28.07.2024
#Информатика
42

Дигитайзер, графический планшет

Ссылка на ГОСТ
Студенческие работы от сервиса №1 в России
Поможем написать диплом, курсовую, реферат и любые другие типы работ. Сделаем качественно или вернём деньги.
Заказать
Содержание статьи
  1. История создания дигитайзера
  2. Принцип работы современного планшета
  3. Технические характеристики графических планшетов
  4. Использование графического планшета
Блаженко В.
Эксперт по предмету «Информатика»

История создания дигитайзера

Определение №1 Дигитайзер — это устройство, которое преобразует аналоговые данные в цифровую форму. В контексте графического дизайна и рисования дигитайзеры часто представлены в виде графических планшетов, позволяющих художникам и дизайнерам создавать цифровые изображения с помощью специального пера или стилуса.

История создания дигитайзера охватывает несколько десятилетий и включает важные этапы развития технологий, которые привели к появлению современных графических планшетов и других устройств для преобразования аналоговых данных в цифровые.

1960-е годы: Ранние разработки

Первыми устройствами, которые можно назвать дигитайзерами, были графические планшеты, разработанные в 1960-х годах. Одним из первых таких устройств был RAND Tablet, созданный компанией RAND Corporation в 1964 году. RAND Tablet использовал сетку проводов под рабочей поверхностью для определения положения стилуса.

1970-е годы:Коммерциализация

В 1970-х годах графические планшеты начали приобретать коммерческую популярность. Одной из ключевых разработок стало устройство, созданное компанией Summagraphics. Эти ранние графические планшеты использовали технологии электростатического и магнитного позиционирования для отслеживания движения стилуса.

1980-е годы:Введение новых технологий

В 1980-х годах началось активное развитие графических планшетов. Важной инновацией стало появление планшетов с чувствительностью к нажатию, что позволило художникам и дизайнерам более точно управлять толщиной линий и интенсивностью штрихов. Одним из лидеров в этой области стала японская компания Wacom, которая представила свои первые графические планшеты в начале 1980-х годов.

1990-е годы:Расширение возможностей

В 1990-х годах графические планшеты стали более доступными и многофункциональными. Появились модели с высокой разрешающей способностью и улучшенной чувствительностью к нажатию. Wacom продолжала лидировать на рынке, представляя планшеты серии Intuos и Cintiq, которые предлагали встроенные дисплеи для рисования непосредственно на экране.

2000-е годы: Современные устройства

С начала 2000-х годов графические планшеты и дигитайзеры стали еще более мощными и удобными. Были внедрены новые технологии, такие как беспроводные подключения и сенсорные экраны. Разработки компании Wacom, такие как серии Bamboo и Intuos Pro, стали популярными среди профессиональных художников и любителей.

Сегодня графические планшеты и дигитайзеры широко используются в различных областях, включая цифровое искусство, дизайн, архитектуру, инженерное проектирование и анимацию. Современные устройства предлагают высокую точность, чувствительность к нажатию и наклону, а также интеграцию с программным обеспечением для цифрового творчества.

История создания дигитайзера отражает стремительное развитие технологий и постоянное стремление к улучшению инструментов для работы с цифровыми данными. Современные дигитайзеры стали неотъемлемой частью арсенала художников, дизайнеров и инженеров, предоставляя им мощные возможности для реализации своих творческих идей и проектов.

Принцип работы современного планшета

Современные дигитайзеры, или графические планшеты, работают на основе различных технологий, которые позволяют преобразовывать движения и нажатия пера или стилуса в цифровую информацию. Вот основные принципы работы и технологии, используемые в современных дигитайзерах:

1. Электромагнитная резонансная технология (EMR)

Электромагнитная резонансная технология является одной из самых распространенных в современных графических планшетах, особенно у устройств компании Wacom. Принцип работы основывается на взаимодействии электромагнитных полей между планшетом и стилусом.

  • Рабочая поверхность планшета: под поверхностью планшета расположена сетка из проводов, которые создают электромагнитное поле.
  • Стилус: стилус содержит катушку и конденсатор, которые резонируют в ответ на электромагнитное поле планшета.
  • Определение положения: когда стилус приближается к поверхности планшета, электромагнитное поле индуцирует ток в катушке стилуса. Это позволяет определить точное положение стилуса на рабочей поверхности.
  • Чувствительность к нажатию: стилус оснащен датчиками давления, которые измеряют силу нажатия на кончик стилуса. Эта информация передается в планшет, что позволяет изменять толщину линий и интенсивность штрихов в зависимости от силы нажатия.
  • Наклон и ориентация: некоторые стилусы также имеют датчики для определения угла наклона и ориентации, что дает художникам больше возможностей для управления штрихами.

2. Емкостная технология

Емкостная технология используется в планшетах с сенсорными экранами, таких как планшеты компании Apple (iPad) с Apple Pencil. Принцип работы схож с работой сенсорных экранов смартфонов.

  • Сенсорный экран: экран планшета покрыт сеткой из проводников, которые создают электрическое поле.
  • Стилус: стилус работает как проводник, который изменяет электрическое поле при касании экрана.
  • Определение положения: когда стилус касается экрана, сенсоры фиксируют изменение электрического поля и определяют точное место касания.
  • Чувствительность к нажатию и наклону: современные емкостные стилусы также могут быть оснащены датчиками давления и наклона, что позволяет более точно контролировать рисунок.

3. Оптические и ультразвуковые технологии
Некоторые графические планшеты используют оптические или ультразвуковые технологии для определения положения и движений стилуса.

  • Оптические планшеты: в планшет встроены камеры или инфракрасные датчики, которые отслеживают движения стилуса, оснащенного специальными маркерами или светодиодами.
  • Ультразвуковые планшеты: в планшет встроены ультразвуковые датчики, которые улавливают звуковые волны, излучаемые стилусом. На основании времени задержки звуковых сигналов определяется положение стилуса.

4. Интеграция с программным обеспечением

  • Драйверы и программы: Для работы графического планшета требуются драйверы, которые обеспечивают связь между планшетом и компьютером. Специальное программное обеспечение позволяет настраивать чувствительность, параметры стилуса и другие функции.
  • Совместимость: Графические планшеты обычно совместимы с программами для цифрового рисования и дизайна, такими как Adobe Photoshop, Corel Painter, Autodesk SketchBook и другими.

Современные графические планшеты предоставляют художникам, дизайнерам и инженерам мощные инструменты для создания цифровых работ, обеспечивая высокую точность, чувствительность и удобство использования.

Технические характеристики графических планшетов

Современные дигитайзеры (графические планшеты) имеют различные технические характеристики, которые определяют их возможности и производительность. Вот основные параметры, на которые стоит обратить внимание при выборе современного графического планшета:

1. Разрешение

LPI (Lines Per Inch): количество линий на дюйм, которое планшет может распознать. Чем выше разрешение, тем точнее передаются детали изображения. Современные планшеты могут иметь разрешение от 2540 LPI до 5080 LPI и выше.

2. Чувствительность к нажатию

Уровни давления: чувствительность планшета к силе нажатия стилуса. Большинство современных планшетов имеют чувствительность от 2048 до 8192 уровней давления, что позволяет точно контролировать толщину и интенсивность линий.

3. Активная рабочая область

Размер: размер активной рабочей области планшета, где можно рисовать. Размеры варьируются от маленьких (около 6x4 дюймов) до больших (около 16x12 дюймов). Выбор размера зависит от предпочтений и стиля работы пользователя.

4. Частота опроса

PPS (Points Per Second): количество точек, которые планшет считывает в секунду. Чем выше частота опроса, тем быстрее и точнее планшет реагирует на движения стилуса. Современные планшеты могут иметь частоту опроса от 200 до 300 PPS и выше.

5. Время отклика

Время отклика: задержка между движением стилуса и его отображением на экране. Современные планшеты стремятся к минимальному времени отклика для обеспечения плавной и естественной работы.

6. Наклон

Угол наклона: возможность распознавания угла наклона стилуса относительно поверхности планшета. Обычно поддерживается наклон до 60 градусов, что позволяет создавать более реалистичные и разнообразные штрихи.

7. Беспроводное соединение

Подключение: возможность подключения планшета к компьютеру или мобильному устройству через USB, Bluetooth или Wi-Fi. Беспроводные модели предлагают больше свободы и удобства в использовании.

8. Встроенный дисплей

Экран: некоторые графические планшеты оснащены встроенным дисплеем, на котором пользователь может видеть свою работу в реальном времени. Разрешение экрана (Full HD, 4K), цветопередача и углы обзора являются важными характеристиками таких планшетов.

9. Совместимость

  • Операционные системы: совместимость с различными операционными системами (Windows, macOS, Linux) и мобильными устройствами (Android, iOS).
  • Программное обеспечение: поддержка популярных графических редакторов и программ для рисования, таких как Adobe Photoshop, Corel Painter, Autodesk SketchBook и другие.

10. Дополнительные функции

  • Программируемые кнопки: наличие на планшете и стилусе программируемых кнопок, которые можно настроить для быстрого доступа к часто используемым функциям и инструментам.
  • Мультитач: Поддержка мультитач-жестов для управления и навигации.

Использование графического планшета

Дигитайзер, или графический планшет, необходим различным профессионалам и любителям в различных областях. Художники и иллюстраторы используют дигитайзеры для цифрового рисования, создания иллюстраций, концепт-артов, комиксов и манги с высокой точностью и контролем. Графические дизайнеры применяют планшеты для разработки логотипов, элементов брендинга, макетов и других графических элементов.

Аниматоры и мультипликаторы широко используют графические планшеты в 2D- и 3D-анимации для создания кадров, анимационных сцен, моделирования и текстурирования персонажей и объектов. Фотографы и ретушеры применяют дигитайзеры для точного редактирования и ретуширования фотографий, а также для цветокоррекции и других сложных операций.

Архитекторы и инженеры используют графические планшеты для создания и редактирования чертежей, планов и схем, а также для 3D-моделирования и проектирования зданий и сооружений. Студенты и преподаватели могут использовать дигитайзеры для создания заметок, презентаций, образовательных материалов и в дистанционном обучении, что позволяет преподавателям рисовать и объяснять материал на экране в режиме реального времени.

Игровые разработчики используют графические планшеты для создания концепт-артов, дизайна персонажей, окружающей среды, текстурирования и моделирования. Маркетологи и контент-криэйторы применяют планшеты для создания рекламных материалов, инфографики и визуального контента для социальных сетей.

Любители используют графические планшеты для творческого самовыражения, рисования, каллиграфии и различных ремесленных проектов, таких как вышивка и резьба по дереву. Графические планшеты и дигитайзеры являются мощными инструментами, которые находят применение в самых разных областях, помогая пользователям реализовать свои творческие идеи, повысить производительность и улучшить качество своей работы.

Поможем с написанием учебной работы от 24 часов

Узнайте стоимость
консультации!

Узнайте стоимость онлайн за 1 минуту