6.6.3.2. растровое представление штриховых оригиналов часть 2
Поэтому определение порога дискриминации значений тона
всегда является компромиссным. В отсутствие ограничений по объему используемого
видеосигнала более совершенна динамическая регулировка порога по полю
изображения с учетом содержания его отдельных участков. Сигнал штрихового изображения
подвергают поначалу многоуровневому квантованию, как и сигнал полутоновый, а
содержащуюся в нем избыточную информацию используют затем
для адаптивного управления порогом последующего
двухуровневого кванта.
При «грубом» считывании и многоуровневом квантовании
значение отсчета отличается от нуля при любом положении одиночного тонкого
штриха
Как показывает практика эксплуатации НИС [6.12], изначальное
многоуровневое считывание эффективно даже в отсутствие таких специальных
средств. С учетом содержания штрихового оригинала его тоновый (СТ) файл
подвергают частотным (четкостным, редкостным) и амплитудным (градационным)
коррекциям, и только после этого преобразуют в штриховой () 'УУ) файл с
представительностью более высокой, чем достигается в штриховом режиме
считывания. В условиях ограничений по объему сигнала особый интерес
представляют режимы относительно грубого (на уровне разрешения, используемом
для полутоновых оригиналов) многоуровневого считывания и кодирования штриховых
изображений с последующим восстановлением полученных отсчетов в виде битовых
карт для во много раз большего разрешения выводного устройства. Подобный способ
был предложен еще в 1976 г. [6.13] как вариант эффективного кодирования
штриховых изображений для их передачи по каналам связи. Недостаток
пространственного разрешения исходного массива восполняется в этом способе на
приемной стороне за счет промежуточных значений отсчетов, зоны которых
пересекаются краями штрихов. Возникнув в силу конечных размеров считывающего
пятна, эти уровни, являясь дополнительной информацией по отношению к значениям
«белого» и «черного» протяженных полей, однозначно указывают на количество
элементов синтеза, подлежащих формированию темными или светлыми в пределах
участка копии, соответствующего зоне отсчета анализа. При четырехразрядном
кодировании общее количество таких элементов может быть равно шестнадцати, а
участок копии представлять собою матрицу 4 х 4. Расположение темных элементов
внутри участка, т. е. геометрию восстанавливаемой границы определяют по соотношению
значений окрестных отсчетов грубого разрешения. С использованием этого подхода
штриховой оригинал может считываться с тем же разрешением, а полученный сигнал
кодироваться с той же разрядностью, в том же объеме и формате, что и
полутоновый. Другое преимущество заключается в более точной передаче одиночных
тонких линий. В значительной мере утрачиваемые при тривиальном двух-уровневом
кодировании, здесь, как показывает рис. 6,14, они воспроизводятся при самых
неблагоприятных пространственных фазах даже, если зона отсчета в несколько раз
превосходит толщину штриха. Многоуровневый отсчет более точно, чем бинарный,
отражает среднее значение тона считываемой зоны, В данном примере значения
отражений четырех элементов, принимающие при двухуровневом кодировании нулевое
значение как меньшие 0,5 (см. рис. 6.14, а), сохраняются, поскольку шаг
квантования равен не половине, а лишь 1/16 диапазона считанного аналогового
сигнала.