B16. AZ AUTOTÍPIA ELMÉLETE, CÉLJA, SZÜKSÉGESSÉGE, AZ ELEKTRONIKUS

Hasonló dokumentumok
Alapfogalmak 2. Levilágítás Rétegállás Denzitás Raszter REACTOR REPRODUKCIÓS STÚDIÓ

B15. A SZÍNBONTÁS ELMÉLETE, FEKETE ÉS FEHÉR SZÍNEK A SZÍNKIVONATON,

A színérzetünk három összetevőre bontható:

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

MUNKAANYAG. Kovács Sándor. Képeredetik fogadása. A követelménymodul megnevezése: Képfeldolgozás

A digitális képfeldolgozás alapjai

NYOMDAIPAR ISMERETEK

Színek

Tartalomjegyzék LED hátterek 3 LED gyűrűvilágítók LED sötét látóterű (árnyék) megvilágítók 5 LED mátrix reflektor megvilágítók

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

A SZAKKÉPESÍTŐ VIZSGA SZÓBELI TÉTELEI. I. Szakmai ismeret

Flexográfiai eljárással műanyag fóliákra készült nyomatok színminősége

OPTIKAI CSALÓDÁSOK. Vajon valóban eltolódik a vékony egyenes? A kávéházi fal. Úgy látjuk, mintha a vízszintesek elgörbülnének

NYOMDAIPAR ISMERETEK

Anyagleadási feltételek (széles formátum) Technikai paraméterek: Tisztelt Partnerünk!

Nyomdai gépmester Nyomdai gépmester Gyorsnyomdai gépkezelő Nyomdai gépmester

Nyomtatástechnológia

Foglalkozási napló. Nyomdaipari technikus

Inform Média Lapkiadó Kft. Nyomda Műszaki jellemzők

Orvosi Biofizika I. 12. vizsgatétel. IsmétlésI. -Fény

KIEGÉSZÍTÕ TERMÉKEK Film- és optikai eszköz védõ termékek

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése jegyzőkönyv

Perifériáknak nevezzük a számítógép központi egységéhez kívülről csatlakozó eszközöket, melyek az adatok ki- vagy bevitelét, illetve megjelenítését

Hagyományos és speciális nyomdaipari technológiák

Lencse típusok Sík domború 2x Homorúan domború Síkhomorú 2x homorú domb. Homorú

SZAKDOLGOZAT TÉMÁK 2013 tavasz

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

GS1 KisOkos 29. füzet. Hungary. A jelképek előállításának lehetőségei.

Képernyő. monitor

11.3. Az Achilles- ín egy olyan rugónak tekinthető, amelynek rugóállandója N/m. Mekkora erő szükséges az ín 2 mm- rel történő megnyújtásához?

FIZIKA ZÁRÓVIZSGA 2015

OPTIKA. Hullámoptika Színek, szem működése. Dr. Seres István

OPTIKA. Hullámoptika Diszperzió, interferencia. Dr. Seres István

NYOMTATÓK. A nyomtatók fő tulajdonságai. sebesség: felbontás nyomtatóvezérlő nyelv papír kezelés

Geometriai feladatok, 9. évfolyam

SICURA PLAST SOROZAT

Abszorpciós spektroszkópia

MEGÚJUL A FORINT. Fejlődés és tradíció MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegy - biztonsági elemek 2017

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

A Hisztogram használata a digitális képszerkesztésben

Hagyományos és speciális nyomdaipari technológiák

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Nyomdai gépmester Nyomdai gépmester

A számítógépek felépítése. A számítógép felépítése

Fénytechnika. A szem, a látás és a színes látás. Dr. Wenzel Klára. egyetemi magántanár Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem


Optika gyakorlat 6. Interferencia. I = u 2 = u 1 + u I 2 cos( Φ)

Előszó. International Young Physicists' Tournament (IYPT) Karcolt hologram #5 IYPT felirat karcolása D'Intino Eugenio

Összeadó színkeverés

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

Periférikus látás kísérletek

Érettségi feladatok Koordinátageometria_rendszerezve / 5

(d) a = 5; c b = 16 3 (e) b = 13; c b = 12 (f) c a = 2; c b = 5. Számítsuk ki minden esteben a háromszög kerületét és területét.

Számítógépek és modellezés a kémiai kutatásokban

Egyenes mert nincs se kezdő se végpontja

Üveges és képkeretező 4 Üveges és képkeretező 4

Jegyzetelési segédlet 7.

Mikroszkóp vizsgálata Lencse görbületi sugarának mérése Folyadék törésmutatójának mérése

Kincsvadászat. Feladatleírás Regular Category / Junior High School. WRO Magyarország Nemzeti Forduló 2015

B8. A CIE 1931 SZÍNINGER-MÉRŐ RENDSZER ISMERTETÉSE;

I. A gyökvonás. cd c) 6 d) 2 xx. 2 c) Szakaszvizsgára gyakorló feladatok 10. évfolyam. Kedves 10. osztályos diákok!

2015. ÉVI ÁRLISTA. Vinczemill Papírmerítõ Mûhely Kft.

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Bevezetés a színek elméletébe és a fényképezéssel kapcsolatos fogalmak

Fényhullámhossz és diszperzió mérése

2. 5 perces akt krokik ecsettel, tussal. Kompozíció 3 15 perces vázlat alapján, lavírozott tussal egy lapra. Ülő akt, háromszög kompozíció.

Bizonyítvány nyomtatása hibamentesen

SZAKÁLL SÁNDOR, ÁsVÁNY- És kőzettan ALAPJAI

MEGÚJUL A FORINT. Fejlődés és tradíció MAGYAR TÖRVÉNYES FIZETŐESZKÖZÖK. TÁJÉKOZTATÓ forintbankjegyek - biztonsági elemek 2016

Koordináta-geometria feladatok (középszint)

Érettségi feladatok: Síkgeometria 1/6

Piri Dávid. Mérőállomás célkövető üzemmódjának pontossági vizsgálata

Kisérettségi feladatsorok matematikából

Érettségi feladatok: Koordináta-geometria 1/5

NYOMDAIPAR ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Történeti áttekintés

p e r i f é r i á k

Ismétlő kérdések 1. Tájfutó elméleti ismeretek. Ismétlő kérdések 3. Ismétlő kérdések 2. Ismétlő kérdések 4. Ismétlő kérdések 5.

Az egyenes egyenlete: 2 pont. Az összevont alak: 1 pont. Melyik ábrán látható e függvény grafikonjának egy részlete?

Milyen színűek a csillagok?

NYOMDAIPARI ALAPISMERETEK

mintásfal mintásfal :m :sz :dbjobbra :dbfel

TABLETTÁK ÉS KAPSZULÁK SZÉTESÉSE

Nyomdaipari technikus Nyomdaipari technikus Nyomóforma-készítő Nyomdaipari technikus 2/33

1. előadás Alap kérdések: Polimer összefoglaló kérdések

2.7.2.A hét színkontraszt

AZ ÉLELMISZER-HULLADÉK CSÖKKENTÉSE

MultiCopy Colour Laser

Konzulensek: Czeglédi Ádám Dr. Bojtár Imre

Fodrász Fodrász

Az árlistában szereplő összegek nettó árak, melyek nem tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t! 1024 Budapest, Keleti Károly utca 31/b

OPTIKA. Optikai rendszerek. Dr. Seres István

Nyomtatás. V. forduló. 1. Mi a presszőrhenger?

Geometriai valo szí nű se g

Harmadikos vizsga Név: osztály:

2014. évi Bolyai János Megyei Matematikaverseny MEGOLDÁSI ÉS ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 11. évfolyam

Átírás:

. AZ AUTOTÍPIA ELMÉLETE, CÉLJA, SZÜKSÉGESSÉGE, AZ ELEKTRONIKUS RÁCSOZÁSI TECHNIKÁK ISMERTETÉSE RÁCSRABONTÁS (nyomdaipari képfeldolgozásnál) Lényege: az összefüggő árnyalatokat kisméretű, önálló elemekre bontjuk. Régen ezt optikai rácsokkal tettük, és fényképezéssel reprodukáltuk az eredetit. Jelenleg a képeredeti adatait számítógépes adatokká alakítjuk szkenneljük a képet. to scan: letapogatni az eredeti felületét végigpásztázza, tapogatja egy megvilágító fénysugár (halogén izzó). Miért kell a nyomdai feldolgozásban rácsra bontani a képeket? A nyomdai eljárásoknál a nyomógépek azonos vastagságú festékréteggel nyomtatnak, nem tesznek különbséget árnyalati különbségek között (kivétel: mélynyomó technikák). A nyomtatásban csak nem valódi, optikai árnyalatokat tudunk létrehozni. Ez optikai csalódása a szemünknek. Pl. ha kb. 30 m-ről vizsgálunk két önálló pontot, amelynek a távolsága kevesebb, mint 1 ívperc, a pontokat összefüggőnek látjuk. Az ívperc 1 -hoz tartozó ív 1/60-ad része. A megítélést látószöghöz köti, ill. távolsághoz, mert a látószög változik a távolság függvényében. A rácselemek bármilyen formájúak lehetnek: pontok, egyenes vonalak, körkörös vonalak, szemcsék A rácselemek különböző méretűek (ill. sűrűségűek) lehetnek. Így különböző mértékben fedik le a nyomathordozó (papír) felületét. A rácsárnyalat, rácstónus, optikai árnyalat tehát attól függ, hogy a rácselemek milyen mértékben fedik el a nyomathordozó felületét. A feldolgozás két lehetőséget ad számunkra: FM rácsozási technika AM rácsozási technika AM: AMPLITÚDÓ-MODULÁCIÓS RÁCSOZÁS. Ebben az esetben a rácspont mérete változik, a sűrűsége és a fedettsége állandó. A sötét képrészeknél a pontok mérete nagy, összenőnek, nagymértékben elfedik a hordozó alapszínét. Világos képrészeknél pedig a pontméret kicsi, kevéssé fedi el a hordozó alapszínét. Amplitúdó: a hullám kitérése, nagysága. A képfeldolgozásban a rácselemek mérete. Ez a méret az árnyalattól függően változik, különböző milyen mértékben fedi a nyomathordozó alapszínét. Moduláció: változás, változtatás. A hagyományos rácsra bontás fototechnikai úton történt, a kép eredetiről érkező fények útjába optikai rácsot helyeztek. Az optikai rácsot fekete vagy bíbor vonalak alkották, és ez a vonalazottság lehetőséget adott arra, hogy az árnyalatok kisméretű, önálló elemekké alakuljanak. A fototechnikai úton készült rácspontokat autotípiai pontoknak mondjuk. Kialakulásuk függ az eredeti árnyalati értékétől, a rács fajtájától, a rácssűrűségtől Az autotípiai pontra is jellemző, hogy a fedettsége és a sűrűsége állandó, a mérete változó. Az autotípiai pont az optikai rácson való átvilágítás miatt épített jellegű, kúpos felépítésű pont. Az épített jelleg arról szól, hogy a denzitás érték a pont közepétől a széléig változik.. (A denzitás a pont szélén is elég nagy, és a nyomólemez fénymásolásánál nem világítható át.) Félárnyék elmélet 1

Rácspont (autotípiai pont) Az egészséges autotípiai pont határozott szélű, és fedett teljes területén, azaz láthatóan fekete. A megvilágításból fakadóan az autotípiai pont kúpos felépítésű. Ez a pont utólag és jól korrigálható. a) Erősítés ez a múlté b) Gyengítés a fedettséget csökkentjük, Ag atomokat oldunk ki az emulziós rétegből. Így csökkenthető a pont területe, ill. a rácsárnyalat világosítható. Az autotípiai pont méretének csökkentése gyengítéssel Utólagos kémiai eljárás. Anyaga: Farmer-gyengítő oldat Összetevői: fixírsó vizes oldatának és vörösvérlúgsó vizes oldatának keveréke. X 1: az autotípiai pont területének átmérője X 2: a gyengített pont átmérője Farmer-gyengítővel kezeljük a rácspontokat. A fedettségtől függetlenül ugyanannyi (azonos mennyiségű) ezüstöt old ki. A rácspont denzitása jelentéktelen mértékben csökken, azonban a területe jól láthatóan változik (csökken). Tehát úgy módosíthatjuk a rácsárnyalatot, hogy a pont fedettsége gyakorlatilag megmarad. 2

ÖSSZEHASONLÍTÁS AZ ELEKTRONIKUSAN KIALAKÍTOTT RÁCSPONTTAL Fototechnikai úton készült Elektrotechnikai úton készült A rácspontok teljes területén azonos a fedettség! Az elektronikus rácspont nem gyengíthető; a fedettség csökken, anélkül, hogy a terület jelentősen változna. A számítógépes feldolgozásnál a képek precízen reprodukálhatók, a képzett rácspontokat megbízhatóan világítja le a levilágító berendezés, tehát nem kell utólag korrigálni. Ha mégis, akkor újra levilágítjuk. A farmer-gyengítőt a levilágított felvételek fátyoltalanítására használhatják. Fátyolréteg: az átlátszó részeknél kialakult alacsony denzitás, amely jobb, ha nincs. ELEKTRONIKUS RÁCSPONTOK KIALAKÍTÁSA A számítógép a képeredeti árnyalati értékeinek megfelelően számítja a rácspont méretét (vagy a sűrűségét). Sötét árnyalatoknál nagyméretűek ill. nagy sűrűségűek a rácspontok. Világos árnyalatoknál fordítva. A pontok távolsága: a rácssűrűség állandó (lpi=line/inch). A pontok távolságát a rácsnyílás adja, tehát a középponttól mérjük. Mindhárom eljárásban érvényes a megállapítás. Levy-féle rács 3

Elektronikus rácsozás R á (rácsállandó): 4 vonal/cm = 10 lpi 2,54 cm = 1 inch tónus=árnyalat rasztertónus = rácsárnyalat rácsárnyalat: optikai csalódás, a sok kis pont összemosódik Levilágításkor a lézerfény nagysága nem lehet akkora, hogy pont beleférjen egy elemi négyzetbe. Sugara az elemi négyzet átlójával kell egyenlő legyen. AM eljárásnál a lézer által megvilágított elemi képpontok a rácspont százalékos értékének megfelelően egy közös felületet képeznek. 4

FREKVENCIA MODULÁCIÓS RÁCSOZÁSI TECHNIKA (sztochasztikus rácsozás) A rácspont fedettsége és mérete azonos, a sűrűsége változik, az árnyalattól függően. Az FM rácsnál a pontméret kicsi, még kinyomtatható méretű. FM eljárás - Kristályrács (Agfa) - Gyémántrács (Kodak) - Szemcserács - Stochasztikus (magyar) - Randomrács - Véletlen-generált rács Ez az eljárás csak számítógépesen, fototechnikailag nem valósítható meg. Árnyalati értékenként külön-külön meghatározzák, hogy hány darab rácspont kapcsolódhat össze, ill. érintkezhet. Az árnyalat itt is attól függ, hogy milyen mértékben fedik el a hordozó alapszínét az elemek. Az elemek mérete akkora kell legyen, hogy még ki tudjuk nyomtatni az adott nyomdai eljárással. FM-rács: számítógépes előállítás A hagyományos szemcserács is optikai rács FM előnyei: - fényképszerűvé teszi a nyomatot - bársonyosság teszi a felületet - nincs moaré - több, mint 4 szín egymásra nyomtatását is lehetővé teszi, hexachrom nyomtatás (6 szín): - sárga - bíbor - cián - fekete - 5-6: kék + vörös, vagy zöld + narancs FM követelményei: magasak - a kis méretű nyomóelem a finom rácsokhoz hasonlítható, ezért elmondhatjuk, hogy sima, felületkezelt papíron tudunk szép nyomatot létrehozni - jobb minőségű, drágább nyomóformára, nyomathordozóra van szükség - szakember igényes (jól képzett szakembereket kíván) 5