Самое высокое разрешение – Пиксели, разрешение и печать цифровых изображений
Пиксели, разрешение и печать цифровых изображений
Для начинающего пользователя программа фотошоп покажется магическим инструментом, который с таинственной легкостью может изменить до неузнаваемости любую фотографию. Но как!? Скажите! Как он это делает? Какой действует механизм? Что происходит внутри фотографии, что она как угодно меняется, будто это хамелеон? Да ничего сложного, нужно просто знать из чего состоит цифровая фотография и какие на нее действуют правила, тогда все станет на свои места.
Растровое изображение, а именно с таким видом графики работает фотошоп, состоит из крошечных элементов — пикселей, как любой предмет из мельчайших частиц — атомов.
Пиксели — это крошечные элементы, квадратной формы, которые содержат в себе информацию о цвете, яркости и прозрачности. Термин происходит от скрещивания двух английских слов – picture (изображение) и element (элемент).
Файл цифрового изображения состоит из вертикальных и горизонтальных рядов пикселей, заполняющих его высоту и ширину соответственно. Чем больше пикселей содержит изображение, тем больше деталей оно может отобразить. Они неуловимы человеческому глазу, потому что ничтожно малы. Чтобы их увидеть, придется сильно увеличить изображение:
Обратите внимание на палитру «Навигатор». Красной рамочкой отмечена видимая часть изображения. Я увеличил до 1200% район, где изображен нос и рот панды. Как видите, изображение состоит из набора цветных квадратиков. В увеличенном виде это похоже на лоскутное одеяло из квадратных фрагментов.
Внимательно приглядевшись, можно понять основные принципы построения изображения:
1. Пиксели квадратной формы и выстраиваются в изображении в виде сетки (вспомните тетрадный лист в клеточку).
2. Квадратики всегда строго одного определенного цвета, они даже не могут быть градиентом. Даже если вам покажется, что какой-то квадратик переливается цветом, то это ни что иное как обман зрения. Увеличьте еще сильнее этот участок и вы убедитесь в этом.
3. Плавный переход между цветами происходит благодаря постепенно изменяющимся тонам смежных пикселей. Даже линия соприкосновения контрастных цветов может содержать не один десяток тонов.
Разрешение изображения
Понятие разрешение изображения неразрывно связано с пикселями.
Разрешение изображения — это единица измерения, определяющая, сколько пикселей будет размещено на определенном пространстве, что, в свою очередь, контролирует насколько велики или малы будут пиксели.
Разрешение цифровой фотографии записывается следующим образом: 1920×1280. Такая запись означает, что изображение имеет 1920 пикселей в ширину и 1280 пикселей в высоту, то есть эти числа ни что иное как количество тех самых маленьких квадратиков в одной строке и столбце.
Кстати, если перемножить эти два числа — 1920×1280 (в моем примере получится 2 457 600 пикселей), то получим общее количество «лоскутков», из которых состоит конкретное изображение. Это число можно сократить и записать как
Итак, чем больше разрешение, тем меньше пиксели, а значит возрастает качество и детализация снимка. Но фотография с большим разрешением будет и больше весить — такова цена качества. Поскольку каждый пиксель хранит в себе определенную информацию, с увеличением их количества, требуется больше количества памяти компьютера, а значит и растет их вес. Например, фото с медведями вверху статьи с разрешением 655×510 весит 58 КБ, а фото с разрешением 5184×3456 займет 6 МБ.
Размеры пикселя и печать
Важно различать ситуации, когда мы говорим о размерах пикселя и их влиянии на качество фотографии.
Просматривая изображения на экране монитора, мы видим, что размеры пикселя всегда одинаковы. Компьютерным размером разрешения считается 72 точки на дюйм.
Примечание
Обратите внимание, когда вы создаете новый документ в фотошопе, то программа по умолчанию предлагает вам именно это значение:
Просматривая на компьютере большие фотографии размером, например, 5184×3456, чувствуется насколько она детально прорисована, нет зернистости и никаких дефектов, она яркая и четкая. Но поверьте, такая фотография опять же 72 точки на дюйм. Откроем ради интереса свойства изображения:
Большая фотография будет классно смотреться на компьютере благодаря масштабу. Какое у вас стоит разрешение экрана? Явно не 5184×3456, а меньше. Так значит компьютер должен уменьшить такую фотографию, чтобы она уместилась целиком на экране компьютера. Происходит сжимание пикселей и уменьшение их размеров, а значит вот оно классное качество снимка. Если бы вы просматривали такую фотографию в исходном размере, то могли бы с легкостью разглядеть размытость и потускнение изображения, а также резкие края контрастных деталей.
О размерах пикселя в большинстве случаев вспоминают, когда дело касается печати фотографии. Здесь 72 точек может не хватить.
Для примера я создал документ размерами 655×400 пикселей с разрешением 72 точки. Посмотрите в графу размер печатного оттиска:
Фотошоп вычислил, что изображение размером 655×400 и разрешением 72 точки можно будет распечатать на бумаге размером 9,097×5,556 дюймов (в сантиметрах это 23,11×14,11)
Как посчитать самому
655 пикселей в ширину, разделенные на 72 пикселей на дюйм = 9,097 дюймов ширины
400 пикселей делится на 72 пикселей на дюйм = 5,556 дюймов высоты
Казалось бы, «Вау! На каком большом листе можно распечатать!». Но по факту фотография будет примерно такой:
Размытая фотография, нет резкости и четкости.
Принтеры считаются устройствами высокого разрешения, поэтому, чтобы фотографии были красиво напечатаны, требуется либо печатать фотографии изначально большого размера, как у меня 5184×3456, либо менять количество точек на дюйм в диапазоне от 200 до 300.
Вновь возьму тоже изображение 655×400, но изменю количество точек на 200, вот что пишет фотошоп:
Уменьшился размер печатного оттиска почти в три раза. Теперь у нашего изображения печатается 200 пикселей на 1 дюйм бумаги.
Что же получается, изображение будет маленьким, едва ли уберется на стандартную фотографию 10 на 15, но зато оно будет качественным, четким и детально прорисованным.
Получается, что для печати фотографий существует некий минимальный размер разрешения. Если картинка изначально маленького размера, как было у меня, то о хорошем качестве печати даже нечего думать.
Какого размера должно быть изображение, чтобы его красиво распечатать
Допустим, вы приехали с отдыха из Крыма, или сделали 100500 фотографий ребенка и, конечно, хотите что-нибудь распечатать в фотоальбом
Пример 1
Итак, как правило, в фотоальбом идут фоточки размером 10×15 см (в дюймах это составляет 3,937×5,906). Сейчас узнаем какой должен быть минимальный размер фотографии, чтобы все красиво распечаталось. Для расчетов берем разрешение 200 точек на дюйм.
200 пикселей на дюйм х 3,937 дюйма в ширину = 787 пикселей;
200 пикселей на дюйм х 5,906 дюймов в высоту = 1181 пикселей.
То есть фотография 10×15 см = 787×1181 пикселей, минимум (!)
А узнав общее количество пикселей в таком разрешении (787 × 1181 = 929447 пикселей), округлив до миллионов, получим 1МП (мегапиксель). Я уже писал, что количество мегапикселей эта наиважнейшая характеристика современных фотоаппаратов. Среднее количество МП в фотоаппаратах и смартфонах достигает примерно 8 МП.
Значит нынешняя техника легко позволит делать фотографии, пригодных сразу для печати снимков в 10×15 см.
Пример 2
Теперь разберем случай, когда вы выбрали фотографию и хотите повесить ее на стену в рамку размером, допустим, 30×40 см (я взял размер рамки из каталога магазина IKEA), сразу переведу в дюймы: 11,811×15,748. Для такого размера фотографии я бы взял максимальный размер разрешения: 300 точек на дюйм, это уже считается профессиональной и самой качественной печатью (как раз то что надо для большой картины в рамке). А теперь расчеты:
300 пикселей на дюйм х 11,811 дюйма в ширину = 3543 пикселей;
300 пикселей на дюйм х 15,748 дюймов в высоту = 4724 пикселей.
Таким образом, ваше фото должно быть минимум 3543×4724 пикселей. Перемножаем значения и получаем 16.737.132 пикселя или 17 МП!
Таким образом, чтобы распечатать фотографию в рамочку, вам потребуется мощный фотоаппарат. В этом диапазоне уже рассматриваются зеркальные фотоаппараты. А это дорогой и серьезный вид техники.
В общем и в целом вам теперь должно быть хоть немножко стать понятно как устроена программа фотошоп и как получаются все эти махинации по редактированию фотографий. Узнав о пикселях, их свойствах и возможностях, этот процесс уже не должен казаться волшебством.
Заметили ошибку в тексте — выделите ее и нажмите Ctrl + Enter. Спасибо!
psand.ru
самое высокое разрешение струйных принтеров
Самое высокое разрешение в струйных принтерах на данных момент достигнуто в продуктах компании Canon — до 9600 x 2400 точек на дюйм.
Характеристики:
- Высочайшее качество фотопечати благодаря использованию печатающей головки следующего поколения, созданной по технологии FINE (фотолитографическое изготовление чернильных сопел)1 и обеспечивающей получение чернильных капель объёмом 1 пл (в зависимости от модели), а также благодаря технологии ChromaLife1001 для исключительной долговечности отпечатков.
- Элегантный дизайн, сочетающий функциональность с изяществом стиля и идеально вписывающийся в интерьер современного дома.
- Полный спектр передовых функций печати, позволяющих этим принтерам соответствовать самым современным требованиям: прямая печать, совместимость с широким спектром типов и форматов материалов для печати, а также расширенный набор функций (в зависимости от модели).
Элегантный дизайн
Принтер PIXMA третьего поколения имеет новый изысканный дизайн. Новая модель оснащена усовершенствованными средствами управления: лидер новой серии модель iP6700D имеет полноформатный цветной ЖК-дисплей 3,5 дюйма (8,9 см) и панель управления, включающую ряд передовых инструментов обработки изображения, таких как функция Red Eye Correction для устранения эффекта «красных глаз» и возможность печати индексного листа фотографий с 35 изображениями на одном листе формата А4.
Долговечность фотографий – 100 лет
Модель iP6700D также представляет экономичную систему раздельных чернильниц (Single Ink) Canon. Новая модель аппаратов серии PIXMA, оснащена разработанной Canon технологией ChromaLife100, обеспечивающей исключительную долговечность отпечатков (до 100 лет) при хранении в фотоальбоме.
Для тех пользователей, которым необходима дополнительная гибкость, модель iP6700D также предоставляет возможность прямой печати с карт памяти различного формата, а также инфракрасный порт и дополнительные возможности соединения стандарта Bluetooth (с использованием отдельного блока Bluetooth BU-20). Таким образом, Вы можете без проблем печатать даже изображения, хранящиеся в мобильных телефонах, с использованием беспроводной связи.
Модель iP6700D предоставляет два направления подачи бумаги благодаря наличию лотков спереди и сзади. Это позволяет при необходимости регулярной печати фотографий и документов всегда иметь наготове обычную бумагу и фотобумагу. Благодаря наличию блока автоматической двусторонней печати модель iP6700D предоставляет возможность двусторонней печати текста и фотографий. Кроме того, эта модель имеет функцию прямой печати на совместимых компакт-дисках и DVD.
Функции принтера:
- Разрешение при печати до 9600 x 2400 точек на дюйм.
- Способ печати 6-цветная система струйной печати, объём капли 1 пл, система микросопел, печатающая головка, созданная по технологии FINE.
- Скорость фотопечати печать «в край» (без полей), формат 10 x 15 см: прибл. 47 с (в стандартном режиме).
- Скорость монохромной печати до 18 стр./мин (макс.), 6,5 стр./мин (в стандартном режиме).
- Скорость цветной печати текст и графика: до 17 стр./мин (макс.), 4,9 стр./мин (в стандартном режиме).
- Конфигурация картриджа: технология раздельных чернильниц (Single Ink) – 6 раздельных чернильниц (CLI-8BK, CLI-8C, CLI-PC, CLI-8M, CLI-PM и CLI-8Y).
Такое же разрешение используется в моделях PIXMA iP4300, PIXMA iP5300, PIXMA iP4200, PIXMA iP5200, PIXMA iP6000D, PIXMA iP4500 и в МФУ PIXMA MP600, но уже при использовании 5-цветной модели печати.
aprinter.ru
КАКИЕ БЫВАЮТ ВИДЕО РАЗРЕШЕНИЯ ?
Чем выше разрешение записи, тем более четкое и детальное видеоизображение можно получить.
8K UHD — имеет разрешение 7680×4320 (33,1 мегапикселя), которое превосходит предыдущий стандарт телевидения сверхвысокой четкости в 2 раза.
4К — Полнокадровый 4K(4096 × 3112) обозначается как Ultra HD
Full HD — 1920×1080 бывает 1080p — с прогрессивным форматом 1080i — чересстрочным форматом записи кадра, когда один кадр состоит из двух полукадров.
HD — (разрешение 1280×720 с прогрессивной разверткой)
WD1 — (960×576) для PAL, самый высокий показатель на данный момент в аналоговом видеонаблюдении
D1 – так называемое «full resolution», полный кадр или DVD-качество для TVспецификации. (704х576 точек для PAL и 704×480 для NTSC)
HD1 или 2CIF – половина кадра (704×288 точек для PAL и 704×240 для NTSC)
CIF – “Common Intermediate Format” или 1/4 кадра (352×288 точек для PAL и 352×240 для NTSC)
QCIF – старый формат разрешения (сейчас используется только для клиентского ПО и мобильных приложений), 1/4 от разрешения CIF “Quarter Common Intermediate Format” (176×144 точек д
Количество мегапикселей | Разрешение камеры видеонаблюдения | Общепринятое стандартное обозначение | Описание | Наша субъективная оценка качества видео изображения | Достоинства и Недостатки |
0.02Mp | 176×120 | QCIF | Камеры видеонаблюдения с таким низким разрешением безнадежно отстали, но их все еще можно встретить на разных действующих объектах. На них можно определить движение и распознать фигуру человека. | Плохо | — Плохая детализация — Устаревшее оборудование + Можно использовать как муляжи |
0.08Mp | 352×240 | CIF | |||
0.1Mp | 352×288 | CIF | |||
0.2Mp | 704×240 | 2CIF | |||
0.4Mp | 704×480 | 4CIF | |||
0.4Mp | 704×576 | D1 (420ТВЛ) | |||
0.6Mp | 960×576 | 960H | Камеры все еще можно найти в продаже, нерадивые продавцы пытаются их продать людям, которые не разбираются в данном вопросе. Стоимость примерно как у 1Мп. | — Плохая детализация — Устаревшее оборудование — По стоимости ~ как 1мп + Можно использовать как муляжи | |
1MP | 1280×720 | 720p | Обладает средней разрешающей способностью. Подойдет для понимания общей картины происходящего, кто где находится. | Среднее | + Низкая цена + Позволяет контролировать обстановку + Архив записи занимает не много места на жестком диске, в сравнении с более высоким разрешением — Сложно идентифицировать незнакомого человека |
1.3MP | 1280×960 | 960p | Формат изображения 4:3 Отличается от 1Мп увеличенным вертикальным углом обзора, что иногда очень полезно. | ||
Half 2Mp | 960×1080 | 1080N | Урезанная версия 2Мп FullHD камер. Количество строк по горизонтали меньше в два раза. По качеству лучше чем 1Мп, но хуже полноценных 2Мп. | ||
2Mp | 1600×1200 | Формат изображения 4:3 Почему мы отнесли 2Мп видеокамеру именно в эту категорию? Потому что это уже старые модели, которые уступают в резкости и цветопередаче современным 2Мп. Даже современные 1.3Мп выглядят достойнее старых моделей, которые попали к нам на обзор). | — Замыленная картинка (с образцами, которые попали к нам) — Неоправданно высокая стоимость профессиональных моделей (с образцами, которые попали к нам) + Позволяет контролировать обстановку | ||
2.1Mp (обычно говорят 2Мп) | 1920×1080 | 1080p | Обладает хорошей разрешающей способностью. Позволяет идентифицировать личность человека. При больших углах обзора дает хорошую детализацию и четкую картинку. | Хорошо | + Высокое разрешение и хорошая детализация изображения + Идентификация личности человека и распознавание номеров + Хорошее соотношение цена/качество + Нет повышенных требований к пропускной способности локальной сети |
3.1 Mp | 2048×1536 | ||||
4Mp | 2304×1728 | ||||
4Mp | 2592×1520 | ||||
5Mp | 2560×1920 | ||||
5Mp | 2592×1920 | ||||
6Mp | 2736×2192 | ||||
8.3Mp | 3840×2160 | 4K | Отлично | + Превосходная детализация и распознавание даже малейших деталей видеоизображения + Возможность использовать высокое разрешение как цифровой зум — Стоимость. Цены на подобное оборудование как правило высоки — Повышенные требования к пропускной способности ЛВС — Архив записи занимает довольно много места. |
QVGA | 320×240 | 4:3 | 76,8 кпикс |
SIF (MPEG1 SIF) | 352×240 | 22:15 | 84,48 кпикс |
CIF (MPEG1 VideoCD) | 352×288 | 11:9 | 101,37 кпикс |
WQVGA | 400×240 | 5:3 | 96 кпикс |
[MPEG2 SV-CD] | 480×576 | 5:6 | 276,48 кпикс |
HVGA | 640×240 | 8:3 | 153,6 кпикс |
HVGA | 320×480 | 2:3 | 153,6 кпикс |
nHD | 640×360 | 16:9 | 230,4 кпикс |
VGA | 640×480 | 4:3 | 307,2 кпикс |
WVGA | 800×480 | 5:3 | 384 кпикс |
SVGA | 800×600 | 4:3 | 480 кпикс |
FWVGA | 848×480 | 16:9 | 409,92 кпикс |
qHD | 960×540 | 16:9 | 518,4 кпикс |
WSVGA | 1024×600 | 128:75 | 614,4 кпикс |
XGA | 1024×768 | 4:3 | 786,432 кпикс |
XGA+ | 1152×864 | 4:3 | 995,3 кпикс |
WXVGA | 1200×600 | 2:1 | 720 кпикс |
HD 720p | 1280×720 | 16:9 | 921,6 кпикс |
WXGA | 1280×768 | 5:3 | 983,04 кпикс |
SXGA | 1280×1024 | 5:4 | 1,31 Мпикс |
WXGA+ | 1440×900 | 8:5 | 1,296 Мпикс |
SXGA+ | 1400×1050 | 4:3 | 1,47 Мпикс |
XJXGA | 1536×960 | 8:5 | 1,475 Мпикс |
WSXGA (?) | 1536×1024 | 3:2 | 1,57 Мпикс |
WXGA++ | 1600×900 | 16:9 | 1,44 Мпикс |
WSXGA | 1600×1024 | 25:16 | 1,64 Мпикс |
UXGA | 1600×1200 | 4:3 | 1,92 Мпикс |
WSXGA+ | 1680×1050 | 8:5 | 1,76 Мпикс |
Full HD 1080p | 1920×1080 | 16:9 | 2,07 Мпикс |
WUXGA | 1920×1200 | 8:5 | 2,3 Мпикс |
2K | 2048×1080 | 256:135 | 2,2 Мпикс |
QWXGA | 2048×1152 | 16:9 | 2,36 Мпикс |
QXGA | 2048×1536 | 4:3 | 3,15 Мпикс |
WQXGA / Quad HD 1440p | 2560×1440 | 16:9 | 3,68 Мпикс |
WQXGA | 2560×1600 | 8:5 | 4,09 Мпикс |
QSXGA | 2560×2048 | 5:4 | 5,24 Мпикс |
3K | 3072×1620 | 256:135 | 4,97 Мпикс |
WQXGA | 3200×1800 | 16:9 | 5,76 Мпикс |
WQSXGA | 3200×2048 | 25:16 | 6,55 Мпикс |
QUXGA | 3200×2400 | 4:3 | 7,68 Мпикс |
QHD | 3440×1440 | 43:18 | 4.95 Мпикс |
WQUXGA | 3840×2400 | 8:5 | 9,2 Мпикс |
4K UHD (Ultra HD) 2160p | 3840×2160 | 16:9 | 8,3 Мпикс |
4K UHD | 4096×2160 | 256:135 | 8,8 Мпикс |
4128×2322 | 16:9 | 9,6 Мпикс | |
4128×3096 | 4:3 | 12,78 Мпикс | |
5120×2160 | 21:9 | 11,05 Мпикс | |
5K UHD | 5120×2700 | 256:135 | 13,82 Мпикс |
5120×2880 | 16:9 | 14,74 Мпикс | |
5120×3840 | 4:3 | 19,66 Мпикс | |
HSXGA | 5120×4096 | 5:4 | 20,97 Мпикс |
6K UHD | 6144×3240 | 256:135 | 19,90 Мпикс |
WHSXGA | 6400×4096 | 25:16 | 26,2 Мпикс |
HUXGA | 6400×4800 | 4:3 | 30,72 Мпикс |
7K UHD | 7168×3780 | 256:135 | 27,09 Мпикс |
8K UHD (Ultra HD) 4320p / Super Hi-Vision | 7680×4320 | 16:9 | 33,17 Мпикс |
WHUXGA | 7680×4800 | 8:5 | 36,86 Мпикс |
8K UHD | 8192×4320 | 256:135 | 35,2 Мпикс |
VIC-II multicolor, IBM PCjr 16-color | 160×200 | 0,80 (4:5) | 32 000 |
TMS9918, ZX Spectrum | 256×192 | 1,33 (4:3) | 49 152 |
CGA 4-color (1981), Atari ST 16 color, VIC-II HiRes, Amiga OCS NTSC LowRes | 320×200 | 1,60 (8:5) | 64 000 |
QVGA | 320×240 | 1,33 (4:3) | 76 800 |
Acorn BBC в 40-строчном режиме, Amiga OCS PAL LowRes | 320×256 | 1,25 (5:4) | 81 920 |
WQVGA | 400×240 | 1.67 (15:9) | 96 000 |
КГД (контроллер графического дисплея) ДВК | 400×288 | 1.39 (25:18) | 115 200 |
Atari ST 4 color, CGA mono, Amiga OCS NTSC HiRes | 640×200 | 3,20 (16:5) | 128 000 |
VGWQA Sony PSP Go | 480×272 | 1,78 (16:9) | 129 600 |
Вектор-06Ц, Электроника БК | 512×256 | 2,00 (2:1) | 131 072 |
466×288 | 1,62 (≈ 8:5) | 134 208 | |
HVGA | 480×320 | 1,50 (15:10) | 153 600 |
Acorn BBC в 80-строчном режиме | 640×256 | 2,50 (5:2) | 163 840 |
Amiga OCS PAL HiRes | 640×256 | 2,50 (5:2) | 163 840 |
Контейнер AVI (MPEG-4 / MP3), профиль Advanced Simple Profile Level 5 | 640×272 | 2,35 (127:54) (≈ 2,35:1) | 174 080 |
Black & white Macintosh (9″) | 512×342 | 1,50 (≈ 8:5) | 175 104 |
Электроника МС 0511 | 640×288 | 2,22 (20:9) | 184 320 |
Macintosh LC (12″)/Color Classic | 512×384 | 1,33 (4:3) | 196 608 |
EGA (в 1984) | 640×350 | 1,83 (64:35) | 224 000 |
HGC | 720×348 | 2,07 (60:29) | 250 560 |
MDA (в 1981) | 720×350 | 2,06 (72:35) | 252 000 |
Atari ST mono, Toshiba T3100/T3200, Amiga OCS, NTSC чересстрочный | 640×400 | 1,60 (8:5) | 256 000 |
Apple Lisa | 720×360 | 2,00 (2:1) | 259 200 |
VGA (в 1987) и MCGA | 640×480 | 1,33 (4:3) | 307 200 |
Amiga OCS, PAL чересстрочный | 640×512 | 1,25 (5:4) | 327 680 |
480i / 480p (SDTV / EDTV) | 720×480 | 1,33 (4:3) | 345 600 |
WGA, WVGA | 800×480 | 1,67 (5:3) | 384 000 |
TouchScreen в нетбуках Sharp Mebius | 854×466 | 1,83 (11:6) | 397 964 |
FWVGA / 480p (EDTV) | 854×480 | 1,78 (16:9) | 409 920 |
576i / 576p (SDTV / EDTV) | 720×576 | 1,33 (4:3) | 414 720 |
SVGA | 800×600 | 1,33 (4:3) | 480 000 |
Apple Lisa+ | 784×640 | 1,23 (49:40) | 501 760 |
800×640 | 1,25 (5:4) | 512 000 | |
SONY XEL-1 | 960×540 | 1,78 (16:9) | 518 400 |
Dell Latitude 2100 | 1024×576 | 1,78 (16:9) | 589 824 |
Apple iPhone 4 | 960×640 | 1,50 (3:2) | 614 400 |
WSVGA | 1024×600 | 1,71 (128:75) | 614 400 |
1152×648 | 1,78 (16:9) | 746 496 | |
XGA (в 1990) | 1024×768 | 1,33 (4:3) | 786 432 |
1152×720 | 1,60 (8:5) | 829 440 | |
1200×720 | 1,67 (5:3) | 864 000 | |
1152×768 | 1,50 (3:2) | 884 736 | |
WXGA[2] / HD Ready / HD 720p (EDTV / HDTV) | 1280×720 | 1,78 (16:9) | 921 600 |
NeXTcube | 1120×832 | 1,35 (35:26) | 931 840 |
HD или wXGA+ | 1280×768 | 1,67 (5:3) | 983 040 |
XGA+ | 1152×864 | 1,33 (4:3) | 995 328 |
WXGA[2] | 1280×800 | 1,60 (8:5) | 1 024 000 |
Sun | 1152×900 | 1,28 (32:25) | 1 036 800 |
WXGA[2] / HD Ready (HDTV) | 1366×768 | 1,78 (≈ 16:9) | 1 048 576 |
wXGA++ | 1280×854 | 1,50 (≈ 3:2) | 1 093 120 |
SXGA | 1280×960 | 1,33 (4:3) | 1 228 800 |
UWXGA | 1600×768 (750) | 2,08 (25:12) | 1 228 800 |
WSXGA, WXGA+ | 1440×900 | 1,60 (8:5) | 1 296 000 |
SXGA | 1280×1024 | 1,25 (5:4) | 1 310 720 |
1536×864 | 1,78 (16:9) | 1 327 104 | |
1440×960 | 1,50 (3:2) | 1 382 400 | |
wXGA++ | 1600×900 | 1,78 (16:9) | 1 440 000 |
SXGA+ | 1400×1050 | 1,33 (4:3) | 1 470 000 |
AVCHD/«HDV 1080i» (anamorphic widescreen HD) | 1440×1080 | 1,33 (4:3) | 1 555 200 |
WSXGA | 1600×1024 | 1,56 (25:16) | 1 638 400 |
WSXGA+ | 1680×1050 | 1,60 (8:5) | 1 764 000 |
UXGA | 1600×1200 | 1,33 (4:3) | 1 920 000 |
Full HD 1080p (HDTV) | 1920×1080 | 1,77 (16:9) | 2 073 600 |
WUXGA | 1920×1200 | 1,60 (8:5) | 2 304 000 |
QWXGA | 2048×1152 | 1,78 (16:9) | 2 359 296 |
1920×1280 | 1,50 (3:2) | 2 457 600 | |
1920×1440 | 1,33 (4:3) | 2 764 800 | |
QXGA | 2048×1536 | 1,33 (4:3) | 3 145 728 |
WQXGA / Quad HD 1440p | 2560×1440 | 1,78 (16:9) | 3 686 400 |
WQXGA | 2560×1600 | 1,60 (8:5) | 4 096 000 |
Apple MacBook Pro with Retina | 2880×1800 | 1,60 (8:5) | 5 148 000 |
QSXGA | 2560×2048 | 1,25 (5:4) | 5 242 880 |
WQSXGA | 3200×2048 | 1,56 (25:16) | 6 553 600 |
WQSXGA | 3280×2048 | 1,60 (205:128) ≈ 8:5 | 6 717 440 |
QUXGA | 3200×2400 | 1,33 (4:3) | 7 680 000 |
4K UHD (Ultra HD) 2160p (UHDTV-1) | 3840×2160 | 1,78 (16:9) | 8 294 400 |
4K UHD | 4096×2160 | 1,896 (256:135) | 8 847 360 |
WQUXGA (QSXGA-W) | 3840×2400 | 1,60 (8:5) | 9 216 000 |
Toshiba 5K Extra Wide Ultra HD | 5120×2160 | 2,33 (21:9) | 11 059 200 |
5K UHD | 5120×2700 | 1,896 (256:135) | 13 824 000 |
Apple iMac (with Retina 5K display) Dell UltraSharp UP2715K Monitor (27-inch ‘5K’) | 5120×2880 | 1,78 (16:9) | 14 745 600 |
IndigoVision Ultra 5K Fixed Camera | 5120×3840 | 1,33 (4:3) | 19 660 800 |
HSXGA | 5120×4096 | 1,25 (5:4) | 20 971 520 |
WHSXGA | 6400×4096 | 1,56 (25:16) | 26 214 400 |
HUXGA | 6400×4800 | 1,33 (4:3) | 30 720 000 |
8K UHD (Ultra HD) 4320p (UHDTV-2) / Super Hi-Vision | 7680×4320 | 1,78 (16:9) | 33 177 600 |
8K UHD | 8192×4320 | 1,896 (256:135) | 35 389 440 |
WHUXGA | 7680×4800 | 1,60 (8:5) | 36 864 000 |
ля PAL и 176×120 для NTSC).
concept-labinsk.ru
Какие бывают разрешения монитора 🚩 все разрешения экранов 🚩 Компьютеры и ПО 🚩 Другое
Сперва, немного о теории. Разрешение экрана может быть разным, в зависимости от используемого вами устройства. Некоторые пользователи ошибочно считают, что размер экрана и разрешение экрана монитора — одно и то же. Например, размер экрана и его максимальное разрешение равняется 1600 х 1200, а пользователь может установить разрешение, например, 800 х 600. Естественно, что изображение на экране будет формироваться по тому принципу, который был установлен самим пользователем. В итоге получается, что размер экрана и его разрешение — немного разные понятия. Для того чтобы добиться идеальной картинки, требуется устанавливать максимальное разрешение, которое поддерживает ваш монитор и тогда изображение будет максимально качественным.
Сегодня существует огромное количество мониторов и такое же количество разрешений. Следует отметить, что все эти устройства обладают различным соотношением сторон, например: 4:3, 5:4, 16:9, 16:10 и множество других. Огромным спросом пользуются широкоэкранные устройства, соотношение сторон которых равно 21:9. Использовать подобные устройства сегодня просто не целосообразно, так как они лучше всего подходят для просмотра фильмов, снятых по стандарту CinemaScope. Это напрямую связано с тем, что если установить на таком мониторе другое разрешение, например, FullHD (1920 х 1080p), то по краям монитора будут оставаться широкие черные полосы.
Что касается непосредственно разрешения мониторов, то они разделяются между собой, как можно догадаться, по соотношению сторон. Выделяются следующие: Для соотношения сторон 4:3 -1024×768, 1280×1024, 1600×1200, 1920×1440, 2048×1536. Для соотношения сторон 16:9: 1366×768, 1600×900, 1920×1080, 2048×1152, 2560×1440, 3840×2160. Для соотношения сторон 16:10: 1280×800, 1440×900, 1600×1024, 1680×1050, 1920×1200, 2560×1600, 3840×2400. Самыми популярными сегодня являются разрешения: 1920х1080, 1280х1024, 1366×768.
Стоит отметить, что чем больше будет разрешение экрана, тем лучше будет само изображение, но при этом оно может быть очень маленьким и некоторым владельцам таких устройств придется его изменить на меньшее, чтобы хоть что-нибудь увидеть на мониторе. В итоге, конечно, каждый может посмотреть непосредственно перед покупкой устройства в магазине, какое изображение будет на нем, и подходит ли оно ему.
www.kakprosto.ru
высокое разрешение — это… Что такое высокое разрешение?
- высокое разрешение
- high resolution
Большой англо-русский и русско-английский словарь. 2001.
- высокое происхождение
- высокозольное топливо
Смотреть что такое «высокое разрешение» в других словарях:
высокое разрешение — Способность экрана монитора, принтера или сканера представлять изображения с высокой степенью детализации отдельных элементов. Графические дисплеи с высоким разрешением способны отображать на экране 1024х1024 точки и больше, принтеры имеют… … Справочник технического переводчика
Высокое разрешение (1280×1024 пикс.) — Разрешение изображения WXGA устраняет искажения шрифтов на широких экранах. В отличие от телевизоров Samsung, устройства других производителей имеют формат XGA, допускающий растягивание букв по ширине, что затрудняет чтение … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung
Высокое разрешение (1280×1024 пикс.) — Разрешение изображения WXGA устраняет искажения шрифтов на широких экранах. В отличие от телевизоров Samsung, устройства других производителей имеют формат XGA, допускающий растягивание букв по ширине, что затрудняет чтение … Глоссарий терминов бытовой и компьютерной техники Samsung
разрешение — • высокое разрешение … Словарь русской идиоматики
высокое — • высокое благо • высокое благородство • высокое благосостояние • высокое блаженство • высокое вероятность • высокое давление • высокое доверие • высокое значение • высокое качество • высокое мастерство • высокое напряжение • высокое развитие •… … Словарь русской идиоматики
Разрешение (компьютерная графика) — У этого термина существуют и другие значения, см. Разрешение. Разрешение величина, определяющая количество точек (элементов растрового изображения) на единицу площади (или единицу длины). Термин обычно применяется к изображениям в цифровой… … Википедия
разрешение — сущ., с., употр. сравн. часто Морфология: (нет) чего? разрешения, чему? разрешению, (вижу) что? разрешение, чем? разрешением, о чём? о разрешении; мн. что? разрешения, (нет) чего? разрешений, чему? разрешениям, (вижу) что? разрешения, чем?… … Толковый словарь Дмитриева
Разрешение экрана — Разрешение описывает, насколько детальным является данное изображение или процесс его создания. Термин обычно применяется к изображениям в цифровой форме, хотя его можно применить, например, для описания уровня грануляции фотопленки, фотобумаги… … Википедия
разрешение — я; ср. 1. к Разрешить разрешать (1, 4 зн.) и Разрешиться разрешаться (1, 3 4 зн.). Направить усилия на р. конфликта. Узнать о благополучном разрешении супруги от бремени. 2. Согласие, дающее право сделать что л.; позволение. Получить, дать р. на… … Энциклопедический словарь
разрешение — я; ср. 1) к разрешить разрешать 1), 4) и разрешиться разрешаться 1), 3), 4) Направить усилия на разреше/ние конфликта. Узнать о благополучном разрешении супруги от бремени. 2) Согласие, дающее право сдел … Словарь многих выражений
Высокое напряжение — Высокое напряжение большое по амплитуде электрическое напряжение, выражение также может обозначать: Высокое Напряжение (радиопередача) Фильмы: «Высокое напряжение» (1997) «Высокое напряжение» (Asian Cop: High Voltage, 1995) Адреналин 2:… … Википедия
dic.academic.ru
FAQ | Какое надо ставить разрешение у фотографии?
12:36 pm — FAQ | Какое надо ставить разрешение у фотографии?Продолжаю рубрику «Часто задаваемые вопросы | (FAQ)». Традиционно, сами вопросы можно задавать в комментариях или присылать на почту: [email protected]
Итак, сегодняшний вопрос, который мне задают регулярно, как только речь заходит о сохранении обработанных фотографий на диск:
#16 Какое надо ставить разрешение у фотографии?
Речь идёт о загадочных dpi, про которых часто к месту и не к месту упоминают заказчики в технических требованиях к фотографиям. А ведь и не везде ещё найдёшь такое — чаще в интерфейсах программ попадается ppi и никакого dpi. А заказчики всё пишут и пишут «пришлите нам фотографию не менее 300dpi!» Что же это всё такое и зачем оно фотографам?
Краткий вариант:
Если кратко, то это плотность расположения:
dpi (dot per inch) — точек на дюйм ppi (pixels per inch) — пикселей на дюйм
И, что самое интересное, все эти вещи не имеют никакого отношения к растровой цифровой фотографии до тех пор, пока вы не собираетесь её напечатать! То есть, если вы не печатаете свои снимки (а сейчас таких фотографов стало больше чем тех, кто печатает), то можно вообще не забивать себе голову этими параметрами, они вам не понадобятся.
Но, на всякий случай, в окошке разрешения можете поставить значение 300. В Lr, например, это можно сделать при экспорте изображений, здесь:
Для всех остальных есть развёрнутый вариант ответа. =: )
Развёрнутый вариант ответа:
Цифровая фотография в компьютере имеет только одну характеристику размера — количество пикселей по вертикали и горизонтали (или их произведение, исчисляемое сейчас в мегапикселях). Вот эта карточка, например:
…имеет размер 900 х 600 пикселей (или 540 000 пикселей, что равно 0.54 мегапикселя). Исходный кадр, с которого была сделана эта уменьшенная копия, был размером 3600 х 2400 пикселей (или 8.64 мегапикселя). И эти значения в пикселях — и есть единственный параметр, отвечающий за размер фотографий в цифровом виде.
Проблемы могут возникнуть тогда, когда появится желание напечатать фотографию. Разные печатные машины и принтеры, в зависимости от их устройства и предназначения резульата печати, позволяют делать изображения с разным размером пикселей. То есть, можно пиксели печатать крупными и тогда на одном дюйме (около 2.5 см) их поместится немного:
…а можно воспроизводить пиксели чуть меньшего размера и тогда их уже на одном дюйме уместится больше:
…а можно их сделать крохотными и тогда на том же линейном дюйме их будет уже много:
В результате, если одно и то же изображение взять и напечатать с разной плотностью пикселей на дюйм (ppi), то оно будет иметь на бумаге разный размер:
Считается, что когда на одном линейном дюйме умещается более 300 пикселей, то человеческий глаз уже не способен разделить их, и это даёт качественную, «гладкую» печать, без заметной пикселизации. Подавляющее большинство глянцевых журналов использует именно такую (или около того) плотность печати и результат вы сами можете увидеть, купив «глянцевую» полиграфию в любом киоске.
Фактически, сейчас плотность 300 ppi считается неким негласным стандартом, на который ориентирутся большинство издателей. Хотя нигде, насколько мне известно, именно эта цифра в официальных стандартах не фигурирует. Ну, пусть меня поправят, если я ошибаюсь.
При этом, если речь идёт о печати, например, наружных рекламных плакатов (билбордов) большого размера (3 х 6 метра, к примеру), то нет такой необходимости делать пикселы микроскопическими и печатать их плотно друг к дуруг — всё равно на плакат зрители будут смотреть с изрядного расстояния, не так, как на журнал. Поэтому, очень часто при печати материалов для таких билбордов используют разрешение около 50 ppi (на одном дюйме распечатанного плаката насчитывается 50 пикселей изображения).
В идеале, вы должны сами знать какая вам понадобится плотность печати и соответственно подготавливать свои фотографии. Если говорить о Ps, то там это можно сделать в пункте меню Image —> Image Size:
В верхней части этой палетки мы можем видеть размер фото в пикселях (3600 х 2400):
…а в нижней — размер в сантиметрах (127 х 85 см) при плотности в 72 пикселя на дюйм.
Эти 72 пикселя на дюйм сейчас, в общем-то, выглядят как некий сферический конь в вакууме, потому что это чисто раритетный показатель, который сейчас традиционно присваивается всем цифровым изображениям по умолчанию. И он не имеет никакого реального воплощения, потому что кто-то сейчас смотрит на изображение на мониторе с диагональю 15″ и разрешением 1024 х 768 пикселей и у него плотность изображения будет одна, а кто-то может смотреть на 25″ с 2560 х 1600 и у него плотность будет другая. Но уж так традиционно принято, что цифровым фото присваивается именно такая цифра — 72 ppi. «Ответ на главный вопрос жизни, вселенной и всего такого — 42!»
Кстати, инженеры Apple не зря так подробно расписывали достоинства экранов у iPhone4, когда они только появились на рынке. При диагонали в 3.5 дюйма размеры изображения составляют 960 х 640 пикселей, что даёт разрешение 326 ppi. Что, как вы понимаете, вполне сопоставимо с качеством хорошей печатной полиграфии. И в будущем, уверен, количество устройств с высоким ppi будет неуклонно расти.
Если снять вот эту галочку:
…то можно посмотреть как меняется размер изображения в зависимости от плотности ppi (и при неизменном размере изображения в пикселах — 3600 х 2400). При плотности 5 ppi (каждый пиксель будет печататься квадратом 5 х 5 мм) размер картинки будет составлять 1829 х 1219 см:
При «журнальной» плотности 300 ppi размер будет уже 30 х 20 см (почти формат А4, то есть — обложка, например):
При 600 ppi фотография займёт на бумаге 15 x 10 («фотография, 10 на 15 с наивной подписью…»):
А при 10.000 ppi размер этого фото будет уже меньше одного сантиметра по большей его стороне:
Понятно, что печатать с разрешением 10.000 ppi в общем нет смысла, особенно, если учесть, что порогом, при котором видны пикселы, считается разрешение в 300 ppi.
Если всё же захочется непременно выводить картинку с разрешением 300 ppi, но на большем носителе, то тогда надо будет включить обратно галочки и менять размер картинки в сантиметрах:
Одновременно с этим, обратите внимание, будет расти и размер изображения в пикселях. Это неизбежно, потому что плотность печати вы хотите оставить высокую и размер хочется больше, значит — пикселей в изображении станет больше. Ps добавит недостающие пиксели, рассчитав их из соседних. Качество изображения при этом может заметно пострадать.
Ну, а что же тогда такое dpi, про которые так любят писать заказчики в требованиях к качеству изображений? Это плотность печати точек выводным устройством. И этот параметр сугубо технический, он может рассказать специалисту сколько точек способен напечатать, например, тот или иной принтер на одном дюйме изображения.
Строго говоря, dpi не всегда равно ppi. Ведь один пиксель изображения нужно передавать несколькими точками печатного устройства:
Здесь мы можем видеть, что каждый квадратик (пиксель цифрового изображения) отображается при помощи нескольких кружков разного диаметра. За счёт их разного размера получается сделать разную плотность цвета, и, как следствие, — получать на печати полноцветные изображения с полутонами. Но печатная машина не умеет делать точки разного размера, она может создавать только пятна определённого диаметра, заложенного в конструкции. Поэтому, видимые нами кружки на самом деле состоят из множества мелких точек:
Плотность этих точек на дюйм и есть параметр, который обозначается как dpi. И если посчитать, то ppi этого примера окажется, допустим, равным 25, то dpi будет во много раз больше.
Но в современной практике так уже сложилось, что в требованиях к качеству фотографи очень часто ставят знак равества между ppi и dpi. И приходят в результате требования, типа «финальное изображение должно быть размером 6 х 3 метра при 50 dpi», что в переводе на язык цифровых изображений означает, что картинка должна быть размером 11811 х 5905 пикселей. Равно как и попадаются требования, типа «картинка должна быть не мнее 3600 х 2400 при 300 dpi», что, как вы теперь понимаете, выглядит даже не как «масло маслянное», а как «масло квадратное». =: )
podakuni.livejournal.com
Получено изображение в самом высоком разрешении за всю историю астрономии
- История
- Быт и жизненный уклад
- Войны
- Изобретения
- Личности
- События
- Мифы
- Моя планета
- Общество, культура, традиции
- Удивительные места
- Флора и фауна
- Явления
- Наука
- Археология
- Естественные науки
- Космос
- Технологии
- Рекорды
- В мире
- Животные
- Люди
- Новости
- Открытия
Поиск
Интересные статьи, новости, факты — MyDiscoveries.ru- История
- ВсеБыт и жизненный укладВойныИзобретенияЛичностиСобытия
Энн Ходжес — единственный известный человек, пострадавший от прямого попадания метеорита
Клара — самый знаменитый носорог 18 века
Модная римская обувь возрастом 2000 лет
Откуда в русском языке появился мат?
- ВсеБыт и жизненный укладВойныИзобретенияЛичностиСобытия
- Мифы
Правда, что если хрустеть суставами, можно заработать артрит?
Правда, что мухомор убивает мух?
Правда ли, что носороги топчут огонь?
«Правило пяти секунд» — правда или вымысел?
Правда ли, что акулам не нравится вкус человека?
- Моя планета
- ВсеОбщество, культура, традицииУдивительные местаФлора и фаунаЯвления
Как насекомые видят в темноте?
Изначально морковь была фиолетового цвета
Раньше на планете обитали пингвины-гиганты
Парижский синдром — когда город влюбленных не оправдывает ожиданий
- ВсеОбщество, культура, традицииУдивительные местаФлора и фаунаЯвления
- Наука
- ВсеАрхеологияЕстественные наукиКосмосТехнологии
Отпечатки ладоней возрастом 13 000 лет
Это изображение Луны составлено из 50 000 отдельных фотографий
Наглядно о том, почему скорость света не такая быстрая
Это видео покажет, как выглядит звук
- ВсеАрхеологияЕстественные наукиКосмосТехнологии
- Рекорды
Раньше на планете обитали пингвины-гиганты
Самая высокая статуя в мире
Нисияма Онсэн Кэйункан — самая старая гостиница в мире
Haliade-X 12-MW — «король ветра» или самый большой ветряк в мире
Самый продолжительный пассажирский авиарейс в мире
- В мире
mydiscoveries.ru