Польща
Каталог   /   Офіс і канцелярія   /   Друк і поліграфія   /   Сканери

Порівняння Konica Minolta KIP 720 vs Canon LF Scanner M40

Додати до порівняння
Konica Minolta KIP 720
Canon LF Scanner M40
Konica Minolta KIP 720Canon LF Scanner M40
від 31 438 zł
Товар застарів
Очікується у продажу
ТОП продавці
Типпротяжнийпротяжний
ФорматA0A0
Макс. роздільна здатність600x600 dpi1200x1200 dpi
Технічні хар-ки
Оптичний елементCCDCIS
Макс. область сканування1016x2438 мм
Глибина кольору (внутр.)48 біт24 біт
Глибина кольору (зовн.)48 біт24 біт
Відтінків сірого256
Слайд-модульнемаєнемає
Передача даних
USB
 
USB /2.0/
LAN
Інше
РК дисплей
 /22" (сенсорний)/
Джерело живленнявід мережівід USB
Споживана потужність50 Вт53 Вт
Габарити1092x406x170 мм
Вага25 кг
Дата додавання на E-Katalogлипень 2017жовтень 2014

Макс. роздільна здатність

Найбільша роздільна здатність зображення в цифровому форматі, що створюється сканером під час роботи. Вказується в точках на дюйм — dpi (dots per inch).

Чим вище роздільна здатність сканування — тим вище буде роздільна здатність отриманого зображення (при тому ж розмірі вихідного матеріалу) і тим точніше на ньому будуть передані дрібні деталі. З іншого боку, висока роздільна здатність помітно позначається на ціні сканера, збільшує час оброблення і розмір одержуваного файлу — при тому, що реальна необхідність у високій деталізації є далеко не завжди, а в деяких ситуаціях вона навіть зайва (наприклад, при обробленні зображення з дрібними артефактами, не видимими при низькій деталізації). Тому при виборі за цим параметром не варто гнатися за високими значеннями роздільної здатності — варто виходити з реальної необхідності та специфіки прогнозованого застосування сканера.

Найпростіші сучасні сканери мають роздільну здатність 600х600 dpi (600x1200 dpi) – цього цілком достатньо для розпізнавання тексту із середнім розміром шрифту. Більш прогресивні варіанти мають роздільну здатність 1200x1200 dpi та 1200x2400 dpi. А у висококласних професійних моделях цей показник може перевищувати 7000х7000 dpi.

Оптичний елемент

— CIS, абревіатура від «Сontact Image Sensor» — контактний датчик зображення. Найбільш простий тип оптичного елемента: являє собою лінійку у всю ширину робочого простору сканера, на якій в ряд розташовані фотоелементи, що зчитують зображення, і світлодіоди, що забезпечують підсвічування. Вони недорогі і займають небагато місця, що, відповідно, дозволяє здешевити і зменшити самі сканери. З іншого боку, CIS-сенсори мають малу глибину різкості, і навіть невеликі нерівності на сканируемом зображенні можуть вийти поза фокусом. Проте загалом вони цілком підходять як для особистих, так і для не занадто складних професійних завдань.

CCD, скорочення від «Charge-Coupled Device» — прилад із зарядовим зв'язком. Значно більш складана конструкція, ніж CIS, включає люмінесцентну лампу, об'єктив і дзеркало. Сканери з CCD більше, важче і значно дорожче аналогів на CIS. З іншого боку, цей тип оптичного елемента забезпечує високоякісну передачу кольору і непогану глибину різкості, прекрасно справляючись з носіями складної форми. Тому нові професійні сканери звичайно оснащуються саме CCD.

— CMOS. Абревіатура від «Complementary Metal-Oxide-Semiconductor» — природна структура метал-оксид-напівпровідник (в російській мові також використовується позначення КМОП). Ключовою особливістю CMOS-сенсорів є те, що вони фіксують сканируемое зображення цілком, аналогічно фотозйомки...(а не порядково, як в інших типах оптичних елементів). Справедливості заради варто відзначити, що «миттєвість» сканування не дає відчутної переваги по швидкості, оскільки обробка зафіксованого зображення займає досить багато часу. Проте ця особливість надзвичайно корисна в тих випадках, коли складно забезпечити нерухомість сканованого матеріалу і/або рівномірний рух оптичного елемента відносно цього матеріалу. Такі ситуації часто виникають під час роботи з книжковими і ручними сканерами (див. «Тип»), тому саме в таких пристроях елементи CMOS найбільш популярні.

Макс. область сканування

Максимальний розмір зображення, що сканер може обробити за один раз, по горизонталі і вертикалі. На цей параметр варто звертати увагу, якщо Вам потрібні точні розміри робочої області сканера, до міліметра: хоча для позначення цих розмірів і застосовуються стандартні формати (див. «Формат»), на практиці розміри можуть відрізнятися від них.

Глибина кольору (внутр.)

Під внутрішньою глибиною кольору мають на увазі кількість відтінків зображення, яке може розпізнати сам сканер; її не слід плутати з зовнішньої глибиною — кількістю відтінків, що передаються на комп'ютер (див. нижче). Глибина кольору виражається кількістю біт інформації, використаної для кодування даних про кожному кольорі. Загальна кількість колірних відтінків при цьому становить 2 у степені n, де n — глибина кольору. Так, 24-бітний сканер розпізнає 16,7 млн кольорів — що більш ніж в півтора рази більше, ніж людське око, і цілком достатньо для нескладний повсякденних завдань. У більш прогресивних професійних моделях глибина кольору може досягати 96 біт. Хоча характеристики зображення, що передається на комп'ютер, описуються зовнішньої глибиною кольору (яка буває і менше внутрішньої) — внутрішня глибина, тим не менш, теж впливає на його якість: за інших рівних умов сканер з більш високою внутрішньою глибиною забезпечує більш точну передачу кольору.

Глибина кольору (зовн.)

Зовнішня глибина кольору характеризує максимально можливу кількість відтінків кольору зображення передається сканером на комп'ютер. Глибини в 24 біт вважається цілком достатньо для непрофесійних завдань, у більш прогресивних моделях цей параметр може досягати 96 біт. Детальніше про глибини кольору та їх співвідношенні див. «Глибина кольору (внутр.)»

Відтінків сірого

Кількість відтінків сірого кольору, який розпізнається сканером. На цей пункт варто звернути увагу, якщо Ви плануєте активно працювати зі складними чорно-білими матеріалами (наприклад, фотознімками) — чим більше відтінків, тим вищою буде якість оцифрованого зображення. На сьогоднішній день середнім показником вважається 512 відтінків — це приблизно відповідає можливостям людського ока. Моделі з меншим показником належать до початкового рівня, більш прогресивні «розуміють» 1024 відтінку.

Передача даних

— Wi-Fi. Бездротовий інтерфейс, що використовується насамперед для побудови локальних комп'ютерних мереж. Багато в чому аналогічний описаному нижче LAN (зокрема, дозволяє використовувати сканер як мережеве пристрій), проте вигідно відрізняється за рахунок відсутності кабелю і можливості роботи прямо через стіни. Крім цього, відносно недавно з'явилися модулі Wi-Fiс можливістю прямого з'єднання між пристроями — наприклад, для управління сканером з планшета і передачі на планшет оброблених матеріалів безпосередньо, без створення комп'ютерної мережі. Правда, і коштують сканери з Wi-Fi досить дорого.

USB. Універсальний інтерфейс для підключення до комп'ютера різної периферії, в т. ч. сканерів. На сьогоднішній день є найбільш поширеним портом подібного типу, як мінімум один вхід USB мають абсолютну більшість ПК і ноутбуків.

SCSI. Універсальний інтерфейс для підключення комп'ютерної периферії; має непогану швидкість, однак поширений значно менше аналогів, до того ж вважається морально застарілим і поступово витісняється іншими стандартами.

IEEE-1394. Універсальний порт, багато в чому схожий з USB (див. вище). Забезпечує більш високу швидкість, ніж найбільш поширений USB 2.0, однак зустрічається значно рідше.

LAN. Роз'єм для підключення різних пристроїв до л...окальної комп'ютерної мережі. Сканер з таким інтерфейсом можна підключити в якості мережевого пристрою і використовувати будь-який комп'ютер мережі, що може особливо знадобитися в офісах.

РК дисплей

Наявність у сканера власного дисплея. Такі дисплеї можуть варіюватися від простеньких індикаторів, що виводять мінімум службової інформації (вибраний режим, процес роботи, деякі помилки тощо) до повнокольорових сенсорних екранів, відчутно розширюють можливості пристрою. У будь-якому разі дисплей робить управління сканером більш зручним і наочним.

Джерело живлення

— Від мережі. Найбільш поширений варіант — підключення до звичайної електромережі 230 В. Таке живлення забезпечує потужність, достатню для роботи будь-яких, навіть самих швидких і продуктивних сканерів. Недоліком його є, власне, необхідність наявності електромережі.

— Від USB. Живлення через USB-порт — той самий, через який він і підключається до комп'ютера. Це значно збільшує автономність сканера — зокрема, його можна використовувати з ноутбуком в місцях, де доступ до мережі 230 В відсутня, що особливо важливо для портативних моделей (див. «Портативна конструкція»). З іншого боку, продуктивність таких пристроїв зазвичай невелика, а потужності USB-порту не завжди вистачає для живлення (що особливо характерно при використанні USB-концентраторів).

— Автономне. Живлення сканера від власних елементів живлення (акумулятора або змінних батарей). Такі моделі максимально автономні, оскільки не вимагають для роботи провід живлення, а багато з них здатні діяти як окремі пристрої взагалі без підключення до ПК. Їх недоліком є ризик відключення в самий невідповідний момент внаслідок вичерпання заряду — тоді доведеться або міняти батарейки (що як мінімум потребує наявності свіжих) або заряджати акумулятор (що займає час).