Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
KONICA Minolta MS7000 Mkll ⇐ ПредыдущаяСтр 10 из 10
Универсальный мобильный сканер микроформ ScanPro 1000
ScanPro 1000 представляет собой качественно новое компактное универсальное устройство, позволяющее работать со всеми типами микроформ: 16/35мм рулонная микропленка, микрофиши и апертурные карты. Универсальный моторизированный держатель обеспечивает удобную и комфортную работу оператора. Высокое разрешение сканера обеспечивает высококачественное сканирование с сохранением не только в популярных форматах TIFF, JPEG, PDF, но и во многих других. Оператор имеет возможность в режиме реального времени просматривать информацию на мониторе, оптическая зум-линза кратностью 7-54х обеспечивает бесперебойную работу при смене кратности микрофильма или его замене на другой. Стандартными функциями сканера являются автоматическая фокусировка, контроль экспозиции и оптический поворот изображения на 360 градусов. Информация с носителя отображается на мониторе в режиме реального времени с высоким разрешением, и оператор, найдя нужную информацию, может отсканировать её простым нажатием клавиши за 1 секунду. Результат можно сохранить на локальном компьютере, отправить в локальную сеть или по электронной почте. При наличии подключенного к компьютеру принтера результат сканирования можно моментально распечатать. Современное программное обеспечение Powerscan, поставляемое в комплекте со сканером, имеет простой, интуитивно понятный интерфейс и позволяет автоматически или вручную регулировать большое количество параметров полученного изображения с целью его оптимизации. В целом ScanPro 1000 представляет собой полнофункциональное мобильное устройство, обеспечивающее высокое качество и скорость сканирования, а также максимально комфортную работу оператора.
ScanPro 2000
С начала производства сканера микроформ ScanPro 1000 в 2006 году этот сканер по достоинству оценило огромное количество покупателей - библиотеки, научные институты, архивы, государственные учреждения и коммерческие компании по всему миру с успехом используют ScanPro 1000 для своих каждодневных нужд. За это время ScanPro 1000 заслужил репутацию надежного, универсального сканера микроформ для широкого круга применений. Сканер микроформ ScanPro 2000 вбирает в себя все возможности предыдущей модели ScanPro 1000: он также прост для использования, в его программное обеспечение добавлены новые возможности сохранения результатов сканирования, ScanPro 2000 еще более быстр, эффективен и универсален. Новый сканер микроформ ScanPro 2000 также как и предшественник ScanPro 1000, ультракомпактен, и занимает на рабочем столе место, равное по площади двум листам бумаги A4. Стальное шасси сканера ScanPro 2000 и высокопрочные подшипники на всех осях вращения гарантируют точное и равномерное движение пленки во время сканирования. Сканер спроектирован специально для ежедневного использования в библиотеках, и позволяет сканировать любые типы микроформ быстро и эффективно. Если Вам необходимо сканировать рулонную 16 или 35 мм пленку, пленку в картридже, микрофиши, джекеты, микрокниги, ультрафиши, непрозрачные микрооригиналы и аппертурные карты, и Вам для этого нужен простой, универсальный, компактный прибор, то ScanPro 2000 - это лучший выбор.
ST 200X
Сканер, способный сканировать цветную 35-мм микропленку.
3.2. ШИРОКОФОРМАТНЫЕ ПЛОТТЕРЫ
Широкоформатный плоттер, как правило, оснащается автоматическими системами контроля материала, настройки печатных головок (автокоррекция цвета), контроля расхода чернил. В последних моделях широкоформатных принтеров и плоттеров некоторые фирмы в картриджи стали встраивать специальные чипы, в которых записывается информация о типе используемых чернил и, самое главное, о количестве израсходованных красок, что помогает оценить себестоимость работ, а также определить оставшееся время жизни картриджа. В широкоформатных плоттерах предусматривается автоматическая прочистка головок, предварительный нагрев материала, высокотемпературная динамическая сушка отпечатанных картинок. Сушка особенно актуальна при печати на быстром широкоформатном плоттере, на фотобумаге, на плёнке. Многие производители обеспечивают плоттер очень широким спектром запечатываемых материало. Выбирая широкоформатный плоттер не ориентируйтесь на рекламные заявления поставщиков, журнальные публикации. Широкоформатный плоттер имеет ряд важных характеристик При выборе широкоформатного принтера, плоттера учитывайте следующие характеристики Разрешение широкоформатного принтера, плоттера
Различают реальное и адресуемое максимальное разрешение широкоформатного принтера. Максимальное разрешение широкоформатного принтера заявляется в характеристиках, и в отличие от реального, достигается за счет повышения плотности точек несколькими проходами головок, следствием чего, естественно, является замедление работы и повышение ее качества. На практике режим максимального разрешения в широкоформатных принтерах почти никогда не применяется, являясь маркетинговым приёмом фирмы-производителя. Поэтому необходимо всегда ориентироваться на реальное разрешение широкоформатного принтера.
Скорость широкоформатного плоттера Практически в любом широкоформатном плоттере имеется 5-8 режимов печати - однонаправленная или двунаправленная, в 1, 2, 3, 4, 6, 8 проходов, с повышенным или пониженным разрешением. Нормальный режим печати в различных плоттерах варьируется по количеству проходов (3-4). В случае применения толстых носителей (картон), скорость печати широкоформатного принтера значительно падает по сравнению с простыми носителями. Это важнейшие, но не единственные факторы, влияющий на быстродействие широкоформатного принтера. Подача чернил Непрерывная подача в струйные головки осуществляется по трубочкам, подсоединённым к ёмкостям с чернилами. Они текут, подчиняясь всемирным физическим законам о сообщающихся сосудах и капиллярах. Порционная подача — струйная головка прерывает печать, подъезжает к устройству дозаправки, специальная помпа подкачивает в буфер головки очередную порцию краски из специального картриджа, и головка печатает дальше до очередной подкачки.
Ширина запечатываемого поля широкоформатного принтера
Одной из важнейших характеристик широкоформатных плоттеров является максимальная ширина запечатываемого поля. Как правило, если меньше этот показатель, то выше максимально возможное разрешение, показываемое принтером. Следует отметить: в плоттерах формата менее 42” некоторые технологии имеют опциональную поставку или представлены в укороченном варианте.
Ricoh Aficio MP W2400
Ricoh Aficio МР W2400 &mdash идеальный широкоформатный принтер для запросов вашего бизнеса, который вобрал в себя все проверенные временем и самые успешные решения Ricoh в сфере широкоформатного оборудования. Ricoh Aficio МР W2400 обеспечивает максимальную эффективность при минимальных затратах. Ricoh Aficio МР W2400 с легкостью интегрируется в вашу сеть, а так же предоставит передовые функции для соответствия современным стандартам безопасности информации. Он может быть оснащен на выбор базовым встроенным экономичным контроллером GW (производства Ricoh) или профессиональным внешним контроллером RATIO. С Ricoh Aficio МР W2400 доступна печать из AutoCAD®, Windows®, Bentley® и из других программных приложений, широко применяемых в офисных структурах технической направленности. Возможна также сетевая печать через WEB-интерфейс, доступная благодаря наличию встроенного Web-клиента, поддерживающего работу через Intranet или Internet. Еще одним важным отличием Ricoh Aficio МР W2400 является возможность подключения опционального финишера, осуществляющего вертикальную фальцовку документов гармошкой.
Безопасность информации с Ricoh Aficio MP W2400
Ricoh Aficio МР W2400 оснащен различными типами контроля доступа, шифрования данных и IP-фильтрация. Ricoh Aficio МР W2400 имеет удобную и эргономичную сенсорную ЖК-панель. В упрощенном режиме дисплей Ricoh Aficio МР W2400 показывает только наиболее часто используемые функции, поэтому даже не опытным пользователям не составит труда найти верные действия для решения поставленной задачи в кратчайшие сроки. В случае возникновения неисправностей анимированные подсказки на ЖК-панели помогут быстро отыскать наиболее эффективное решение для выхода из любой внештатной ситуации. Преимущества Ricoh Aficio МР W2400 Многофункциональность: печать, копирование, сканирование и сохранение документов; Высочайшая производительность; Простота использования; Чрезвычайно компактный дизайн: не требуется отдельного помещения; Необычайная простота применения: сенсорный ЖК-дисплей и работа с электронными документами 2 типа контроллеров печати на выбор и уникальные финишные операции Ricoh Aficio MP W2400
Rockhopper
Компания Mutoh начала поставки плоттера Rockhopper -этот плоттер прекрасно подходит для печати плакатов, вывесок, оформления рекламных щитов и транспорта. Rockhopper обладает высоким разрешением, используя пьезоэлектрическую технологию и способен изменять размер капли при печати. Линейка плоттеров состоит из двух моделей: шириной 62" (157 см) и 43" (118 см). Максимальная ширина печати 116 см (Rockhopper43) и 155 см (Rockhopper62). . Специальные экосольвентные (экосольвентные чернила - это чернила с пониженной концентрацией сольвента (растворителя). Чернила позволяют печатать на обычных матовых материалах (самоклеящаяся плёнка, баннер) с гарантированной стойкостью изображения к воде и ультрафиолету в течение 6 месяцев при наружном использовании. Предлагается шесть цветов: cyan, magenta, yellow, black, light cyan и light magenta. При печати на специальных материалах, предназначенных для этих чернил, отпечатки устойчивы к воздействию ультрафиолета и воды в течение трех лет. Для более длительного использования необходимо ламинирование. Экосольвентные чернила не требуют специальной системы вентиляции и обладают расширенной гаммой по сравнению с обычными пигментными чернилами. Потребление чернил плоттером Rockhopper очень невелико - 4,66 мл/м2 при разрешении 360 dpi и 7,98 мл/м2 при 720 dpi. Плоттер работает в широком диапазоне разрешений: от 360х180 dpi до 1440x720 dpi и при диагональной интерполяции 1440x1440 dpi. Скорость печати варьируется от 14,49 м2/ч при 360x180 dpi до 3,6 м2/ч при 720x720 dpi и 0,68 м2/ч при 1440x1440 dpi. Для плоттера Rockhopper фирма Mutoh предлагает специально разработанные материалы, такие как баннер и винил, сертифицированные для применения с экосольвентными чернилами. Rockhopper оснащен системой подмотки носителя, а также устройством предварительного и последующего подогрева материала, позволяющим использовать более широкий спектр носителей.
Технические характеристики плоттера Mutoh Rockhopper
Ширина носителя 118 см (43"), 157,5 см (62") Ширина печати 116 см, 155,5 см Разрешение, dpi 180/360/720/1440 Подача чернил Емкости по 220 мл Память, Мб 40 (72) Языки управления RTL-PASS, MH-GL, MH-GL2, Printer Manager Интерфейс Centronics (ECP) Сеть опция
Oce ColorWave 600
Широкоформатный принтер обеспечивает высочайшую скорость печати в цвете; - ширину печати 42 дюйма; - четкие детали; - уникальный шелковистый блеск отпечатка; - качество печати Oce CrystalPoint; - влагоустойчивые отпечатки для использования вне помещений; - ровные линии без дефекта оттиска; - отпечатки не требуют сушки и готовы к немедленной транспортировке; - конфигурацию до 6 рулонов; - интегрированный лоток, позволяющий хранить до 100 отпечатков; - нет эмиссии озона; - нет запаха; - нет загрязнения от тонера и чернил; - нет загрязнения окружающей среды.
Canon IPF820
Модель iPF820 отвечает самым высоким требованиям, предъявляемым к принтерам в отраслях САПР и ГИС. Этот широкоформатный аппарат с шириной области печати 44 дюйма обеспечивает непревзойдённое качество, обладает широкими функциональными возможностями и высочайшей скоростью печати. - Поддержка работы с двумя рулонами для максимальной производительности - «Горячая замена» чернильниц непосредственно в процессе печати - Исключительно высокая скорость работы - Экономичность - 5-цветная система реактивных чернил - Чёткие, тонкие линии и безупречная детализация - Встроенный жёсткий диск объёмом 80 ГБ - HP-GL/2, HP-RTL и драйвер HDI Созданный специально для работы с приложениями САПР и ГИС (как в компаниях, предоставляющих полиграфические услуги, так и в крупных корпорациях), этот принтер с шириной области печати 44 дюйма безупречно воспроизводит тонкие линии, обеспечивает точную передачу изображения с яркими, насыщенными цветами, а также поддерживает «горячую замену» чернильниц. Пятицветная система реактивных чернил на основе красителя и пигмента, разработанная компанией Canon, обеспечивает насыщенные цвета и чёткие, тонкие линии с точностью ±0,1% и минимальной толщиной 0,02 мм, что гарантирует максимальную детализацию изображения. Сверхточные печатающие головки с 15360 соплами обеспечивают превосходный результат с разрешением 2400 x 1200 точек на дюйм. Великолепное качество сочетается с беспрецедентной производительностью: лист формата A0 печатается за 47 секунд (в черновом режиме), а печать листа A1 занимает всего 24 секунды. В модели применяются чернильницы большого объёма (300 мл и 700 мл). Предусмотрена возможность их «горячей замены», благодаря чему обеспечивается непрерывность процесса печати. Кроме того, аппарат оснащён устройством для установки двух рулонов, что позволяет легко выводить на печать большие задания, используя материалы различных типов и размеров. Печать «в край» (без полей) сокращает время конечной обработки. Для снижения эксплуатационных затрат можно использовать экономичный режим, при котором расходуется меньше чернил. Этот режим прекрасно подходит для черновой печати. Аппарат iPF820 предназначен для интеграции с системами автоматизированного проектирования и безупречной работы в условиях самых жестких требований. Полностью поддерживаются файлы форматов HP-GL/2 и HP RTL; также в комплект поставки входит драйвер HDI для Windows. Встроенный жёсткий диск объёмом 80 ГБ позволяет создавать почтовые ящики на самом аппарате в условиях его эксплуатации множеством пользователей – например, в крупных корпорациях. Простота работы также достигается за счёт удобного графического интерфейса на большом экране, позволяющего легко выполнять все необходимые операции. Модель можно настроить для работы в существующей сети.
KIP 5000
Торговая марка KIP принадлежит известной японской компании Katsuragawa Electric Co Ltd, основанной в 1945 году и специализирующейся на разработке и производстве широкоформатного оборудования. Предприятие выпускает самую большую и совершенную линейку цифровых инженерных копировальных аппаратов, принтеров и сканеров. В новой инженерной системе сочетаются высокая производительность, возможность ежемесячной нагрузки до 25 тыс. м, отличное качество изображения, гибкость и легкость модернизации аппарата. Возможны четыре основных конфигурации: черно-белый принтер; черно-белый копир/принтер; черно-белый копир/принтер/сканер; черно-белый и цветной копир/принтер/сканер. В максимальной конфигурации система обеспечивает выполнение всего круга задач по обработке широкоформатных документов: печать, копирование и сканирование в файл как черно-белых, так и цветных изображений. Печатающим устройством для цветных изображений является легко подключаемый цветной струйный плоттер другого производителя (в комплект системы не входит, приобретается отдельно). Принтер системы KIP 5000 имеет разрешение 600 dpi. В устройство могут быть установлены два или четыре рулона шириной до 914 мм. Также имеется лоток ручной подачи для печати или копирования на отдельных листах либо на специальном материале (без необходимости замены рулона). Количество рулонов для двухрулонной модификации может быть увеличено до четырех непосредственно у заказчика. В печатающем устройстве применяется разработанная компанией KIP технология печати высокой точности (High Definition Print), обеспечивающая точное отображение линий, насыщенный черный цвет и однородные серые тона. Благодаря замкнутой однокомпонентной системе проявки достигается 100-процентное использование тонера, что снижает эксплуатационные расходы, так как нет необходимости приобретать девелопер и производить удаление отработанного тонера Основные характеристики принтера приведены на рис. 1 Система KIP 5000 позволяет легко производить модернизацию и расширять возможности системы путем выбора различных конфигураций оборудования, а также добавляя функциональные возможности посредством ввода кода лицензии на уже установленном у заказчика оборудовании. В данной системе могут применяться два вида сканеров: KIP 600 с технологией CIS и KIP 2100 с технологией CCD.
Рис. 2. Система KIP 5000 со сканером KIP 600
На рис. 2 и 3 показан внешний вид системы с использованием различных сканеров, а их основные технические характеристики приведены в табл. 2. В комплектации со сканером KIP 2100 система получает название KIP 5200. Память сканера KIP 2100 может быть увеличена с 256 Мбайт до 2 Гбайт. Сердце системы KIP 5000 — высокопроизводительный встроенный контроллер IPS, обладающий не только мощными возможностями по обработке сложных цветных и черно-белых изображений, но и продуманным, легким в управлении интерфейсом, реализованным с помощью большого сенсорного экрана. Широкие возможности программирования при отсутствии ограничений в виде механических кнопок позволили создателям аппарата включить в его интерфейс много полезных функций, облегчающих пользование устройством. Например, автоматическая система учета имеет в своем распоряжении многоуровневую систему ограничения доступа, унифицированный учет всех заданий, автоматическую рассылку отчетов по заранее определенному графику и позволяет точно распределять расходы на материалы среди пользователей аппарата. Система администрирования обеспечивает создание пользователей и управление заданиями с удаленных рабочих станций по сети. Все предыдущие задания могут сохраняться, редактироваться и воспроизводиться как с помощью сенсорного экрана, так и по сети. Информационный центр позволяет программировать в контроллере контактные данные службы поставки расходных материалов, сервисного обслуживания и даже логотип дилера. Во встроенное руководство пользователя входит пошаговая инструкция, помогающая в устранении любых затруднений — как по пользованию аппаратом, так и при замине бумаги, замене рулонов и тонера.
Рис. 3. Система KIP 5200 со сканером KIP 2100
Таблица 2. Технические характеристики сканеров KIP 600 и KIP 2100 для системы KIP 5000
Для включения таких функций, как сканирование в файл, цветное сканирование и копирование, достаточно с помощью сенсорного экрана ввести код лицензии. Все программное обеспечение, интерфейс пользователя и документация русифицированы. IPS-контроллер с многофункциональным сенсорным экраном также будет применяться в последующих, более производительных системах серии KIP 7000. Благодаря унифицированным с младшими (серии KIP 3000) моделями интерфейсу и программному обеспечению, с одной стороны, новая система обладает всеми возможностями обработки как цветных, так и черно-белых документов широкого формата, уже реализованными в предыдущих моделях, а также обеспечивается легкость ее освоения, а с другой — повышенная производительность печатающего устройства и постоянное совершенствование программного обеспечения контроллера позволяют покупателям данной системы перейти на новый, более высокий уровень работы с широкоформатными документами. Уникальное сочетание высокого качества печати, надежности, легкости конфигурации в зависимости от потребностей заказчика и удобство работы обусловливают высокий спрос на новую систему. За короткий срок, прошедший после ее официального объявления, KIP 5000 успела завоевать признание пользователей. Значительное количество этих систем уже работает на предприятиях.
III. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Выбор вариантов технологии, используемых для создания и сохранения различных видов СФД, должен осуществляться государственными заказчиками с учетом особенностей исполнения страхуемой документации и требований к ее использованию. Материальной основой процессов создания, сохранения и использования единого российского страхового фонда документации (далее –СФД) является его технологическая система. Исходя из назначения единого российского СФД и условий его использования, технологическая система СФД должна обеспечивать: – изготовление на компактных носителях информации достоверных по содержанию (аутентичных) страховых копий документов, выполненных как в аналоговой, так и в цифровой форме; – долговременное (постоянное) сохранение документированной информации, записанной на страховых копиях, без потерь и искажений в экстремальных условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций; – высокую степень защиты хранимой документированной информации от несанкционированного доступа, искажений и преднамеренного разрушения; – сохранение страховыми копиями документов юридической силы подлинных документов; – оперативность поиска и надежность выдачи пользователям страховых копий документов по различным видам запросов в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций; – минимальные потери качества изображений документированной информации при ее преобразованиях в технологической системе; – возможность надежного считывания (восприятия) человеком информации, содержащейся в выданных страховых копиях, в условиях военного времени и чрезвычайных ситуаций без применения сложного оборудования и программных средств; – возможность телекоммуникационного доступа к хранимой в страховом фонде документированной информации; – стабильность и преемственность используемых технологий на протяжении длительного периода времени; – высокую степень автоматизации технологических процессов изготовления, хранения, поиска и размножения страховых копий документов. В настоящее время для создания и сохранения СФД используется микрографическая технология, основанная на микрофильмировании документов и долговременном страховом сохранении их микрографических копий. Галогенидосеребряные микрографические носители информации, используемые в этой технологии, в наибольшей степени удовлетворяют большинству вышеуказанных требований, предъявляемых к технологической системе единого российского СФД, а именно: – микроизображения документов стабильно сохраняются на микрографических носителях информации в течение 500 и более лет при легко реализуемом температурно-влажностном режиме хранения (t = 12ºC, влажность – 50±5%); – микроизображения документов на микрографических носителях устойчивы к таким неблагоприятно воздействующим факторам, как вибрации, механические и ударные нагрузки, световое, электромагнитное и радиационное облучение и ряду других; – микрографические носители идеально обеспечивают идентичность (аутентичность) записанной на них информации подлинным документам, а также защиту записанной информации от несанкционированного доступа, искажений и внесения в нее изменений; – за микроизображениями документов могут признаваться юридические права подлинных документов, что закреплено соответствующими нормативными актами; – объемы хранения документации на микрографических носителях сокращаются в сотни раз по сравнению с бумажными носителями. В силу своей компактности микрографические носители удобны для организации простых и надежных систем хранения и поиска записанных на них документов; – технология записи, хранения и воспроизведения документированной информации с микрографических носителей стандартизована, проверена многолетней практикой и стабильно сохраняется на протяжении многих десятилетий; – аналоговая (человекочитаемая) форма записи документированной информации на микрографических носителях обеспечивает использование простых и надежных методов и средств воспроизведения хранимой на микрографических носителях информации через любой период времени от момента ее записи. Однако, несмотря на неоспоримые преимущества, микрографическая технология в ее классической форме не обеспечивает выполнение ряда важных требований, предъявляемых к современным системам СФД. Так, микрографическая (аналоговая) технология: – не позволяет микрофильмировать все возрастающие объемы документов, выполненных в электронном виде на машинных носителях информации, а также документы, содержащие программы для ЭВМ в цифровом виде; – не обеспечивает высокую оперативность поиска и прямого доступа к необходимым копиям страховых документов, хранящихся в СФД на микрофильмах; – ориентирована на использование устаревших электрофотографических (аналоговых) методов изготовления полноформатных бумажных копий документов с микрофильмов СФД, аппаратура для реализации которых не выпускается отечественной и зарубежной промышленностью; – не позволяет изготавливать с микрофильмов СФД пользовательские копии документов в электронном виде на машинных носителях информации; – не обеспечивает телекоммуникационный доступ к СФД по каналам связи. Выходом из сложившегося положения является переход от классической (аналоговой) микрографической технологии создания, сохранения и использования СФД к интегрированной электронно-микрографической (аналого-цифровой) технологии, позволяющей существенно расширить возможности микрографического метода обработки документации. Электронно-микрографическая технология обработки документации основана на появившейся в последние годы технической возможности качественного преобразования аналоговой информации с микрофильма в цифровую форму, записанную на электронном носителе путем сканирования микрофильма, а также обратного преобразования цифровой информации с электронного носителя в аналоговую форму, записанную на микрофильме путем электронного микрофильмирования. Указанные процессы позволяют осуществлять перезапись документированной информации с аналоговых носителей (бумажных, микрографических) на электронные носители и обратно по схеме, показанной на рисунке.
В последнее десятилетие в связи с бурным развитием и широким распространением компьютерных (цифровых) технологий были созданы электронные носители информации, обеспечивающие при определенных условиях среднесрочное (10 – 40 лет) хранение записанной на них информации. Из всего существующего многообразия энергонезависимых электронных носителей наибольшей долговечностью, стабильностью и надежностью сохранения информации обладают оптические диски формата DVD±R. Эти диски реализуют режим однократной записи и многократного чтения, при котором сделанная на диске запись не может быть стерта или заменена на новую. Многочисленные испытания, проведенные за рубежом и в России, показали, что оптические диски DVD±R, выпускаемые лучшими фирмами-производителями, могут обеспечить стабильное сохранение цифровой информации в течение 40 лет при температуре хранения 18ºC, относительной влажности воздуха 40% и защите от воздействия света с высоким ультрафиолетовым содержанием, влаги, органических растворителей, микроволновых излучений, а также от пыли, грязи, царапин и других механических повреждений. Оптические диски по сравнению с микрографическими носителями обладают рядом преимуществ: – обеспечивают более высокую плотность записи информации; – обеспечивают быстрый поиск и прямой доступ к записанной на них информации; – обеспечивают многократное высокопроизводительное копирование записанной цифровой информации без ухудшения ее качества; – позволяют дистанционно передавать записанную информацию по каналам связи. Однако, несмотря на указанные преимущества, в настоящее время оптические диски не могут использоваться в качестве основных носителей информации для создания и сохранения СФД по следующим основным причинам: 1. Имеют ограниченный срок стабильной сохранности записанной на них информации, не удовлетворяющий требованиям долгосрочного (постоянного) страхового хранения документации. 2. Интенсивное развитие цифровых технологий приводит к быстрому устареванию как самих цифровых носителей (оптических дисков), так и аппаратурно-программных средств для их записи и чтения, что представляет серьезную проблему для будущего доступа к страховой документации, хранящейся в цифровой форме. Практика показывает, что через каждые 10 лет происходит переход на принципиально новые цифровые носители информации и аппаратурно-программные средства для их записи и чтения. При этом, как правило, не обеспечивается их преемственность и совместимость. Поэтому без регулярной, с периодом 8–10 лет, перезаписи хранимых в цифровой форме страховых фондов документации со старых электронных носителей информации на новые с использованием новых программных и технических средств, будет невозможно обеспечить доступ к хранимой в страховом фонде документации уже через 10 лет, не говоря о более отдаленном периоде. При этом, как показывает зарубежная практика, перезапись цифровой информации с устаревших носителей на новые с использованием других форматов записи и программных средств практически всегда связана с потерей и искажением перезаписываемой информации, что является недопустимым для систем СФД. 3. Программный продукт, осуществляющий доступ к электронным носителям информации также является информационным ресурсом, подлежащим страховому хранению наряду с документированной информацией. 4. Необходимость регулярного переформатирования и перезаписи страховой документации в процессе ее длительного хранения на новые цифровые носители информации создает серьезные проблемы в подтверждении юридической силы страховых копий документов. В то же время, оптические диски, не претендуя на роль основных носителей для долговременно хранимых страховых копий документов, содержащих аналоговую (человекочитаемую) информацию, могут использоваться в системах СФД для изготовления и хранения страховых копий программной документации для ЭВМ, а также для изготовления электронных страховых копий документов, дублирующих запасные (резервные) страховые копии, хранимые на микрографических носителях. Совместное использование в системах СФД микрографических и электронных (цифровых) носителей информации позволяет повысить эффективность указанных систем за счет интеграции преимуществ обоих типов носителей. Функциональные модели двух вариантов электронно-микрографической технологии создания, сохранения и использования СФД представлены на рис. 16 и 17. Первый вариант электронно-микрографической технологии создания, сохранения и использования СФД предусматривает: а) изготовление запасных микрофильмов СФД первого поколения путем: – оптического микрофильмирования документов, поставленных на бумажных носителях; – компьютерного микрофильмирования документов, поставленных в электронной форме на машинных носителях информации; б) изготовление основных микрофильмов СФД второго поколения контактным копированием запасных микрофильмов СФД первого поколения; в) формирование и хранение запасного (резервного) СФД и основного СФД в виде запасных и основных микрофильмов; г) осуществление доступа пользователей к СФД путем сканирования (оцифровывания) основных микрофильмов СФД и компьютерного изготовления пользовательских страховых копий документов на бумажных или машинных носителях, а также дистанционной передачи электронных страховых копий документов по каналам связи. Второй вариант электронно-микрографической технологии создания, сохранения и использования СФД отличается от первого следующими принципиальными моментами: а) изготовление основных страховых копий документов осуществляется путем сканирования запасных (резервных) микрофильмов СФД и записи их электронных копий на оптические диски; б) из основных страховых электронных копий документов, записанных на оптических дисках, формируется и хранится основной СФД;
Рис. 16
Рис. 17
в) доступ пользователей к СФД осуществляется путем компьютерного изготовления с оптических дисков основного СФД пользовательских страховых копий документов на бумажных или машинных носителях, а также дистанционной передачи электронных страховых копий документов по каналам связи; г) восполнение утраченных или испорченных основных страховых копий документов на оптических дисках осуществляется путем сканирования соответствующих запасных микрофильмов СФД и записи их электронных копий на новые оптические диски. Основными преимуществами второго варианта электронно-микрографической технологии создания и сохранения СФД по сравнению с первым является возможность более оперативного автоматизированного поиска и выдачи страховых копий документов по различным видам запросов за счет хранения основного СФД в электронном виде на оптических дисках, обеспечивающих прямой доступ к изображениям любых документов. К недостаткам второго варианта электронно-микрографической технологии по сравнению с первым следует отнести меньшую стабильность и надежность длительного сохранения основных страховых копий документов на оптических дисках, необходимость периодического переформатирования и перезаписи хранимой на них информации с запасных микрофильмов СФД в связи с появлением новых цифровых носителей, а также сложность подтверждения юридической силы выдаваемых пользователям страховых копий документов. Создание и сохранение страхового фонда программных документов для ЭВМ, выполненных в цифровом виде на машинных носителях информации, осуществляется на основе использования электронной технологии обработки цифровой информации. Функциональная модель электронной технологии создания, сохранения и использования страхового фонда программных документов для ЭВМ представлена на рис. 18. Основные операции указанной технологии состоят в следующем: а) документы, содержащие программы для ЭВМ на машинных носителях, двукратно перезаписываются на два высококачественных оптических диска, из которых формируется запасной и основной страховой фонд программной документации;
Рис. 18 б) доступ пользователей к страховым копиям программ для ЭВМ осуществляется путем их копирования с оптических дисков, хранимых в основном СФД, или непосредственно путем телекоммуникационного доступа к записям программ на оптических дисках основного СФД. Так как жизненный цикл программ для ЭВМ достаточно короткий и, как правило, определяется временем перехода на другое поколение ЭВМ, то хранение страховых копий программных продуктов на оптических дисках не вызывает проблем с точки зрения долговечности используемых носителей. Выбор вариантов технологии, используемых для создания и сохранения различных видов СФД, должен осуществляться государственными заказчиками с учетом особенностей исполнения страхуемой документации и требований к ее использованию. Исходя из вышеизложенного, технологический процесс создания СФД должен включать в себя следующие виды оборудования.
В случае применения гибридного (интегрированного) подхода к созданию, сохранению использованию СФД, с учетом специфики отрасли и особенностей оригинальной документации, возможны различные варианты сочетания оборудования для реализации вышеуказанных целей. Ключевыми звеньями технологических цепочек по созданию СФД являются съемочная камера, проявочное устройство, COM-система и сканер микроформ. Поэтому основное внимание в рекомендациях будет уделено именно данному оборудованию, к выбору которого необходимо подходить наиболее взвешенно. При этом ценовые характеристики указанного оборудования приводятся приблизительно, с учетом доступной на данный момент информации.
Классическая технология
Вариант использования СФД с использованием сканера микроформ.
Таблица цен
Из рассмотренных в обзоре моделей съемочных камер наибольший интерес представляет камера Zeutschel ОК 400. По совокупности характеристик и отзывам пользователей это наиболее оптимальный выбор для всех сфер создания СФД. позволяет легко и просто вести съемку даже наиболее сложных оригиналы, обеспечивая высочайший уровень сохранности документов. Графический пользовательский интерфейс управления позволяет уверенно и просто использовать меню. перемещаться по пунктам меню можно просто касаясь сенсорной панели. Оборудование спроектировано так, чтобы предоставить соответствующее место для ног оператора во время работы, обеспечивая идеальную эргономичную позу в сидячем положении. Другими преимуществами камеры являются использование мягкого освещения, плавный подбор коэффициента увеличения, высокая производительность и высокая надежность. При создании СФД с использованием форматного микрофильма (микрофиши), в частности при создании СФД для нужд МЧС России, может применятся съемочная камера UKM -3. Следует учитывать, что эта камера может быть дополнительно оснащена универсальной съемочной головкой для съемки на любые типы микроформ.
Что касается устройств для химико-фотографической обработки микрофильмов, то для использования в системе СФД может быть рекомендована проявочная машина Agfa Copex FP 505. Аппарат обладает высоким качеством и надежностью, имеет автоматическую подачу и поддержание концентрации растворов, электронную регулировку скорости проявки и температуры растворов, а также устройство промывки и очистки. Имеется функция просмотра увеличенного изображения проявленного микрофильма непосредственно в процессе обработки. В качестве альтернативы может быть предложена проявочная машина Staude Unomat или устройство HostertPro. Последнее позволяет производить параллельную обработку разноформатных микрографических носителей, что позволяет значительно повысить производительность работы машины. В отношении COM-систем можно сказать следующее. Наибольшей точностью записи и соответственно более высоким качеством работы обладают лазерные COM-системы. Из существующих на рынке моделей, имеющих относительно невысокую стоимость, к этой категории относится только система Microbox Polycom. Для создания СФД на продукцию включенную в мобилизационные планы экономики, имеющую в своем составе главным образом крупноформатную чертежно-графическую информацию, необходима COM-система с максимальным выходным разрешением. Этому требованию отвечает только лазерная COM-устройство Microbox Polycom, разрешение которой составляет 400 dpi. Поэтому для данной сферы создания СФД этот аппарат в настоящее время не имеет альтернативы. Большинство других COM-систем работают по принципу электронно-лучевой трубки, поэтому их максимальное разрешение не превышает 300 dpi. В связи с этим такие устройства, как Zeutschel OP 500, SMA -51 и SMA -105 могут быть рекомендованы для использования при создании СФД библиотечной и архивной документации, носящей, главным образом, текстовый характер. Следует отметить, что преимуществом данных машин является возможность цветного электронного микрофильмирования. Сканеры рулонных микрофильмов, используемые в системе СФД, должны обеспечивать разрешение сканирования не менее 400 dpi, что предполагает наличие сенсора с чувствительностью не менее 8 000 пикселей (элементов). Указанным требованиям отвечают все рассматриваемые в обзоре сканеры: Wicks and Willson, Zeutschel OM 1200 III / 1400 и др. С учетом этого, на передний план выходят требования к производительности и универсальности. В этом отношении некоторым преимуществом обладают сканеры производства Wicks and Willson (последние модели) и Zeutschel. Неплохими возможностями обладают и универсальные сканеры микроформ - KONICA Minolta MS7000 Mk II и ScanPro 1000 (2000). Последний более компактен, мобилен, и имеет сравнительно невысокую стоимость – около 500 000 руб. Интересной является модель сканера ST 200Х. В настоящее время Это единственная на мировом рынке модель сканера, позволяющая сканировать цветные 35-мм микрофильмы с глубиной цветности 36 бит на пиксель. Стоимость сканера – от 800 тыс. руб. В связи с этим можно констатировать, что в последнее время на мировом рынке появилось все необходимое оборудование для применения гибридных (интегрированных) технологий в сфере цветного микрофильмирования. Имеются в наличии: 1) съемочные камеры для оптического микрофильмирования на цветные микроформы, 2) проявочные машины, поддерживающие работу с цветными микрофильмами, 3) COM-системы (как лазерные, так и электронно-лучевые), позволяющие производить запись электронных образов полноцветных документов на цветной микрофильм, и 4) сканеры цветных рулонных микрофильмов. С учетом того, что швейцарской фирмой Ilford выпускаются специальные цветные микропленки сроком хранения до 500 лет, то можно признать, что имеют место все технические условия для организации гибридных процессов электронного микрофильмирования и создания СФД на полноцветную документацию с помощью не только классических, но и интегрированных электронно-микрографических технологий. Однако, учитывая высокую стоимость подобного оборудования, небольшой мировой опыт внедрения и апробации подобных технологий, а также относительно малые объемы цветной документации, подлежащей государственному информационному страхованию, вряд ли можно рассчитывать на широкое применение указанных технологий в ближайшее время в системе российского СФД, за исключением узких и специальных сфер, например для страхования музейной и картографической документации. Тем не менее, данные технологии заслуживают внимательного изучения.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном отчете рассмотрены основные типы, виды и марки микрографического оборудования и возможности их применения в различных сферах создания СФД. Учитывая многообразие моделей различного оборудования, в отчет вошли только наиболее распространенные на рынке устройства (всего рассмотрено 84 модели, из них съемочные камеры – 6 шт. , сканеры бумажных оригиналов – 36 шт., COM-системы – 9 шт., устройства для ХФО – 7 шт., дубликаторы и оборудование для контроля качества – по 5 шт., оборудование для хранения и транспортировки микрофильмов – 2 шт., сканеры микроформ – 10 шт., и широкоформатные плоттеры – 5 шт.). Было установлено, что ключевыми звеньями технологических цепочек по созданию СФД (как с помощью классических, так и с помощью гибридных технологий) являются съемочные камеры, COM-системы, проявочные машины и сканеры микроформ. Поэтому для данных типов оборудования был проведен более подробный анализ технических характеристик и выданы рекомендации по применению в зависимости от специфики различных составных частей единого российского страхового фонда документации. При создании СФД возникает настоятельная необходимость применения современных и перспективных технологий наряду с традиционными. Классическая технология не в полной мере отвечает современным требованиям, , особенно в плане оперативности и устойчивости, поскольку применяемая техника устаревает, происходят существенные изменения в документообороте, все более широкое применение находят электронные документы и расширяется спектр документации, изготавливаемой на различных носителях информации.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 января 1995 г. № 65 «О создании единого российского страхового фонда документации». 2. Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 1995 г. № 1253-68 «Об обеспечении создания единого российского страхового фонда документации». 3. Современные информационные технологии, методы и средства создания и использования единого российского страхового фонда документации: Материалы III общероссийской научно-практической конференции. 14-15 ноября 2006 г. / Под ред. А.К. Талалаева, А.П. Гаврилина 4. Создание страхового фонда документации в органах исполнительной власти и организациях города Москвы. Учебно-методическое пособие. М., -1990 5. Слуцкин А.А. Микрофильмирование. – М., Наука, 1990
ПРИЛОЖЕНИЕ А.
СКАНЕРЫ БУМАЖНЫХ ОРИГИНАЛОВ
[1] Микрофильмирование - совокупность процессов изготовления микроформ, содержащих одно или несколько микроизображений оригинала, на различных носителях. [2] по результатам ускоренных испытаний фирмы Кодак при соблюдении установленного режима химико-фотографической обработки и температурно-влажностных условий хранения - сохранность микроизображения на материалах для микрофильмирования фирмы Кодак составляет не менее 500 лет |
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 510; Нарушение авторского права страницы