Файл: Синяков Н.И. Технология изготовления фотомеханических печатных форм учебник.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 313

Скачиваний: 5

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Процесс полиграфического воспроизведения оригинала в целом оценивается по зависимости градационной передачи на печатном от­ тиске от градации оригинала, что выражается градационной кривой. По оси абсцисс откладывают оптические плотности оригинала, а по оси ординат— визуальные плотности печатного оттиска (отпечатка). Получаемая градационная кривая D”mm=f(Dop), которую называют к р и в о й в о с п р о и з в е д е н и я , характеризует суммарную градационную передачу, зависящую от многих переменных факторов формного и печатного процессов. К этим переменным факторам от­ носятся как свойства материалов (фотослои, печатная краска, бумага и т. п.), так и режимы и рецептура растворов, применяемых на данном этапе изготовления печатной формы и печати. Все эти переменные фак­ торы поддаются регулированию, нормализации и стандартизации. Для того чтобы определить условия получения заданной градационной кривой воспроизведения или выбрать наилучшую из осуществимых для данных условий, необходимо знать характеристическую кривую данного фотослоя, оптическую плотность печатной краски и бумаги, а также градационные кривые отдельных этапов изготовления фотоме­ ханической печатной формы: фоторепродукционного, копировального и обработки печатной формы. Градационные кривые всех стадий из­ готовления печатной формы, обеспечивающие получение заданной градационной кривой воспроизведения находят построением извест­ ных многоступенных графиков. На основании их подбирают требуемые режимы, рецептуру растворов и т. п. для практического осуществления этих расчетных данных.

Если выполнение всех других показателей качества на всех этапах изготовления фотомеханической печатной формы требует только доб­ рокачественных материалов, внимания и аккуратности исполнителей, то выполнение градационной задачи, т. е. получения заданной града­ ционной передачи, требует, помимо этого, проведения расчетов тех­ нологического процесса, которые позволяют регулировать и направлять технологический процесс так, чтобы получить заданные заранее резуль­ таты. Общие расчеты фоторепродукционного процесса, обеспечивающие постоянство результатов, рассматриваются в данной главе, а рас­ четы, необходимые для получения заданных градационных характери­ стик тоновых и растровых фотоформ,— в последующих главах (гл. 7, 8). Расчеты технологического процесса цветной репродукции рассмат­ риваются в ч. II.

§23

Определение технологических возможностей репродукционного фотоаппарата

Оснащение фотоотделения определяется прежде всего характером продукции полиграфического предприятия. Например, на книжных, журнальных и газетных предприятиях в задачу цеха подготовки фото­ механических печатных форм входит изготовление для высокой печати небольших по размеру печатных форм. Для офсетной и глубокой печа­ ти на этих предприятиях фотомеханические печатные формы изготов­

60


ляют на полный формат формного цилиндра, причем их получают с монтажных фотоформ, составленных из отдельных фотоформ неболь­ шого размера. Поэтому на указанных предприятиях пользуются го­ ризонтальными репродукционными фотоаппаратами с размером по матовому стеклу не более 60x60 см, а также вертикальными, размер которых не превышает 50x50 см. Для контактного изготовления негативов и диапозитивов на этих предприятиях применяют контактно­ копировальные станки размером 50 X 60 см, а для изготовления монтаж­ ных фотоформ— монтажные столы большого размера 100x125 см. На предприятиях офсетной и глубокой печати, выпускающих изобра­ зительную продукцию большого формата, а также на картографических предприятиях используют крупноформатные горизонтальные ре­ продукционные фотоаппараты, размер которых по матовому стеклу в зависимости от продукции достигает 125 X 125 см и более. Вертикаль­ ные фотоаппараты на таких предприятиях не применяют. Для кон­ тактного изготовления негативов и диапозитивов служат копироваль­ ные рамы большого размера. На полиграфических комбинатах, для которых характерно наличие двух или трех видов печати и разнооб­ разие выпускаемой продукции, устанавливают и малоформатное и крупноформатное оборудование.

Размер репродукционного фотоаппарата по матовому стеклу, хотя и является основным показателем технологической возможности, однако определяет только тот максимальный размер фотографического изображения, который можно получить с помощью данного фотоап­ парата. Кроме того, нужно знать максимально или минимально воз­ можные масштабы съемки /лтах и т тіп, которые можно получить с по­ мощью данного репродукционного фотоаппарата. Как известно (§ 16), масштаб съемки т определяет расстояние оригинала до передней глав­

ной

плоскости

объектива s

и растяжение камеры, т. е. расстояние

от матового стекла до

задней

главной плоскости объектива s'. Кроме

того,

масштаб

съемки

определяет и полезную длину штатива L.

Для точных расчетов в эту формулу нужно ввести расстояние между главными плоскостями объектива 6

L — / (^ 2 —Кm —{—т

Для репродукционных объективов Индустар 6=0,013 /. ттіа за­ висит от максимальной величины s, минимальной величины s' и макси­ мальной величины L, которые можно получить на данном репродук­ ционном фотоаппарате. штах зависит от минимальной величины s, максимальной величины s' и максимальной величины L, которые можно получить на данном репродукционном фотоаппарате.

Раньше репродукционные фотоаппараты снабжались одним объ­ ективом. Чтобы расширить интервал получаемых масштабов съемки, применялись удлинительные насадки, вставляемые в объективную

61


 

 

доску,

и

приставки,

представля­

 

 

ющие собой коробку матового стекла

 

 

большего размера, чем

у данного фо­

 

 

тоаппарата. Приставку

соединяли до­

 

 

полнительными

мехами

с

коробкой

 

 

матового

стекла,

что

не только

уве­

 

 

личивало растяжение камеры, но и

Применение насадки и

приставки

позволяло

получить негативы

боль­

продукционного

 

ше максимального для данного ре­

фотоаппарата размера

по

матовому

стеклу.

Пример. Растяжение камеры

горизонтального

репродукционного

фотоаппарата

ФГ-2М равно 135 см, полезная длина штатива 324 см. Имея объектив / = 60 см, можно получить:

 

s'

/ — 135

6 0 — } 2

5

 

 

" Ітах

f

 

0 Q

 

 

Удлинительная насадка (рис.

15)

длиной

а 55 см

позволяет увеличить /итах:

 

s ' - f + a

1 3 5 - 6 0 + 55

0

 

 

' лтах

f

 

 

£ 0

 

 

а приставка длиной 90 см еще больше увеличивает rnmax:

 

 

_s — / + ц

+ б

 

135 — 60 + 55 +

90

0 [-

" + а х

J

 

 

 

0 Q

=

0 + .

В настоящее время насадки не применяют. Приставками же снаб­ жают некоторые двухкомнатные репродукционные фотоаппараты. Вместо насадок современные репродукционные фотоаппараты снаб­ жаются двумя и тремя объективами.

Например, фотоаппарат ФГ-2М имеет объективы /= 60 см и /= = 45 см. Если с помощью объектива /= 60 см на ФГ-2М можно получить,

как видно

из примера, rnmax = 1,25, то с объективом/=45 см

получим

 

^max

135— 45

0

 

 

45

2,

 

т. е. то же,

что и при применении насадки длиной 55 см.

 

Применение объектива /= 45

см позволяет при работе на

ФГ-2М

уменьшить rnmin по сравнению с применением объектива /= 60

см. На­

пример, с объективом /==60 см на ФГ-2М получим следующее прибли­ женное значение предельного уменьшения:

£

3,4.

7

 

Следовательно, с объективом /= 60 см можно уменьшить оригинал в 3,4 раза, т. е. mmin= 1/3,4.

С объективом /= 45 см на ФГ-2М получим следующее приближен­ ное значение предельного уменьшения:

-^=— 2 » 5 , откуда т = -g-.

62


В тех случаях когда при съемке от т = 1/1 до т = 1/3,4 нужно по­ лучить максимальный размер негатива, который для ФГ-2М равен

50x60

см, применяют объектив /= 6 0

см, а при съемке

от т > 1 ,2 5

до т < 1 /3 ,4 — объектив

/= 45 см. При уменьшении с

объективом

/= 4 5

см не может быть

использована

вся площадь матового стекла

ФГ-2М (§16).

 

 

 

§ 2 4

 

 

 

 

Равномерность освещения экрана

Количество источников света зависит от величины экрана репродук­ ционного фотоаппарата, формы светящегося тела и мощности источ­ ников света. Если площадь светящегося тела относительно небольшая, как, например, у дуговых фонарей, электрических ламп накаливания и импульсных ламп, то применяют по два или четыре источника света,

располагая

их соответственно по одному или по два

слева и справа

от экрана

и объектива. Как правило, горизонтальные

репродукцион­

ные фотоаппараты снабжены четырьмя дуговыми фонарями, а вер­ тикальные—1двумя. Источники света, выпускаемые в виде трубок, например, газоразрядные ксеноновые и люминесцентные лампы, рас­ полагаются вертикально в одном отражателе, по одному отражателю с каждой стороны экрана. В зависимости от мощности ламп их поме­ щают в отражателе по одной или несколько штук (§ 17).

Очень важно так расположить источники света с обеих сторон эк­ рана, чтобы они, дополняя друг, друга, обеспечили равномерное ос­ вещение оригинала. В зависимости от размера оригинала источники света размещают ближе или дальше от центра оригинала. Но часто менять это расстояние не рекомендуется, так как при экспонировании по времени возникают излишние трудности в определении выдержки.

По данным ВНИИОПИТа, допустимая неравномерность осве­ щенности оригинала на экране репродукционного фотоаппарата или копировальных рам составляет 1 : 1,15. В связи с тем что освещенность фотослоя, находящегося в камере, убывает от центра к краям, с целью некоторого выравнивания этой убыли нужно так установить источ­ ники света, чтобы освещенность оригинала была обратной освещен­ ности фотослоя, т. е. увеличивалась от центра к краям оригинала. Ос­ вещенность экрана или копировальной рамы в любой точке освещае­ мой поверхности при применении точечных источников света может быть определена по формуле

n / cos а

где/ — сила света источника в данном направлении;

а— угол между лучом, направленным перпендикулярно, и лучом, направленным наклонно к данной точке, для которой изме­ няется освещенность;

г— расстояние от источника света до данной точки.

Чтобы установить, правильно ли распределена освещенность в раз­ ных точках центра и краев оригинала, ее измеряют люксметром и на основании его показаний производят требуемые перемещения источ-

63