Ich mag die Begründung der Frage sehr. Ich werde eine strenge Analyse ein wenig abbrechen, um diese Antwort so einfach (und praktisch) wie möglich zu gestalten.
Jeder Punkt besteht aus mehr als einem Pixel ... Gibt es ein Attribut wie Pixel pro Punkt?
Dies könnte bis zu einem gewissen Grad auch umgekehrt sein . Ein Pixel aus mehreren Punkten.
Und meine kurze Antwort lautet Ja. Es gibt einige Zusammenhänge.
Ein Punkt. Sein oder nicht sein
Ein gedruckter "Punkt" (als Grundeinheit eines Druckers) kann nur zwei Arten von Zuständen enthalten. Oder ist es gedruckt oder nicht.
Ein Pixel ist nicht nur ein digitaler "Punkt", sondern kann verschiedene Informationsebenen enthalten. Der grundlegendste Pixeltyp ist ein monochromatisches 1- Bit- Pixel. Es ist der gleiche Fall. Entweder haben Sie ein schwarzes Pixel oder Sie haben ein weißes Pixel.
Wenn Sie eine monochromatische Bitmap verwenden die Beziehung kann genau 1 zu 1. Ein schwarzes Pixel = ein Punkt gedruckt.
Halbtöne
Meistens verwenden wir kein monochromatisches Bild.
Wenn ich ein Pixel habe, das zum Beispiel 3 Werte haben kann: 1-Weiß 2-Grau 3-Schwarz, könnte ich dies mit einem 2x1-Punkte-Raster beheben. 0 Punkte = weiß, 1 Punkte = grau, 2 Punkte = schwarz.
Dies bedeutet, dass die reproduzierbaren Graustufen davon abhängen, wie viele Punkte wir der Tiefe des Pixels zuordnen.
Normalerweise haben wir im kommerziellen Druck 8-Bit-Bilder, die unsere gedruckten Bilder produzieren. Wenn wir ein Grundraster von 16 x 16 Punkten haben, können wir 256 Punktkombinationen haben, um 256 Graustufen zu erhalten.
Das ist die grundlegende Beziehung, die Sie nach n_n suchen
Es ist keine direkte Abhängigkeit (es ist ein Optimierungsproblem), es ist also keine direkte Beziehung oder es ist in Stein gemeißelt. Im kommerziellen Druck finden Sie diese Zahlen jedoch zusammen: 300 ppi, 150 lpi, 2400 dpi (150 x 16 = 2400).
Die Dinge sind etwas komplizierter. Diese Beziehung ist jedoch eine Basis, um diese Conversions zu optimieren.
Ich muss ein Papier und ein Video darüber fertigstellen. Ich bereite physikalische Tests, Makrobilder usw. vor.
Einige andere Variablen, z. B. Bildschirmwinkel
Lassen Sie uns den Fall des kommerziellen Drucks 300ppi, 150lpi, 2400dpi etwas genauer analysieren
16x150 = 2400 ist eine direkte Transformation, wenn Ihr Bildschirmwinkel 0 ° beträgt und am einfachsten zu verstehen ist.
Wir haben aber auch andere Winkel, wie einen Halbtonbildschirm bei 45 °, bei dem wir eine Dateiauflösung von mindestens 212ppi benötigen
Verdoppeln Sie die Auflösung
Warum verwenden wir 300ppi anstelle von 150ppi, wenn wir 150lpi haben?
Hier ist eine Simulation eines 150lpi-Bildschirms bei 0 °. Beobachten Sie den roten Kreis.
Auf der linken Seite haben wir eine 150ppi-Datei. Der Kreis könnte zum Beispiel von der Mitte aus wachsen.
Auf der rechten Seite haben wir eine 300ppi-Datei. Jetzt hat der Rip bessere Informationen darüber, wie man den Kreis vergrößert. Beide sind 150 lpi, aber die zusätzlichen Informationen haben ein wenig dazu beigetragen, einen besseren Halbton zu erzeugen, aber danach gehen die zusätzlichen Informationen verloren.
Pixelierung
Wenn wir eine niedrigere Auflösung verwenden, z. B. 75 ppi, wird jeder Linienpunkt 2x horizontal und 2x vertikal wiederholt. und dies wird sich als Pixelierung bemerkbar machen.
In normalen Halbtonbildschirmen für den kommerziellen Druck benötigen wir: "
Eine bestimmte Anzahl von Pixeln, die einer Linie zugewiesen sind, um genügend verschiedene Graustufen zu erzeugen (16 x 150 = 2400).
Ein funktionsfähiger, optimierter Pixelbereich, der zugewiesen wird, um einen schönen Linienpunkt zu erzeugen. 300-212ppi bei einem 150lpi Ausgang. Wir können dies in einigen Fällen auf 150ppi erhöhen.
Viele andere Dinge zu beachten
Wenn wir grob werden wollen, liste ich einige andere Dinge auf, die zu beachten sind.
Fehlerdiffusion
Das war der einfache Teil.
Auf Tintenstrahldruckern (und anderen Systemen) verwenden wir keine Linie. Wir schießen den Punkt direkt ins Papier.
Die Fehlerdiffusion schießt "zufällige" Mengen von Tintentröpfchen entsprechend dem Prozentsatz der Farbe, die sie reproduzieren möchten.
Sie müssen jedoch kein Raster füllen, damit beispielsweise einige Tröpfchen und eine andere Menge Tröpfchen aufgenommen werden können, wenn neue Farbinformationen angezeigt werden.
Denken Sie an den Unterschied zum anderen Ansatz. Die Verwendung von LPI ist wie "es ist eine militärische Formation". Aber hier haben wir "ein paar zivile Punkte, die herumspielen". Sie erzeugen einen Gesamtschatten, aber es ist keine Formation erkennbar.
Dies bedeutet, dass bei Verwendung derselben 300ppi-Datei auf einem fotografischen Tintenstrahldrucker etwas mehr endgültige Details gedruckt werden als auf einem Magazin (denken Sie daran, dass die Informationen verloren gehen, um einen schönen 150lpi-Punkt zu erzeugen).
Dies bedeutet auch, dass Sie ein 200-ppi-Bild verwenden können und dennoch detaillierter sind als das 150-lpi-Gegenstück.
Da dies jedoch zufällig ist, kann man nicht sagen, dass dieses Tröpfchen diesem Pixel entspricht.
Ich ignoriere den internen Algorithmus, der zur Erzeugung des "Zufallsprozentsatzes" verwendet wird, aber es besteht die Möglichkeit, dass sie irgendwo in der Mathematik ein 16x16 "Gitter" oder 256 Einheiten haben. Sie müssen eine gewisse Dichte an Tröpfchen erzeugen, die gemäß einer maximalen Einheit schießen.
Sie können hier aufhören zu lesen
Nur eine Anmerkung zu Jojoas Kommentar zu "Ein Pixel ist kein kleiner Punkt".
Wenn wir ein Pixel nur als Array digitaler Informationen behandeln, besteht der Trick darin, diese Informationen zwischen Informationssystemen umzuwandeln.
Wenn unser System A 1-Bit-Informationen (2 Zustände) unterstützt und unser Zielsystem B auch 1-Bit-Informationen pro Einheit unterstützt, ist die Beziehung 1 zu 1.
Wenn unser System A 2-Bit-Informationen unterstützt und unser Zielsystem B nur 1-Bit-Informationen unterstützt, müssen wir zwei Einheiten abrufen, um die gleiche Informationsmenge wie unser System A zu reproduzieren.
Und so weiter...
Es gibt eine direkte Korrelation zwischen einer Pixeltiefe und einem Punktarray in Bezug auf Informationen.