Näyttely

CTP-laitteiden tarkkuuden tunnistaminen ja ratkaisu

Jan 23, 2019 Jätä viesti

CTP-laitteiden tarkkuuden tunnistaminen ja ratkaisu

Olemme suuri painotalo Shenzhenissä Kiinassa. Tarjoamme kaikki kirjajulkaisut, kovakantinen kirjapaino, paperi-kirjapainatus, kovakantinen muistikirja, sprial-kirjapaino, satulan kirjapainatus, vihkotulostus, pakkauslaatikko, kalenterit, kaikenlaiset PVC-tuotteet, tuote-esitteet, muistiinpanot, lasten kirja, tarrat, kaikki Erilaisia erikoispaperitulostustuotteita, pelikortteja ja niin edelleen.

Lisätietoja on osoitteessa

http://www.joyful-printing.com. Vain ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

sähköposti: info@joyful-printing.net


Syyt CTP-laitteiden tarkkuuden havaitsemiseen


Kun CTP-laitteet ovat laajalti käytössä, monilla tulostusyhtiöillä on kaksi tai useampia CTP-laitteita, ja näiden CTP-laitteiden tuotemerkit tai mallit voivat olla erilaisia, joten suorituskyvyssä on eroja. Esimerkiksi Dongguanin painotalo esitteli ensimmäisen Creo-brändin (jonka Kodak on nyt hankkinut) CTP-laitteisiin. Tähän mennessä sillä on 6-7 CTP-laitetta, mukaan lukien Creo, rakkaus. Eri tuotemerkkejä, kuten Kefa, Heidelberg ja Kodak. Jopa saman tuotemerkin saman tuotemerkin CTP-laitteet, jos vanhan ja uuden aste on erilainen, sen suorituskyky on puolueellinen. Nämä poikkeamat ovat pieniä, mutta väritulostusta ei voida hyväksyä suurella tarkkuudella. Siksi, kun käytetään useita CTP-laitteita levyjen valmistukseen, painettuja levyjä ei voida sekoittaa. Esimerkiksi samaa nelivärilevyryhmää ei voi tehdä kahdella CTP-laitteella, joilla on poikkeamat, varsinkin kun tulostusprosessi vaatii korjaustiedoston. , on käytettävä alkuperäistä CTP-laitekilven valmistusta, muuten on mahdollista tuottaa ylipainatuksen ongelma.


Siksi vain CTP-laitteiden välisen suorituskyvyn poikkeamisen avulla useita CTP-laitteita voidaan käyttää samanaikaisesti tuotannon tehokkuuden maksimoimiseksi. Poikkeaman poistamisen avain on mitata poikkeaman tarkka arvo ja käyttää sitten sisäisiä asetuksia sen korjaamiseen ja korjaamiseen CTP-laitteessa, niin että eri CTP-laitteet voidaan kohdistaa tarkkaan väliarvoon, jolloin varmistetaan useiden CTP-laitteiden tarkkuus. Johdonmukaisuutta.


CTP-laitteen tarkkuuden tunnistusmenetelmä


Pitkän aikavälin tuotantokäytännössä tekijä tutki menetelmää CTP-laitteiden tarkkuuden havaitsemiseksi, nimittäin yin- ja yang-altistumisen poistomenetelmän. Tämä menetelmä soveltuu vain CTP-laitteille, joissa käytetään positiivisia painolevyjä. Havaitsemisperiaate on: yin- ja yang-täydentävän kuvion käyttäminen saman painolevyn paljastamiseen kahdelle CTP-laitteelle peräkkäin, ensimmäinen positiivinen kuva ja negatiivinen kuva huuhtelun jälkeen tarkkailevat painolevyä ja tunnistamalla kuvion eliminoinnin asteen. CTP-laitteen poikkeaman tarkka arvo voidaan mitata.


1. Tee yin- ja yang-täydentävät kuviot

Luo ensin tiedosto, jossa on tasainen suunnitteluohjelma (kuten Illustrator). Asettelun koko on sama kuin testauksessa käytettävä levyn koko. Asettamisen ylä-, keski- ja alaosiin luodaan joukko rivejä, 0,05 mm - 0,1 mm. 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm ja 1,0 mm koostuvat suorista linjoista, joiden paksuus on 1,5-2,0 mm (katso viivan keskilinjan etäisyys) ja tämä ohut sarja linjat sisältävät toisen. Ohut viivaryhmä koostuu useasta 0,05 mm: n paksuisesta viivasta, jotka on erotettu 0,1 mm: llä (suoran keskiviivan etäisyys). Näiden linjanpaksuuksien arvot eivät ole kiinteitä ja riippuvat silmämääräisten tarkastusvaatimusten tarkkuudesta.


Sen jälkeen Illustrator-ohjelmiston luoma AI-tiedosto lähettää positiivisen 1-bittisen tiff-tiedoston ja negatiivisen 1-bittiff-tiedoston CTP-prosessissa ja käyttää sitten Photoshop-ohjelmistoa hieman negatiivisen 1-bittisen tiff-tiedoston muokkaamiseen. Kaikkien linjojen pää ja hännät pyyhitään siististi 1 ~ 2 cm: iin ja 0,05 mm: n paksuinen riviryhmä poistetaan. Tarkoituksena on jättää keinotekoisesti osa vertailuanalyysin kuviosta yin- ja yang-altistumisen jälkeen. Osa positiivisen kuvan 1-bittisestä tiff-tiedostosta ja kuviosta 3 esittää muokatun 1-bittisen tiff-tiedoston vastaavan osan.


On huomattava, että jotkut CTP-prosessit (kuten Kodak) eivät lähetä 1-bittistä tiff-tiedostoa. Tässä tapauksessa voit käyttää Illustrator-ohjelmistoa luomaan kaksi PDF-tiedostoa täydentävällä yinillä ja yangilla.


2. Altistuminen

Määritä kaksi testattavaa CTP-laitetta, toinen A: lle ja toinen B: lle. Ensinnäkin levy altistetaan A-koneen positiiviselle kuvalle kerran ja sitten altistettu levy sijoitetaan B-koneeseen altistuminen negatiiviselle kuvalle. Levyn suunnan on oltava sama, kun kaksi altistusta tehdään. Lopuksi kaksi levyä sen jälkeen, kun valotus on huuhdeltu seuraavaa datan analysointia varten.


3. Tietojen analysointi ja laskeminen

Levyn asettelu kahden altistuksen jälkeen voidaan jakaa karkeasti kahteen luokkaan: Ensinnäkin asettelu on täysin tyhjä, mikä osoittaa, että kahden CTP-laitteen rekisteröintitarkkuus on korkea, ja yin- ja yang-kuviot voivat täysin päällekkäin ja perua toisistaan. Toiseksi, layoutissa on jäljellä monia pieniä viivoja, jotka osoittavat, että kahden CTP-laitteen rekisteröinti on puolueellinen, ja yin- ja yang-kuviot eivät ole täysin sattumaa ja niitä ei voida täysin korvata. Itse asiassa ensimmäisen tapauksen esiintymisen todennäköisyys on lähes nolla. Tämä on mahdollista vain, jos valotus suoritetaan samalla CTP-laitteella. Siksi toinen tapaus on tietojen analysoinnin perusta.


Toisen levyn asettelun jäljellä olevien viivojen paksuudesta voidaan arvioida karkeasti CTP-laitteen tarkkuus: mitä hienompi linja, sitä suurempi tarkkuus ja sitä pienempi tarkkuus. Samaan aikaan, suunnitelman jäljellä olevien linjojen tietyn leveyden mukaan poikkeaman tarkka arvo voidaan mitata.


Osittainen kartta tilanteesta, joka ilmenee yinin ja yangin poistamisen jälkeen (layoutin vasemmassa yläkulmassa oleva vaakasuora osa) analysoidaan osittaisena karttana yinin ja yangin poistamisen jälkeisestä tilanteesta (horisontaalinen osaa ulkoasun vasemmassa yläkulmassa).


Edellä mainittu on tietojen analyysi kahdesta tilanteesta, jotka voivat esiintyä levyasettelun vasemman yläkulman vaakasuorassa osassa, ja levyn ulkoasun muut osat tuottavat myös samanlaisia vaikutuksia, joten koko levyn asettelun tulisi olla pystysuora ja vaakasuora . Kunkin osan tuottamat tiedot lasketaan kattavasti, ja lopulta saadaan CTP-laitteen tarkkuus.


Ns. CTP-laitteiden tarkkuuden laskeminen on lähinnä kahden CTP-laitteen samalle levylle mitatun sivupoikkeaman arvon ja pituussuuntaisen poikkeaman arvon laskeminen. Laskennan ilmaisu on seuraava.


Ph = 1/2 [(LTV + Rtv) + (LBV + RBV)]

Pv = 1/2 [(L: s + LBH) + (Rth + RBH)]


Missä Ph on tarkkuus sivupoikkeama-arvo; Pv on pituussuuntaisen poikkeaman tarkkuusarvo; Ltv on vasemmanpuoleinen vasemmanpuoleinen poikkeama-arvo; Rtv on oikeanpuoleinen pituussuuntainen poikkeama-arvo; Lbv on alempi vasemmanpuoleinen poikkeama-arvo; Rbv on alempi oikea pituussuuntainen poikkeama-arvo; Lth on vasemman yläreunan poikkeama-arvo; Sivupoikkeaman arvo; Lbh on alempi vasemman sivupoikkeaman arvo; Rth on oikeanpuoleinen ylhäältä poikkeaman arvo; Rbh on alempi oikeanpuoleinen poikkeama-arvo.


Tässä asiakirjassa esitetyn CTP-laitteiden tarkkuuden havaitsemismenetelmä on yksinkertainen ja intuitiivinen, ja tiedot ovat tarkkoja ja käytännöllisiä. Testin tulosten mukaan hienosäätöä voidaan suorittaa CTP-laitteella poikkeamalla, tai sitä voidaan käyttää referenssinä CTP-laitteen tarkkuuden arvioinnissa. Yleensä CTP-laitteille, joilla on pieni poikkeaman arvo (alle 0,5 mm), mitattu arvo voidaan palauttaa CTP-laitteeseen ja korjata asiaankuuluvilla asetuksilla. On suositeltavaa säätää kahta CTP-laitetta poikkeaman keskiarvoon yksipuolisen säätämisen sijasta. CTP-laitteissa, joiden poikkeama-arvo on vähintään 0,5 mm, on tarpeen tehdä huolellinen säätö tai säätöä. Jos CTP-laitteiden poikkeama-arvo on liian suuri, CTP-laitteiden toimittaja on velvollinen mukauttamaan itse CTP-laitteiden vakioarvoa.

Lähetä kysely