КАТЕГОРИИ: Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748) |
Способы развертки оригинала
Из Ill По 5. Электронное оборудование для изготовления фотографических и печатных форм 5.1. Общие сведения Увеличение объема цветной продукции и децентрализация печати газет способствовали быстрому развитию электронного оборудования: электронных цветоделительных машин, электронных аппаратов для факсимильной передачи фотоформ газетных полос, электронного оборудования для монтажа цветных изображений, а также электронных установок для непосредственного изготовления форм плоской и глубокой печати. Широкое внедрение электронных установок для изготовления иллюстрационных фотоформ показало, что они обладают существенными преимуществами и обеспечивают резкое снижение стоимости печатных форм, сокращение длительности процесса их изготовления, нормализацию формного производства, увеличение его гибкости и маневренности, а также улучшение культуры производства. В процессе дальнейшего развития электронные установки будут брать на себя все большую долю фоторепродукционного процесса и в недалеком будущем, по-видимому, полностью его заменят. Электронные установки совместно с лазерными устройствами позволят сразу получать печатную форму, минуя фоторепродукционные процессы. В настоящее же время электронное оборудование наиболее широко применяется при изготовлении цветоделенных иллюстрационных фотоформ. Современный технологический процесс цветного репродуцирования должен удовлетворять следующим основным требование ям: обеспечивать высокую производительность и надежность работы и вместе с тем иметь достаточную гибкость для быстрого, оперативного изменения параметров системы и качественной оценки их с целью получения оптимальной цветной репродукции с любого оригинала. Применяемые на большинстве отечественных предприятий для изготовления откорректированных цветоделенных фотоформ способы фотомеханической корректуры путем одно- и двухступенчатого фотомеханического маскирования удовлетворить этим требованиям полностью не могут, поскольку они основаны на многооперационном процессе цветокоррекции и требуют больших затрат времени. Кроме того, необходимость в ряде случаев изготовления дополнительных масок, ограниченные пределы характеристических кривых фотоматериалов, трудности точного совмещения масок с основным изображением, неточность фотопроцесса и ряд других причин не позволяют практически исполь- зовать все потенциальные возможности фотомеханического маскирования. Поэтому для получения требуемого качества цветокоррекции неизбежна дополнительная ручная ретушь, которая требует больших затрат времени и стоит очень дорого. Наиболее полно вышеуказанным требованиям отвечают получившие в последнее время большое развитие электронные цветоделительные машины. На этих машинах полностью откорректированные цветоделенные фотоформы изготавливаются непосредственно с оригинала за одну операцию (не считая последующего проявления) и за очень короткое время. Рис. 5.1. Принцип изготовления печатных форм с помощью электронных методов В отличие от всех других способов, использующих репродукционную цветоделительную съемку, в цветоделительной машине изображение корректируется не все сразу, а поэлементно. Это обстоятельство и наличие регулировочной и измерительной аппаратуры позволяют при проведении цветокоррекции оперативно и выборочно влиять на передачу сюжетно важных цветов и тем самым учитывать особенности конкретного оригинала и требования издательства к его воспроизведению. Все современные модели электронных цветоделительных машин построены по единой принципиальной схеме (рис. 5.1) и содержат следующие основные узлы: анализирующее устройство / (АУ)у синтезирующее устройство 3 (СУ), электронный блок 2 (Э£), стол или цилиндр для закрепления оригинала и формного материала, а также устройство синхронизации движения 4 (УС).
В общем случае электронные установки, предназначенные для изготовления фотоформ или непосредственно печатных форм, имеют аналогичные принципиальные схемы построения. В основу работы этих установок положен принцип сканирования (развертки) световым лучом полиграфического оригинала. Сканирование преследует две основные цели: 1) считывание информации об оптической плотности иллюстрационных оригиналов и 2) запись на светочувствительном материале (фотопленке или формной пластине) изображения, откорректированного с учетом требований полиграфического печатного процесса. По принципу действия СУ подразделяют на: механические гравировальные устройства; термомеханические гравировальные устройства; устройства для воспроизведения электронным или лазерным лучом; фотографические устройства точечного экспонирования, продукцией которых могут быть полутоновые или растровые изображения, откорректированные цветоделенные изображения. При сканировании иллюстрационного оригинала оптическое устройство концентрирует свет на поверхности J оригинала (рис. 5.1). Освещаемая поверхность больше, чем сканирующее пятно. В пределах сканирующего пятна производится интеграция яркости. Разрешающая способность зависит от величины развертывающего элемента (РЭ). Сканирование производится построчно. Оригинал и обрабатываемый формный материал закрепляются на цилиндре либо на плоском столе. При неизменном масштабе воспроизведения (1:1) сканирующая (анализирующая) и синтезирующие системы размещаются, как правило, на единой оси или на общей направляющей. Изменение масштаба обеспечивается тем, что РЭ и воспроизводящий инструмент синтезирующего устройства за одно и то же время проходят различный путь. 5.2. Анализ оригинала Любой оригинал может быть представлен в виде совокупности элементов, отличающихся между собой по яркости и цвету или коэффициенту отражения (оптической плотности). Размер такого элемента должен быть достаточно малым, чтобы разрешающая способность зрительного анализатора не замечала неравномерности яркости в пределах отдельно взятого элемента, а также всего изображения, представляющего собой дискретную структуру. С помощью развертывающего элемента производится выделение площадки для электронно-оптического преобразова- ния. В любой момент времени электронно-оптические преобразования свет — сигнал и сигнал — свет (электроимпульс) производятся в пределах одного элемента разложения.
В качестве РЭ могут быть использованы тонкий световой
я=. 2hD
где (Тдиаф — площадь отверстия диафрагмы; о — площадь освещенной части диафрагмы.
От размера РЭ и функции прозрачности /?(<х, р) (координаты отсчитывают-ся от центра РЭ) зависит разрешающая способность анализирущего и синтезирующего устройств. Если в качестве РЭ применяется отверстие прямоугольной прозрачности равна (рис. 5.2, а, б):
/?(а, Р)= 1,0 при /? (а, Р)=0 при Ha практике известны три способа построения светооптиче-ских систем формирования растрового элемента: совмещение физической апертуры (диафрагмы) с изображением; проецирование диафрагмы на изображение; проецирование изображения на диафрагму. Наиболее распространен третий способ формирования растрового элемента. На рис. 5.3 изображена схема оптической системы с выделением растрового элемента на оптическом изображении оригинала. Конденсор 2 образует на анализируемом оригинале 3 изображение осветителя). Объектив 4 проецирует освещенный фрагмент изображения на полевую диафрагму 5, Которая формирует растровый элемент. Форма сканирующего пятна соответствует форме диафрагмы, а его размеры связаны
с размерами диафрагмы и линейным увеличением объектива 4 соотношением: & = -2L и h V где b и h — размеры растрового элемента; V — линейное увеличение объектива; fop и ftp — размеры сторон и диафрагмы. Возможность применения диафрагм малых размеров и больших увеличений проецируемого на нее изображения позволяет получить более высокое пространственное разрешение по срав-
Гт\ Рис. 5.3. Светооптическая система АУ нению с первыми двумя способами. Этот способ также выгодно отличается от других возможностью визуального контроля сканирующей диафрагмы и изображения в процессе анализа. Для преобразования двухмерной функции распределения яркости или оптической плотности в электрический сигнал — одномерную функцию времени — необходима развертка — последовательное во времени перемещение РЭ по определенному закону. Законы разверток отличаются между собой по виду траектории центра РЭ (прямолинейные, криволинейные) и по скорости движения РЭ (с постоянной или переменной скоростью). Наиболее широкое применение в системах переработки изображений (СПИ) получили прямолинейные растровые развертки с постоянной скоростью. В настоящее время в зависимости от вида анализируемых изображений применяют неуправляемую, функциональную или управляемую развертку. При сканировании управляемым прямоугольным растром параметры развертки (шаг сканирования, размер растр-элемента и скорость) не изменяются в процессе анализа изображения. Этот метод развертки является наиболее простым и характеризуется универсальностью щля решения широкого класса задач по анализу изображений. Функциональное сканирование предусматривает перемещение РЭ по определенному закону, например сканирование по прямой с определенным углом наклона, сканирование по окружности, по спирали или другой кривой. Этот метод более сложен для реализации и обладает меньшей универсальностью. Управляемая развертка осуществляется с переменным шагом, и все параметры развертки не постоянны, а могут изменяться в процессе анализа изображения. Этот метод позволяет осуществить на отдельных, наиболее информативных участках изображения режим микросканирования, т. е. режим с более высоким пространственным разрешением и скоростью фотоме-трирования. Требования к развертке. В зависимости от линиатуры синтеза и масштаба репродуцирования развертке подвергается N элементов оригинала. Развертка должна производиться с минимальной потерей времени на холостые ходы. Увеличение этого времени приводит к потере четкости воспроизводимого изображения. Скорость развертки должна быть постоянной, так как в противном случае возможны искажения изображения. Развертка при анализе и синтезе должна производиться по одинаковому закону, но при этом значения линейных скоростей могут значительно отличаться между собой в зависимости от масштаба репродуцирования. Развертка определяет последовательность во времени процессов анализ-а и синтеза изображений. Эти процессы должны быть синхронными. Однако прежде чем рассмотреть вопросы синхронизации разверток, целесообразно проанализировать особенности построчной развертки, применяемой в электронных установках (системах) переработки изображений. Пусть анализируемое изображение вписывается в прямоугольную рамку с размерами В и Н (рис. 5.4). Размеры развертывающего элемента соответственно 2ЬР и 2/ip, и в начале цикла развертки он находится, например, в верхнем левом углу. Совокупность элементов изображения, пройденных РЭ в направлении °си #, называется строкой. По достижении правой границы изображения РЭ мгновенно возвращается к левому краю и одно- Ъ'иг временно смещается вниз по оси у на величину б, называемую шагом развертки. Шаг развертки б —это расстояние между центрами двух соседних строк в направлении оси у. После смещения на шаг б производится развертка следующей строки и т д Если строки плотно прилегают друг к другу, то б=2Лр. Как правило, форма РЭ принимается квадратной и тогда 8=2ЬР=
= 2/гр. Это обеспечивает одинаковую четкость в направлении осей х и у. Число элементов в строке определяется выражением tf.= -f- (5.4) где В — длина строки. Если время развертки ТХу то скорость и частота строчной развертки будут: (5.5) Рис. 5.4. Построчная прямолинейная развертка
Fr=-L- В направлении оси у осуществляется кадровая развертка. На высоте изображения Я укладываются Ny элементов или номинальное число строк разложения: N„=H/6=Z. (5.7) Скорость и частота кадровой развертки в зависимости от времени развертки кадра равна v„=H/Ty; (5.8) FV = \IT„. (5.9) Периоды и частоты кадровой и строчной разверток связаны ^соотношениями: Ty = Z.Tx и Fx = ZFy. (5.10) Результирующая скорость движения РЭ определяется выражением
v = Vvl+v*. Развертка вдоль строки осуществляется всегда с большей скоростью, чем кадровая, и поэтому при Z> 1 можно считать vczv* Принципиальные схемы разверток. Узлы сканирования должны удовлетворять следующим основным требованиям: обладать высокой скоростью перемещения луча по полю изображения; иметь минимальный размер растрового элемента формируемого изображения;
обеспечивать минимальные координатные погрешности, возникающие в развертке при сканировании изображения и определяющие резкость задаваемых и реализуемых разверткой координат положения растр-элемента на изображении; с=/ ориг||инал f(. zA Кадр ----------- ^-Уу Рис. 5.5. Оптико-механический способ развертки (барабанная развертка) иметь большую яркость источника излучения; обеспечивать стабильность светового потока источника излучения. В электронных устройствах по переработке изображений применяют три основных способа развертки: оптико-механический, электронно-механический и электронный. В каждом из этих способов развертка может быть осуществлена перемещением оригинала относительно неподвижного РЭ или, наоборот, перемещением РЭ относительно неподвижного оригинала. В полиграфии наиболее широко применяются оптико-механические развертки, в которых осуществляется механическое перемещение РЭ вдоль строки (по оси х) ив направлении кадра (по оси у). Сущность оптико-механического способа развертки наиболее удобно рассмотреть на примере барабанной развертки, имеющей широкое применение. Анализируемый оригинал (рис. 5.5) 119> укрепляют на барабане 1, вращающемся с постоянной скоростью п. Один оборот барабана соответствует времени развертки одной строки. Освещение элементарной площадки оригинала осуществляет источник света 3 через конденсор 2. Объектив 6 проецирует освещенный элемент на плоскость полевой диафрагмы 5 которая и формирует РЭ. Форма и размер РЭ определяется полевой диафрагмой 5 и зависит от линиатуры синтеза. Рис. 5.6. Плоскостная развертка с качающимся зеркалом
света 3 отражается от неподвижного зеркала 8 и оптической системой 4 проецируется на качающееся зеркало. Это зеркало имеет специальный привод, который обеспечивает поворот его на определенный угол. Отраженный от качающегося зеркала световой поток освещает оригинал 6, укрепленный на «бесконечной» ленте 7. После этого отраженный от оригинала свет снова попадает на качающееся зеркало 5 и оптическая система 4 проецирует элемент развертки в плоскость полевой диафрагмы 2. При качании зеркала осуществляется развертка по строке и световой поток, соответствующий одному элементу разложения, попадает в ФЭУ /. Отраженный от оригинала свет проходит через небольшое отверстие в неподвижном зеркале 8.
Под линиатурой анализа и синтеза понимается количество линий развертки, приходящихся на 1 мм изображения. Линиа-тура, или плотность развертки, определяется по формуле L = l/6; (5.12) где б — размер РЭ, мм. Через диафрагму 5 световой поток, соответствующий одному элементу разложения, попадает на фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) 4, который преобразует отраженный световой поток в электрический сигнал. За один оборот барабана анализируется одна строка. К началу следующего оборота барабан с оригиналом или осветитель с лампой при помощи ходового винта перемещается вдоль образующей на ширину строки. При барабанной развертке, как правило, след от РЭ на оригинале представляет собой винтовую линию. Таким образом, развертка в направлении вращения барабана является разверткой по строке, а вдоль образующей — кадровой разверткой. В плоскостной развертке (рис. 5.6), как правило, используют качающееся зеркало. В этом случае световой поток от источника Период качания зеркала соответствует развертке одной строки. Кадровая развертка осуществляется механическим движением «бесконечной» ленты. Недостатком таких систем является необходимость введения При сканировании штриховых изображений, высоколиниа-турных растровых иллюстраций возникает проблема получения интенсивного светового потока, обеспечивающего необходимое соотношение сигнал — помеха в нагрузке фотопреобразователя. В этом случае в системах сканирования целесообразно применять лазерные устройства. На рис. 5.7 приведена схема анализирующего устройства с лазером. Оптическая система из сферических 2 и цилиндрических 7 линз формирует луч лазера 1 почти круглого сечения. Развертка осуществляется с помощью двух зеркальных гальванометров: 4 — в вертикальном направлении и 3 — в горизонтальном направлении. Отраженный от оригинала свет зеркалом 5 направляется на фотопреобразователь 6.
Основные соотношения для барабанной развертки. Размеры элементарного участка, выделяемого при анализе оригинала, определяются величиной деталей, различаемых глазом. Исследования разрешающей способности глаза показали, что две мельчайшие точки, находящиеся на расстоянии 0,1 мм друг от друга, являются предельно разрешимыми. Поэтому в электронных цветоделительных машинах при воспроизведении оригиналов в натуральную величину за минимальную принята линиатура разложения изображения, равная 100 лин/см. Практика показала, что высокое качество изображения может быть получено со значительно меньшими линиатурами — 54, 60 и 80 лин/см. Такие линиатуры применяются для высококачественного репродуцирования при иллюстрационной печати. В случае же обеспечения больших увеличений необходимо увеличивать линиатуру разложения (анализа) изображения. Линиатура анализа изображения является функцией линиатуры синтеза и величины изменения формата фотоформ: L^LC'V9 (5.13) где V —коэффициент изменения масштаба. В существующих машинах применяется несколько фиксированных линиатур развертки, перекрывающих диапазоны масштаба. В зависимости от линиатуры развертки анализирующая система выделяет на оригинале элементарные участки разных диаметров. Линиатура анализа La, лин/см Диаметр РЭ, мкм 100 100
Дата добавления: 2015-04-24; Просмотров: 635; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы! Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет |