Udstilling

Udvikling af digitale manuskripter

Dec 11, 2018 Læg en besked

Udvikling af digitale manuskripter

Vi er et stort trykkeri selskab i Shenzhen Kina. Vi tilbyder alle bogbøger, indbundet bogtrykning, bogtrykning af bogtryk, indbundet notesbog, tryksagerudskrivning, sadelstikning bogtrykning, hæfteudskrivning, emballagekasse, kalendere, alle slags PVC, produktbrosjyrer, noter, børnebog, klistermærker, alle typer af særlige papir farve trykning produkter, game cardand og så videre.

For mere information besøg venligst

http://www.joyful-printing.com. Kun ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Med udviklingen af computer direkte pladefremstilling (CTP) teknologi i de senere år, mener industrien generelt, at denne teknologi er forpligtet til at erstatte den eksisterende filmbehandling, men dens udvikling er blevet forhindret. Fordi filmprocessen ved hjælp af filmen stadig kan give en vis fleksibilitet til manuel ændring, som f.eks. Typografisk eller partiel plateændring og så videre. Den direkte pladefremstilling er en enkelt-gangs anvendelse af plademaskinen til direkte billede på pladen, al billeddata kan ikke gå tabt, ellers skal du eksportere hele sidelayoutet igen. Med andre ord kræver CtPlate en mere pålidelig digital workflow til at håndtere fremstillingsprocessen fra designeren til pressen, i modsætning til computerbaseret direktefilmproduktion (CtFilm). Derfor er det mest kontroversielle problem ikke, om lasere kan bruges til at skabe højpræcisions prikker direkte på pladen, men om der er en godkendt digital arbejdsgang til erstatning for de eksisterende produktionsmetoder. Hvad der skal overvejes i hele processen er digital udformning, computerlayout, produktionseffektivitet, fleksibilitet af modifikation, omkostninger, fangst og selvfilm. Nedenfor vil vi give en introduktion til kravene og teknikkerne til digital udarbejdelse.


Sammenligning mellem digital udarbejdelse og traditionel udarbejdelse


Når effekten af digital udformning er nævnt, bruges det traditionelle manuskript som benchmark til sammenligning. Selvom sammenligningen er logisk, er det ofte nemt at gå glip af de fordele, der følger med nogle funktioner, der er knyttet til det digitale manuskript. Nedenfor er vi opdelt i tre hovedområder, herunder kvalitet, omkostning og effektivitet, og forsøger objektivt at sammenligne forskellene mellem de to.


Kvalitetseffekt


Farvesimuleringsfunktion - Da traditionelle drafters også er billedbehandlet med blæk, er det teoretiske farveområde, de kan udtrykke, meget tæt på trykning. Hvad angår digital udformning, kan nogle udstyr også bruge farvefarverne, der omtrentliggør blækkompositionen, og farveskalaens ydeevne ligner også udskrivningen. Men prisen på blæk og maskine er meget høj (generelt er udstyret mellem HK $ 550.000 og 1.65 millioner, afhængigt af format og nøjagtighed). Andre almindelige farveprintere, såsom inkjet eller sublimering, kan udtrykke mere farveskala end trykfarver til lavere omkostninger. Nøglen er, hvordan man bruger det alt for rige farveområde til at simulere farveområdet for trykfarver afhængigt af farvehåndteringsteknologien hos de enkelte producenter.


Netblomstersimuleringskapacitet - Dette er en absolut fordel ved traditionel udformning. Fordi de bruger det samme sæt filmudskrivning og udskrivning. Og hvis digital udformning er at simulere online blomster, på den ene side betaler den mere end en million yuan til at købe højpræcisionsudstyr, men effekten er ikke i overensstemmelse med den virkelige udskrivningseffekt. For eksempel er præcisionen i den digitale udarbejdelsesmaskine 2000 / 3000dpi, og nøjagtigheden af billedvælgeren er 2400 / 3600dpi. De netto blomster, der er lavet af de to, er helt forskellige. De fleste af de enheder på markedet, der kan simulere cyberblomster, kan kun imødekomme kundernes visuelle krav.


Stabilitet - Fordi den traditionelle formuleringsmaskine bruger blækket til personen og justerer trykket, er effekten meget ustabil. Industrien har erfaring med, at det samme sæt film bruges til at spille udkastet separat, og effekten er normalt anderledes. Digital udarbejdelse er automatiseret billedbehandling og kan være meget stabil. Selvfølgelig, hvis kvaliteten af udstyret ikke er godt, såsom blækhovedet ofte er blokeret, vil det også medføre ustabilitet. Men det mere stabile udstyr på markedet er ikke vanskeligt at finde.


Pålidelighed - Traditionelle udkast bruger en film, der er i overensstemmelse med trykning og er meget pålidelig. Digital udarbejdelse kan overvejes på tre niveauer i dette problem. (1) Hvis udgangen af produktionen er helt forskellig fra det sidste pladefremstillingssystems RIP, er pålideligheden lav. (2) Hvis output er RIP og Pladesystemet er det samme, men det skal genbehandles separat før billedbehandling, så pålideligheden er høj; (3) Hvis det samme sæt data, der er blevet behandlet ved RIP, kan bruges til udarbejdelse og pladetryk, er pålideligheden meget høj. . Fordi ud over menneskelige faktorer i hele processen er den mest sandsynlige forskel i drift driften af RIP. De tre ovennævnte metoder er tilgængelige på markedet, og brugerne skal være særlig opmærksomme.


Omkostningseffektiv


Investeringskostnader - I den henseende er traditionelle udkast underordnet digitale udkast. Fordi den samme produktionskapacitet som færdiggørelsen af to sæt firefarvet firefarvetryk på en time kræver investeringen af traditionelt udstyr fire sæt drafters, understøttende trykning, trykkeriudstyr samt det krævede arbejde For personale og en store fabrik, vil investeringen koste ca. HK $ 2,2 mio. Investeringen i digital udarbejdelse kan ligge mellem HK $ 330.000 og HK $ 1,65 millioner, afhængigt af kvalitetskravene, mens det ekstra arbejde er tæt på nul. Med hensyn til materielle omkostninger er omkostningerne ved traditionelt trykt papir og blæk meget lave, og prisen og den højere andel er pladen og potionen. Til digital udarbejdelse er et splitformat ca. HK $ 22-165, afhængigt af den enkelte printer. Generelt kan afkastet af investeringer i digital proofing (til en vis grad af kvalitetsgodkendelse) være meget højere end traditionel udarbejdelse.


Ydeevne


Produktionshastighed - På overfladen er digital billeddannelse hurtigere, og printere, der er almindelige på markedet, kan gennemføre en høj kvalitet folio om 20 minutter. Det traditionelle manuskript, uanset størrelse, omfatter ikke tidspunktet for pålæggelse, trykning og udskrivning. Manuskriptets funktion er normalt 30-40 minutter, men dette er kun en sammenligning af produktionen af et manuskript. Når det er nødvendigt at producere mere end et farveudkast, er forskellen i hastighed mellem de to forholdsvis tæt.


Flere simulationsfunktioner - De fleste af de ovenfor nævnte digitale udtræk kan udtrykke mere farveskala end trykfarver. Det rige farveskala kombineret med den gode farvehåndteringssoftware gør det digitale bevis ikke blot at simulere virkningen af tryksager, men også simulere andre produktionseffekter, såsom trykning, digital print, inkjet plakater osv. Simuleringens resultater under højhastigheds-rotationspress er mere kompatibel med markedets stadig mere diversificerede produktion. Det mest almindelige eksempel er et sæt reklamedesigner, der skal annonceres gennem forskellige medier.


Flere formateringsfunktioner - Et komplet digitalt korrektursystem kan, ud over at simulere farveeffekten af et udgangsmedium, automatisk justere farven på billedet i filen som svar på behovet for forskellige udgange, så operatøren ikke behøver at manuelt ændre det. En virkelig automatiseret arbejdsgang. Karakteristikaene ved de ovennævnte to digitale udkast mangler alle i traditionel udformning.


Digital udkast selektion


Digitalt udkast kan i grunden opdeles i tre modeller

Design proof design drafts, kun til layout design.

Farvefast farvebestandighed for farveeffekter.

Skærmsikre skærme til udkast, mens du målretter mod farve og mesh effekter.

Alt i alt er farvebestandigt farvesikring det mest omfattende og selektive og det bedste omkostningseffektive. (figur 1)


Faktisk er der mange typer farveprintere tilgængelige på markedet. De vigtigste billedteknologier omfatter laserprint, termisk voksoverførsel, termisk sublimering og blækstråle. Inkjet-typen kan betragtes som den almindelige mellem- og high-end-produkter. Følgende er træningsmaterialer baseret på 1998 Rochester Institute of Technology i USA.


Introduktion til digital proofing hardware


Termisk overførselsteknologi - Denne teknologi indeholder voksblokke af pigment og overførsler til specialpapir. Det farverum, som denne teknologi kan dække, er imidlertid forskellig fra farveskalaen for traditionel offset-udskrivning. Udkastene ved hjælp af termisk overførselsteknik har et groft udseende, og de resulterende prikker er også uforenelige med de trykte halvtonepot. Udstyrets investering er ca. $ 8.000, og prisen pr. Print er omkring $ 3.


Sublimeringsteknologi Prøvesystemet ved anvendelse af sublimeringsteknologi anvender et printhoved indeholdende tusindvis af varmeelementer og et farvebånd, der indeholder CMYK-pigmenter til korrektur. Printhovedet producerer 256 niveauer af forskellig varme, der tillader det faste pigment at sublimere i en damp og kondensere på modtagermediet. I midten af hvert punkt er farven mørkere og kanterne er lettere. Når de fire trykfarver udskrives, smelter de fire farver sammen for at danne et kontinuerligt tonebillede. Det gennemsnitlige sæt af sådanne enheder er omkring $ 25.000, og prisen pr. Print er omkring $ 7.


Inkjet-teknologi (Professional) □ Inkjet-proofing-system udstråler blæk på papir for at danne et billede. Skønt papiromkostningerne er lavere end sublimering, er det samlede system dyrere og kræver mere vedligeholdelse. Priserne spænder fra $ 44.500 til $ 69.000. Omkostningerne pr. Print er omkring $ 2-3.


Laserteknologi □ Denne teknologi har høj præcision og kan producere halvtone prikker, og de anvendte specifikke teknologier er forskellige. Systemets nøjagtighed er 1800dpi til 4000dpi. Udstyret er prissat til ca. $ 200.000 - $ 275.000. Disse udarbejdelsessystemer koster omkring $ 15 hver gang de udarbejdes.


Den rigtige printer leverer kun hardwarefunktioner, og den mere kritiske del af hele udkastningssystemet er farvestyringssoftwaren. I emnet for digital udformning opstår der ofte en betegnelse kaldet "ICC PROFILE". Dette er faktisk en datafil med et standardformat, som bruges til at registrere det unikke farveområde for forskellige farveudgangsenheder. Anvendelse af denne "ICC PROFILE" i det digitale korrektursystem er blot en fælles procedure. Hvad brugere skal beherske, er, hvor effektivt disse data genereres. Kan brugeren regelmæssigt inspiceres? Det hele afhænger af de enkelte producenters softwarefunktioner. Følgende tekniske noter giver et kort overblik over, hvordan Agfa bruger unikke koncepter, så printere i alle klasser kan udføre deres bedste farvesimulering.


Software introduktion


Vores opfattelse af naturens farve bestemmes af tre faktorer: Den type lyskilde, hvordan objektet ændrer det reflekterede eller transmitterede lys og følsomheden af vores øjne til det ændrede lys. Øjet er et af de vigtige sensoriske organer, og princippet om øjenfarve matchende er i overensstemmelse med farveblandingsprincippet for farvelys. Når det røde, grønne og blå lys i det eksterne lys stimulerer de tilsvarende kegleformede celler, genereres nerverne af elektriske impulser til dannelse af nervespænding, som overføres til det visuelle center på hjernebarken, hvilket udgør en bestemt farve , og forskellige farver vil være forskellige visuelle effekter. Den samme farve har også forskellige visuelle effekter under forskellige kontrastændringer, fordi farvekontrasten i det samme billede påvirker hjernens farvevurdering. Dette er et af de vigtige principper, der anvendes i vores farvekonvertering. (Fig. 2a, 2b, 2c)


Først skal du have en måde at måle og definere farve på


Synlige farver kan bestå af □ nuance, mætning og lysstyrke. Farvetone er en farve, der kan opfattes af øjet ved det ene eller tofarvede lys med det største RGB trefarvet lys; Mætningen er intensiteten af et eller tofarvet lys med det største RGB trefarvet lys. Når RGB er ens, bliver farven umættet og synes at være grå eller hvid; Lysstyrken er RGB-lysbølgen, som stimulerer øjet til at mærke intensiteten eller bølgelængden af cellen. Disse egenskaber kan stables af en række "diske" for at danne en tredimensionel farvemodel, som beskriver ændringen i diskens cirkulære bevægelse er farven; bevægelsen fra bunden til toppen øger lysstyrken. Hver skive bevæger sig udad fra midten for at øge mætningen. Denne model er en uregelmæssig type, fordi øjnene er følsomme for forskellige farver. (billede 3)


Hver enhed har sin egen gamutplads, hvoraf nogle kan ses på skærmen, men ikke af udgangsenheden. Dette skyldes inkonsistensen af farveområdet mellem skærmen og outputenheden. Agfa CMS kan forbinde og matche to mellemrum for at løse problemet med farvekonvertering. Når du bruger skærmens farve til at simulere procesfarven, kan en metode fjerne farven, der ikke kan udtrykkes, og udtrykke den med farven nærmest farveskalaen. Man kan indsnævre det uforudsigelige gamutrum til det ekspressible gamutrum, ændre farven på det omgivende miljø og bruge forholdet mellem øjnene og hjernen til at simulere effekten mellem forskellige farveskalaer, så sidstnævnte er en bedre metode. Det gør det muligt for alle farve output enheder at have en vis farvesimulering kapacitet. (Figur 4a, 4b


Digital proof application


Den eksisterende digital proofing-teknologi har været i stand til at tilfredsstille de fleste almindelige brugere. De forfølger primært hastighed, stabilitet og omkostningseffektivitet. Udførelsen af disse tre aspekter af digital udarbejdelse er væsentligt bedre end traditionelt udformning. Eksempler på brugere omfatter hovedsagelig generelle bøger, blade og lærebøger.


For high-end brugere, selvom de tre ovenstående fordele ikke fuldt ud kan tilfredsstille dem, er farvekvalitet det vigtigste krav. Men på grund af disse brugeres strenge krav skal et layout normalt ændres flere gange under produktionsprocessen, og mange brugere af denne type, såsom reklamebureauer, er begyndt at anvende digital proofing som testprøve (testudkast) . I modificeringsprocessen er digital udformning blevet brugt, indtil modifikationen er afsluttet, og derefter udføres en traditionel udformning. Dette alene kan spare mange omkostninger for omskrivning.


I sidste del af introduktionen er det muligt at drage en konklusion? I sidste ende er det digitale udkast modent? Hvordan vælger man udstyr? Faktisk vil forskellige brugere have forskellige svar. Afhængigt af vigtigheden af hver enkelt funktion i den ovenfor nævnte digitale udgave til individuelle brugere, viser nedenstående billede en intuitiv metode til at vise en high-end udskrivningsfabrik og en hurtig hurtigudskrivningsfabrik. Den nuværende sammenligning mellem digital udarbejdelse og traditionel udarbejdelse. (Fig. 5a, 5b, 5c)


Ovenstående introduktion håber at give nogle referencer for alle. Den sidste ting at nævne er, at dagens digitale proofing-teknologi har nået en vis praktisk funktionalitet, men brugerne skal være opmærksomme på samarbejdet mellem software og hardware ved valg af udstyr for at opnå de bedste resultater.


Send forespørgsel