Uus sõeltehnoloogia
Meil on suur trükifirma Shenzhen Hiinas. Pakume kõiki raamatute väljaandeid, kõvakaanelise raamatu trükkimise, paberkandjal raamatu trükkimise, kõvakaanega sülearvuti, spiraali raamatu trükkimise, sadula stichingu raamatu trükkimise, brošüüri trükkimise, pakendamise kasti, kalendreid, igat liiki PVC-d, tootebrošüüre, märkmeid, lasteraamatut, kleebiseid, kõiki liiki spetsiaalseid paberivärvi trükkimise tooteid, mängukaarti ja nii edasi.
Lisateabe saamiseks külastage
http://www.joyful-printing.com. Ainult ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-post: info@joyful-printing.net
Sõelumine on trükkimisel väga oluline protsess. Põhifunktsioon on töödeldava pideva tooni kujutise teisendamine trükkimiseks pooleldi kujutiseks. Sõelumistehnoloogia kvaliteet mõjutab otseselt trükitoodete kvaliteeti ja kvaliteeti. AM on praegu kasutatav kõige tavalisem sõelumismeetod. Punkti asukoht ja nurk on fikseeritud ning kihi muutus ja värvi reprodutseerimine saadakse punkti suuruse muutmise teel. Eeliseks on see, et vahepealne toon on hästi reprodutseeritud ja kihi üleminek on sile ja loomulik; puuduseks on see, et seda piiravad trükitingimused. Üldiselt on ekraaniliinide arv piiratud kuni 200 lpi ja pilt ei ole piisavalt õrn. Kui kasutatakse kõrgekraani ridu, ei esitata esiletõstmise ja varju osi ideaalselt. FM-sõelumine (või juhuslik sõelumine, inglise keel on FM) Punkti suurus on fikseeritud, kuid asukoht on juhuslikult muudetud. Ei ole võrgusilma ega võrgukaablit. Taseme ja värvi reprodutseerivad punktide arvu muutus ühikupiirkonnas. Suurus on selle täpsuse eristamiseks. Punkti läbimõõt on 40 mikronit, 21 mikronit (võrdub 2% punktiga 175 lp AM võrgusilma kohta), 14 mikronit (vastab 1% punktile 200 lp AM võrku), 10 mikronit (vastab 1% punktile 300 lpiAM võrgus) , jne. . Traditsioonilise FM-sõelumismeetodi abil saab see printida väga peeneid väljatrükke, mis võivad kõrvaldada AM-i sõelumise moire, kopeerida tumedat tooni hästi ja kopeerida heleda tooni hästi ning saab väljundi väiksema eraldusvõimega, kuid printimispunkt on suurendatud, kõrge valguse osa on kalduvus osakeste nähtuse suhtes ning trükirõhk ja tindi koguse kontroll on väga kõrged. Prinditingimuste kerge muutmine mõjutab kogu pildi toonide reprodutseerimist. Kuigi FM-võrku on paljude aastate jooksul reklaamitud, on selle karmide printimistingimuste tõttu palju praktilisi rakendusi. Nii FM kui ka AM on piiratud teatud piirangutega. CTP laialdase kasutuselevõtu tõttu on toodete kvaliteedinõuded üha suuremad, ilma tootmiskulusid suurendamata ja tootmise efektiivsust vähendamata. Seetõttu on erinevad ettevõtted uurinud ja kasutusele võtnud mitmeid uusi sõelumistehnoloogiaid.
Kuigi erinevate ettevõtete poolt kasutatavad uued sõelumismeetodid on erinevad, kasutatakse üldiselt AM- ja FM-skriiningu kombineerimise meetodit, st AM-i ja FM-i kasutades hübriidfiltreerimist. Meetod (muidugi mitte lihtsalt segatud). Lisaks nõuavad mõned ettevõtted parema FM-sõelumismeetodi kasutuselevõttu. Käesolevas artiklis tutvustatakse iga uue ettevõtte uusi sõeltehnoloogiaid.
1 Ekraani firma "Shibida" sõelumine
"Spekta" sõelumistehnoloogia on Jaapani Screen Company poolt 2001. aastal välja töötatud uus hübriidsõelumismeetod. Sellega saab vältida selliseid probleeme nagu moiré ja katkestamine. VisionPay võib märkimisväärselt parandada prindikvaliteeti ilma tootlikkuse ja tavapäraste printimistingimuste muutmata. Kui kasutate väljundi termilist CTP versiooni, võib tavaline 2400dpi VisionPay saavutada sama kõrgekvaliteedilise sõelumise. Visioon suudab täielikult ära kasutada kahte amplituudmodulatsiooni ja sagedusmodulatsiooni meetodit.
Visioni ja võrgustiku ning FM AM võrdlus
Sõltuvalt iga pildi värvtihedusest kasutab Vision sarnast FM- või AM-ekraani. 1-10% esiletõstmisel ja 90-99% tumedate toonide osast kasutab Vision FM-võrgu punkti suurust, et taastada punktide arvu muutes. Punktide jaotus on optimeeritud vastavalt põhimõttele, et mitte kattuvad ja ei moodusta suuri intervalle, nii et osakeste efekti saab tõhusalt kontrollida. 10 kuni 90% ulatuses muutub punktide suurus nagu amplituudmodulatsiooni ekraan ja punkti jaotus muutub juhuslikult nagu FM-sõelumine, nii et kokkupõrge puudub.
Esiletõstmise sektsiooni puhul, mille väljunditäpsus on 2400 dpi, võib minimaalne dot suurus olla nii väike kui 10,5 mikromeetrit, kuid tegelikus printimises on raske reprodutseerida. Visioon Bida lahendab selle probleemi väikeste punktide kombineerimisel. Meetodiks on kombineerida 2-3 väikest punkti suuremaks punktiks (21 või 32 mikronit), et parandada esiletõstmispiirkonna prinditavust ja stabiilsust.
Vision Blu-ray-ga saab printida 300 lpi täpsusega tavalisel 2400dpi-175 lpi tingimustel ning väga ranget protsessijuhtimist, nagu suurekraani numbri printimine, ei ole vaja. Nagu FM-sõelumine, on Visiona võrgu punktide jaotus juhuslik, puudub võrgusilma nurk, on võimalik vältida Moir-mustrit ja vältida nurkadest põhjustatud kanga ja puidugraanulite „netokatet”. . See võib kõrvaldada roosad, mis võivad tekkida tumehallides või mustades piirkondades. Sõelumismeetod muudab ka kesktooni osa reprodutseerimise elavamaks ja loomulikumaks.
Vision Technology rakendatakse otseselt 霹雳-seeria ekraanide seeriaplaatide valmistamise masinale ning seda toetab ka RIP ja tööprotsess, et saavutada CTP otseplaatide valmistamise kvaliteet.
Kokkuvõttes võib öelda, et Bida võrgu asukoht on juhuslik ja sellega seoses on see nagu FM-võrk. Keskmise reguleerimise osas, kuigi punkti suurus on muutuv, ei ole amplituudmodulatsiooni ekraanil fikseeritud keskpunkti ja võrgusilma nurka. Minimaalset punkti suurendades on FM-võrgu kõrge valguse osa raske välja printida ja kihi mutatsiooni nähtus minimeeritakse keeruliste punktide positsioneerimise ja kombinatsioonitehnoloogia abil.
2 Agfa Sublima Jinghua võrgupunkti sõelumise tehnoloogia
Sublima Crystal Networking tehnoloogia ühendab AM ja FM eelised, mida nimetatakse Overclocking Networkiks (XM). See on täiesti uus sõelumistehnoloogia, mida Agfa tutvustas pärast kristallvõrku (Hiina nimi Jinghua väljalaske kohta on "kristallide sublimatsioon").
Sublima saavutab kõrge trükkimise teatud trükitingimustega ja ilma lisakuludeta. Trükitud kujutised on väga õrnad ning võrgulilled ja -punktid on palja silmaga raske tuvastada 340 lpi juures.
Sublima kasutab keskpunkti (8-92%) väljendamiseks AM-dot, heledat tooni (0-8%) ja pimedat tooni (92-100%) väljendamiseks. Moiré, roosi laigud jne on põhimõtteliselt kõrvaldatud.
Sublima kasutab Agfa patenteeritud XM algoritmi. Kui AM läheb FM-sse, jätkab FM juhuslik punkt AM-punkti nurka, mis kõrvaldab täielikult AM-i ülemineku jälje FM-le. FM juhuslik punkt jätkab AM-punkti nurka
Sublima võtab kasutusele mõiste „minimaalne prinditav punkt” (üle 175 lpi 2% AM-punkt). Valguse ja tumeda tooni vahelise ülemineku reguleerimisel keskmises on alati tavalise printimise nõuetele vastav minimaalne punkt, nii et seda saab printida. % -99% võrgu punkti taastamine. Samas põhineb punktide arvutamine "samm-sammult täpne arvutusmeetod", mis parandab märkimisväärselt arvutuse efektiivsust.
Iga võrgukaabli (210 lpi, 240 lpi, 280 lpi ja 340 lpi) Sublima punktide väljastamisel saavad CTP-seadmed kasutada 2400 dpi väljundi täpsust, et toota kõrgekraani trükiplaate, vähendamata väljunditõhusust.
Tegelikult kasutab overclocking sõelumistehnoloogia heledates ja pimedates piirkondades FM-sõlme ning kasutab keskosas AM-punkte, et saavutada sujuv üleminek punkti konversioonil. Näiteks, kui heledalt korrigeeritud punkti taasesitatakse, muutub AM-punkt järk-järgult väiksemaks väiksemaks, mida saab kopeerida, ja seejärel kaob ning asendada see FM-punktiga. Samamoodi liigub pimedas reguleeritud piirkonna võrk AM-võrgust FM-võrku, jättes ristmikul jälgi. Heledate ja tumedate alade täpsed suurused on samad ja tihedus ei ole sama, kuid see ei ole tõeline FM-punkt. Kasutatakse FM-režiimi kontrolli all olevaid võrgupunkte, mis on paigutatud reale teatud nurga all, et saada uus punktide paigutus.
2003. aasta Shanghais toimunud India-India näitusel kasutas Agfa Sublima turustusvõimalusi + Xcalibur45 CTP masinaid, et toota trükitud tõendeid, mis olid mitte ainult väga õrnad, vaid ka väga head värvi.
340 lpi Sublima punkt on sama suurusega 8%, 2% ja 1% ning tase väljendatakse punktide jaotuse tiheduse vähendamisega; sama meetodit kasutatakse 92% kuni 99% punktides. 340 lpi Sublima minimaalne dot suurus on suurem kui 175 lpi 2% AM-punkti. Kui printer saab kopeerida 175 lpi 2% AM punkti, saab see täielikult kopeerida 340 lpi Sublima 1% -99% taset.
Trükkimise ajal on 240 lpi AM-i esiletõstmisel punktide kadu, sest punktid on liiga väikesed, et ajakirjandus kopeerida; ja 240 lpi Sublima punktid võivad täielikult esile tõsta esiletõstetud punktide punkte (mis võivad ka tumeid osi täielikult kopeerida), sest punktid jäävad prinditavaks dot-suuruseks
3 Esko-Graphics'i sõelumistehnoloogia
1) Ofsettrükipunktid
Monetscreen ja kõrgtaseme ekraanid
Esimese ja teise järjekorra monet ekraanid. Moneti võrgu esmase ja teise järjekorra "sagedusmodulatsiooni" sõelumist kasutatakse praegu peamiselt ofsettrükkimiseks. Pilte saate ilma võrklilledeta, moiré ja ebatavalise teravusega. Selleks, et sobitada ideaalselt iga trükitüübi erinevate vajadustega, võib sama prindiga segada ja kasutada erinevas suuruses Monet punkte, nii et sait ei ole lihtne FM-sait.
Suure rea numbri sõelumine
Kõrgete punktide arvu tunnusjoon on see, et üldise väljundi eraldusvõimega on võimalik saada väga suur hulk ekraaniliini. Esko suure võrgustiku loendamise tehnoloogia on uus AM-sõeltehnoloogia, mis ühendab AM-i ja FM-skriiningu omadused. Selle eeliseks on see, et ta suudab väljendada kujutise üksikasju, säilitades samal ajal stabiilsuse ja reprodutseeritavuse. Kõrgete liinide arvu abil on võimalik saavutada 423 Ipi väljundit 2400dpi täpsusega.
2) Flexo punktid
Samba flexscreens (sambaflex-ekraanid)
Samba müügipunktid võitsid 1999. aastal FIexoTechi auhinna ja Samba müügikohtades kombineeritakse keskmistele AM-sõeltehnoloogiatele FM-sõeltehnoloogiaga tipptasemel ja varjus. Selliste erinevate punktide ideaalne kombinatsioon sobib fleksograafiliseks printimiseks, lainepaberiks ja sõeltrükkimiseks. Samba turustusvõimalused võimaldavad sujuvat üleminekut AM-i ja FM-sõelumise vahel, mistõttu ei muutu müügikohtade ristumiskohas.
Groovy väljalaskeava
Flexo sõelumise uusim suund keskendub värvi kontrasti ja tiheduse parandamisele tumedates piirkondades, mis on fleksograafilise printimise põhirõhk. Eriti siis, kui prinditakse PE-materjale, esineb tiheduse ja kontrastsuse probleeme. Groovy toodab kõrgema tihedusega kaarti ja kasutab sama printimise jaoks vähem tinti. Prindikatsetused on osutunud paremaks värvikontrastiks.
Gofreeritud trükkimiseks kasutatakse ekstsentrilisi punkte
Kuigi lainepaberi printimine on eelistatult sama, mis enne fleksotrükkimist, on sellel ka mõned unikaalsed omadused, sealhulgas äärmiselt madala ekraaniga jooned, keerulised trükimaterjalid ja trükkimise registreerimisprobleemid. Ekstsentrilist punkti kasutatakse eriti Rosette mustri eemaldamiseks, mis on kergesti nähtav madala traadiga joone neljavärvilisel kujutisel. Ec-tsentraalsed punktid võivad vähendada punktitugevust ja sujuvamaid toone.
4 Creo Vision Fangjia FM sõelumine
(Staccoto) FM
Sõelumine ühendab juhusliku sõeluuringu ja traditsioonilise sõeluuringu eelised, et kõrvaldada sellised probleemid nagu poolrõngas tõmmatud laigud, läbivaadatud moiré, halltoonipuudus ja toonide vahelejätmine. Visioni FM-ekraan suurendab ka ajakirjanduse värvi ja poolrõngastabiilsust, tagades trükikvaliteedi, kui printimine on äärmiselt suur, mida täiendab SQUARE spotTM ruudukujulise termilise kujutamise tehnoloogia täpsus ja järjepidevus (just ruudukujulise tehnoloogia abil on juhuslik sõelumine olnud tõesti liikus trükkimise praktilisse etappi). Saab toota stabiilseid, sujuvaid värve. Traditsioonilises FM-skriinimises leidub sageli vähem värvi piirkondades defekte, näiteks osakesi, ja sekundaarne sõelumine võib neid probleeme vältida. Staccoto sõelumine kasutab esmakordset FM-skriiningut esiletõstmistes ja varjudes, samas kui keskmistel toonidel, mille suhtes on probleeme, kasutage erineva suurusega võrke, et vältida lamedate piirkondadega seotud probleeme. Selle teise astme FM-skriining kasutab sekundaarset sõelumismeetodit. Vision Fangjia sekundaarne võrguklastreerimine reeglite vormis võib tõhusalt vähendada madalate sageduste müra ja ebastabiilsust ning vältida teiste FM-skriinimisega kaasnevaid nähtavaid osakeste mustreid.
Visioni FM-ekraani saab trükkida väga õhukesele tindikile, millel on lai valik substraate, ja tume osa võib olla hästi esindatud, ilma et see ohustaks tahket tihedust, kontrastsust ja värvi. Peenem tindikile tähendab, et kuivatamise kiirus on kiirem kui amplituudmodulatsiooni ekraanil, mis on eriti kasulik kahepoolse printimise jaoks.
Sagedusmoduleeritud sõelumine kasutab ainult juhuslikku algoritmi. Kui mitme värviplaadi keskosad on üksteise peale asetatud, tekitatakse veetaoline triip, mida me nimetame madalamate harmoonikuteks. Vastuseks sellele nähtusele reorganiseerime kõigepealt täielikult hajutatud FM-võrgu ja seejärel purustame selle uuesti, et saada vajalik sekundaarne FM-võrk.
Tavaline FM-skriinimine on suurem punktide laienemine, sest punktitugevus esineb ainult servas. Sekundaarne FM-skriinimine ühendab punktide ümberkorraldamisel külgnevad väikesed punktid, mis vähendab oluliselt punktide kogu- perimeetrit, muutes punktide laiendamise lihtsamaks.
Traditsioonilise AM-sõeluuringu, juhusliku FM-sõeluuringu ja nägemis-sõbraliku FM-sõeluuringu võrdlus
Co-Re sõelumistehnoloogia on saavutanud läbimurde madalama väljundi täpsusega kõrgtehnoloogilistes võrgupunktides ja võitis Jaapani trükifirmade tehnoloogia auhinna. Eelmine tehnoloogia sai 175 - 200 punkti 2400dpi väljundi täpsusega ning Fujifilm mõistis, et tehnoloogia saavutab 300 lpi ekraanipildi või 1200dpi täpsusega väljundi 2400dpi täpsusega ja 175 lpi ekraanipilt ning pildikvaliteet ei langeks. . Olemasoleva tarkvara ja riistvara (nt CTP ja RIP) kasutamise eelduseks võib tehnoloogia saavutada pildikvaliteedi olulise paranemise madalama hinnaga (võrgutarkvara ostmine) ning tootmise efektiivsus on samuti peaaegu kahekordistunud.
Vastavalt tavapärasele printimisele on terve mõte, et trükitud kujutist reprodutseerida, on iga punkt vaja väljendada umbes 200 tooni. Selle arvutuse kohaselt, kui väljundi täpsus on 2400 dpi, on ekraaniliinide arv 2400 / √ 200 = 170 lpi, mida teoreetiliselt piirab umbes 175-200 lpi. Üldiselt arvatakse, et kui ekraaniliinide arv on teoreetilisest piirväärtusest kõrgem, toob tooni puudumine kaasa kvaliteedi halvenemise.
Inimese silma omaduste põhjal võib 145 ruutmeetrise mikromeetri suurema pindala, mis on 145 ruutmeetrit, "integreerimise teel" "tihedalt tunda", nii et protsent on erinev. Mitmed punktid segatakse, et väljendada keskmise taseme multi-režiimi tehnilist lahendust, ja 50-60 toonist koosnev punkt võib saavutada sama sujuva tooni efekti kui 200 toonipunkti. Sel viisil eitatakse minevikus trükikodade üldist mõistet mitte ainult trükiste proovides, vaid ka põhimõtteliselt.
Teine suur tunnus on teoreetiline põhjalik uuring. Tegelikult, kui kasutatakse 2400dpi väljundit, et toota 300 lpi pilte, on suurimaks tehniliseks probleemiks monokromaatiline moiree, mis on tingitud väljundseadme punktide sagedusest ja skaneerimisintervallist. Sageduse ebaühtlaste vigade kõrvaldamine.
See tehnoloogia on analoogsüsteem, mis võtab arvesse CTP-materjali omadusi, CTP-seadme salvestuskõvera omadusi ja eriti inimese silma omadusi ning võib "trükkplaadil olevad punktid CTP ja visuaalselt neid hinnata. Kõik töökohti arvutatakse ja töödeldakse automaatselt arvutis.
Kohale rakendatakse valikuliselt Fujifilm'i termotöötlus CTP, fotopolümeer CTP ja dot-tüüpi DDCP. Trükikoja kasutajatele, kes on saanud termopildi CTP-d 300 lpi punktiga 2400 dpi juures, on nad saavutanud suurepäraseid tulemusi kvaliteetsetes ja nõudlikumates toodetes, nagu trükitud kaubamaja igakuine ajakiri. Ehitades simuleerimissüsteemi, lähtudes materjali omadustest, optilistest optilistest omadustest ja visuaalsetest omadustest, oleme välja töötanud väga madala eraldusvõimega suure traadiga loendustoodete valmistamise tehnoloogia. "Simuleerige tegelikku olukorda, arvestage visuaalsete omadustega ja toota automaatselt parim. Punkt on tehnoloogia idee ja seda saab kasutada mitmesugustes väljundsüsteemides.
6 DRUPA 2004 nägemisskeemid
Üks trükk prepressi valdkonnas on sõeltehnoloogia uus toode. Paljud CTP tehased arendavad FM ja AM kombineeritud sõelumistehnoloogiaid. Uue põlvkonna FM-sõelumine on kohapeal, et saavutada kõrge kvaliteet.
1) Uus FM-sõelumine
Suur Jaapani ekraan / MTC Ran-dotX FM sõelumine. Sõelumismeetodiks on teise põlvkonna FM-sõelumismeetod (HDS-sõelumismeetod), mis võib reprodutseerida 20 mikromeetrit, 15 mikromeetrit, 10 mikromeetrit punkti, ilma moireta, lahtiühendamata ja kõrge kvaliteediga. Optiliste punktide laiendamise reguleerimise teel saavutatakse tindi tarbimise vähenemine 25%.
2) AM ja FM hübriidsõelumine
Agfa Sublima sõelumine (Cross Modulation, Mixed Modulation).
Esko-Graphicsi Groovy sõelumine (lisatud tavalisele AM võrgule, lisades põllule lineaarse mudeli, et parandada põllu tihedust ja värvi).

