Тест-объект для процесса четырехкрасочной печати

 

Изобретение относится к полиграфии, а именно к тест-обьектэм, применяемым для процесса четырехкрасочной печати по способу минимизации двух цветных красок за счет черной. Цель изобретения -упрощение тест-объекта. Тест-объект содержит три тест-блока (ТБ). Каждый ТБ выполнен в виде квадрата, по двум параллельным сторонам которого расположены одинаковые ряды (Р) полей (П) с растровой оптической плотностью (РОП) от 10 до 100% для черной краски (ЧК). По остальным сторонам расположены одинаковые Р одной цветной краски (ЦК) с РОП 10-100%. Каждая ступень ЧК сопряжена с Р бинарного наложения ЧК с другой ЦК с РОП 5-60%. Каждая ступень первой ЦК сопряжена с Р бинарного наложения первой ЦК с третьей, имеющей РОП 5-50%. Бинарные наложения образуют между собой тетроскрасочные ТБ с числом П каждого из них, равным числу сочетаний ступеней Р бинарных наложений. Все Р содержат П с нарастающими ступенями ОП. 4 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (я)5 В 41 М 1/14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4696524/12 (22) 29.05.89 (46) 23,10.92. Бюл. М 39 (71) Московский полиграфический институт (72) С,И, Стефанов, А.В. Медведев, В.Н, Филин и В.А. Наумов (56) 1, P. Име. Репродукционная техника.—

М.: Книга, 1985, с.63.

2, Шашлов Б,А. Цвет и цветовоспроизведение, — М.: Книга, 1986, с.191 — 192. (54) ТЕСТ-ОБЪЕКТ ДЛЯ ПРОЦЕССА ЧЕТЫРЕХКРАСОЧНОЙ ПЕЧАТИ (57) Изобретение относится к полиграфии, а именно к тест-объектам, применяемым для процесса четырехкрасочной печати по способу минимизации двух цветных красок за счет черной, Цель изобретения — упрощение

Изобретение относится к полиграфии, в частности к тест-объектам, применяемым для процесса четырехкрасочной печати по способу минимизации трех цветных красок за счет черной, Известен тест-объект цветного охвата, содержащий не менее 13 блоков тест-элементов, где 3 блока содержат поля цветных красок и их бинарных сочетаний в количестве от 0 до 100%, определяемых по величине относительной площади растровых элементов на растровых диапозитивах, а остальные блоки содержат поля сочетаний пурпурной и голубой краски от 5 до 95% с добавлением желтой и черной краски.

Недостатком данного тест-объекта является его громоздкость и сложность, а отсюда и неудобства в работе, когда речь идет об эквивалентной замене трех цветных красок на черную, „„5U ÄÄ 1770156 А1 тест-объекта. Тест-объект содержит три тест-блока (ТБ). Каждый ТБ выполнен в виде квадрата, по двум параллельным сторонам которого расположены одинаковые ряды (Р) полей (П) с растровой оптической плотностью (РОП) от 10 до 100% для черной краски (ЧК). По остальным сторонам расположены одинаковые P одной цветной краски (ЦК) с .

РОП 10-100%. Каждая ступень ЧК сопряжена с P бинарного наложения ЧК с другой ЦК с РОП 5 — 60%. Каждая ступень первой ЦК сопряжена с Р бинарного наложения первой ЦК с третьей, имеющей РОП 5-50;ь.

Бинарные наложения образуют между собой тетроскрасочные ТБ с числом П каждого из них, равным числу сочетаний ступеней P бинарных наложений. Все Р содержат П с нарастающими ступенями Qi t. 4 ил.

О громоздкости данного тест-объекта можно судить даже по тому факту, что каждый новый градационный уровень черной краски будет добавлять столько блоков к тест-объекту, сколько градационных уровней взято по желтой краске.

Громоздкость известного тест-объекта (ТО) приводиттакже к значительному ðàñõîду красок и бумаги, Цель изобретения — упрощение ТО, уменьшение расхода красок и бумаги и повышение удобства пользования.

Поставленная цель достигается тем, что

ТО содержит три тест-блока (ТБ), Каждый ТБ выполнен в виде квадрата (К), по двум параллельным сторонам (ДПС) которого расположены одинаковые ряды полей (РОРП) с растровой оптической плотностью (РОП) от

10 до 100% для черной краски (ЧК). По остальным сторонам — одинаковые ряды (OP) 1770156

20

30

50 одной цветной краски (ЦК) с РОП от 10 до

100%. Каждая ступень ЧК сопряжена с рядом бинарного наложения (БН) ЧК с другой

ЦК с РОП от 5 до 50%. Каждая ступень первой ЦК сопряжена с рядом БН первой ЦК с третьей, имеющей POg от 5 до 50% и БН образуют между собой тетрокрасочные ТБ с числом полей (П) кджд5го из них, равным числу сочетаний ступеней (РЧСС) рядом БН.

Все ряды содержат поля с нарастающими ступенями РОП.

Кроме того, ТО содержит три ТБ, каждый из которых выполнен в виде К,по ДПС которого РОРП с РОП от 10 до 100% для Ч К, а по остальным сторонам — OP одной ЦК с

РОП от 10 до 100%, причем каждая ступень

ЧК сопряжена с рядом БН ЧК с другой ЦК с

РОП от 5 до 50%, а каждая ступень первой

ЦК сопряжена с рядом БН первой ЦК с третьей, имеющей РОП от 5 до 50%, и БН образуют между собой тетрокрасочные ТБ с числом П каждого из них РЧСС РБ.

Положительный эффект достигается тем, что совокупность существенных признаков (ССП) ЗТР обеспечивает все возможные сочетания черной и полной каждой цветчой краски с добавлением к ним всех сочетаний по количеству двух оставшихся неполных цветных красок, что обусловлено новым взаимным расположением час,ей устройства — ТО, что обеспечивает упрощение

ТО, уменьшение расхода красок и бумаги и повышение удобства пользования, При уменьшении РОП черной и одной ведущей ЦК менее 10% эффект визуально незаметен, При уменьшении в БН двух дополнительных ЦК менее 5% эффект добавления третьей и четвертой краски в печати исчезает, так как при некоторых сортах бумаги растровые элементы РОП меньше 5% не воспроизводятся.

При увеличении в БН двух дополнительных ЦК более 50% на тест-объекте получаем избыточные поля, так как минимизация цветных красок менее чем на 50% экономически нецелесообразна.

На фиг, 1 — 3 представлены схемы блоков тест-объекта; на фиг. 4 — схема отдельного тест-блока.

В состав тест-объекта входят три тестблока. На фиг. 1 представлен тест-блок для черной краски и одной цветной (1 Ц) — ведущей; на фиг, 2- то же, но для другой цветной краски (2Ц); на фиг. 3 — то же, но для третьей цветной краски (ЗЦ), Цифрами указаны граничные значения ступеней растровой оптической плотности на диапозитивах, а стрелками — направление увеличение растровой оптической плотности. Каждый тест-блок (например на фиг.

1) выполнен в виде квадрата 1, По двум сторонам 2 и 4 расположены одинаковые ряды полей черной краски. По двум другим — 3 и 5 расположены одинаковые ряды полей первой цветной (ведущей) краски. На фиг. 4 представлена структура каждого тест-блока, где черная краска обозначена — Ч, первая цветная (ведущая) — 1Ц, например, пурпурная — П, вторая (2Ц} дополняющая, например желтая — Ж и третья дополняющая — ЗЦ, голубая — Г. Черная краска имеет

К ступеней оптической плотности, т.е, диапазон ее изменения составляет Ч1, Ч2, „„ lj, „, ЧК, где j=-1-К.

Пурпурная краска имеет также К ступеней оптической плотности, т.е. диапазон ее изменения составляет П1, П2, ..., Hj, ..., ПК, где j = 1 — К, Желтая краска имеет А ступеней оптической плотности (от 5 до 50%), т.е, диапазон ее изменения составляет Ж1, Ж2, ..., Ж! „, ЖА, где i= 1 — А, Голубая краска имеет

А ступеней оптической плотности (от 5 до

50%), т, е, диапазон ее изменения составляет Г1, Г2, ..., П, „, ГА, где i = 1 — А. Каждая ступень черной краски (например Ч1) сопряжена с рядом бинарного наложения желтой краски с черной (первое поле Ч1 + Ж1, последнее Ч1 + ЖК), Сопряжение полей Ч) с полями Ч) + Ж(происходит по линии  — В.

Каждая ступень пурпурной краски (например П1) сопряжена с рядом бинарного наложения голубой краски с пурпурной (первое поле П1+ Г1, последнее П1+ ГЖ}. Сопряжение полей П) с полями ii) + Г> происходит по линии С вЂ” С. Бинарные наложения Ч) + )Ki и

П) + Г> образуют четырехкрасочные тестблоки. Например, верхний левый блок имеет число полей, отраженных следующими полями (по часовой стрелке) П1 + Г1+ Ч1+

Ж1 — П1 + ГА+ Ч1 + Ж1 — П1 + ГА+ Ч1 + ЖА — П1+ Г1+ Ч1+ ЖА. Число полей этого, как и любого другого четырехкрасочного тестблока, составляет АхА элементов.

Тест-объект работает следующим образом.

Тест-объект воспроизводят на бумаге с применением процесса четырехкрасочной печати в производственных условиях. В зависимости от ведущего цвета данного цветового тона выбирают один из тест-блоков тест-объекта. В этом блока определяют поле с одинаковым цветовым тоном и определяют его координаты, соответствующие процентному соотношению растровых элементов на фотоформах. Например„если выбрано верхнее правое поле (ПК + ГА + Ч1 + Ж1), то соотношение растровых элементов следующее: черная краска — 5%, желтая — 5%; голубая — 50%, пурпурная — 100%.

177 156

2 ! оа

Использование предлагаемого технического решения позволяет значительно уменьшить количество блоков тест-объекта по сравнению с прототипом за счет изменения структуры (взаимного расположения по- 5 лей)и сопряжения красок в тест-блоках, и укорачивая две из трех цветных красок в каждом из трех тест-блоков.

Количество полей в тест-объекте уменьшается в 4 раза, что позволяет значительно 10 упростить тест-объект и уменьшить расход красок и бумаги для его печати и повысить удобство пользования. Экономический эффект от использования изобретения составляет 8 — 9 тыс,руб, на одно среднее издание 15 (см. заключение) в зависимости от качества бумаги и процента минимизации цветных красок за счет черной, Формула изобретения 20

Тест-объект для процесса четырехкрасочной печати, содержащий ряды полей с нарастающими ступенями оптической плотностей для каждой цветной краски, их бинарного, тройного наложения и наложения 25 всех четырех красок, отличающийся тем, что, с целью упрощения тест-объекта и повышения удобства пользования, он содержит три тест-блока, каждый из которых выполнен в виде квадрата, по двум параллельным сторонам которого расположены одинаковые ряды полей растровой структуры с диапазоном оптической плотности 10100 ф для черной краски, а по остальным сторонам — одинаковые ряды полей одной цветной краски растровой структуры с диапазоном оптической плотности 10-100%, причем каждая ступень черной краски сопряжена с рядом бинарного наложения черной с другой цветной краской растровой структуры с диапазоном оптической плотности 5 — 50, а каждая ступень первой цветной краски сопряжена с рядом бинарного наложения первой цветной с третьей, имеющей растровую структуру с диапазоном оптической плотности 5 — 50%, при этом бинарные наложения образуют между собой тетрокрасочные тест-блоки с числом полей каждого из них, равным числу сочетаний ступеней рядов бинарных наложений.

1770156

ЗЦ вЂ” — — — - -Э ioo

Составитель С. Стефанов

Техред M,Moðãåíòàë Корректор И. Шмакова

Редактор

Производственно-издательский комбинат "Патент", г. ужгород, ул.Гагарина, 101

Заказ 3703 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., 4/5

Тест-объект для процесса четырехкрасочной печати Тест-объект для процесса четырехкрасочной печати Тест-объект для процесса четырехкрасочной печати Тест-объект для процесса четырехкрасочной печати 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к полиграфии и может быть использовано при получении четырехкрасочного изображения

Изобретение относится к устройствам для изготовления репродукций, может быть использовано в полиграфии и предназначено для повышения производительности

Изобретение относится к полиграфии , в частности к тест-объектам для четырехкрасочной офсетной печати , применяемым для процесса изготовления цветоделенных растровых диапозитивов и определения замены трех цветных красок на черную

Изобретение относится к полиграфии и позволяет повысить качество цветопередачи

Изобретение относится к полиграфии, а именно к тест-объектам для процесса четырехкрасочной офсетной печати

Изобретение относится к печатным процессам и может быть использовано при получении четырехкрасочных изображений
Изобретение относится к получаемым методом печати на подложке полутоновым изображениям, состоящим из, по меньшей мере, двух видов расположенных в виде растра точек изображения различного цвета, причем благодаря смешению цветов окраски точек изображения получают требуемый цвет

Изобретение относится к декоративному искусству, а именно к способу получения многослойного рельефного многокрасочного изображения

Изобретение относится к печатным процессам и может быть использовано при изготовлении многокрасочных полиграфических репродукций в условиях мелко- и среднесерийного полиграфического производства, применительно к различным способам печати, для прогнозирования адекватности цветопередачи печатной системы и правильного подбора компонентов печатной системы, обладающих соответствующими характеристиками для оптимальной передачи цвета оригинала на репродукции

Предложен способ контроля качества многоцветной печати первичными цветами. Способ включает: задание области значений цветов на печатаемом материале, причем вторые первичные цвета получают путем объединения первичных цветов друг с другом, и печать с последовательным наложением первичных цветов с вторыми первичными цветами согласно заранее определенному проценту, чтобы сформировать уровень нейтрально-серого цвета вследствие объединения первичных цветов и вторых первичных цветов. Для того чтобы изменять значения цветов для контроля изменения цвета, полутон черного "К", используемый как эталонный уровень монохромного серого, сравнивают с уровнем нейтрально-серого цвета в заданной области значений цветов. Благодаря использованию теории баланса нейтрально-серого WING "К" Tone (WKTone) и визуальной технологии операторы получают точный контроль сравнения расхода цветных чернил и точный контроль изменения значения цвета, которое может быть считано устройством считывания цвета для коррекции цвета в реальном времени. Эта технология может быть использована для повышения качества получения пробных оттисков трех первичных цветов и массовой печати. 12 з.п. ф-лы, 21 ил.

Изобретение относится к полиграфической промышленности, способу струйной печати бесцветными золь-гель чернилами цветных радужных голографических изображений на голографической бумаге или на микроэмбоссированной поверхности, образованных по крайней мере одним прозрачным в видимой области спектра рефрактивным слоем ксерогеля нанокристаллического диоксида титана. На первом этапе на голографической бумаге или на микроэмбоссированной поверхности золь-гель чернилами, содержащими нанокристаллический золь диоксида титана в растворе этилового спирта в воде, печатают оптически прозрачные изображения с показателем преломления более 1,7 во всем видимом диапазоне спектра после их высыхания указанных золь-гель чернил. На втором этапе топографическую бумагу или микроэмбоссированную поверхность с напечатанными на ней золь-гель чернилами оптическими прозрачными изображениями с показателем преломления более 1,7 покрывают оптически прозрачным полимером или лаком с показателем преломления не более 1,6 с созданием оптического эффекта маскирования свободной от напечатанных золь-гель чернилами изображений областей голографической бумаги или микроэмбоссированной поверхности и выборочного отображения напечатанных золь-гель чернилами радужных голографических изображений. Предложенное изобретение обеспечивает создание технологически простой, быстрой струйной печати обычными струйными принтерами уникальных и индивидуальных цветных радужных голографических изображений, которые не выцветают от действия солнечных лучей и УФ-излучения. 2 н. и 7 з.п. ф-лы, 8 ил., 1 табл.

Изобретение относится к полиграфической промышленности, к печатным изделиям с защищенными радужными голографическими изображениями на голографической бумаге и/или на микроэмбоссированных поверхностях. Печатное изделие с радужными голографическими изображениями характеризуется тем, что содержит расположенный на радужных голографических изображениях оптически прозрачный в видимом диапазоне спектра защитный слой ксерогеля нанокристаллического диоксида титана с показателем преломления не менее 1,8. Предложенное решение обеспечивает упрощение технологии изготовления печатных изделий с защищенными радужными голографическими изображениями и получение не выцветающих от действия солнечных лучей и УФ-излучения указанных печатных изделий. 14 з.п. ф-лы, 9 ил.

Изобретение относится к печатным изделиям с напечатанным на струйном принтере цветным интерференционным изображением посредством седиментационно устойчивых золь-гель чернил в виде золя кристаллических наночастиц диоксида титана анатазной фазы, позволяющих получать цветное интерференционное изображение, образованное по крайней мере одним прозрачным в видимой области спектра рефрактивным слоем ксерогеля диоксида титана с толщиной от 300 нм до 1 мкм, с показателем преломления более 1,7 и изменяющейся цветовой окраской в зависимости от толщины рефрактивного слоя, полученного с использованием золь-гель чернил в виде нанокристаллического золя диоксида титана в растворе этилового спирта в воде. Предложенное решение обеспечивает возможность изготовления струйным методом печати печатных изделий с цветными интерференционными изображениями на непористых поверхностях. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Наверх