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第二節 網點的特征參數

調幅、調頻、調頻/調幅混合、密度調制、密度/面積調制等不同類型的網點具有一些相同的屬性,但也存在一些不同的特征。本節將進行較為詳細地討論其特征參數。

一、網格

一般而言,可以將網點形成過程看作是將印刷圖像的平面分割成若干個小格,在每個小格內生成一個或多個網點,每個網點的面積、形狀、光學密度、空間排布方式和空間頻率可以不同。借此方法傳遞不同數量的油墨等呈色劑,達到再現原稿圖像顏色、階調和細節的目的。

在二維平面內,所劃分的小格稱為“網格”。

網格是網點的活動空間,是網點面積率、網線角度、加網線數等其他網點特征參數計算的基礎。

網格自身的特征如下。

網格面積:它是計算網點面積率的基本面積單位。單位尺寸內的網點行數(加網線數)確定后,各網格的面積就確定了,而且各網格的面積是相等的。由于加網技術實現上需求,各網格面積也可以略有差異。

網格形狀:大多為正方形,但也可以是矩形或其他形狀。

在一個網格內,可以安置一個或多個網點。

以一個共同的軸心點,一群網格可以旋轉任意角度。

網格對其內部網點的面積大小、形狀、光學密度、空間頻率、排布方式等沒有限制。

網格在印刷品上不可見。

圖2-6為對原稿進行調幅、調頻、密度調制、面積率/密度調制四種加網,網點與網格的關系示意圖(圖中繪出了網格線)。

圖2-6 網格與不同類型的網點

二、網點特征參數及其定義

各種不同類型加網所生成的網點,描述其特征的參數是十分重要的。表2-1列出了不同類型網點的特性參數。

表2-1 各類加網的特性參數

1.網點面積率

網點面積率是加網復制中最常用的特性參數,用于描述所有包含面積率調制因素的加網技術中。

網點面積率是網點面積占網格面積的比值,通常用百分數表示。

 ?。?-1)

式中,φ為網點面積率;SDOT為網點面積;S0為網格面積,如圖2-7所示。

圖2-7 網格、調幅網點和網點面積率

2.積分網點面積率

積分網點面積率多用于定義調頻加網類的網點面積率。

如圖2-8所示,在一個網格中,有整數N個1階或2階的調頻網點,故調頻網點的面積總和SDOT(積分網點面積)為

圖2-8 網格與調頻網點

 ?。?-2)

對1階調頻加網,每個網點面積相同,為SFM1,故

 ?。?-3)

式中,SFM1為單個1階調頻網點的面積。

按式(2-1),網點的積分面積率φFM

 ?。?-4)

3.網線角度

網線角度描述了調幅網點的排列方向。

在衡量網線角度時,可以將水平線或垂直線作為角度基準線(0°),如圖2-9中的粗黑色實線所示。據此,網線角度是具有公共鄰邊的網格中心點,其連線方向與基準線方向之間的夾角。

圖2-9 網線角度

若網點形狀中心對稱,如圓形、正方形等,一般取小于90°的角度作為網線角度;而對中心不對稱的網點,如橢圓、菱形等網點,則應沿網點的長軸方向對網格中心點連線,網線角度可以大于90°。

4.加網線數

也稱為網線頻率,是規則排列網線的空間頻率,即沿著網線角度的方向,單位長度內的網線行數。

加網線數的單位為線/英寸(Lpi/lines per inch)或線/厘米(Lpcm/lines per centimeter)。

按照1in=2.54cm的關系,線/英寸(Lpi)與線/厘米(Lpcm)之間的換算關系為Lpi數=2.54×Lpcm數。

加網線數間接地決定了網格面積的大小。加網線數越高,網格面積越小。

若網格為正方形,網格面積S0等于網格邊長的平方,而網格邊長應等于加網線數L的倒數,即

 ?。?-5)

網格也可以為非正方形,在雕刻凹版加網中,常采用所謂“拉長”和“壓扁”兩種形狀的網穴,網格實為菱形。非正方形網格如圖2-10所示,其加網線數也應按照沿網線角度的方向衡量。

圖2-10 非正方形網格和加網線數

假設非正方形網格的加網線數為L,則網格中心點的間距為1/L。可以將L在水平和垂直兩個方向上分解為兩個分量,分別為LHLVθ為網線角度,則

 

(2-6)

以及

  

(2-7)

式中分別為本行網格中心點與方向下一行網格中心點的水平及垂直間距。

5.網點形狀

網點形狀是網點輪廓的幾何形狀。

對面積率調制類型(AM加網等),網點形狀大多是一致的。通常有正方形、圓形、橢圓形、菱形等多種。

為了獲得更好的網點傳遞性能,網點形狀可以隨其面積率不同而改變(歐幾里德形/Euclidean等)。網點大多為實心的,但也可以設計成同心圓等非實心的形狀。圖2-11顯示了幾種不同形狀的調幅網點。

圖2-11 不同形狀的調幅網點

對調頻類型的加網技術,其網點形狀的規則性低。

孤立的1階調頻網點,其形狀較簡單,一般為方形或圓形(見圖2-3),與記錄成像設備的成像像素點形狀關系密切。

2階調頻網點的形狀則較為多樣,除方形、圓形外,常見的還有蠕蟲形、碎磚形等。圖2-12為兩種不同的二值2階調頻網點,其形狀各異。

圖2-12 兩種2階調頻加網網點的形狀

6.網點最小尺寸

印刷復制中,網點的最小尺寸(邊長或直徑)是值得關注的參數。這是因為最小幾何尺寸與網點能否正常印刷傳遞有密切的關系,過小的網點容易在傳遞中部分或全部丟失。

對調幅加網而言,理論上其網點面積率可以在0%~100%范圍內變化。受制版/印刷傳遞性能的限制,小于某種面積率的網點將不能傳遞到承印材料上,根據加網線數和不能傳遞的面積率,由式(2-5)可計算出最小可傳遞網點面積,并相應計算出網點邊長或直徑等尺寸。

對1階調頻加網,其網點面積一致,需要確定網點尺寸;而2階調頻加網的網點,其網點面積各異,需要確定最小幾何尺寸。

假如常規的調幅加網復制中,在加網線數LS下,印刷最小可傳遞網點的面積率為φS,則此網點的絕對面積SS

可以將面積為SS的網點作為1階調頻加網可傳遞的網點或2階調頻加網的最小可傳遞網點。

根據網點成像技術的不同,最小調頻網點可以記錄為圓形或正方形。

如果調頻網點為圓形,則該網點的直徑dFM

 ?。?-8)

如果該調頻網點為正方形,則該網點的邊長aFM

 ?。?-9)

例如,加網線數175線/英寸下,面積率為2%的小網點可以在印刷傳遞過程中不丟失,則可將其作為調頻網點進行印刷圖文復制。若調頻網點分別為正方形和圓形,則正方形調頻網點的邊長為20.53μm,而圓形調頻網點的直徑為23.16μm。

7.網點空間分布

調頻網點的空間分布應具有一定程度的隨機性。這種隨機性應受到控制,完全隨機是不可取的。網點完全隨機分布有可能造成多個調頻網點不均勻的聚集,導致圖像出現斑塊現象[圖2-13(b)]。調頻網點的隨機分布狀況,即分布均勻性、隨機性和顆粒度應該作為衡量調頻加網質量的尺度。

圖2-13 調頻網點空間排布的差異

8.網點密度等級數

在采用多值加網時,應注明多值加網的密度或灰度等級數。例如,對電子雕刻凹版的多值加網,其網穴雕刻信號值的等級為256,理論上網點的灰度級達到256級;在圖2-5(b)所示的多值1階調頻網點中,網點自身有3個灰度等級。

9.調頻/調幅區間

這一參數面向調頻/調幅混合型加網。

將調幅和調頻網點的特征混合起來,可以揚長避短,減弱中間調網點噪聲干擾、降低網點擴大,獲得更好的網點傳遞特性和更好的圖像復制質量。

調幅/調頻混合型網點,針對不同階調區間分別采用調頻和調幅加網方法,故將調頻/調幅作用區域作為特性參數,如AGFA公司的混合型網點技術Sublima,將0%~8%及92%~100%為調頻加網區間,其余為調幅加網區間。

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