System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind()
【技术实现步骤摘要】
本专利技术属于扫描,具体涉及了一种提高扫描运动稳定性的评价方法。
技术介绍
1、多功能一体打印机的扫描方式主要分为平板扫描(fb scn)和自动送稿扫描(adfscn),两种方式都是通过接触式图像传感器件(cis)与其他扫描模组相互配合完成扫描运动,由于扫描模组零件的公差、运动副的阻尼等客观因素,均会引起接触式图像传感器件(cis)运行或纸张运动不平稳,进而导致扫描出来的数字图像文件和原稿有偏差,扫描得到的图像质量较差。
2、现有的扫描品质评价软件或方法,通过对扫描图像质量的最终结果进行规格判定,根据判定结果在扫描模组开发过程中,提高扫描运动副的制造精度或者缩小步进马达的步进角等方式,提高扫描运动本身的平稳性,减少实际扫描图像与原稿的质量偏差。通过对最终的扫描影像结果进行规格判定后调整改进方案的这种方式,存在反复试错导致开发调试周期过长、盲目提高所有扫描运动副的制造精度和控制精度导致物料成本升高的问题,缺少一种能够精准评价定位图像扫描过程中影响扫描质量的根因并制定相应对策方案的方法。
技术实现思路
1、为了解决现有技术中的上述问题,即因改善多功能一体打印机的扫描质量而造成反复调试导致产品开发调试周期过长、提高所有扫描模组的制造精度和控制精度导致物料成本升高的问题,本专利技术提供了一种提高扫描运动稳定性的评价方法。
2、一种提高扫描运动稳定性的评价方法,所述方法包括:
3、建立一个平面直角坐标系,基于所述平面直角坐标系绘制电子格子原稿并获取所述格子
4、打印所述电子格子原稿获得纸质格子原稿,将所述纸质格子原稿扫描成数字文件;
5、将所述数字文件导入图像处理软件获取所述纸质格子原稿的实际坐标数据;
6、基于所述实际坐标数据和所述理论坐标数据获得相对差值信息,基于所述相对差值信息确定扫描过程状态;
7、根据所述扫描过程状态进行根因分析并制定提高扫描过程稳定性的调整方案。
8、在一种可选的实施方式中,所述相对差值信息包括间距相对差,所述理论坐标数据包括所述电子格子原稿的格子间距,所述格子间距相对差通过所述实际坐标数据和所述电子格子原稿的格子间距之间差值来确定,所述相对差值信息计算公式为:
9、δsi=(ti-ti-1)-δt;
10、其中,i表示测定点,i=1,2,3,…,n,n为测定点的数量;ti表示第i个测定点实际坐标数值的y轴数值;δt表示所述电子格子原稿的格子间距;δs表示间距相对差集合,δsi表示第i个测定点与第i-1个测定点之间的间距相对差。
11、在一种可选的实施方式中,所述相对差值信息还包括间距相对差倍率,所述间距相对差倍率通过所述间距相对差和所述电子格子原稿的格子间距的比值来确定,所述间距相对差倍率计算公式为:
12、
13、其中,σ表示间距相对差倍率集合,σi表示第i个测定点与第i-1个测定点之间的间距相对差倍率。
14、在一种可选的实施方式中,所述基于所述相对差值信息确定扫描过程状态包括:
15、根据σ的值和设定的阈值m,将所述扫描过程状态分为两类:
16、若σ中所有σi的值均小于或等于阈值m,则所述扫描过程状态为扫描过程状态a;
17、若σ中所有σi的值均大于阈值m,则所述扫描过程状态为扫描过程状态b。
18、在一种可选的实施方式中,所述基于所述相对差值信息确定扫描过程状态还包括:
19、根据δs的数值,对所述扫描过程状态a和所述扫描过程状态b进一步分类:
20、当所述扫描过程状态为扫描过程状态a时,若δs中所有δsi的值均相等且均等于0,则所述扫描过程状态a为扫描过程状态a1;若δs中各δsi的值各不相等,则所述扫描过程状态a为扫描过程状态a2;
21、当所述扫描过程状态为扫描过程状态b时,若δs中δsi的值不等于0的总数小于设定的阈值n,则所述扫描过程状态b为扫描过程状态b1;若δs中所有δsi的值相等且均不等于0,则所述扫描过程状态b为扫描过程状态b2;若δs中所有δsi的值均不等于0且不是所有δsi的值均等于δs的平均值,则所述扫描过程状态b为扫描过程状态b3。
22、在一种可选的实施方式中,所述根据所述扫描过程状态进行根因分析并制定提高扫描过程稳定性的调整方案包括:
23、所述扫描过程状态a1的扫描质量为理想扫描质量,无需根因分析;
24、所述扫描过程状态a2的扫描质量对影像质量无影响,无需根因分析;
25、所述扫描过程状态b1的扫描质量对影像质量有影响,δs中δsi的值不等于0时所对应的测定点位置的纸路过渡不平滑;
26、所述扫描过程状态b2的扫描质量对影像质量有影响,扫描辊辊径和步进马达驱动pps与理论设计均不符;
27、所述扫描过程状态b3时的扫描质量对影像质量有影响,δs中δsi的值不等于0时所对应的测定点位置的纸路过渡不平滑,同时扫描辊辊径和步进马达驱动pps与理论设计均不符。
28、在一种可选的实施方式中,所述根据所述扫描过程状态进行根因分析并制定提高扫描过程稳定性的调整方案包括:
29、所述扫描过程状态a1和所述扫描过程状态a2无需提供对策方案;
30、所述扫描过程状态b1,其对策方案为:以第一个测定点为起始位置,修缮δs中δsi的值不等于0时所对应的测定点位置的纸路状态,确保纸张运行过渡平滑;
31、所述扫描过程状态b2,其对策方案为:调整扫描辊直径的长度和马达驱动pps的频率;
32、所述扫描过程状态b3,其对策方案为:以第一个测定点为起始位置,修缮δs中δsi的值不等于0时所对应的测定点位置的纸路状态,确保纸张运行过渡平滑,同时调整扫描辊直径的长度和马达驱动pps的频率。
33、在一种可选的实施方式中,所述电子格子原稿的格子间距包括:
34、所述电子格子原稿的格子间距大于扫描模组运动副节距最大值,所述运动副节距为步进马达回转一个步进角,各运动副所行进的运动距离。
35、在一种可选的实施方式中,所述扫描,其扫描方式包括平板扫描和自动送稿扫描,其扫描运动方向为垂直于接触式图像传感器件的方向。
36、在一种可选的实施方式中,所述图像处理软件包括photoshop、cad。
37、本专利技术的有益效果:
38、本专利技术通过对扫描运动过程中的图像品质进行评价分析,精确定位扫描图像品质偏差的根本原因并制定相应的策略方案,从而避免因盲目提高所有零件制造精度而带来的物料成本上升,并大幅缩短扫描产品的开发周期节省开发成本。
本文档来自技高网...【技术保护点】
1.一种提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述相对差值信息包括间距相对差,所述理论坐标数据包括所述电子格子原稿的格子间距,所述格子间距相对差通过所述实际坐标数据和所述电子格子原稿的格子间距之间差值来确定,所述相对差值信息计算公式为:
3.根据权利要求2所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述相对差值信息还包括间距相对差倍率,所述间距相对差倍率通过所述间距相对差和所述电子格子原稿的格子间距的比值来确定,所述间距相对差倍率计算公式为:
4.根据权利要求3所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述基于所述相对差值信息确定扫描过程状态包括:
5.根据权利要求4所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述基于所述相对差值信息确定扫描过程状态还包括:
6.根据权利要求5所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述根据所述扫描过程状态进行根因分析并制定提高扫描过程稳定性的调整方案包括:
7.根据权
8.根据权利要求2至7中任一所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述电子格子原稿的格子间距包括:
9.根据权利要求1所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述扫描,其扫描方式包括平板扫描和自动送稿扫描,其扫描运动方向为垂直于接触式图像传感器件的方向。
10.根据权利要求1所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述图像处理软件包括Photoshop、CAD。
...【技术特征摘要】
1.一种提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述方法包括:
2.根据权利要求1所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述相对差值信息包括间距相对差,所述理论坐标数据包括所述电子格子原稿的格子间距,所述格子间距相对差通过所述实际坐标数据和所述电子格子原稿的格子间距之间差值来确定,所述相对差值信息计算公式为:
3.根据权利要求2所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述相对差值信息还包括间距相对差倍率,所述间距相对差倍率通过所述间距相对差和所述电子格子原稿的格子间距的比值来确定,所述间距相对差倍率计算公式为:
4.根据权利要求3所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述基于所述相对差值信息确定扫描过程状态包括:
5.根据权利要求4所述的提高扫描运动稳定性的评价方法,其特征在于,所述基于所述...
【专利技术属性】
技术研发人员:蒋维,张志龙,陈华,陈雄,
申请(专利权)人:南京辰光融信技术有限公司,
类型:发明
国别省市:
还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。