第2章交互式图形系统

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理。 它是一个真空器件, 由电子枪发出电子束, 经过聚 焦系统和加速系统产生高速的经过聚焦的电子束, 现经 过磁偏转系统到达荧光屏的特定位置, 轰击荧光屏表面 的荧光物质。
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图 2.12 CRT监视器的简易结构图
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电子枪的作用是产生电子束, 由图2.12可以看出, 它 由一个加热灯丝, 一个金属阴极和一个电平控制器组成。 当加热灯丝加电发热时, 金属阴极被间接均匀加热, 当 热至约2000 K时, 金属阴极便会大量发射电子。
随机扫描显示器的基本工作原理是从显示文件存 储器得到指令, 送到显示控制器控制电子束的偏移, 从 而在屏幕上产生图形, 如图2.18所示。
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图 2.17 随机扫描显示器工作原理示意图
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图 2.18 随机扫描显示器显示过程示意图
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(1) 定位设备(Locator)。 (2) 描画设备(Stroke)。 (3) 定值设备(Valuator)。 (4) 选择设备(Choice)。 (5) 拾取设备(Pick)。 (6) 字符串设备(String)。
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1. 鼠标器 鼠标器是一种手持滚动设备, 其形状如一方盒, 上 面有2~4个开关(如图2.2所示), 下面是两个互相垂直的 轮子, 或是一个球。 当轮子或球滚动时,带动两个角度/ 数字转换装置, 产生出滚动距离的x, y方向移动值, 开关 则用于位置的选择。
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图 2.4 光笔
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4. 触摸屏 触摸屏是利用手指等对屏幕相应位置的触摸进行 定位的。 当用手指或小杆等触摸屏幕时, 触点位置便以 电子的、 光学的或声音的方式记录下来, 如图2.5所示。
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图 2.5 触摸屏
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2.3.2 彩色CRT 彩色图形显示器要采用彩色CRT, 它有三种类型:
穿透式、 荫罩式和荫栅式彩色CRT。 穿透式彩色CRT采用多层不同的荧光粉。 在绿色
荧光粉层上再沉积一层红色荧光粉, 当电子束按不同 的速度轰击荧光屏时可显示红、 橙、 黄、 绿四种颜色。
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图 2.1 交互式图形系统的组成
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2.2 图形输入/输出设备
2.2.1 图形输入设备 图形软件所需的信息是通过各种各样的图形输入
设备获取的。 为了使图形软件包独立于具体的硬件设 备, 图形输入命令不涉及具体的输入设备, 而只涉及到 该命令所需的数据性质。根据图形输入信息的不同性 质, GKS和PHIGS把输入设备从逻辑上分成以下几类:
图2.16表示了一个荫栅式与荫罩式的荧光屏的点排 列, 其中距离d 就是人们平常所说的点距。
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图 2.16 柱面和球面显示器点距定义示意图
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2.3.3 随机扫描式图形显示器 随机扫描图形显示器中, 电子束的定位和偏转具有
随机性, 即电子束的扫描轨迹随显示内容而变化, 只在 需要的地方扫描, 而不是全屏扫描。 这种扫描方式免除 了全屏扫描中无图形处的冗余扫描, 因此速度快, 图像 清晰。 随机扫描工作原理如图 2.17 所示。
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图 2.3 键盘
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3. 光笔 光笔是一种检测光的装置, 它直接在屏幕上操作, 拾取位置。 光笔的形状和大小像一支圆珠笔, 笔尖处开 有一个圆孔, 让荧光屏的光通过这个孔进入光笔。 光笔 的头部有一组透镜, 把所收集的光聚集至光导纤维的一 个端面上, 光导纤维再把光引至光笔另一端的光电倍增 管, 从而将光信号转换成电信号, 经过整形后输出一个 有合适信噪比的逻辑电平, 并作为中断信号送给计算机。 光笔的这种结构和工作过程如图2.4所示。
光栅式绘图机(也称无笔绘图机)主要是静电绘图机, 随 机式绘图机(也称矢量绘图机或x-y绘图机)中最常见的 是笔式绘图机。 按结构不同笔式绘图机又可以分为两 大类: 平板式(Flat)绘图机和滚筒式(Drum)绘图机。
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2.3 图形显示设备
2.3.1 阴极射线管(CRT) 图2.12给出了阴极射线管CRT的基本结构和工作原
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2.1 交互式图形系统及其组成 2.2 图形输入/输出设备 2.3 图形显示设备 习题
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2.1 交互式图形系统及其组成
严格地说, 一个交互式图形系统应由硬件、 软件和 用户三部分组成(如图2.1所示)。 软件部分包括操作系 统、 图形数据结构或几何模型、 支撑软件和应用软件。 硬件部分则由输入子系统、 主机和输出子系统构成。 用户通过硬件设备与软件系统进行交互, 从而完成图形 的生成和处理操作。
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图 2.10 扫描仪的模块框图
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10. 三维扫描仪 在图形输入设备中还有一个特殊的领域, 那就是真 实物体三维信息的输入。 在实际的产生过程中许多零 件和样板要进行大规模的生产就必须在计算机中生成 三维实体模型,而这个模型有时要通过已有的实物零件 得到, 这时候就需要一种设备来采集实物表面各个点的 位置信息。
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图 2.2 鼠标器
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鼠标器按其测量位移的方式可分为三大类: 1) 光电式鼠标 2) 光机式鼠标 3) 机械式鼠标
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2. 键盘 图形学系统中的键盘中有ASCII编码键、 命令控制 键和功能键, 用以实现图形操作的某一特定功能。 字母 数字键盘用作录入文本串; 键盘也能用来进行屏幕坐标 的输入、 菜单选择或图形功能选择; 功能键允许用户 以击键方式输入常用的操作命令; 而光标控制键可用来 选择被显示的对象或通过定位屏幕光标来确定坐标位 置; 数字键盘常常用来快速输入数值数据。 另外, 某些键盘上还包含了其它类型的光标定位设 备, 如跟踪球和操纵杆。 常见的标准键盘如图2.3所示。
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喷墨打印机的关键部件是喷墨头, 通常分为连续式 和随机式。 目前, 常用的喷头有四种: ① 压电式; ② 气 泡式; ③ 静电式; ④ 固体式。
激光打印机以其高质量的打印效果、 快捷的打印 速度, 在图形输出设备中独占鳌头。 激光打印机的机械 结构十分复杂, 主要部分有墨粉、 感光鼓(或称硒鼓)、 显影轧辊、 初级高压电晕放电线等, 均装在一个可以取 下的盒子中。
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2. 绘图机 绘图机是最常用的图形输出设备, 它将计算机图形 系统绘制的工程技术方面各种图形(如机械上的三视图, 轴测图和透视图, 各种管道布置图, 建筑上结构设计图 等)硬拷贝输出在绘图纸上, 可以永久保存。 绘图机类似显示器一样分为随机扫描和光栅扫描 两类。
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图 2.13 电子束扫描过程示意图
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要保持荧光屏上有稳定的图像就必须不断地发射 电子束。 刷新一次是指电子束从上到下将荧光屏扫描 一次, 其扫描过程如图2.13所示。 只有刷新频率高到一 定值后, 图像才能稳定显示。 大约达到每秒60帧, 即60 Hz时, 人眼才能感觉到屏幕不闪烁, 但要使人眼觉得舒 服, 一般必须有85 Hz 以上的刷新频率。
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图2.11 Marc Levoy小组的工作现场
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2.2.2 图形绘制设备 1. 打印机 打印机按其工作原理可分为喷墨打印机、 激光打
印机和针式打印机等。 喷墨打印机用喷墨头将三四种 不同色的墨水射在打印纸上而印出图案。 喷墨头中含 有四组细小的喷嘴, 分别喷射品红、 黄、 青、 黑四色。
2.3.4 光栅扫描式图形显示器 目前使用得最广泛的CRT图形显示器是基于电视
技术的光栅扫描显示器。 如前所述, CRT中的水平和垂 直偏转线圈分别产生水平和垂直磁场, 电子束则在不同 方向磁场力作用下进行行和列扫描, 将屏幕分成由像素 构成的光栅网格, 由多个具有灰度和颜色的像素点便可 构成所需要的图形。
常见的触摸屏有以下四种类型: (1) 电阻触摸屏。 (2) 光学触摸屏。 (3) 声学触摸屏。 (4) 电容触摸屏。
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5. 数字化仪 数字化仪是一种把图形转变成计算机能接收的数 字形式的专用设备, 其基本工作原理是采用电磁感应技 术。 它通常由一块数据板和一根触笔组成。 数据板中 布满了金属栅格, 当触笔在数据板上移动时, 其正下方 的金属栅格上就会产生相应的感应电流。 根据已产生 电流的金属栅格的位置, 就可以判断出触笔当前的几何 位置。 图2.6所示的是几种常见的数字化仪。
目前应用较广的彩色显像管是将红、 绿、 蓝三种 彩色同时显示在一个管屏上, 合成一幅彩色图形。 彩色 CRT显示器的荧光屏上涂有三种荧光物质, 它们分别能 发红、 绿、 蓝三种颜色的光。 而电子枪也发出三个电 子束来激发这三种物质, 中间通过一个控制栅格来决定 三束电子到达的位置。 根据屏幕上荧光点的排列不同, 控制栅格也就不一样。 普通的监视器一般用三角形的 排列方式, 这种显像管被称为荫罩式显像管。 它的工作 原理如图2.14所示。
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图 2.8 跟踪球和空间球
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8. 数据手套 数据手套由一系列检测手和手指运动的传感器及 天线构成, 数据手套通过传感器和天线来获得和发送手 指的位置和方向信息, 并形成三维笛卡尔坐标系, 如图 2.9所示。 数据手套常用作虚拟场景中的对象定位操作 及对虚拟场景进行操纵。
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图 2.14 荫罩式彩色CRT显色原理
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图 2.15 荫栅式彩色CRT工作原理示意图
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由于荫罩式显示器荧光屏是球面的, 其几何失真较 大, 而且三角形的荧光点排列造成即使点很密很细也不 会特别清晰, 因此, 最近几年荫栅式显示器逐渐流行起 来了。 其工作原理如图2.15所示。
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图 2.6 数字化仪
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图 2.7 操纵杆
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6. 操纵杆 操纵杆是由一个手柄通过一个球形轴承半固定在 底座上, 在手柄运动时带动一对电位器或电脉冲产生器, 产生位置信号, 控制屏幕上的光标的坐标, 如图2.7所示。 7. 跟踪球和空间球 跟踪球和空间球是根据球在不同方向受到的推或 拉的压力来实现定位的, 从而控制屏幕上的光标的坐标, 如图2.8所示。
图 2.19 光栅扫描显示器绘图过程示意图
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与电视机不同的是, 光栅扫描显示器的显示内容不 是来自天线所接收的信号, 而是来自一个专门的内存区, 称为帧缓存寄存器(Frame Buffer)。 其系统结构如图 2.20(a)所示。 光栅扫描显示器的组成与工作原理如图 2.20(b)所示。
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图 2.9 数据手套
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9. 扫描仪 从专业工具变为家用电脑外设的最典型代表, 要数 图形扫描仪。 图形扫描仪是直接把图形和图像扫描到 计算机中以像素信息进行存储的设备。 现在市面上能 见到的一般是36位或48位真彩色扫描仪, 绝大多数采用 的 固 态 器 件 是 电 荷 耦 合 器 件 (CCD-Charge Coupled Device)。 图2.10是常用图形扫描仪的模块框图。
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光栅扫描显示器的显示方式类似于电视机, 电子束按 固定的扫描顺序进行扫描, 产生N条扫描线, 而每条扫描 线具有M个点, 在荧光屏上形成M × N的点矩阵, 并由显 示内容来控制所扫描的点是否发亮从而形成图形, 每扫描 一遍称为一帧。 其图形绘制过程如图2.19所示。
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