Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Кіріспе
Растрлық кескін процессоры (RIP) – баспа жүйесінде қолданылатын, биттік карта деп те аталатын растрлық кескінді құрайтын компонент. Мұндай биттік карта баспа жүйесінің келесі кезеңі баспа шығарылымын жасау үшін пайдаланады. Кіріс мәліметтері PostScript, PDF немесе XPS сияқты жоғары деңгейлі беттік сипаттама тіліндегі беттік сипаттама болуы мүмкін. Кіріс мәліметтері сондай-ақ шығыс құрылғысынан жоғары немесе төмен ажыратымдылықтағы биттік карталарды қамтуы мүмкін, оларды RIP кескін масштабтау алгоритмі арқылы өзгертеді. Алғашқыда RIP – беттік сипаттаманы қандай да бір интерфейс арқылы қабылдайтын (мысалы, RS 232) және әр пикселді нақты уақыт режиміндегі шығыс құрылғысында, мысалы, оптикалық пленкаға жазу құрылғысында, компьютерден пленкаға немесе компьютерден пластинаға қосу немесе өшіру үшін қолданылатын «аппараттық биттік карта шығысын» жасайтын электрондық аппараттық жиынтық болды. RIP жалпы мақсаттағы компьютерде бағдарламалық модуль ретінде немесе принтердегі микропроцессорда орындалатын міндетті бағдарлама ретінде жүзеге асырылуы мүмкін. Жоғары сапалы беттік жинақтау үшін кейде автономды аппараттық RIP пайдаланылады. Ghostscript, GhostPCL және ColorBurst's Overdrive (macOS үшін) – бағдарламалық RIP-тің мысалдары. Кез келген PostScript принтерінің міндетті бағдарламалық жасақтамасында RIP болады. Лазерлік принтердегі RIP чипі растрлық кескінін лазерге жібереді. Алдыңғы RIP-тер фотожинақтағыштармен кері үйлесімділікті сақтағандықтан, олар ескі тілдерді қолдады. Мысалы, Linotype RIP-тері CORA-ны қолдады (RIP30).
A raster image processor (RIP) is a component used in a printing system which produces a raster image also known as a bitmap. Such a bitmap is used by a later stage of the printing system to produce the printed output. The input may be a page description in a high level page description language such as PostScript, PDF, or XPS. The input can also be or include bitmaps of higher or lower resolution than the output device, which the RIP resizes using an image scaling algorithm. Originally a RIP was a rack of electronic hardware which received the page description via some interface (e. g. RS 232) and generated a "hardware bitmap output" which was used to enable or disable each pixel on a real time output device such as an optical film recorder, computer to film, or computer to plate. A RIP can be implemented as a software module on a general purpose computer, or as a firmware program executed on a microprocessor inside a printer. For high end typesetting, standalone hardware RIPs are sometimes used. Ghostscript, GhostPCL, and ColorBurst's Overdrive (for macOS) are examples of software RIPs. Every PostScript printer contains a RIP in its firmware. The RIP chip in a laser printer sends its raster image output to the laser. Earlier RIPs retained backward compatibility with phototypesetters/photosetters, so they supported the older languages. So, for example, Linotype RIPs supported CORA (RIP30).
Қалғандары
Аударма: Бұл – қолдау көрсетілетін PDL-дердің (беттік сипаттау тілдері) әр беттің жеке ішкі өрнегіне аударылатын кезеңі. Көптеген RIP-тер беттерді бірінен соң бірі өңдейді, сондықтан машинаның ағымдағы күйі тек қана ағымдағы бетке қатысты. Бет шығарылғаннан кейін, келесі бетке дайындалу үшін бет күйі жойылады. Рендеринг: Жеке ішкі өрнекті үздіксіз тонды растрлік суретке айналдыру процесі. Көп жағдайда, интерпретация және рендеринг бірге орындалады. Жақсырақ аппараттық құралдармен жұмыс істеу үшін қарапайым тілдер жасалған, сондықтан олар рендерерді «тікелей басқаруға» бейім. Скрининг: Басып шығару үшін үздіксіз тонды сурет жарты тонға (нүктелердің үлгісі) түрлендіріледі. Екі скрининг әдісі немесе түрі бар: амплитудалық модуляция (AM) скрининг және стохастикалық немесе жиілік модуляциясы (FM) скрининг. AM скринингінде нүктенің мөлшері нысанның тығыздығына байланысты өзгереді; нүктелер белгілі бір торға орналастырылады. FM скринингінде нүктенің мөлшері өзгермейді және нүктелер кездейсоқ түрде орналастырылып, суретте қараңғы немесе ақшыл аймақтарды құрайды; нүктелердің орналасуы күрделі математикалық алгоритмдермен нақты бақыланады.
Interpretation: This is the stage where the supported PDLs (page description languages) are translated into a private internal representation of each page. Most RIPs process pages serially, one page at a time, so the current machine state is only for the current page. After a page has been output, the page state is discarded to prepare for the next page. Rendering: A process through which the private internal representation is turned into a continuous tone bitmap. In practical RIPs, interpretation and rendering are frequently done together. Simple languages were designed to work on minimal hardware, so tend to "directly drive" the renderer. Screening: In order to print, the continuous tone image is converted into a halftone (pattern of dots). Two screening methods or types are amplitude modulation (AM) screening and stochastic or frequency modulation (FM) screening. In AM screening, dot size varies depending on object density—tonal values; dots are placed in a fixed grid. In FM screening, dot size remains constant and dots are placed in random order to create darker or lighter areas of the image; dot placement is precisely controlled by sophisticated mathematical algorithms.