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近代的スクリーニング技術の発展における新しい傾向

Nov 19, 2018 伝言を残す

近代的スクリーニング技術の発展における新しい傾向

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我々がよく知っているように、伝統的スクリーニング法は、振幅変調(AM)スクリーニング法を指す。 しかし、振幅変調スクリーニング法は「モアレ」を起こしやすいため、「粘土」を効果的に回避できるスクリーニング方法を見つけたいと考えています。 したがって、周波数変調(FM)スクリーニング法が登場した。


カラー印刷の再現は、C(シアン)M(製品)Y(イエロー)K(ブラック)の4色印刷である。 CMYK4色インク印刷は、特定のスクリーン角度でスクリーンされ、その結果、色付きの「バラ模様」となる。 さらに、色「粘土」は、連続的な角度範囲において非常に明白であり、画像自体の効果を損なう。 伝統的なスクリーニング方法の使用は、しばしば「粘土」を生成する。 どうして "粘土"はありますか? 2つの理由があります。 第1に、色と色との間のスクリーンの角度が適切でない場合、または印刷時にオーバープリントが正確でない場合、「粘土」が生成される。 第2に、特定の背景のパターンが、印刷に使用されるスクリーン線と視覚的に矛盾し、「粘土」も生成されることがある。 例えば、織物パターンを印刷する場合、織物パターンの「緯度および経度」ラインは印刷スクリーンと干渉し、相互に作用して「粘土」を生成する。


FMネットワーク(またはランダムスクリーニング)は、ドットのサイズが一定である(一般的に、従来のハーフトーンAMスクリーンよりも小さい)ことを意味します。 単位領域内のドットの出現頻度を変えることで画像を再現する。 トーンと階層。 ドットが集められると、画像の濃い色調の領域が形成される。 ドットがまばらに分布すると、画像の明るい領域が形成される。 FMスクリーニングにはスクリーン行番号やスクリーン角度がないため、カラー画像印刷には「粘土」はありません。 結果は、従来のスクリーニング法(振幅スクリーニング法)が「粘土模様」を容易に形成するという問題を根本的に解決する。


FMスクリーニングの利点:当初、FMスクリーニングは主に、アート・アルバムなどの高品質の細かいプリントの印刷に使用されていました。 FMスクリーンは "結婚"せずに繊維と宝石の細部を再現するので。 印刷物製造におけるFMスクリーニングの促進により、FMスクリーニングは低解像度画像の印刷効果を効果的に高めることができることが判明している。 低解像度画像の画面出力の詳細再現効果と、高画質ライン番号の振幅付加画面出力の印刷効果とを比較することができるので、プリプレスタイプセットでは低解像度画像を使用することができる。 スクリーニング角度がないので、FMスクリーニングはオーバープリントに敏感ではありません。 これにより、印刷登録調整時間および調整準備時間が節約され、調整機械のスクラップ率が低下し、印刷事業者の生産効率が向上する。


FMスクリーニングの短所:FMスクリーニングは印刷制作に多くの利点がありますが、FMスクリーニングは完璧ではありません。 伝統的なフォトタイプセッティングマシン印刷製造プロセスでは、印刷スタッフは、印刷版へのフィルム転写の一貫性を確実にするために多くの時間を費やす。 FMスクリーニングおよび振幅変調スクリーニングはまた、印刷プロセス中の化学現像プロセスに対して非常に不安定である。 感受性が高い。 低コントラスト、フラットスクリーンおよびハイライトエリアで印刷された粒状性は非常に明白であり、ドットの拡大も深刻であり、プレート濃度計は信頼できる周波数変調スクリーンの光学濃度を測定することができない。 理想的な印刷効果を得るためには、補償曲線を拡大するためにドットを使用する必要があります。 出力デバイスを修正するには 水なしオフセットが効果的にドットゲインを減少させることができるので、水なしオフセットプロセスで印刷することができる。


現代の印刷・スクリーニング技術の開発動向


近代的な印刷およびスクリーニング技術が登場し、新しいスクリーニングアルゴリズムが次々と登場しています。 伝統的なスクリーニング方法も絶えず開発され、改善されている。 しかしながら、スクリーニング方法は、2次FMスクリーニングに基づく新しいスクリーニングアルゴリズム、AMスクリーニングおよびハイブリッドスクリーニングに基づく新しい高精細スクリーニングアルゴリズムの3つのカテゴリーに分類することができる。


1.二次FMスクリーニングに基づく新しいスクリーニングアルゴリズム

二次FMスクリーニングは、一般に2つのステップに分けられる。 最初のスクリーニングは、主にネットワークの場所を決定し、画像暗い調整領域を生成するために集約するためにネットワークを使用します。 第2スクリーニング、中間および明るい領域の滑らかで順序付けられた画像を生成するための効果的なアルゴリズムの適用、およびネットワークのサイズの調整が含まれる。このように、スクリーンはスクリーニング後の画像のノイズおよび色収差を制御する。 二次周波数変調スクリーニングの利点は、階調遷移が滑らかであり、画像ノイズが小さく、ドットゲインが小さいことである。 しかし、印刷時に色を調整することは依然として困難です。


2. AMスクリーニングに基づく新しい高精細スクリーニングアルゴリズム

FMスクリーニング技術の開発により、人々はモアレのない詳細なプリントを得ることができました。 しかし、現在、一部の印刷機器サプライヤは、AMとFMの利点を組み合わせて、従来のAMスクリーニング技術に基づいて多数の新しいスクリーニング技術を開発しています。 これらの新しいスクリーニング技術は、高精細AMスクリーニング技術を革新的に使用し、低解像度出力が通常の出力よりもずっと多くのスクリーンラインを生成することを可能にする。 例えば、360lpiスクリーンラインスクリーンは、このスクリーニングアルゴリズムにより2400dpi解像度出力を生成することができる。 さらに、ドットゲイン拡張カーブ補正出力では、非常に小さなドットをプレートに印刷することもできます。 したがって、このスクリーニング技術は、印刷機が非常に良好な画像詳細効果を容易に印刷することを可能にし、FMスクリーニングが印刷における色を調整することができないという欠点を回避しながら、操作がより簡単である。


だから、それはどのように "粘土"の外観を避けるのですか? AMスクリーニングに基づくこの新しいスクリーニング技術は、より柔軟なスクリーニング角度設定を提供する。 オフセットスクリーンの標準的な角度設定に加えて、300°と60°の2つの新しいスクリーニング角度設定も提供しています。 このように、AMスクリーニングに基づく新しい高精細スクリーニングアルゴリズムは、FMスクリーニングよりも優れた詳細を達成するだけでなく、AMスクリーニング法と同じプロセス安定性および色調整柔軟性を維持する。


3.ハイブリッドスクリーニング

最近、FMとAMの両方を含むハイブリッドスクリーニング法がありますが、従来のFMスクリーニングやAMスクリーニングとは異なります。


実際の生産では、プリンタは必要に応じて柔軟に使用できます。 時には、緑、マゼンタ、黒のバージョンのFMスクリーニングと、黄色のバージョンの従来のAMスクリーニングを使用することがあります。 または、カラーバージョンでは、異なる内容(異なる解像度の画像など)が2つのスクリーニング方法を使用して混合されます。 例えば、印刷適性を向上させるためには、画像の高光沢領域にはFMスクリーンを使用し、中間調調整にはAMを使用する。 これは、中間調整では、AMスクリーニングによって生成されたドットが小さく、ドットのエッジがはっきりしているためです。 しかし、ハイライトエリアでは、ドットは小さく、FMスクリーニングに適しています。 このハイブリッドスクリーニング法は、フレキソ印刷およびオフセット印刷プロセスに理想的である。 高密度スクリーニング技術と呼ばれる別の技術も、フレキソプロセスに適用され始めている。 我々は、一般的なフレキソ密度が十分に高くないことを知っています。この技術は、通常のスクリーニング方法よりもフィールドでより高い密度をフレキソ生成するのに役立ちます。 実際には、濃淡調整された領域のドットを細い線で置き換えることで、実領域の印刷再現効果を向上させ、印刷インキ層の厚さや色の彩度を向上させることができる。


電気拡張からDTP(カラーデスクトップパブリッシングシステム)へと移行し、現在では人気のあるCTP直接製版システムに移行すると、スクリーニング方法は徐々に多様化しています。 しかし、AMスクリーニング法でも、FMスクリーニング法であっても、新スクリーニング技術により画像のディテール再生能力が様々に改善されている。 スクリーニングアルゴリズムの更新と印刷性の向上により、近い将来、明瞭でモアレがなく、印刷適性がよく、より鮮やかな色を持つ新世代のスクリーニングアルゴリズムが登場すると考えています。

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