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什么是电子成像技术?

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什么是电子成像技术?

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  • 2018-03-30 09:03:26
          
     光导体光导体是一端电阻会随入射光强度变化的两端点半导体装置。材料设计上需要感光物质与电子传感物质作为光导体的基础材料;其运作原理简单的说是利用感光物质接受光能量以后会失去电子,再利用电子传感物质作为电子传感的介质达到降低电阻的效果。
      市面上制作光导体的材料可以分为两大类--有机光导体与无机光导体。有机光导体即我们常听到的OPC英文全名叫做Organic Photo-Conductor,是利用树脂、感光物质与导电物质组成的元件;而无机光导体则是利用半导体材料制作而成一般常用的材料如:硫化镉及硒化镉。
      有机感光体可以分成两种制作方式,一种是单层感光体即将树脂、感光物质与导电物质三者混合;另一种是多层感光体,是将感光物质与导电物质分开,目前市面上的有机感光体大都属于这一种。光导体的基材为铝或铝合金(aluminum substrate),其上有3层材料以形成光导体的结构。
      第一层为吸附层或氧化层(adhesive layer or metal oxide blocking layer)约5μm(1μm=1×10-6公尺);第二层为感光层亦为电荷产生层(Charge Generation Layer简称CGL) 的现象。
      3。电刷带电:此方式是利用导电毛刷与感光鼓接触,在感光鼓表面放电。电刷带电的缺点与带电滚轮类似,但其污染性更为严重。目前各主要厂家的打印机已经少用此种带电方式。【2】写入:由于感光鼓为一光电材料,照光前为绝缘体,照光后为导体。感光鼓照光后,表面电荷因感光鼓变导体而将电荷导掉,故只需要将欲写入的符号变成数位讯号利用光束打在感光鼓上,在被光打到的区域即会有一"静电成像"。
      【3】成像:成像步骤即是利用摩擦起电原理或电荷注入的方式,让碳粉表面带静电,接着在感光鼓与成像滚筒间施加电场将碳粉转移至已有静电成像的感光鼓上,达成成像的目的。成像步骤的重点在于碳粉制造技术与让碳粉如何均匀带电,目前发展出来的方式大致可分成三种碳粉带电方式:非接触式单成分磁性碳粉成像、接触式单成分非磁性碳粉成像与双成分成像。
      1。非接触式单成分磁性碳粉成像:所谓单成分磁性碳粉是指碳粉为添加铁酸盐(Fe3O4)使碳粉本身有磁性;成像滚轮设计上外面有一铝质套筒,内部则有一磁棒,操作时磁棒不动,铝质套筒则伴随感光鼓旋转,由于碳粉为磁性因磁棒的关系会吸附在套筒表面,此时只要在套筒表面施予电压对碳粉做电荷注入,碳粉即因此得到静电;再利用带粉刮刀(PU或矽材质的绝缘体)决定碳粉在成像滚筒表面的厚度。
      "非接触式"是指感光鼓与成像滚轮之间有一个约0。2~0。4mm的间隙,碳粉是利用"跳跃"的方式由成像滚轮转移到感光鼓上,这就是著名的"跳跃成像"(Jumping Developing)。2。接触式单成分非磁性碳粉成像:碳粉为非磁性,碳粉的带电来源是来自金属材质刮刀上的电荷注入,或是由导电的成像滚筒、或是由成像滚轮旁的碳粉带电滚轮做电荷注入;当碳粉带电之后与感光鼓直接加上电场,即可将碳粉转移至感光鼓。
      有别于非接触磁性单成分成像结构,此结构成像滚轮与感光鼓直接接触的关系,解析度与打印品质会受到感光鼓与成像滚轮表面功函数(work function)和费米能阶(Fermi level)的影响,故滚轮需具备高耐磨耗性、物理稳定性与化学稳定性的特点。
      3。双成分成像:在单成分成像系统中,碳粉带电的方式是利用外加电压的方式让碳粉带电,双成分系统有别于单成分成像系统,碳粉带电方式是利用摩擦带电的方式让碳粉带电。设计上是将碳粉与载珠(有些人称之为铁粉或磁粉),混合搅拌后由于碳粉与载珠表面功函数不同,故碳粉会得到载珠所赋予的静电。
      载珠颗粒直径一般大小为50 ~ 80mm,是一种磁性粉末(通常为铁酸盐)外面镀上一层高分子材料(一般外面覆有压力树脂)。此种碳粉擦电结构的缺点是载珠长期使用下会遭碳粉与碳粉添加物污染,使得碳粉摩擦带电量会因载珠污染而下降,因此载珠使用过一段时间后需要更换而增加打印成本。
      在激光打印机中使用双成分成像的并不常见,而打印机部分则常常可以在市面上看到;市面上的打印机只要是需加铁粉或是磁粉的都是双成分成像结构。 粉做电荷注入,碳粉即因此得到静电;再利用带粉刮刀(PU或矽材质的绝缘体)决定碳粉在成像滚筒表面的厚度。"非接触式"是指感光鼓与成像滚轮之间有一个約0。
      2~0。4mm的间隙,碳粉是利用"跳跃"的方式由成像滚轮转移到感光鼓上,这就是著名的"跳跃成像"(Jumping Developing)。2。接触式单成分非磁性碳粉成像:碳粉为非磁性,碳粉的带电来源是来自金属材质刮刀上的电荷注入,或是由导电的成像?L筒、或是由成像滚轮旁的碳粉带电滚轮做电荷注入;当碳粉带电之后与感光鼓直接加上电场,即可将碳粉转移至感光鼓。
      有?e于非接触磁性单成分成像结构,此结构成像滚轮与感光鼓直接接触的关系,解析度与打印品质会受到感光鼓与成像滚轮表面功函数(work function)和费米能阶(Fermi level)的影响,故滚轮需具备高耐磨耗性、物理稳定性与化学稳定性的特点。
      3。双成分成像:在单成分成像系統中,碳粉带电的方式是利用外加电压的方式让碳粉带电,双成分系統有?e于单成分成像系統,碳粉带电方式是利用摩擦带电的方式让碳粉带电。设计上是将碳粉与载珠(有些人称之为铁粉或磁粉),混合搅拌后由于碳粉与载珠表面功函数不同,故碳粉会得到载珠所赋予的静电。
      载珠颗粒直径一般大小为50 ~ 80mm,是一种磁性粉末(通常为铁酸盐)外面镀上一层高分子材料(一般外面覆有压力树脂)。此种碳粉擦电结构的缺点是载珠長期使用下会遭碳粉与碳粉添加物污染,使得碳粉摩擦带电量会因载珠污染而下降,因此载珠使用过一段时间后需要更换而增加打印成本。
      在激光打印机中使用双成分成像的并不常见,而打印机部分则常常可以在市面上看到;市面上的打印机只要是需加铁粉或是磁粉的都是双成分成像结构。

    李***

    2018-03-30 09:03:26

其他答案

    2018-03-30 10:03:26
  •   80年代初日本索尼公司率先开发成功第一台电子相机,在电子行业和照相业界引起了巨大的轰动。随后松下、卡西欧、佳能、奥林巴斯、富士等公司也都推出了各自开发的同类产品。Mavica相机是磁性录像技术在照相领域中的应用,因此后来统称为静态视频相机。其基本过程就是将光信号转换为电信号、电信号再转换为磁信号,然后记录在特制的软磁盘上。
      在这一过程中,以光电耦合器件(CCD)作为影像传感器,以软磁盘作为影像记录载体,取代了普通光——化学照相过程中所必须的银盐感光材料,从根本上省却了银盐感光材料曝光后所必须进行的复杂繁琐的化学加工。由于静态视频照相具有简便、即时和易于实现远距离传输等特点,因此首先在新闻报导中得到了应用。
       电子成像的质量主要取决成像器CCD的结构特性,CCD的像素愈多,所记录影像的分辨率就愈高。80年代电子相机中所采用CCD的像素尚只能达到40万,其影像质量远远达不到普通银盐照片的质量。进入90年代以来,随着CCD结构特性的不断改进以及影像数字化技术的发展,电子照相由模拟记录向数字记录发展,数字相机应运而生。
       数字相机可由普通单反SLR相机的机身配上特殊的数字机背组成,数字机背中包含有CCD成像器和影像数据存储器。例如柯达DCS420数字相机就是采用了尼康N90相机的机身,配上1。5M像素CCD的数字机背,带可卸硬盘,最多可存储50幅彩色数字影像,每幅影像可达154万像素。
      1995年柯达公司投放市场的DCS465数字相机,仍采用尼康N90相机的机身,但配上柯达公司开发的性能最优的6M像素的CCD,使每幅影像可达600万像素。DCS465数字相机的成像质量已很接近银盐彩色感光材料,但其每台售价高达3万美元,这就限制了其推广应用。
       。

    I***

    2018-03-30 10:03:26

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