反射濃度の計算と印刷における応用の分析
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まず、概要
主に印刷品質管理のために、そして時には業界で重要なパラメータである印刷インキと基材の分析のために、印刷における反射濃度の用途が数多くあります。 反射濃度は、様々な特定の目的のために異なって呼び出され、その物理的意味もまた異なる。 最後の1世紀で、アメリカ人はドットの反射濃度を計算するためのマーリー・デイビスの公式を総括し、徐々に世界中の印刷学者の注目を集めました。 まもなく、yur-Nielsenはこの公式を改訂しました。 同時に、測定のための濃度計も開発され、広く使用されている。 ISOは2000年に反射濃度測定の国際基準を導入した.2年後、中国はその基準に基づいて国家規格を発表したが、現在も使用されている。 本稿では、印刷品質管理のデータ品質をより良くし、印刷材料の開発を促進するために、印刷サンプルのドット密度とフィールド密度の計算と適用を系統的に分析し、業界でより良い役割を果たすことができます。
第二に、理論的根拠
反射濃度
印刷における反射濃度は、主に、測定位置、測定方法、および用途に依存し、主に固体の濃度、ドット密度、3色濃度および等価ニュートラルグレー濃度を含む。
1.1定義。 反射濃度は、物理学における光学密度の一種です。 これは、物体による光の吸収の特徴的な尺度、すなわち反射光の量に対する入射光の量の比(反射率の逆数の10進数で表される)は、式(1) )。
D = lg(1 / R)(1)
ここで、Rは反射率を表す。 Dは反射濃度を表す。 明らかに、反射率Rが増加すると、Dが減少する。
1.2測定と計算。 反射濃度の測定原理は(1)に示した通りであり、測定器はISO 14981に規定されている密度計であり、様々な濃度値の測定法はGB / T18722-2002に記載されている。 濃度計を用いて測定された濃度値が実際の測定値であり、数式を用いて算出された濃度値が理論値である。 前者は後者の実際の反映であり、後者は前者の理論的基礎であり、2つは互いに補完するものである。 マリ・デービスの式は(2)と同じであり、ユール・ニールセンの式は(3)である。
D = -lg {1-a [1-antilg(-d)]}(2)
D = -nlg {1-a [1-antilg(-d / n)]}(3)
aがドットによって占有される面積のパーセンテージである場合、Dおよびdはドット領域のドット密度およびベタ濃度であり、lgは対数であり、anti lgはアンチブロックである。 方程式(2)および(3)から、後者は、紙およびインク膜の光の透過による拡散反射およびスクリーン線の影響を補正するために、前者と比較してパラメータnおよびnの値を導入することが分かる。 。
反射濃度の適用
反射濃度を測定することにより、インクの基本特性値、ドットゲイン値、印刷相対コントラスト、オーバープリント率、等価ニュートラルグレー濃度(END)を得ることができる。 これらのパラメータを分析することにより、印刷プロセス全体および印刷物を評価し、制御することができる。
2.1反射濃度に関するパラメータ。
色の濃さ:また、インクの一次濃度である固体密度。 これは、インクの色の範囲と深さを反映します。 色濃度は濃度計を用いて直接測定した。
色相誤差:色相は、可視スペクトル上のインクの吸収と反射とを合わせた結果である。 色相誤差は、色相の純度を示す。 色相誤差は、式(4)に示すように、3つのカラーフィルター濃度計によって測定されたデータから計算される。
このうち、H、M、Lは、3色カラーフィルター下の濃度計で測定した最高濃度、中濃度、最低濃度をそれぞれ示している。 色相誤差値が低いほど、より純粋な色相である。
グレースケール:インクの彩度を反映します。 インクのグレー値が低いほど彩度は高くなり、計算方法は式(5)のようになる。
色効率:式(6)として計算される、色の正しい表現の度合いを反映して、可視スペクトルの吸収と反射を組み合わせた結果に対するインクと理想的な3原色インクとの比較。
(5)、(6)の2つの式において、H、M、Lおよび(4)の意味は同じである。
表1に示すように、反射濃度を計算または測定することによって、他の制御パラメータを得ることもできる。
反射濃度に関する他のパラメータ
2.2反射濃度および関連パラメータの適用。
印刷物の品質の客観的な評価段階では、サンプルシート上の4色スケール及びカラースケールの反射濃度を求めることにより、印刷特性曲線及び色六角形図を描画することができ、包括的それらとそれに応じた品質評価を行い、合格することができます。 包括的な評価と目視検査により、印刷物の品質を総合的に評価することができます。 サンプルの反射濃度と上記のパラメータの特定の計算および分析を別々に測定することにより、プリプレススクリーニング、印刷および装置補正を制御し、印刷中のインク量を調整し、圧力および色シーケンスを印刷し、最終的に色再現性の忠実性を保証します。 安定している。 さらに、これらのパラメータは、インクや紙の印刷適性を評価するためにも使用されます。
第三に、ケース分析
反射濃度計算
表2は、米国によって導入されたユール・ニールセン式のnの基準値である。 明らかに、スクリーン線の数が増加するにつれてnの値は増加し、紙の表面の光沢または滑らかさが増加するにつれて減少するが、一般に1~5である.n = 1の場合、ユール・ニールセン公式は等しいマリ・デイビスの式に
表2ユール・ニールセン式のnの参考値(US BETory)
式(1)のn値がベタ濃度で1.40である場合の異なる値をとったドット密度とドット率の関係を図1に示す。 nの異なる値によって計算されるドット密度はある差を有する。 nの値が大きいほど曲線が直線に近づき、高い表面性能を有する紙がより多くのスクリーン線の下で均一な階調印刷効果を得ることができることを意味する。
図1反射濃度とドット面積比の曲線(d = 1.40)
図2 n = 1およびn = 1.6Nの計算値と測定値の比較
図3は、カラーサークル図におけるインクの位置とその色域比較を示す
図2は、異なるn値によって計算された反射濃度と150ラインのコート紙を印刷したときの実際に測定された反射濃度との比較曲線である。 図中の点線は、算出値と測定値が等しい場合を示している。 明らかに、紙の表面特性およびスクリーン線の数を考慮すると、n = 1.6をとることによって得られる計算密度は測定密度に近く、両者はより良好な一貫性を有する。
2.反射濃度の適用
表3に示す結果は、2つのグループA及びBのカラーマークの反射濃度を測定し、式(4)、(5)及び(6)に従って計算することによって得られた。
表3 3色インクの2組の基本特性の計算結果
表3から、グループAおよびBのイエローインクは最も色効率が高く、グループAの色効率はグループB全体の色効率よりも高いことが分かる。 グレースケールの場合、グループAはグループBよりも低い。 表3によれば、図3のGATFカラー円図がさらに描かれている。 実線と破線で囲まれた閉じた六角形は、AグループとBグループのインクの色域範囲をそれぞれ反映している。
イエロー領域の2つの六角形のコーナーが円周上でY0に最も近いことは明らかであり、これは、2組のインクが良好に機能し、黄色の再現において互いに大きく異なることを意味する。 青色領域では、グループAのインクの性能は、グループBのインクの性能よりも著しく良好であった。 Aグループが理想的な3原色インクであれば、この図からBグループインクの色相と階調が得られ、 B群インクを評価することができる。 AグループとBグループが同じ種類のインクの異なる用紙に印刷される場合、Aグループで使用される用紙はBグループよりも色再現性が良好であることが分かる。 Aグループが校正結果であり、Bグループが印刷結果であれば、校正証明と印刷校正とのマッチングが上記の差であることが分かり、印刷調整と校正システム校正を指示することができる。 さらに、このチャートは、3つの主要インクのセットの混色の範囲と重ね印刷のカラー効果を示すことができます。
3.セクション
反射濃度の計算において異なるn値をとることによって得られた結果は異なる。 紙の表面特性の反射濃度およびスクリーン線の数の計算は、測定値と良好に一致することができる。 インクAおよびBの2つのグループの基本特性を計算した後、GATFカラー円図が描画される。 この分析は、グループAのインクの色がグループBの色よりも大きいことを示しており、分析結果はプリプレス装置の較正、印刷プロセスの調整、および印刷物の評価に適用することができる。
第四に、結論
本稿では、印刷分野における反射濃度の重要性を踏まえて、関連する概念、反射濃度の測定と計算、適用範囲の包括的な要約を行う。 Example Analysisセクションで説明したように、反射濃度計算のパラメータnの値は、計算された値を修正し、測定結果との整合性を達成し、次のアプリケーションの正確なデータを提供することができます。 サンプルから得られた反射濃度の値を用いてインクの基本特性を計算し、GATFカラー円図を描くことができる。 様々な出発点の比較によれば、異なる評価結果が得られる。 本稿では、計算や印刷プロセスにおける反射濃度の影響要因について具体的な分析はなく、反射濃度に関連する他のパラメータの具体的な応用は十分に進んでいない。 これらはさらに議論する価値があります。

