满的数码味。不过重采样质量也看算法。
用eac,打开精确流,设定好offset,再打开AccurateRip,目前最精确的抓轨方法。
EAC呀,直接抓CD
无损抓碟请不要用foobar2000,没有任何纠错系统,卡顿爆音是很经常的事。
EAC比较安全,dbpoweramp也可以。
cd都用WMP转了扔了。
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我是做手板的。在CD里怎么制作网点菲林?能不能讲的详细点。谢谢拉。
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我们只负责设计,给输出公司出菲林就是了,
你是混输出公司的?
忧郁的我来了,搞的你郁闷的走,
我挥一挥衣袖,搞的你无路可走。
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渐变填充,阴影,网状填色,彩图(灰度)等等都会有网点的,网点是输出公司来设置的,至于输出的网线由你自己定,一般丝印(90线),树脂版(133线),印刷菲林(175线)的网线是不同的,网线确定了网点的大小及点之间的距离。
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看来大家什么都懂
在线时间18525 小时性别女MSN 最后登录注册时间主题帖子精华5积分235134阅读权限60UID24640
教程网服务生
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问题是否得到了解决,请楼主于一周内回复帖子结贴,未结贴的将会被扣1点热心度的哈
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还没有。还是做不出来啊。能否说的详细一下啊
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出网点就是填成百分之几十的黑色就行了,至于要填百分之几,那要看你的样稿来定了,剩下的就交给输出公司给你搞定,当然最后你还要注明是多少线,一般我做丝印是90线,树脂板150线输出!
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能不能做个例子看看啊。
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2楼的回答正好也解决了我一个小问题
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大家好,请教一下在CORELDRAW里面怎么转换字体或语言?谢谢!
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网点菲林是什么东西?
网格画的东西要转成那东西才能打印吗?
怎么转网点菲林?
是不是网点越多,打印成本越高啊jc:sweat
学习3D中......英文这个多、脑袋这个大
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很专业! 不知道网点菲林是什么东西!&&干嘛用的?
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应该根据客户提供的样板来定网点的大小
真实姓名会飞的龙在线时间966 小时性别男居住地 成都MSN QQ最后登录注册时间主题帖子精华0积分13986阅读权限60UID705043
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分辨率与菲林网点间距的关系与换算
1、菲林网线(LPI)与菲林网点间距的换算。
LPI(Lines Per Inch)的计量单位为线数/英寸(LPI)
DPI(dot per inch),即指在每一个平方英寸可以表现出多少个点
我们常常出菲时较精细的稿件一般采用175网线(LPI),其中175网线(LPI)是代表每平方寸有175*175个网格。
这样就可得知175网线(LPI)的菲林的网点间距是
(1寸÷175)=1/175(寸)=25.4/175 (毫米)≈0.145毫米
25.4/120mm≈0.211毫米
25.4/80mm=0.3175毫米
25.4/42≈0.6毫米
因而我们可以在一份菲林而未知网线值时,可以通过量取点距反向算出网线(LPI)值。
在没有放大镜或网目规尺的情况下,可以用扫描仪高精度扫描再用图形工具放大轻易量得点距。
2、菲林网线(LPI)与图片(DPI)的区别。
图片(DPI)一般是指一英寸长度内有多少个点,如:300dpi 代表一英寸内有300个点。这个单位和LPI很相象,但却有明显的区别。
DPI的点是固定为四方形不可变--------LPI是用线来表示的可以为四方、圆点、线、等图案
分辨率是和图像相关的一个重要概念,它是衡量图像细节表现力的技术参数。但分辨率的种类有很多,其含义也各不相同。正确理解分辨率在各种情况下的具体含义,弄清不同表示方法之间的相互关系,是至关重要的一步。下面对几种常见的图像输入/输出分辨率及不同图像输入/输出设备分辨率作个介绍,供大家参考。
&&图象分辨率
& &图象分辨率(Image Resolution):指图象中存储的信息量。这种分辨率有多种衡量方法,典型的是以每英寸的像素数(PPI)来衡量。图象分辨率和图象尺寸的值一起决定文件的大小及输出质量,该值越大图形文件所占用的磁盘空间也就越多。图象分辨率以比例关系影响着文件的大小,即文件大小与其图象分辨率的平方成正比。如果保持图象尺寸不变,将图象分辨率提高一倍,则其文件大小增大为原来的四倍。
&&扫描分辨率
&&扫描分辨率:指在扫描一幅图象之前所设定的分辨率,它将影响所生成的图象文件的质量和使用性能,它决定图象将以何种方式显示或打印。如果扫描图象用于 640 ×480像素的屏幕显示,则扫描分辨率不必大于一般显示器屏幕的设备分辨率,即一般不超过120DPI。但大多数情况下,扫描图象是为了在高分辨率的设备中输出。如果图象扫描分辨率过低,会导致输出的效果非常粗糙。反之,如果扫描分辨率过高,则数字图象中会产生超过打印所需要的信息,不但减慢打印速度,而且在打印输出时会使图象色调的细微过渡丢失。一般情况下,图象分辨率应该是网幕频率的2倍,这是目前中国大多数输出中心和印刷厂都采用的标准。然而实际上,图象分辨率应该是网幕频率的1.5倍,关于这个问题,恐怕会有争议,而具体到不同的图象本身,情况也确实各不相同。要了解详细内容,请看《网屏角度及输出分辨率》。
&&网屏分辨率
&&网屏分辨率(Screen Resolution):又称网幕频率,指的是打印灰度级图象或分色图象所用的网屏上每英寸的点数。这种分辨率通过每英寸的行数(LPI)来表示。
&&图象的位分辨率
&&图象的位分辨率(Bit Resolution):又称位深,是用来衡量每个像素储存信息的位数。这种分辨率决定可以标记为多少种色彩等级的可能性。一般常见的有8位、16位、 24位或32位色彩。有时我们也将位分辨率称为颜色深度。所谓“位”,实际上是指“2”的平方次数,8位即是2的八次方,也就是 8个2相乘,等于256。所以,一副8位色彩深度的图象,所能表现的色彩等级是256级。
&&设备分辨率
&&设备分辨率(Device Resolution):又称输出分辨率,指的是各类输出设备每英寸上可产生的点数,如显示器、喷墨打印机、激光打印机、绘图仪的分辨率。这种分辨率通过 DPI来衡量,目前,PC显示器的设备分辨率在60至120DPI之间。而打印设备的分辨率则在360至1440DPI之间。
&&1.扫描仪、打印机、显示器的分辨率
&&对扫描仪、打印机及显示器等硬件设备来说,其分辨率用每英寸上可产生的点数即DPI(Dots Per Inch)来度量。
& &扫描仪的分辨率要从三个方面来确定:光学部分、硬件部分和软件部分。也就是说,扫描仪的分辨率等于其光学部件的分辨率加上其自身通过硬件及软件进行处理分析所得到的分辨率。光学分辨率是扫描仪的光学部件在每平方英寸面积内所能捕捉到的实际的光点数,是指扫描仪CCD的物理分辨率,也是扫描仪的真实分辨率,它的数值是由CCD的像素点除以扫描仪水平最大可扫尺寸得到的数值。分辨率为1200DPI的扫描仪,其光学部分的分辨率只占 400~600DPI。扩充部分的分辨率(由硬件和软件所生成的)是通过计算机对图像进行分析,对空白部分进行科学填充所产生的(这一过程也叫插值处理)。光学扫描与输出是一对一的,扫描到什么,输出的就是什么。经过计算机软硬件处理之后,输出的图像就会变得更逼真,分辨率会更高。目前市面上出售的扫描仪大都具有对分辨率的软、硬件扩充功能。有的扫描仪广告上写DPI,这只是通过软件插值得到的最大分辨率,并不是扫描仪真正光学分辨率。所以对扫描仪来讲,其分辨率有光学分辨率(或称光学解析度)和最大分辨率之说。
&&我们说某台扫描仪的分辨率高达4800DPI(这个4800DPI是光学分辨率和软件差值处理的总和),是指用扫描仪输入图像时,在1平方英寸的扫描幅面上,可采集到个像素点(Pixel)。1英寸见方的扫描区域,用 4800DPI的分辨率扫描后生成的图像大小是 4800Pixel×4800Pixel。在扫描图像时,扫描分辨率设得越高,生成的图像的效果就越精细,生成的图像文件也越大,但插值成分也越多。
&&我们说某台打印机的分辨率为360DPI,是指在用该打印机输出图像时,在每英寸打印纸上可以打印出360个表征图像输出效果的色点。表示打印机分辨率的这个数越大,表明图像输出的色点就越小,输出的图像效果就越精细。打印机色点的大小只同打印机的硬件工艺有关,而与要输出图像的分辨率无关。
&&我们说某个品牌的显示器的分辨率为80DPI,是指在显示器的有效显示范围内,显示器的显像设备可以在每英寸荧光屏上产生80个光点。举个例子来说,一台 14英寸的显示器(荧光屏对角线长度为14英寸),其点距为0.28mm,那么:显示器分辨率=25.3995mm/inch÷ 0.28mm/Dot≈90DPI(1 inch=25.3995mm)。显示器出厂时一般并不标出表征显示器分辨率的DPI值,只给出点距,我们根据上述公式即可算出显示器的分辨率。根据我们算出的DPI值,我们进而可以推算出显示器可支持的最高显示模式。假设该 14英寸显示器荧光屏有效显示范围的对角线长度为11.5英寸,因显示器的水平方向和垂直方向的显示比例为4:3,故可设有效显示范围水平宽度为4X英寸,垂直高度为3X英寸,根据数学上的勾股定理,可得X=11.5÷5=2.3英寸。所以有效显示范围宽度为2.3×4=9.2英寸,垂直高度为2.3× 3=6.8英寸。最高显示模式约为:800(9.2×90)×600(6.8×90),这时是用一个点(Dot)表示一个像素(pixel)。
& &上面主要讲述了扫描仪、打印机和显示器的设备分辨率。严格来讲,设备分辨率与用该设备处理的图像的分辨率是两个既有联系又有区别的概念。设备分辨率是由硬件设备的生产工艺决定的,尽管可以通过软件的方法调整有些设备的分辨率,但它们都有一个局限的最高分辨率,用户不能对它有任何突破。图像的分辨率是描述图像本身精细程度的一个量度。对于扫描仪、打印机处理的图像,其分辨率以每英寸上的像素数即PPI(PixelsPer Inch)来衡量。用于计算机视频处理的图像,以水平和垂直方向上所能显示的像素数来表示分辨率,比如800×600、640×480等等。图像本身是否精细只与图像自身的分辨率有关,而与处理它的硬件设备的分辨率无关,但图像的处理结果是否精细却与处理它的设备的分辨率直接相关。举例来说,一幅 90PPI的图像是比较精细的了,如果将它放在分辨率为40DPI的打印机上打印,打印效果也是相当糟糕的。对扫描仪来讲,其分辨率的高低与生成图像的精细程度成正比,但其分辨率只能为图像分辨率给出一个初始值(这个PPI值与扫描仪的分辨率的DPI的设定值是相等的),并不对图像的分辨率产生限制,我们可以用软件任意调整扫描生成的图像的分辨率。另外,需要注意的是,我们通常说一幅640×480的图像,说的是图像的大小,其中并不包括图像分辨率的含义。
& &2.数码相机的分辨率
& & 数码相机分辨率的高低决定了所拍摄影像最终所能打印出高质量画面的大小,或在计算机显示器上所能显示画面的大小。数码相机分辨率的高低,取决于相机中 CCD(Charge Coupled Device:电荷耦合器件)芯片上像素的多少,像素越多,分辨率越高。由此可见,数码相机的分辨也是由其生产工艺决定的,在出厂时就固定了的,用户只能选择不同分辨率的数码相机,却不能调整一台数码相机的分辨率。就同类数码相机而言,分辨率越高,相机档次越高,但高分辨率的相机生成的数据文件很大,对加工、处理的计算机的速度、内存和硬盘的容量以及相应软件都有较高的要求。
& &数码相机像素水平的高低与最终所能打印一定分辨率照片的尺寸,可用以下方法简单计算:假如彩色打印机的分辨率为N DPI ,数码相机水平像素为M,最大可打印出的照片为M÷N 英寸。比如,打印机的分辨率为300DPI,水平像素为3600的数码相机所摄影像文件不作插值处理所能打印出的最大照片尺寸为12英寸(3600÷ 300)。很显然,要打印得到的数码照片的尺寸越大,就需要有更高像素水平的数码相机。计算显示尺寸的方法与打印尺寸的方法相同
& &3.投影机的分辨率
& & 投影机的分辨率常见的有两种表示方式,一种是以电视线(TV线)的方式表示,另外是以像素的方式表示。以电视线表示时,其分辨率的含义与电视相似,这种分辨率表示方式主要是为了匹配接入投影机的电视信号而提供的。以像素方式表示时通常表示为等形式,从某种意义上讲这种分辨率的限制是对输入投影机的VGA信号的行频及场频作一定要求。当VGA信号的行频或场频超过这个限制后,投影机就不能正常投显了。有关行频、场频与分辨率的关系读者可参看有关资料,这里不再赘述。
& &4.商业印刷领域的分辨率O
& &&&在商业印刷领域,分辨率以每英寸上等距离排列多少条网线即 LPI(Lines Per Inch)表示。在传统商业印刷制版过程中,制版时要在原始图像前加一个网屏,这一网屏由呈方格状的透明与不透明部分相等的网线构成。这些网线也就是光栅,其作用是切割光线解剖图像。由于光线具有衍射的物理特性,因此光线通过网线后,形成了反映原始图像影像变化的大小不同的点,这些点就是半色调点。一个半色调点最大不会超过一个网格的面积,网线越多,表现图像的层次越多,图像质量也就越好。因此商业印刷行业中采用了LPI表示分辨率。
& &5.电视的分辨率
& &在电视工业中,分辨率指的是在荧光屏等于像高的距离内人眼所能分辨的黑白条纹数,单位是电视线(TV线)。
& &我们国家采用的电视标准是PAL制式,它规定每秒25帧,每帧625扫描行。由于采用了隔行扫描方式,625行扫描线分为奇数行和偶数行,这分别构成了每一帧的奇、偶两场,由于在每一帧中电子束都要从上面开始扫描,因此存在着电子束从终点回到起点的扫描逆程期,在这期间被消隐的扫描行是不可能***图像的。扫描逆程期约占整个扫描时间的8%,因此625行中用于扫描图像的有效行数只有576行,由此推导出图像在垂直方向上的分辨率为576点。按现行 4∶3宽高比的电视标准,图像在水平方向上的分辨率应为576×4/3=768点,这就得到了768×576这一常见的图像大小。另外,在计算机视频捕捉时,我们还会遇到遵循CCIR601标准的PAL制式图像尺寸,其大小为720×576。对于我们还能接触到的NTSC制式来讲,它规定每秒30帧,每帧 525 行,同样采用了隔行扫描方式,每一帧由两场组成,其图像大小是720×486。
&&6.鼠标的分辨率
&&鼠标的分辨率是指每移动一英寸能检测出的点数,分辨率越高,质量也就越高。以前鼠标的分辨率通常为100DPI,现在的鼠标分辨率从200DPI到400DPI不等。高分辨率的鼠标通常用于制图和精确计算机绘图等。
& &7.触摸屏的分辨率
& & 触摸屏的分辨率是指将屏幕分割成可识别的触点数目。通常用水平和垂直方向上的触点数目来表示,如32×32。有的人认为触摸屏的分辨率越高越好,其实并非如此,在选用触摸屏时应根据具体用途加以考虑。采用模拟量技术的触摸屏分辨率很高,可达到,能胜任一些类似屏幕绘画和写字(手写识别)的工作。而在多数场合下,触摸技术的应用只是让人们用手触摸来选择软件设计的“按钮”,没有必要使用如此高的分辨率。例如在14英寸显示器上使用触摸屏时,显示区域的实际大小一般是25cm×18.5cm,一个分辨率为32×32的触摸屏就能把屏幕分割成cm×0.58cm (比一支香烟还细小)的触点。人的手指按压触摸屏的触点比香烟的直径大多了,所以这样一个触点就已经足够了。点(Dot)与像素(Pixel)的区别
&&DPI 中的点(Dot)与图像分辨率中的像素(Pixel)是容易混淆的两个概念, DPI中的点可以说是硬件设备最小的显示单元,而像素则既可是一个点,又可是多个点的集合。在扫描仪扫描图像时,扫描仪的每一个样点都是和所形成图像的每一个像素相对应的,因此扫描时设定的DPI值与扫描形成图像的PPI值是相等的,此时两者可以划等号。但在许多情况下,两者的区别是相当大的。比如,分辨率为1 PPI的图像,在300DPI的打印机上输出,此时图像的每一个像素,在打印时都对应了300×300点。在计算机显示器的运用上也存在类似问题,比如 12英寸显示器的有效显示区域约200mm×160mm,如果荧光屏的光点直径为0.31mm,通过换算可知荧光屏上最大可显示的光点数为640(200 ÷0.31)×480(160÷0.31),相应的分辨率为 80DPI。这个80DPI是这样来的:640Dot÷(200mm÷ 25.3995mm/Inch)≈80Dot/Inch或者 480Dot÷ (160mm÷25.3995mm/Inch)≈80Dot/Inch 。
&&在这种情况下,显示卡的显示模式最高可设置为640×480,这时1 Pixel由1 Dot组成。如把显示卡的显示模式调整为320×200,在显示一幅320×200的图像时,一个像素就要对应于四个光点。
&&图像分辨率的作用
&&表示图像分辨率的方法有很多种,这主要取决于不同的用途。下面所要探讨的,就是在各种情况下分辨率所起的作用,以及它们相互间的关系
&&1.平面设计中分辨率的作用
& & 在平面设计中,图像的分辨率以PPI来度量,它和图像的宽、高尺寸一起决定了图像文件的大小及图像质量。比如,一幅图像宽8英寸、高6英寸,分辨率为 100PPI,如果保持图像文件的大小不变,也就是总的像素数不变,将分辨率降为50PPI,在宽高比不变的情况下,图像的宽将变为16英寸、高将变为 12英寸。打印输出变化前后的这两幅图,我们会发现后者的幅面是前者的4倍,而且图像质量下降了许多。那么,把这两幅变化前后的图送入计算机显示器会出现什么现象呢?比如,将它们送入显示模式为800×600的显示器显示,我们会发现这两幅图的画面尺寸一样,画面质量也没有区别。对于计算机的显示系统来说,一幅图像的PPI值是没有意义的,起作用的是这幅图像所包含的总的像素数,也就是前面所讲的另一种分辨率表示方法:水平方向的像素数×垂直方向的的像素数。这种分辨率表示方法同时也表示了图像显示时的宽高尺寸。前面所讲的PPI值变化前后的两幅图,它们总的像素数都是800×600,因此在显示时是分辨率相同、幅面相同的两幅图像。读者不妨尝试一下这个例子。
& &2.印刷输出时分辨率的作用
& & 在计算机中处理的图像,有时要输出印刷。在大多数印刷方式中,都使用CMYK(品红、青、黄、黑)四色油墨来表现丰富多彩的色彩,但印刷表现色彩的方式和电视、照片不一样,它使用一种半色调点的处理方法来表现图像的连续色调变化,不像后两者能够直接表现出连续色调的变化。为了方便理解半色调点的处理方法,我们下面都以黑白照片的处理加以分析。用放大镜仔细观察报纸上的照片,可以发现这些照片都是由黑白相间的点构成的,而且由于点的大小有所不同使照片表现出了黑白色调的变化。那么,这些大小不同的点是怎样形成的呢?这个问题的***可从传统的印刷制版过程原理中找到。根据印刷行业的经验,印刷上所有的LPI值与原始图像的PPI值有这样的关系,即PI值=LPI值×2×印刷图像的最大尺寸÷原始图像的最大尺寸。
& &一般说来,只有遵循这一公式,原始图像才能在印刷中得到较好地反映。印刷中采用的LPI值较为固定,通常报纸印刷采用75LPI,彩色印刷品使用 150LPI或175LPI,因此在1∶1印刷的情况下,针对不同用途,原始图像的分辨率应分别是150PPI、300PPI和350PPI。实际上,我们常用的桌面打印机也大多采用了半色调点的处理方法,上述公式同样也是适用的,但在打印过程中它们并没有使用一个物理网屏,而是靠数学计算来实现半色调点的处理。在这些打印机中产生的一个半色调点,要靠许多打印点来组成,显然构成一个半色调点的打印点越多,它所能表现的灰度变化范围就越大。比如要模拟 256级灰度变化,就需要有16×16=256个打印点构成一个半色调点。但从另一方面看,对于常用的360DPI的打印机来说,此时的行屏幕也就是网线仅为360/16=22.5行,这使得打印图像中的行十分明显,同样影响了图像质量。为此,大多数打印机采用了8×8的半色调图案,相应的行屏幕为 45LPI。通过公式可算出,对于这些打印机来说,打印图像的分辨率应为 90PPI。
& &3.电视工业中分辨率的作用
&&在电视工业中,分辨率分为水平分辨率和垂直分辨率,在大多数情况下两者是相等的,因此在技术指标中一般仅给出水平分辨率,其度量单位电视线也往往简称为线。从前面的定义中可知,这种分辨率是以人眼的感觉为标准的,因此要靠大量的实验统计才能得出。按我们国家现行的电视标准,宽高比为4∶3,扫描行数为 625行。去掉扫描逆程期,有效扫描行数是576行,相应的有效像素为768×576 (720×576),因此768×576(720×576)也是电视图像与数字图像相互转换的标准。但此时的分辨率也可说是电视系统的极限分辨率,为 625×0.7=438线。
& &由此也可看出,有效像素数与分辨率中的黑白条纹数并不是1∶1的对应关系。影响分辨率的因素有很多,通常以电视设备中亮度信号的频带宽度× 80线/MHz来估算分辨率的大小。比如,我们广泛使用的视频捕捉卡,其模拟信号的带宽最好的也就是5MHz,因此其分辨率也就是400线。电视设备的分辨率总的来说是较低的,家用VHS型录像机的分辨率仅略高于250线,电视机与计算机显示器也无法相提并论,电视机的点距(相当一光点直径)一般为 0.6mm~0.8mm,其DPI值在40以下,一台29英寸电视机的分辨率仅在410线左右。值得一提的是,某些国外厂家在电视机产品宣传中声称水平分辨率达到800线,这纯属无稽之谈。如果一幅电视图像要硬拷贝输出,几乎所有软件都将其相应的数字图像的分辨率设为 72PPI,这也从另一方面说明了电视图像的质量水平。
& &总的说来,设备分辨率反映了硬件设备处理图像时的效果,图像分辨率指标的高低反映了图像清晰度的好坏。认清设备分辨率和图像分辨率的关系,在图像处理中选择合适的设备分辨率值和图像分辨率值,既能保证图像质量,又能提高工作效率和减少投资。在工作中我们应注意积累这方面的经验。
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随手帮你在网上搜了下,作者不详。
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