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: 317

Скачиваний: 5

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

необходимо изменять индекс диафрагмы согласно следующей пропорции:

 

 

 

Éi.

£L

» откуда d2 = -^p-,

 

 

 

dg

/

 

 

 

 

 

*1

 

s2

где

индекс

диафрагмы,

установленный

пробной съемкой для

 

d2

данного

тй

 

 

 

 

 

 

индекс

диафрагмы

заданного т 2;

 

 

s( — растяжение

камеры

для

данного тй

 

s2 —

растяжение

камеры

для

заданного

т 2.

 

Определить индекс диафрагмы для заданного т2 можно также с помощью лога­

рифмической линейки. Например,

требуемое число импульсов экспозиметра, или

выдержка, установлено для т 1= 0 ,5 и ф = 2 2 . Какой индекс диафрагмы нужно взять для т 2= 1 ,5 , чтобы применить то же число импульсов, или ту же выдержку. Для этого индекс бегунка устанавливается на цифре 1,5 шкалы d, движок передвигается до совпадения с индексом деления 22 шкалы г. Затем индекс бегунка устанавливается на делении 2,5 шкалы d. При этом на шкале г индекс укажет искомый индекс диаф­ рагмы, равной 13,2.

Глава 6

Изготовление штриховой фотоформы

§27 Требования к штриховой фотоформе

Штриховая фотоформа, так же как и все другие фотоформы, может

быть изготовлена либо

фотографированием

штрихового оригинала

в репродукционном фотоаппарате ( п р я м о й

п р о е к ц и о н н ы й

с п о с о б ) , либо через

промежуточные фотографические изображения

в контактно-копировальном станке ( к о с в е н н ы й к о н т а к т н ы й с п о с о б ) . В случае необходимости изменить размеры изображения на промежуточных изображениях или фотоформе прибегают к проекци­ онному способу, причем вместо оригинала на экране укрепляют про­ межуточное изображение для экспонирования в проходящем свете. Существует еще п р я м о й к о н т а к т н ы й с п о с о б , когда оригиналы, изготовленные на прозрачной основе, служат фотофор­ мой, т. е. с них производится непосредственное копирование на ко­ пировальный слой, нанесенный на поверхность формного материала. Этим способом пользуются в оперативной полиграфии и картоизда­ тельских процессах. В других случаях он применяется редко.

Наиболее экономичен, как по трудоемкости, так и по расходова­ нию материалов прямой проекционный способ. В этом случае фото­ формы получают непосредственно с оригинала, однако во многих слу­ чаях (§ 30) необходимо применять косвенный контактный способ.

Изображение на штриховой фотоформе состоит из прозрачных и непрозрачных элементов. На штриховом негативе прозрачные штри­ ховые элементы находятся на непрозрачном фоне, а на штриховом диа­ позитиве наоборот — непрозрачные штриховые элементы находятся на прозрачном фоне. Таким образом, на штриховой фотоформе есть только две оптические плотности Dmax и Dmin. По аналогии с тоновой

69



фотоформой можно сказать, что интервал оптических плотностей штри­ ховой фотоформы АОш,ф равен разности между максимальной и мини­ мальной плотностями

Д Д и - ф ^ m a x ^ m in ■

Поскольку на штриховой фотоформе имеются только две плот­

ности, задача

воспроизведения

упрощается,

и ее

решение

состоит

в

получении

на

фотоформе интервала

плотностей,

обеспечивающего

ее

копировальную способность.

Под

к о п и р о в а л ь н о й

с п о ­

с о б н о с т ь ю

фотоформы понимают такое

ее

качество,

которое

обеспечивает при нормальной экспозиции продубливание копиро­ вального слоя до поверхности формного материала под Dmin и практиче­ ское поглощение Dmax всей световой энергии, поданной за время экспо­ нирования на поверхность фотоформы*. В результате под Dmax копиро­ вальный слой остается незатронутым светом и растворяется при по­ следующем проявлении копии.

Величины АD, Dmax, Dmiu штриховой фотоформы, обеспечивающие ее копировальную способность, должны соблюдаться достаточно точ­ но. Несоблюдение их приведет к осложнениям в копировальном про­ цессе (см. § 10).

Следующая характеристика штриховой фотоформы — резкость краев штриховых элементов, которая характеризуется величиной их размытости (нерезкости). Размытость краев штриховых элементов не должна превышать 0,1 мм, в противном случае сильно возрастает влияние экспонирования на точность передачи их на копии. При уве­ личении экспозиции сверх нормальной размеры штриховых элементов на копии при копировании негатива увеличиваются, а при копирова­ нии диапозитива уменьшаются.

Качество штриховой фотоформы, т. е. копировальная способность и резкость краев штриховых элементов, зависит от многих факторов: качества штрихового оригинала, свойств фотографического слоя, экспозиции при фотографировании, рецептуры проявителя и режима проявления.

Воспроизведение графических элементов на штриховой фотоформе характеризуется двумя точками на характеристической кривой Dmax

И ^min' §28

Экспонирование и выбор фотослоя

Основная задача фотосъемки штрихового оригинала — это выбор такой максимальной экспозиции # тах, сообщаемой фотослою светами оригинала **, при которой Dmax и Dmin на штриховой фотоформе распо­ ложатся в соответствующих местах характеристической кривой, т. е. будет обеспечен требуемый интервал при допустимом Dmin. Выбор экспозиции для получения требуемого интервала плотностей на штри­

*Это определение копировальной способности не относится к копированию на пигментную бумагу (§ 67).

**В некоторых случаях, наоборот, нужно исходить из минимальной экспозиции Нгаіп> сообщаемой тенями оригинала.

70


ховой фотоформе зависит, помимо об­ щих условий фотографирования, от сенситометрических характеристик фотослоя и от того, насколько сни­ жается интервал яркостей оптиче­ ского изображения в результате све­ торассеяния при фотографировании. В зависимости от условий экспони­ рования интервал яркостей оптиче­ ского изображения в результате све­ торассеяния может снижаться на раз­ ную величину, поэтому экспозицию нужно определять не по интервалу плотностей штрихового оригинала, а по интервалу логарифмов осве­ щенности изображения на матовом стекле

Рис. 17 Изготовление штриховой фотофор­

мы на фототехнических слоях с разной гаммой

А (lg£) = lg £ max — lg £ min.

На рис. 17 показаны характеристические кривые двух фототехни­ ческих слоев первой группы: кривая 1 —■пленка сверхконтрастная типа ФТ-101 или «лит» с у«Д0 и кривая 2 — обычная пленка, напри­ мер ФТ-31 с уя&З. Для упрощения примем, что оба слоя имеют оди­ наковую светочувствительность Do= 0 ,l. Интервал освещенностей изображения A(lg£) = l,2.

Рассмотрим получение на этих фототехнических слоях штрихового негатива с AD=2,0 при интервале освещенностей изображения на матовом стекле A(lg£) = l,2. Сверхконтрастный фотослой (кривая 1) позволяет получить высокое значение £>тах, в то время как Dmin= 0 ,l, следовательно, не только не превысит значения вуали, но и будет на­ ходиться, как видно из графика, сравнительно далеко влево от ниж­ него криволинейного участка (области недодержек). Для получения AD=2,0 на обычном фототехническом слое первой группы (кривая 2) необходимо прежде всего увеличить экспозицию для того, чтобы по­ лучить требуемое значение Dmax. При этом Dmin расположится уже не на линии £>0, а в области недодержек. Чтобы получить AD=2,0, нуж­ но получить Dmax=2,2 при этом Dmin=0,2.

Как видно из графика, только в этом случае будет получено AD =

=2,0. Уменьшение экспозиции приведет к быстрому уменьшению АD. На обычных фототехнических слоях первой группы (кривая 2)

вследствие наличия у них, хотя и сравнительно небольшой, области недодержек и в результате того, что Dmin штрихового негатива нахо­ дится в этой области, т. е. выше пороговой экспозиции Нпоѵ, количест­ во диффузного света, неизменно возникающего на краях штриховых элементов, тем более оказывается выше Дпчр. Это приводит к нерез­ кое™ краев штриховых элементов, которая тем выше, чем больше область недодержек. В связи с этим часто возникает необходимость прибегать к контратипированию при использовании обычных фото­ технических слоев первой группы. Наоборот, на сверхконтрастных

71


фототехнических слоях получается высокая резкость краев штрихо­ вых элементов, так как Dmin лежит далеко за пределами порога почер­ нения, вследствие чего количество диффузного света на краях штри­ ховых элементов лежит ниже # пор.

§ 29

Обработка фотографического слоя

Обработка фотографических слоев включает, как известно, проя­ вление, фиксирование, промывку и сушку. Особенность обработки фототехнических слоев при изготовлении штриховой и растровой фотоформ заключается в проявлении, остальные же этапы ничем не отличаются от проводимых в общей фотографии, если не считать фик­ сирования, которое в связи с более тонким, чем у обычных фотослоев,

эмульсионным слоем,

протекает

быстрее.

что

Из рассмотренных

вопросов

экспонирования (§ 28) следует,

качество штриховой фотоформы

находится в прямой зависимости

от

у, D0 и области недодержек фототехнического слоя. Этим объясняет­ ся появление сверхконтрастных фототехнических слоев, обладающих высоким значением у, небольшой областью недодержек и малым зна­ чением вуали. Но известно, что у и D0 в значительной степени зависят от рецептуры проявителя и режима проявления. Поэтому улучшение качества штриховой фотоформы путем совершенствования фототех­ нических слоев первой группы дополняется разработкой и примене­ нием новых рецептов проявителей, увеличивающих у с одновременным торможением роста D0.

С появлением фототехнических слоев первой группы для их об­ работки стали применять широко известные в общефотографической практике метол-гидрохиноновые проявители, изменяя их рецептуры с целью получения возможно большей у и меньшей вуали на штрихо­ вых и растровых фотоформах. В результате разработки новых рецеп­ тур контрастных метол-гидрохиноновых проявителей, начатой у нас в 40-х гг.*, в технологические инструкции, изданные в 1949 г., был введен четырехрастворный метол-гидрохиноновый проявитель, за­ мененный в последующих изданиях технологических инструкций (1956 г., 1963 г.) метол-гидрохиноновым проявителем в одном раст­ воре— ФТ-2. В технологические инструкции 1970 г., кроме прояви­ теля ФТ-2, введены метол-гидрохиноновый проявитель Д-11 и два фенидон-гидрохиноновых проявителя Ф-1 и Ф-4 **. Все контрастные метол-гидрохиноновые проявители отличаются от аналогичных нор­ мальных проявителей повышенным содержанием бромистого калия. В связи с этим уменьшается вуалеобразование, что дает возможность проявлять до большей у. Время проявления при 18—20° составляет от 3 до 5 мин. Согласно данным публикаций по вопросам применения фенидон-гидрохиноновых проявителей, они обладают рядом весьма

*Н. И. Синяков. Репродукционная фотопленка.— «Полиграфическое произ­ водство», 1948, № 3.

**Технологические инструкции по фотоцинкографским процессам и технологиче­ ские инструкции по процессам офсетной печати. М., «Книга», 1970.

72