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新型加網技術

 

 加網是印刷的非常重要的工藝環節,其基本作用是把處理好的連續調圖像轉變為可供印刷的半色調圖像。加網技術的好壞直接影響著印刷產品的質量和檔次。調幅加網(AM)作為現在使用最普遍的加網方式,其網點的位置和角度是固定的,通過網點的大小變化獲得層次變化和色彩再現。其優點是中間調再現良好,層次過渡平滑自然;缺點是受印刷條件限制,一般加網線數限制在200 lpi以下,圖像不夠細膩,采用高網線數時高光和暗調部分再現不理想。調頻加網(或隨機加網,英文是FM)網點大小是固定的,但位置是隨機變化的,沒有網角和網線,通過單位面積內網點數量的變化來再現層次和色彩,采用網點之間的大小來區分其精度。網點直徑有40微米、21微米(相當于175 lpi AM網的2%網點)、14 微米(相當于200 lpi AM網的1%網點),l0微米(相當于300 lpiAM網的1%網點)等。用傳統的調頻加網方式能印出非常精細的印品,可以消除調幅加網的莫爾紋,能很好地復制暗調和較好地復制亮調,可以采用較低的分辨率輸出,但印刷網點擴大嚴重,高光部易產生顆,F象,對印刷壓力和水墨量控制要求很高,印刷條件的微小改變就會影響到整個圖像的階調再現。盡管調頻網推廣了很多年,但因其印刷條件苛刻,實際應用不多。調頻加網和調幅加網都存在一定的局限性。隨著CTP的廣泛采用,在不增加生產成本和不降低生產效率的前提下,對產品的質量要求越來越高,因此各公司先后研究并推出了多種新的加網技術。

 
  盡管各公司推出的新的加網方法各不相同,但一般而言,普遍采用把調幅加網和調頻加網相融合的辦法,也即是采用調幅和調頻的“混合”(hybrid)加網方法(當然不是簡單地混合在一起)。此外也有公司堅持采用改進型的調頻加網方法。本文將分別介紹各公司的一些新的加網技術。
 
  1 網屏公司的“視必達”加網
 
  “視必達(Spekta)”加網技術是日本網屏公司于2001年開發的一種新的混合加網方法,它能夠避免龜紋和斷線等問題。視必達加網可以在不影響生產效率以及不改變常規印刷條件的情況下顯著地提高印刷質量。如果使用熱敏CTP版輸出,正常2400dpi的視必達加網可以達到高線數加網的同等質量。視必達加網可充分發揮調幅和調頻兩種加網方式的優點。它和兩種基本加網方式的區別見圖1。
 
 
 
傳統加網
 
 
 
調頻加網
 
 
 
視必達加網
 
圖1視必達加網與調頻調幅加網的比較
 
  視必達加網會根據每個圖像的不同顏色密度采用類似調頻或調幅的網點。在1-10%的高光和90-99%的暗調部分,視必達采用調頻網大小不變的網點,通過變化的網點數量來再現層次。網點的分布根據不重迭和不形成大間隔的原則最優化,這樣顆粒效應可被有效地控制。而在10~90%的部分,網點的大小像調幅加網一樣變化,而網點的分布和調頻加網一樣隨機變化,這樣就不會出現撞網。
 
  對于高光部而言,在2400dpi的輸出精度下,最小網點可小至10.5微米,但實際印刷時是很難再現的。視必達加網通過合并小網點的方法來解決這個難題。方法是將2-3個小網點并成一個大一點的網點(21或32微米),以提高高光區域的可印刷性和穩定性。
 
  用視必達加網在普通的2400dpi-175 lpi的條件下可以達到相當于300 lpi的印刷精度,而且不需要高網線數印刷那樣非常嚴格的工藝控制。像調頻加網一樣,視必達加網的網點分布是隨機的,不存在網角,可完全避免莫爾紋,也可避免因網角產生的在織物、木紋音箱上的“網罩”,可以消除在深灰色區域或黑色區域容易出現的玫瑰斑。該加網法還可使中間調部分的再現更加生動自然。
 
  視必達加網技術直接應用于網屏的霹靂出版神系列的熱敏制版機,并得到網屏的RIP和工作流程的支持,從而實現CTP直接制版的高質量輸出。
 
  綜上所述,視必達網點的位置都是隨機的,就這點來說它像調頻網。在中間調部分雖然網點的大小可變,但卻沒有了調幅加網的固定中心距和網角。通過將最小點子加大解決了高光部調頻網難于印刷的向題,并通過復雜的網點定位及組合技術把層次突變現象降至最低。
 
  2愛克發Sublima晶華網點加網技術
 
  Sublima晶華網點加網技術集調幅(AM)和調頻(FM)的優點于一身,被稱為超頻網(XM)。它是愛克發繼水晶網點之后推出的一種全新的加網技術(晶華網點的中文名是“水晶升華”之意)。
 
  在擁有一定的印刷條件且不增加成本的前提下,Sublima實現了高網線數印刷。印刷品圖像非常細膩,在340 lpi下網花與網點用肉眼很難辨識。
 
  Sublima采用AM網點表達中間部分(8-92%)、FM網點表達亮調(0-8%)和暗調(92-100%);鞠四獱柤y、玫瑰斑等。
 
  Sublima采用了愛克發專利的XM算法。當AM向FM過渡時,FM的隨機點延續了AM點的角度,很好地消除了AM到FM的過渡痕跡。見圖2。
 
 
 
圖2 FM的隨機點延續了AM點的角度
 
  Sublima采用“最小可印刷網點”(大于175 lpi 2%的AM網點)的概念,在中間調向亮調和暗調過渡時,始終是最小網點滿足普通印刷的工藝要求,從而真正在印刷品上實現1%一99%網點的還原。同時網點計算采用“分步精確計算法”,顯著提高了計算效率。
 
  輸出各網線數(210 lpi,240 lpi、280 lpi和340 lpi)的Sublima網點時,CTP設備均可采用2400dpi的輸出精度,在不降低輸出效率的前提下,生產高網線印版。
 
  事實上,超頻加網技術是在亮調和暗調區使用調頻網點,在中間部分使用調幅網點,并實現網點轉換處的平滑過渡。例如再現亮調區網點時,調幅網點會逐漸變小至可復制的最小尺寸,此后便淡出而以調頻網點代之。同樣,暗調區網點也是從調幅網點過渡到調頻網點,并在交界處不留痕跡。亮調和暗調區的網點大小一致、疏密不等,但不是真正意義上的調頻網點。使用的是調頻模式控制下的網點,其以一定角度線形排列,成為一種新的網點排列。
 
  在2003年上海全印展上,愛克發采用Sublima網點+Xcalibur45 CTP機制作印刷的樣張不僅非常細膩,層次色彩也很好。
 
 
 
圖3 340 lpi的Sublima網點在8%, 2% 和1%時的大小是相同的,通過減小網點分布的密度來表達層次;同樣的方法運于用92%~99%的網點。340 lpi的Sublima最小網點大于175 lpi 2%的AM網點,如果印刷機可以復制175 lpi 2%的AM網點,則完全可以復制340 lpi Sublima 1%-99%的層次
 
 
 
圖4印刷時,240 lpi的AM高光部分網點有損失,因為網點太小,印刷機無法復制;而240 lpi的Sublima網點能完整復制高光部分(同樣能完整復制暗調部分)的網點,因為網點始終保持可印刷網點大小
 
  3 Esko-Graphics公司的加網技術
 
  1)膠印網點
 
  莫內網點(monetscreens)和高線數網點(highline screens)
 
  一階和二階莫內網點(monet screens)。莫內網點的一階和二階“調頻”加網目前主要用于膠印加網。可獲得無網花、無莫爾紋和異常銳利的圖像。為了完美地配合每種印刷品的不同需求,不同大小的莫內網點可以在同一印刷品里混合運用,因此該網點已不是單純的調頻網點。
 
  高線數加網技術(highlinescreens)
 
  高線數網點的特點是在一般的輸出分辨率下可以得到非常高的加網線數。Esko的高網線數加網技術是結合了AM和FM加網特點的新的AM加網技術,其優點是能表現圖像細節部分,同時具有穩定性和可再現性。使用高線數網點可以實現2400dpi精度下423 Ipi的輸出。
 
  2)柔印網點
 
  桑巴網點(sambaflexscreens)
 
  桑巴網點早在1999年就獲得了FIexoTech獎,桑巴網點結合了中間調的AM加網技術和高光及暗調中的FM加網技術。這種不同網點的理想組合適用于柔性版印刷、瓦楞紙印刷和絲網印刷。桑巴網點能在AM和FM加網之間提供平滑過渡,因此看不到網點交接處的變化。
 
  groovy網點
 
  柔印加網的最新的方向著重在提高色彩對比度和暗調區域的密度,這是柔性版印刷一個主要關注點。特別是在印刷PE材質時,會發生密度和對比度的問題。groovy可以產生更高的密度圖,并能在獲得相同的印刷效果下使用更少的油墨。印刷測試證明還會產生更好的色彩對比。
 
  用于瓦楞紙印刷的Ec-centric網點
 
  盡管瓦楞紙印刷的印前與柔印印前大致相同,但還具有一些獨特的特點,包括極低的加網線數,挑戰性的印刷材質以及印刷套準問題。Eccentric網點特別用于消除在低網線四色圖像中極易看出的Rosette花紋。Ec-centric網點能減少網點擴大并使色調更加平滑。
 
  4 克里奧視方佳調頻加網
 
  日本《印刷情報》最近一期上登出了一張具有震撼力的攝影作品印刷品,細節再現十分細膩。該印品采用10微米的Staccoto視方調頻加網,海德堡Speedmaster CD102印刷機印刷,紙張為特菱銅版紙,由日本錦明印刷公司印刷。
 
  視方佳(Staccoto)調頻
 
  加網結合了隨機加網和傳統加網的優點,消除了半色調玫瑰斑、加網龜紋、灰階不足、色調跳越等問題。視方佳調頻加網還提升了印刷機上顏色和半色調的穩定性,在印量極大時仍能保證印刷的品質,輔之以SQUARE spotTM方形光點熱敏成像技術的精度和一致性(正是有了方形網點技術,隨機加網才真正走向印刷實用階段)?梢陨a出穩定、平滑的色彩。傳統一次調頻加網中,常常在色彩較少區域出現顆粒等缺陷,二次加網則可以避免這些問題。Staccoto加網在高光和暗調區域使用一階調頻加網,而在易出現問題的中間調部分,使用大小不等的網點以避免產生平網區域的問題。它的二階調頻加網使用的是一個二次加網的方法。視方佳二次加網以規則的形式集群,能有效減少低頻噪音和不穩定性,避免其它調頻加網所帶來的可見顆粒圖案。
 
  視方佳調頻加網可以以很薄的墨膜印刷,承印材料廣,暗調部分也可以在不犧牲實地密度、對比度和色域的情況下得到很好的表現。較薄的墨膜,意味著干燥的速度較調幅加網更快,這對雙面印刷意義尤為有利。
 
  一次調頻加網只使用隨機算法,當多個色版的中間調相互疊加時,就會產生像水波樣的條紋,也就是我們所說的低次諧波。針對這個現象,我們將完全打散的調頻網點先進行一次重組,然后再次打散,就得到了所需要的二次調頻網點。
 
  通常的調頻加網的網點擴大都比較大,這是因為網點擴大只發生在邊緣。二次調頻加網在重組網點時將相鄰的小網點連接起來,大大減少了網點的總周長,使得網點擴大變得容易控制,如圖5所示。
 
 
 
圖五 網點合并示意圖
 
  5富士寫真的Co-Re加網技術
 
 
 
圖6 傳統調幅加網、隨機調頻加網和視方佳調頻加網的比較
 
  Co-Re加網技術實現了以更低的輸出精度得到高網線數網點的突破,獲得了日本印刷學會技術獎。以往的技術以2400dpi輸出精度獲得175 -200lpi網點,而富士寫真的該項技術實現了以2400dpi精度輸出獲得300 lpi加網圖像或者1200dpi精度輸出獲得175 lpi的加網圖像,并且圖像的質量不降低。采用本技術在沿用現有CTP、RIP等軟硬件的前提下,可以以較低成本(購買網點軟件)實現圖像質量的大幅提高,生產效率也提高近兩倍。
 
  根據以往的印刷常識,為了再現印刷圖像,每個網點需要約200個階調來表達。據此計算,若輸出精度為2400dpi,則加網線數為2400/ √200=170lpi,即理論上以175-200lpi左右為界。一般認為加網線數高于理論界限值時,會出現階調不足導致質量下降。
 
  但是從人眼的特點來看,比175 lpi的一個網點的區域145平方微米)更大的區域320-340微米的圓形區域)可以通過積分而“感覺”到其密度,因此,采用百分比不同的復數網點相混合來表達中間層次的多模式技術方案,一個由50-60階調構成的網點即可達到與200個階調網點同樣的平滑階調效果。這樣一來,不僅在印刷品的樣本上、而且從原理上也否定了過去的印刷網點常識。
 
  還有一個很大的特點就是從理論上進行了深入的研究,實際上采用2400dpi輸出制作300lpi網點圖像的時候,最大的技術課題是由網點頻率和輸出機掃描間距所導致的單色莫爾紋的頻率不均故障的排除。
 
  該技術是考慮到CTP材料的特性、CTP裝置的記錄曲線的特性、特別是人眼的特性制作而成的模擬系統,可將“通過CTP在印版上記錄網點并對其進行目測評價”的作業全部在微機上自動進行計算加工。
 
  該網點以可選方式應用在富士公司的熱成像CTP、光聚合物CTP以及網點型DDCP上。對于以2400dpi輸出得到300lpi網點印版的熱成像CTP的印刷廠用戶來說,在印刷百貨商店顧主的高級月刊等具有超高質最要求的產品方面,取得了很大的成績。通過從材料特性、輸出光學特性以及視覺特性入手的模擬體系的構筑,開發出了以很低的分辨率制作出高網線數產品的技術,“模擬實際情況,考慮視覺特性,自動制作出最佳網點”就是該技術的思路,可以用于各種各樣的輸出體系。
 
  6 DRUPA 2004上看到的加網技術
 
  印前領域的一個動向是加網技術的新產品。很多的CTP廠正在開發FM與AM組合加網技術。新一代的FM加網登場,實現高品質化。
 
  1)新型FM加網
 
  大日本網屏/MTC的Ran-dotX FM加網。該加網方式為第二代的FM加網方式(HDS加網方式),可再現20微米, 15微米,10微米小點,無莫爾紋、無斷線,實現高質量。通過控制光學網點擴大,實現減少25%的油墨消耗。
 
  富士寫真此次發表了其調頻加網技術--TAFFETA。TAFFETA FM加網消除了原來FM特有的視覺上的粗糙感,加上該公司以往推出的Co-re screen技術,擴寬了與印刷品種類相對應的加網方式。
 
  先行推出staccato FM加網方式的克里奧公司這次推出了一種能再現四色以及專色的軟件Spotless4,以及能進一步與FIVI-six或者PANTONE Hexachrome等組合使用的、用六色來進一步表現專色的Spotless X。
 
  2)AM與FM混合加網
 
  Agfa的Sublima加網(CrossModulation,混合調制)。
 
  Esko-Graphics的Groovy加網(加于普通的AM網上,在實地部增加線狀的圖案,改善實地部的密度及著色性)。