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: 330

Скачиваний: 5

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

только 0,01 лк. Увеличим выдержку до 10 с. Тогда, как видим на рис. 28, а, изоденс

с D = l,2

получится в тех местах, где значение изофоты равно 0,01 лк, так как 0,01 X

X 10=0,1

лк-с. В этом случае на растровом негативе в светах и.полутонах растровая

точка растет, а в тенях появляется минимальная растровая точка, размер которой обусловлен данным относительным распределением освещенности.

Из рассмотренного примера видно, что увеличение экспозиции ведет к увеличе­ нию размера растровых точек. При этом на негативе растет общая растровая плот­ ность. Абсолютная освещенность светового растрового элемента, зависящая от яр­ кости данного участка оригинала, при изменении экспозиции оказывает влияние только на общую растровую плотность негатива. При этом внутри данной градацион­

ной передачи изменений не происходит.

Чтобы изменить градационную передачу в нужную сторону, необходимо изме­ нить относительное распределение освещенности на площади растрового светового

элемента, а именно: при проекционном

растре изменить растровый

коэффициент

К, т. е. растровые переменные факторы,

при сером контактном растре

взять растр

с другим распределением плотностей, а при пурпурном — изменить режим съемки со светофильтром. Рассмотрим это на следующем примере*. На рис. 28, б показаны, те же плотности оригинала, что и на рис. 28, а. Режим растровой съемки изменен, вследствие чего при той же абсолютной освещенности изменилось относительное рас­ пределение освещенности на площади растрового светового элемента. Причем размер ядра растрового светового элемента увеличился, а профиль освещенности стал крутым, в верхней и нижней частях он стал более пологий, а в средней — более крутой. При тех же экспозициях, что и в первом примере (рис. 28, а), соотношение размеров растровых точек на негативе изменилось, а следовательно, изменилась и градацион­ ная передача.

Относительное распределение освещенности на площади растро­ вого светового элемента при проекционном растре, а при контактном растре под элементом контактного растра определяет форму кривой, ограничивающей профиль освещенности. В зависимости от растрово­ го коэффициента К при проекционном растре или в зависимости от распределения плотностей на элементе контактного растра эта кри­ вая может быть более пологой (рис. 28, а) или более крутой (рис. 28, б).

Увеличение крутизны кривой профиля освещенности приводит к уменьшению разницы в величинах растровых точек на негативе, что видно из сравнения рис. 28, а и б, т. е. к уменьшению градиента растровых плотностей. Обозначим растровые плотности негатива,

полученного

при

более

пологой

кривой

профиля

освещенности

(рис. 28, а),

Du

Dl, а

растровые

плотности

негатива,

полученного

при

более крутой кривой (рис. 28, б)

Dp , Dp . D°p и DlP— плотность

двух

полей

оригинала, образовавших

указанные Dp — на негативе.

Тогда

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D \ - D \

D\’- D l'

 

 

 

 

 

 

D o p _ D o p >

D o p _ D o p •

 

 

Отсюда видим, что уменьшение крутизны кривой профиля осве­ щенности, иначе говоря, его контраста, приводит к увеличению конт­ раста растрового негатива. При проекционном растре увеличение контраста растрового негатива достигается уменьшением коэффициен­ та К, а при контактном растре — уменьшением контраста профиля плотностей элемента растра.

* Фототехническая пленка та же, что и в предыдущем примере.

101


Изменяя крутизну отдельных участков кривой профиля освещен­ ности, можно изменять контраст на разных участках градационной кривой растрового негатива.

Таким образом, в основе механизма образования непрозрачных растровых элементов лежат абсолютная освещенность на площади растрового светового элемента и относительное распределение осве­ щенности на его площади. Условия и режимы образования растровых элементов (растровых точек) в растровом фотопроцессе определяют гра­ дационную передачу тонового оригинала на растровом негативе и диапозитиве.

§39

Градационная передача в растровом фотопроцессе

Растровое изображение, полученное на печатном оттиске благода­ ря различному размеру растровых печатных элементов, зрительно воспринимается как тоновое изображение. В связи с этим градация изображения на растровой репродукции должна оцениваться тем же методом, что и истинного тонового изображения, к которому прежде всего относится обычная тоновая фотография (фотоотпечаток).

Поэтому градационная характеристика растровой репродукции определяется так же, как и в тоновой фотографии, на основе измере­

ния оптических плотностей.

В

отличие

от оптических

плотностей

непрерывных или истинных

полутонов

оптическую плотность ди­

скретных растровых полутонов

называют

в и з у а л ь н о й

п л о т ­

н о с т ь ю Dv. При допущении того, что оптическая плотность печат­ ной краски равна бесконечности DK= oo, а оптическая плотность бу­

маги — нулю D6 — 0, визуальная

плотность будет равна растровой

Dt' =

Z)p.

Градационная характеристика репродукции выражается зависи­ мостью Dv=f(D0V), которая графически изображается в виде града­ ционной кривой в осях координат Dop,D®, где Dop— оптическая плот­ ность тонового оригинала. Если оптическая плотность печатной бума­ ги равна или меньше плотности подложки оригинала D6^ D op min, а оптическая плотность черной печатной краски равна или больше оптической плотности самого темного участка оригинала DK^ П ор гаах, то в этом случае можно получить правильное градационное воспроиз­

ведение, которое

графически будет выражено прямой линией, прохо­

дящей под углом

45° в осях

координат зависимости Dv = f (Da. ф).

В этом случае DV=DV, так как

р® (отражение) будет зависеть только

от площади, не

занятой печатными элементами.

Однако в действительности максимально достижимый интервал плотностей на оттиске в высокой и плоской печати редко превышает 1,2, а интервал часто встречающихся фотографических тоновых ори­ гиналов находится в пределах 1,4— 1,6, а иногда имеет и большее зна­ чение.

Из-за недостаточно высокой плотности краски на оттиске свет, па­ дающий на отпечаток, будет отражаться не только не запечатанными краской пробельными элементами, но также и запечатанными эле­

102


ментами. Вследствие этого суммарный коэффициент отражения участ­ ка репродукции р® будет определяться формулой

 

Об Рб + ^т

р к,

где рб — коэффициент

отражения

света

бумагой;

рк — коэффициент

отражения

света

печатной краской.

Так как р® обычно измеряют относительно рб, то можно пользо­

ваться приведенной

формулой,

для получения которой

достаточно

правую и левую части последнего равенства разделить на рб

О®

Р°ТН

Рб

. оОТН Рк

О

оОТН

. оОТН

I

отн

= 0 6

- р - + О т —

И Л И р о тн = О б

+ О т

+ р к .

Рб

 

Рб

Рб

 

 

 

 

 

Воспользовавшись ранее изложенным (§ 37), можно заменить 5бТ" величиной 1 — 5?тн и получить зависимость, более пригодную для практического использования.

V

1

оОТН I

оОТН ЛОТН

1

оОТН /I

отн\

 

р о т н ----

1 ----- ^ T

+ * Ь т

р к

----- 1

V *

р к

/ •

Так как р°тн=10

п отн

то

 

 

 

 

 

 

к

,

 

 

 

 

 

 

^отн

 

 

ООТН / I

ОТН\

7

 

п отн \ »

Ротн

 

1 ~

S

T

Рк

)

1 — S ° T H

)

откуда

Ö OTH = — lg [ l — S T( 1— IO ” 0 “ ™ ) ] .

Если принять плотность печатной краски равной бесконечности DK=oо, то последнее выражение примет вид

0 ' = 1в г = т І - 0 '-

т. е. растровая плотность будет равна визуальной.

Однако уже при плотности печатной краски, начиная с 1,5, прак­ тически правый множитель предыдущего уравнения может не прини­

маться во внимание.

В связи с недостаточной оптической плотностью печатной краски детали оригинала, плотность которых превышает DK, будут утрачены на репродукции (§ 32). Для получения картины влияния DKна града­ ционную кривую растрового отпечатка можно, задаваясь различными

значениями £)к, построить зависимость D®=/(Dn.ct>) • Однако теорети­ ческие градационные кривые отличаются от экспериментальных тем, что последние вследствие некоторого общего увеличения плотностей лежат выше теоретических. Исследование этого явления показало, что отличие теоретических градационных кривых от эксперименталь­ ных объясняется проникновением света в глубь бумаги *. Кроме того, часть света, падающего на пробельные участки, поглощается печат­ ными элементами. Указанные явления зависят от свойств бумаги и

*Юл и Нильсон. Проникновение света в бумагу и его влияние на полутоновую репродукцию. — «Modern Lithography», 1951, № 9 и 10.

103


линиатуры растра: чем больше линиатура, тем больше поглощение. В результате исследований была выведена формула, в которой учи­ тываются эти явления

Dv = п lg 1 - S ,

1 — ant lg —

 

ö n

где n — коэффициент, характеризующий светорассеяние и зависящий от свойств бумаги и линиатуры растра.

По данным исследований, проведенных в МПИ, градационная пе­ редача на растровом отпечатке зависит еще и от других факторов, при

учете которых зависимость Dv от 5?тн выражается более точно

К,. — lg [ ( l - s n ( 1- + іо"

Эта формула получена путем несложного преобразования выведен­ ной ранее зависимости *.

Как видим при изучении и исследовании растрового фотопроцесса, необходимо пользоваться оптической плотностью D для характеристики тонового оригинала, растровой плотностью Dp для характеристики растровых изображений во всех звеньях технологического процесса изготовления фотомеханической печатной формы, визуальной плот­ ностью Dv для характеристики результата печатного процесса — раст­ ровой репродукции.

Градационная кривая, выражающая зависимость D ® = /(D op), представляет собой суммарную характеристику общего градационного процесса, протекающего при репродуцировании тонового оригинала. В ней скрыто все, что происходит с градационной передачей в отдель­ ных звеньях процесса изготовления печатной формы и процесса печа­ тания. С начала фотографирования тонового оригинала и до полу­ чения печатного оттиска происходит многократное трансформирова­ ние растрового изображения. Так, с растрового негатива получают растровую копию на поверхности формного материала, а в офсетной репродукции при позитивном копировании с растрового негатива по­ лучают растровый диапозитив, затем копию на формном материале. Путем соответствующей обработки растровой копии (травление при изготовлении клише, обработка поверхности при изготовлении офсет­ ной печатной формы) получают печатную форму. На всех этих проме­ жуточных стадиях имеет значение только растровая плотность Dp .

Плотность прозрачных и непрозрачных растровых элементов на негативах и диапозитивах рассматривается только с точки зрения по­ лучения качественной растровой копии на формном материале. Не­ прозрачные растровые элементы должны иметь такую оптическую плот­ ность, которая обеспечивает защиту находящегося под ним копиро­ вального слоя от дубления светом для такой экспозиции, которая обес­ печивает достаточное дубление копировального слоя, находящегося

*Ю. П. Селиванов, Н. И. Синяков. Зависимость оптической плотности в репро­ дукции от площади растровых точек.— «Полиграфическое производство», 1962, № 9.

104


под прозрачными растровыми эле­ ментами. Последние должны иметь минимальную плотность, что опре­ деляется плотностью вуали.

Отсюда основное требование к копировальной способности раст­ ровых негативов и диапозитивов, предназначенных для изготовле­ ния с них копий на копировальном слое,— это наличие такой разности плотностей между непрозрачными и прозрачными растровыми элемен­ тами, которая при данной экспо­

зиции обеспечивает задубливание Рис. 29

коллоида под прозрачными места­ Примерные градационные характери­ стики растровых негатива и диапо­

ми и защищает его от действия зитива света под непрозрачными местами.

Основное требование к растровой копии, полученной в копироваль­ ном слое, нанесенном на формный материал,— это устойчивость задубленного коллоида против действия тех или иных растворов, приме­ няемых при обработке формного материала, и отсутствие коллоида в местах действия этих растворов.

И, наконец, основные требования к печатной форме — это наличие таких печатающих элементов, которые при накатывании печатной кра­ ски принимают ее, и таких пробельных элементов, которые не прини­

мают печатную краску.

При электрогравировальном способе получения печатной формы исключаются все промежуточные этапы воспроизведения растрового изображения. С тонового оригинала непосредственно получается пе­ чатная форма, требования к которой те же, что были указаны выше.

В каждом из рассмотренных выше звеньев технологического про­ цесса изготовления печатной формы существует промежуточная градационная передача, характер которой зависит от ряда факторов, присущих данному звену. Регулируя градационную передачу в от­ дельных звеньях, мы можем влиять на суммарную градационную передачу на репродукции, выражаемую зависимостью

D° = f(D 0V).

Градационная характеристика всех промежуточных растровых изображений, получаемых на разных этапах репродуцирования тоново­ го оригинала, определяется зависимостью Dp данного растрового изо­ бражения Dop. Так, градационная характеристика растрового негати­

ва определяется зависимостью Пн = /(П ор); растрового диапозитива

Пд==/(Пор); копии Dl = f(D0р); печатной формы Dl = /(D op). Следова­ тельно, градационная характеристика того или иного промежуточ­ ного растрового изображения будет представлять собой кривую в осях координат, где по оси абцисс отложены оптические плотности оригинала, а по оси ординат — растровые плотности данного растро­

105