印刷されたFMドット画像の視覚的ノイズ
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最初のFMスクリーニング製品が発売されて以来、ダース以上の春と秋の期間が過ぎて、人々の予想どおりにその開発はAMとインターネットに取って代わらず、そして特に国内の伝統的印刷分野での実際の応用開発が遅れています。 。 その理由は、プロセス条件と装置条件の両方の点で、また不十分な研究による人々の理解の理由の両方で多岐にわたります。 当然のことながら、FMスクリーニングなどのFMスクリーニング技術自体には問題はありますが、振幅変調は生成されません。 スクリーニングモードのモアレですが、視覚的なノイズ(粒状度)はより明らかです。 視覚的なノイズはどこから来たのでしょうか。 FMネットワークの画像が実際に写真に近づくことができるように、ノイズレベルを検出する方法とノイズを減らす方法。 これは早急に解決する必要がある理論上および技術上の問題です。
FM分布特性とFMスクリーニングの利点
従来のAMドットの構造上の特徴は、次のとおりです。グリッド内のインク点(露光点)は、特定の規則に従って集中します。 ドットの中心距離は一定で均等に分布しています。 ドットレベルはドットサイズ(ドット面積率)で表される。 FMネットワークドットのインク点(露光点)は、グリッド内でランダムにランダムに分布しています。 ドットの間隔はランダムに変更されます。 ドットの大きさは変わらず、単位面積内に現れるドットの頻度(数)が階調を表しています。
FMスクリーニング技術が全員から広く注目され、特定の範囲内で適用されるのは、それが元の明暗トーンの層のより良い再現、層の均一な再現、モアレなしなどの多くの利点を有するからである。 ドットの角度に制限されず、階調再現の幅が広がります。 しかしながら、FMスクリーニング技術はまた、印刷工程および印刷物の品質にいくつかの問題をもたらす。 例えば、ドットが小さいので、印刷時にドットは容易に失われ、プレート、印刷条件および印刷条件に対する要求はより厳しくなる。 価値はより高く、拡大の法則は特別です。 さらに、FMスクリーニングによって発生する視覚的ノイズは、FMスクリーニングプロセスの促進および適用を制限する重要な問題の1つとなっている。
FMドット画像の視覚的ノイズ
「ノイズ」またはノイズという用語は、元々音声信号なしのラジオ放送の音声特性を特徴付けるために使用されていました。 同様に、テレビ信号の伝送の観点から、あるチャンネルに信号がない場合の描画特性を記述することも可能である。 この場合、TV画面に表示される画像は乳剤の粒子に似ているため、ノイズという用語を使用して画像の粒状性を表すことができ、ノイズレベルは粒状性の尺度になります。 紙の平滑性等により、印刷画像の微小濃度(小反射率)のムラが生じ、印刷画像にはある程度の「ざらつき」、すなわち粒状感がある。 粒状性または濃度の不均一性(シェーディング)、これは印刷画像の視覚的ノイズです。
印刷画像の視覚的ノイズ(粒状性)はFMドット画像に特有のものではなく、従来のAMドット画像も生成される。 AM画像では、AM画像の視覚的なノイズが小さいため、長い間、モアレを防ぎ、ノイズを少なくすることが重要です。 FMスクリーン画像のノイズは比較的発生しやすく、それは明らかで無視できません。 FMドットイメージの視覚的ノイズは、ハイキー部分とミッドトーン部分で簡単に発生します。 ドット領域の被覆率が20%のとき、視覚ノイズに対する人間の目の感度は、特に同じレベルの平坦な領域においてピークに達する。 2つのFM画像点を異なるノイズレベルで比較します。 ノイズの少ない絵はより繊細であるべきですが、大きな絵はより粗くなければなりません。 視覚的ノイズは、色分解画像間の光学的干渉によって形成されたものではなく、モアレではなく、モノクローム印刷画像もノイズを発生させる可能性があることは言及に値する。
ノイズの原因分析
一般に、FMドット印刷画像の視覚的ノイズは、AMドット画像よりも大きい。 とFMスクリーニングと同じ、画像の内容は同じですが、視覚的なノイズも異なります。 画像印刷プロセスが小さいときに印刷画像のノイズを増加させることは可能であるが、ノイズレベルに影響を与える主な要因は明らかにスクリーニング方法である。
FMドット画像の視覚的ノイズの発生および大きさは、画像中のドット密度(単位面積当たりのデバイス画素またはインクドットの数)、ドット直径変化の平均値、および平均値によって特徴付けることができる。ドットピッチ変化率 ドット径とピッチの変化率が小さいと、ドット密度に関わらず視覚的なノイズは発生しない。 ドット密度がある程度大きいと、ドット径やピッチ変化率は大きいが、ノイズが発生しない。なぜなら、この時点では、人間の目は、特に小さいドット構造を識別できないからである。 ドット密度の値が臨界状態より小さく、ドット直径とピッチ変化率の平均値がその臨界状態より大きいと、視覚的ノイズが発生する。 この範囲では、ドット径とピッチの変化率が小さいと、ドット密度が小さく、ピンクノイズ、ドット密度が大きいとブルーノイズとなる。 ドットの直径と間隔の変化率がさらに大きくなると、ホワイトノイズが発生します。これも最も一般的です。 人間の視覚特性はローパスフィルタであるため、ブルーノイズの影響を受けにくく、目立ちにくいのに対して、ホワイトノイズはまぶしさを生み出します。
元々、FMネットワークのサイズは同じです。 どうやってドットの直径を変えることができますか? 主な理由はFMドットのランダム分布です。 スクリーニングの過程において、ドット位置の不規則な分布は、ドットの結合を容易に引き起こす可能性があり、それはドットのサイズおよび形状を変化させ、ドットの周囲長もまた変化させ、そしてドットの光学膨張もまた変化させる。 FMアウトレットをもたらします。 いくつかは互いに結合され、いくつかは互いに分離され、いくつかは互いに接近し、そしていくつかは遠く離れており、それによってドットの直径および間隔が変化し、それによってFMドット画像のノイズが生じる。
ノイズを減らすための可能な方法
FMネットワークポイントの構造上の特徴は、ネットワークポイントの不規則な分布です。 上記の分析から、ネットワーク点の不規則な分布は視覚的ノイズをもたらすことになるので、ノイズ低減はドット結合を低減し、ドットの分布距離の偏差を低減する方向に行わなければならない。 長年の研究の末、中国はFMネットワーク画像の視覚的ノイズを低減するという驚くべき結果を達成しました。

