Foldable Magnet BoxCTP і Digital Proofing: технічне поєднання, яке йде рука об руку
Mar 14, 2023
Залишити повідомлення
Foldable Magnet BoxCTP і Digital Proofing: технічне поєднання, яке йде рука об руку
Цифрова пробна перевірка, як випливає з назви, базується на цифровій системі додрукарської підготовки, у процесі розробки та виробництва додрукарської підготовки, відповідно до стандартів і норм поліграфічного виробництва для обробки графічної інформації сторінки, використання системи цифрового виведення, прямого виведення кольорові пробні відбитки, тобто використання цифрових рукописів для прямого друку пробних відбитків. Зараз найпоширенішою технологією цифрового друку є використання великого кольорового струменевого принтера як обладнання для виведення, прямого друку кольорових пробних відбитків, а також як остаточного друку контрактних пробних відбитків і основи для повторного друку.
Технологія CTP скорочено — Computer to Plate (Комп’ютер до пластини). У двох словах ця технологія призначена для завершення додрукарського дизайну графічної інформації за допомогою відповідного обладнання, безпосередньо виведеного на друкований матеріал вище. Комп’ютерна технологія прямого виготовлення форм — це широка категорія технологій, будь то літографія (офсет), глибокий друк, рельєфний або трафаретний друк, існує відповідна технологія прямого комп’ютерного виготовлення форм. Але в реальній поліграфічній промисловості технологія CTP зазвичай відноситься до комп’ютерної прямої офсетної друкарської форми. Технологія CTP, згадана в цій статті, також відноситься до форми прямого офсетного друку на комп’ютері.
Цифрова пробна перевірка та технологія CTP взаємозалежні
Цифрова пробна перевірка та технологія CTP — це дві незалежно розроблені технології, але вони обов’язково мають спільні характеристики. Зокрема, застосування та популяризація технології CTP значною мірою сприяло розвитку цифрової перевірки. Цифрова перевірка як технологія може існувати незалежно, але технологія CTP хоче розвиватися, але повинна покладатися на допомогу цифрової перевірки. Причина дуже проста, технологія CTP є результатом пластини, але просто подивіться на саму пластину, неможливо дізнатися кінцевий ефект друку. Оскільки технологія CTP усуває проміжне середовище в процесі виготовлення пластини - плівку, тому неможливо використовувати плівку як традиційний процес виготовлення пластини. Отже, як дізнатися, як виглядає кінцевий друкований продукт? Існує лише один метод, тобто за допомогою цифрової перевірки для завершення перевірки, підписання зразків і трасування. Можливо, деякі люди запитують, чи не може бути з механізмом виробництва форм CTP версії прямого прототипу? Так, теоретично, але за вартістю ніхто цього робити не збирається. Тому цифрова перевірка стала важливим помічником і допоміжною технологією технології CTP.
Технологія CTP, цифрова пробна перевірка та програмне забезпечення робочого процесу разом складають повне рішення для цифрової додрукарської підготовки.
Цифровий спосіб перевірки
Зараз у поліграфічній промисловості використовується найбільш цифрова технологія перевірки пробних відбитків, яка виконується дуже високоякісним широкоформатним кольоровим струменевим принтером або широкоформатним кольоровим лазерним принтером для друку пробних відбитків обладнанням. Цей вид обладнання є обладнанням безперервного регулювання виведення, хоча деякі виробники намагаються використовувати кольорові струменеві принтери для імітації точок друку, але ефект не дуже ідеальний.
На додаток до безперервного налаштування обладнання для цифрової перевірки, деякі компанії також розробили обладнання для цифрової перевірки «реальної точки», найбільш репрезентативні пристрої включають Fujifilm Final proof та Kodak Approval XP. Але таке спеціальне обладнання коштує дуже дорого. Тож у справжньому виробництві цифрових пробних відбитків або широкоформатному струменевому принтері таке обладнання є більш поширеним. [наступний]
Подібності та відмінності між цифровою пробною перевіркою та технологією CTP
Подібність між цифровою пробною перевіркою та технологією CTP очевидна. Цифрова перевірка з цифрового файлу безпосередньо виводить доказ, середина усуває плівку, друк, громіздкі посилання на друкарську машину; І технологія CTP з цифрового файлу безпосередньо виводить пластину, також опускає плівку, друк та інші посилання. Незалежно від того, чи це цифрова пробна перевірка, чи технологія CTP, вона починається з цифрових файлів і безпосередньо досягає кінцевого результату. Те, що тримає ці два разом, — це файл цифрової підготовки до друку, який залишається незмінним протягом усього процесу.
Але слова прості, а дії далеко не такі недомовленості. По-перше, незважаючи на те, що цифровий файл є тим самим цифровим файлом, пристрій виведення не той самий, вихідний вміст не той самий. Обладнання для цифрової перевірки безпосередньо виводить кольорові проби, формування кольорових зображень; На виході пристрою CTP – друкований матеріал з кольороподілювальною крапкою. Різна гамма двох кольорів, інша форма, інший матеріал, інший принцип зображення.
Крім того, вихідна пластина CTP все ще є перехідним продуктом, але її також потрібно надрукувати на машині, можна перетворити на остаточний друкований матеріал. Передачу інформації про зображення в середині важко досягти 100-відсоткової узгодженості, тому, навіть якщо інформація про зображення друкарської форми, виражена вмістом кольору та цифровим пробним відбитком, повністю узгоджується, остаточний ефект друку може бути повністю узгоджений із кольоропробою цифрової перевірки, її складність дуже велика. Це також головна проблема в галузі невідповідності перевірки та друку.
Цифрова пробна перевірка, CTP співпрацюють один з одним для досягнення ідеального кольору
Цифрова пробна перевірка полягає в імітації ефекту друку, як зразка клієнта, так і друку за зразком стандарту, тому ідеальна мета цифрової пробної перевірки — бути максимально наближеною до друку. Насправді більшість високоякісних кольорових струменевих систем друку використовують більше 6 кольорів чорнила, їх гамма ширша, ніж у офсетного друкарського преса, із широкою гамою для імітації вузької гами, в принципі, можна реалізувати. Але щоб дві ігрові ігри представляли однаковий колір, потрібно використовувати програмне забезпечення для керування кольором, щоб встановити зв’язок між двома ігровими іграми. Метод полягає в налаштуванні файлу ICCprofile кожного обладнання для цифрового прототипування та друкарської машини, а також кривої компенсації точок обладнання CTP, щоб досягти максимальної відповідності двох діапазонів.
У цьому процесі звичайною практикою є створення файлу характеристик ICC для офсетного друку; Потім файл ICC використовується як джерело друку всієї системи, а крива компенсації точок на виході CTP отримується шляхом порівняння та коригування ефекту друку стандартних пробних відбитків і вихідних форм CTP. Після визначення кривої компенсації точкової компенсації CTP друкарська форма повторно виводиться, а стандартна пробна проба друкується повторно. Спектрофотометр використовувався для виявлення щойно створених стандартних пробних відбитків, а отримані дані генерувалися за допомогою програмного забезпечення для керування кольором для друку профілів ICC. Нарешті, порівнюється колір і крок відновлення цифрових і друкованих пробних відбитків, а також вимірюється різниця кольорів між друкованими та цифровими зразками. Після кількох разів корекції функція вибору кольору та циклічної корекції програмного забезпечення використовуються для досягнення мети узгодженості кольорів між двома кольорами.
Після такого налаштування цифрове з'єднання може бути встановлено безпосередньо в цифровому кольоропробі, обладнанні CTP та друкарській машині. Щоб цифрова пробна перевірка була більш придатною для фактичного ефекту друку, щоб друкарське обладнання могло наздогнати колір цифрової пробної проби.
Технологія цифрової перевірки не була розроблена для CTP, але з технологією CTP використання цифрової перевірки неминуче. Цифрова пробна перевірка та технологія CTP разом складають ключову ланку між додрукарською підготовкою та друком, але також стають єдиним шляхом до розвитку технології цифрового друку. І в постійному розвитку ці дві технології також продовжують просувати одна одну, постійно досягаючи нових можливостей.

