Комплексная система может включать также графические цветные дисплеи для обработки графической информации, а также фотонаборный автомат, позволяющий преобразовать отредактированную и хранящуюся в памяти ЭВМ информацию в фотоформы, с которых затем получают твердые формы для печати. [c.140]
Вывод пленок на фотонаборном автомате. [c.421]
В настоящее время представить полиграфию без компьютера, сканера, цифровой камеры, фотонаборного автомата просто невозможно. Полиграфия уже немыслима без компьютера, так же как немыслима без компьютера верстка, набор, редактирование текста, да и вообще реклама. [c.354]
Системы вывода 1.6.1. Фотонаборный автомат [c.41]
Фотонаборный автомат — один из наиболее важных элементов в составе издательской системы. Он осуществляет преобразование полос издания, представленных в цифровом виде в компьютере, в материальную форму — негатив или позитив на фотопленке или фотобумаге. При подготовке цветных изданий на нем получают цветоделенные фотоформы полос издания. Именно по этим фотоформам в дальнейшем изготавливаются матрицы для типографской печати. Фотоформы содержат всю информацию о цветовых компонентах издания, форме, размере и структуре растра и, в конечном итоге, качество изготовления этих фотоформ определяет качество всего издания. [c.41]
Во всех фотонаборных автоматах реализован один и тот же базовый принцип получения фотоформ на фоточувствительный материал наносится растровое изображение путем экспонирования этого материала лазерным лучом. Далее этот материал проявляется химическими растворами в проявочной машине. Используются два основных типа фотоматериалов фототехническая прозрачная пленка (для последующего изготовления типографских матриц) и фототехническая бумага (для изготовления пробных или контрольных форм). В силу того, что лазерный источник фотонаборного автомата имеет, как правило, узкий спектр излучаемого света, фототехнические материалы тоже имеют узкий диапазон чувствительности. Поэтому разные модели фотоавтоматов используют разные типы фотоматериалов. Наибольшее распространение в фотонаборном оборудовании получили лазерные источники (и, соответственно, фототехнические материалы) инфракрасного, видимого красного и гелий-неонового спектра излучения. [c.41]
Рис. 1.6. Соотношение величины растровой ячейки и разрешения фотонаборного автомата |
Объясните принцип действия фотонаборного автомата. Какие основные классы фотонаборных автоматов вы знаете [c.54]
Раньше цветоделение осуществлялось фотооптическим путем — фотографированием цветного изображения через фильтры. В настоящее время для цветоделения могут применяться компьютеры совместно с фотонаборными автоматами. [c.64]
Фотонаборный автомат — устройство, которое осуществляет преобразование полос издания, представленных в цифровом виде в компьютере, в материальную форму — негатив или позитив на фотопленке или фотобумаге. При подготовке цветных изданий на нем получают цветоделенные фотоформы полос издания. Именно по этим фотоформам в дальнейшем изготавливаются матрицы для типографской печати. Фотоформы содержат всю информацию о цветовых компонентах издания, форме, размере и структуре растра. [c.260]
Машины и автоматы фотонаборные, наборно-программирующие и наборно-перфорирующие, устройства корректуры, вывода информации, монтажа, распечатки и контроля [c.95]
Машины и автоматы фотонаборные, наборно - программирующие и наборно-перфорирующие, устройства корректуры, вывода информации, монтажа, распечатки и контроля 44810 14,3 Машины и автоматы пишущие, средства обработки -документов 44811 12,5 [c.276]
На базе универсальной системы программированного набора в рамках АСНТИ в будущем возможен будет выпуск не только библиогра -фической и реферативной информации, но и любых изданий, подготовку которых позволяет производить фотонаборный автомат выбранной модели. Отраслевой центр АСНТИ, оснащенный универсальной ЭВМ и фотонаборным устройством и совмещающий функции издательства и типографии, является идеальным объектом для внедрения системы программирован -кого набора. Принятая во ВНИИЭгазпроме технология выпуска информационных материалов создает реальные возможности для внедрения в систему фотонабора и дальнейшего совершенствования редакционно-из-дательекого процесса в целом. [c.82]
Фотонаборный автомат — один из наиболее важных элементов в составе издательской системы. Он осуществляет преобразование полос издания, представленных в цифровом виде в компьютере, в материальную форму — негатив или позитив на фотопленке (слайд) или фотобумаге, которые затем используют, чтобы получить пластины для типографских прессов. При печати под давлением с пластин на бумагу переносится краска. Изменение густоты одноцветных растровых точек создает иллюзию полутона. Тот же процесс повторяется для каждого из наносимых цветов, совмещаемых на одном листе. Можно печатать изображение в четыре, пять, шесть красок или даже более, но сути это не меняет, сложный цвет получается оптическим обманом — смешением маленьких одноцветных точек при зрительной утере различий между ними. [c.423]
В полиграфии известно, какое большое значение для высококачественной цветной печати имеет растрирование, т. е. в данном случае превращение математического значения оптической плотности в растровую точку конкретной формы, размера и расположения. Процессом растрирования в фотонаборном автомате занимается так называемый растровый процессор, или RIP (Raster Image Pro essor). Он превращает математическое описание полосы издания в матрицу двоичных значений, необходимых для управления лазером. [c.423]
Наиболее качественную полутоновую печать получают с помощью фотонаборных автоматов, принцип действия которых примерно такой же, как и у лазерных принтеров. Фотонаборные автоматы представляют собой устройства печати с очень высокой разрешающей способностью - от 1200 до 2400 dpi и выше. Лазерные точки, генерируемые этими устройствами, так малы, что их размеры обычно измеряются микронами. [c.231]
Формат вывода определяет максимальный размер фотоформы, которую можно изготовить на фотонаборном автомате, и соответственно максимальный формат печатного издания, получаемого в итоге. Конечно, выведенную фотоавтоматом пленку можно увеличивать последовательной пересъемкой в репрока-мере, но это ведет к дополнительным расходам на фотоматериалы и химикаты, а также сказывается на качестве конечной продукции. [c.41]
При общем базовом принципе работы фотонаборных автоматов есть коренное отличие в способе его реализации, которое определяет деление подобных устройств на два основных класса — автоматы барабанного типа и автоматы типа apstan. В устройствах первого типа лазерный луч экспонирует фотоматериал, неподвижно закрепленный на цилиндрической поверхности. В устройствах типа apstan фотоматериал движется с постоянной скоростью, а лазерный луч сканирует поперек направления этого движения. Барабанные фотоавтоматы, как правило, обеспечивают более высокое качество, чем устройства apstan. [c.42]
Разрешение устройства — это понятие относится к физическим устройствам, предназначенным для оцифровки и вывода изображений — сканерам, мониторам, принтерам, фотонаборным автоматам, устройствам записи на пленку и т.д. (независимо от того, работает ли устройство с дискретизированным полутоно- [c.68]
Специальные пишущие машины можно разделить на многошрифтовые, конструкторские, пишущие автоматы, наборно-пишущие и фотонаборные машины. Многошрифтовые используют для печатания документов с применением различных алфавитов, конструкторские, или плоскопечатающие,— для впечатывания в чертежи букв, цифр и условных обозначений. [c.34]
Наборно-пишущие автоматы используют для изготовления высококачественных документов в оперативной полиграфии, а фотонаборные машины (ручные, полуавтоматические, автоматические) — для печатания текстовых зйготовок. [c.34]
Смотреть страницы где упоминается термин Фотонаборный автомат
: [c.66]Смотреть главы в:
Разработка и технология производства в рекламе -> Фотонаборный автомат