Articulo de referencia

Matriz de puntos

Vista en primer plano de un texto de matriz de puntos producido por una impresora. Patrón de matriz de puntos tejido en tela en 1858 utilizando tarjetas perforadas en un telar J...

Vista en primer plano de un texto de matriz de puntos producido por una impresora.
Patrón de matriz de puntos tejido en tela en 1858 utilizando tarjetas perforadas en un telar Jacquard.
Escritura en el cielo al estilo de la matriz de puntos

Una matriz de puntos es una disposición bidimensional que se utiliza para representar caracteres, símbolos e imágenes. La mayoría de las tecnologías modernas emplean matrices de puntos para la visualización de información, como teléfonos móviles, televisores e impresoras. Este sistema también se utiliza en la industria textil, en técnicas como la costura, el tejido de punto y el tejido plano.

Una forma alternativa de visualización de información mediante líneas y curvas, conocida como visualización vectorial , se utilizaba en los primeros dispositivos informáticos, como las pantallas de radar de control de tráfico aéreo y los trazadores gráficos, pero ya no se usa. Las pantallas vectoriales electrónicas solían ser monocromáticas y dejaban el interior de las figuras vectoriales cerradas sin rellenar, o bien realizaban un relleno de formas lento, laborioso y a menudo no uniforme, como en los trazadores gráficos.

En las impresoras, los puntos suelen ser las zonas oscurecidas del papel. En las pantallas, los puntos pueden iluminarse, como en una pantalla LED , CRT o de plasma , o oscurecerse, como en una LCD .

Uso en ordenadores

Aunque la salida de los ordenadores modernos suele ser en forma de matrices de puntos (técnicamente hablando), internamente pueden almacenar datos tanto como matrices de puntos como patrones vectoriales de líneas y curvas. La codificación de datos vectoriales requiere menos memoria y almacenamiento, especialmente cuando es necesario redimensionar las formas, como ocurre con las fuentes tipográficas. Para obtener la máxima calidad de imagen utilizando únicamente fuentes de matriz de puntos, sería necesario almacenar un patrón de matriz de puntos independiente para cada uno de los diferentes tamaños de punto posibles. En cambio, se utiliza un único grupo de formas vectoriales para generar todos los patrones de matriz de puntos específicos necesarios para la visualización o impresión en curso.

Todos los puntos son abordables

El direccionamiento de todos los puntos (APA, por sus siglas en inglés), o direccionamiento de píxeles, en el contexto de una matriz de puntos en un monitor de computadora o cualquier dispositivo de visualización que consista en una matriz de píxeles , se refiere a una disposición mediante la cual los bits o celdas se pueden manipular individualmente, en lugar de reescribir toda la matriz, o regiones como caracteres, cada vez que se necesita un cambio. [ 1 ] [ 2 ]

En general, los modos de texto no son direccionables a todos los puntos, mientras que los modos gráficos sí lo son. [ 2 ] Con la llegada de hardware gráfico más potente, el uso y la importancia de los modos de visualización solo de texto han disminuido, y con los modos gráficos se suele dar por sentado que son direccionables a todos los puntos.

Uso en impresoras

El proceso de impresión matricial puede involucrar impresoras matriciales , tanto de impacto como sin impacto.

Casi todas las impresoras de ordenador modernas (tanto de impacto como sin impacto) crean su salida como matrices de puntos y pueden utilizar

Excepto en el caso de las impresoras matriciales de impacto, no es habitual llamar a las demás con ese término. [ 3 ]

Las impresoras que no son lo que The New York Times denomina "impresoras de impacto matriciales" no se llaman impresoras matriciales . Las impresoras de impacto se utilizan donde se necesitan formularios de varias copias, ya que los pines pueden imprimir puntos a través de varias capas de papel para crear una copia sin carbón , por motivos de seguridad.

El término impresora de impacto se refiere principalmente a impresoras de impacto de baja resolución , con una columna de 8, 9 o 24 agujas que golpean una cinta de tela impregnada de tinta, similar a la de una máquina de escribir , sobre el papel. Originalmente, se contrastaba con las impresoras de margarita y las impresoras de línea , que utilizaban sellos de metal o plástico en relieve de forma fija para marcar el papel.

Todos los tipos de impresoras electrónicas suelen generar datos de imagen en un proceso de dos pasos. Primero, la información que se va a imprimir se convierte en una matriz de puntos mediante un procesador de imágenes ráster , y el resultado es una matriz de puntos denominada imagen ráster , que es una representación completa de la información a imprimir a página completa. El procesamiento de imágenes ráster puede realizarse en la propia impresora mediante un lenguaje de descripción de página como Adobe PostScript , o bien mediante el software del controlador de la impresora instalado en el ordenador del usuario.

A principios de la década de 1980, las impresoras de impacto utilizaban un sistema sencillo de procesamiento interno de imágenes rasterizadas, empleando fuentes de mapa de bits integradas de baja resolución para representar los datos de caracteres sin procesar enviados desde el ordenador. Solo podían almacenar datos de matriz de puntos suficientes para imprimir una línea a la vez. Si bien era posible el procesamiento externo de imágenes rasterizadas, por ejemplo, para imprimir imágenes gráficas, este proceso solía ser extremadamente lento y los datos se enviaban a la impresora de impacto línea por línea.

Dependiendo de la tecnología de la impresora, el tamaño de los puntos o la forma de la cuadrícula pueden no ser uniformes. Algunas impresoras son capaces de producir puntos más pequeños y los intercalan en las esquinas de los más grandes para suavizar el contorno . Otras tienen una resolución fija en todo el cabezal de impresión, pero con un micropaso mucho menor para la alimentación mecánica del papel, lo que da como resultado resoluciones de impresión con superposición de puntos no uniforme, como 600 × 1200 ppp.

La impresión matricial es útil para marcar materiales distintos del papel. En la industria manufacturera, muchas aplicaciones de marcado de productos utilizan métodos de inyección de tinta o de impacto con matriz de puntos. También se puede utilizar para imprimir códigos matriciales 2D, como Datamatrix .

matriz de LED

Una pantalla de matriz LED que escanea por filas para formar la letra W

Una matriz de LED o pantalla LED es una forma grande y de baja resolución de pantalla de matriz de puntos , útil tanto para pantallas de información industriales y comerciales como para interfaces hombre-máquina de aficionados. Consiste en una matriz de diodos 2D con sus cátodos unidos en filas y sus ánodos unidos en columnas (o viceversa). Al controlar el flujo de electricidad a través de cada par de fila y columna, es posible controlar cada LED individualmente. Mediante la multiplexación , escaneando a través de las filas y encendiendo y apagando rápidamente los LED, es posible crear caracteres o imágenes para mostrar información al usuario. [ 4 ] Al variar la frecuencia de pulso por LED, la pantalla puede aproximar niveles de brillo. Los LED multicolores o los LED RGB permiten su uso como pantalla de imagen a todo color. La frecuencia de actualización suele ser lo suficientemente rápida como para evitar que el ojo humano detecte el parpadeo.

La principal diferencia entre una matriz LED común y una pantalla OLED radica en los puntos grandes y de baja resolución. El monitor OLED funciona prácticamente igual, solo que tiene muchos más puntos, y todos son mucho más pequeños, lo que permite un mayor nivel de detalle en los patrones mostrados.

Véase también

Referencias

  1. Matick, R.; Ling, DT; Gupta, S.; Dill, F. (2006) [1984], "Memoria de visualización raster direccionable en todos los puntos" , IBM Journal of Research and Development , 28 (4): 379, doi : 10.1147/rd.284.0379 , consultado el 28 de septiembre de 2013.
  2. 12Gonzalez, John Cambell (1982), Zippel, Richard E. (ed.), Implementing a window system for an all points addressable display (Thesis), Massachusetts Institute of Technology, hdl:1721.1/27922
  3. ERIK SANDBERG-DIMENT (June 4, 1985). "PERSONAL COMPUTERS; LETTER QUALITY, ALMOST". The New York Times.
  4. Claus Kühnel (2001). BASCOM Programming of Microcontrollers with Ease: An Introduction by Program Examples. Universal Publishers. pp. 114–119. ISBN 978-1-58112-671-6.