Файл: Полиграфия и цветоделение (Производство полиграфической продукции).pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Курсовая работа

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 24.04.2023

Просмотров: 1095

Скачиваний: 11

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

Тиснение фольгой позволяет придать готовому изделию особую привлекательность, более дорогой и элегантный внешний вид. Процесс тиснения стоит дорого, но очень эффективен, поэтому многие клиенты предпочитают этот метод украшения. Тиснение на дизайнерских бумагах и пластике выглядит очень интересно и уникально.  

Кругление углов используется при изготовлении малоформатных изданий, чтобы сделать углы более круглыми, которые не загибаются как острые, не ломаются. Кроме того, после скругления углов изделие приобретает более опрятный внешний вид.    

Скругление углов используется для календарей, визиток, тетрадей и т. д. Оно может быть выполнено не только на бумажных изделиях, но и на пластиковых изделиях (бейджах, бирках), а также на любом другом виде полиграфической продукции. В зависимости от размера продукции и используемого оборудования, скругление углов выполняется с различным радиусом (стандартное значение составляет 6,38 мм). Скругление углов не портит изображение, не влияет на структуру материала, является чисто эстетическим этапом при обработке печатной продукции.    

Высечка (вырубка) используется для придания готовому изображению необходимой формы, отличной от прямоугольной. Оборудование для высечки позволяет с помощью пресса из одного листа картона, бумаги, пластика или кожи получить форму любой сложности, которая уже готова к применению или необходимости последующей сборки. Высечка используется для изготовления папок, коробок, воблеров, шелфтокеров, любой полиграфической продукции нестандартных форм. Простейшим примером использования скругления углов является карманный календарь 100х70 мм.             

Перфорация представляет собой совокупность отверстий, расположенных на одной линии в листовом или рулонном материале, который обеспечивают легкое и точное разрывание материала вдоль этой линии. Создается с использованием специальных перфорационных ножей. 

Перфорация используется при изготовлении различной печатной продукции: отрывных календарей, блокнотов, приглашений, билетов, купонов, почтовых марок, наклеек, блокнотов на пружине, ежедневников с отрывными углами. Выбор формы отверстия при перфорации: квадратные или круглые отверстия зависят от общего стиля изделия. Кроме того, перфорация часто используется заместо биговки. Благодаря перфорации изгиб изделий из материалов высокой плотности становится аккуратным и бумага не мнется. В качестве примера использования перфорации можно рассмотреть билеты на любой концерт с отрывной частью «Контроль».         


Ламинирование - процесс нанесения на изображения специальной прозрачной глянцевой или матовой пленки толщиной от 80 до 250 мкм с лицевой стороны или на обеих сторонах изображения. Этот метод обработки позволяет защитить изображение от внешних механических, водных, химических, температурных воздействий, повысить плотность изображения и придать привлекательный внешний вид. 

Глянцевые пленки значительно улучшают изображение, прекрасно воспроизводят цвета, делают цвета контрастными, насыщенными, сочными и яркими. Глянцевая пленка по внешнему виду похожа на УФ- лакирование, но обеспечивает более надежную защиту публикации от внешних воздействий (особенно в местах сгиба, среза и биговки). Из недостатков глянцевых пленок можно отметить, что при сильном освещении на ламинированной поверхности появляется блик, что затрудняет восприятие мелких деталей и текстовой информации. 

Матовая пленка исключает появление бликов, придает изображению особую глубину и бархатистость, позволяет делать надписи на поверхности уже готовой публикации. Покрытие матовой пленкой выглядит очень респектабельно и наиболее подходит для оформления дорогой рекламной и представительской продукции. 

Ламинирование полиграфической продукции осуществляется с использованием специального оборудования - ламинаторов. В соответствии со способом крепления пленки принято различать горячее и холодное ламинирование. При горячем, печатное издание вместе с пленкой катится между валами, нагретыми до необходимой температуры. Мощность нагрева определяется исходя из характеристик используемых материалов. В этом способе повышение температуры приводит к активации клеевого слоя, а давление, оказываемое валами, облегчает присоединение (прижимание) пленки к продукции. При холодном ламинировании используются пленки с клеевой системой, которая реагирует только на давление. Этот метод подходит для материалов, особенно чувствительных к температурным воздействиям.     

        

Глава 3. Цветоделение

Цветоделение - это технологический этап воспроизведения цветного изображения, при котором свет сложного спектрального состава делится на несколько монохромных полутоновых компонентов, каждый из которых содержит информацию только об одном цвете или другом параметре цветового пространства. Изображения, полученные в результате цветоделения, называются цветоделёнными.    


Цветоделение - это также процесс подготовки цветных изображений для печати несколькими чернилами. Эта технология использует принцип субтрактивного цветового синтеза, который предполагает, что слои цветных красителей наносятся на материал, который отражает или пропускает свет (например, бумага или прозрачная пленка), каждый из которых «вычитает» свою долю спектра из белого. Наиболее распространенной моделью синтеза субтрактивного цвета является система печати CMYK - голубой, пурпурный, желтый, ключевой (черный).   

Основная задача, при которой выполняется цветоделение в полиграфии - это подготовка к публикации, доведение изображения до требований технического процесса. Разделение цветов должно минимизировать искажения в исходном изображении. Например, при подготовке к офсетной печати необходимо выполнить преобразование цветов (разделение цветов) в цветовое пространство печати (чаще всего из RGB в CMYK), чтобы гарантировать, что общая плотность чернил и «белые пятна» не превышаются, то есть, в областях, где минимальное содержание чернил меньше минимального отображаемого этим процессом печати, регулируется изображение методом разделения цветов, чтобы нейтральные цвета передавались сочетанием красок, определенных для данного печатного процесса, чтобы предотвратить уменьшение резкости в процессе изменения растра под новый технический процесс.

3.1. Цветовые модели CMYK и RGB

RGB - аббревиатура английских слов red, green, blue - красный, зеленый, синий. Цветовой режим RGB использует эти базовые цвета для формирования любого другого цвета, поскольку красный, зеленый и синий являются аддитивными цветами. По сути, это означает, что цветовой режим RGB создает другие цвета, комбинируя или добавляя различное количество красного, зеленого и синего.

Причина, по которой RGB является стандартным цветовым режимом для большинства приложений, заключается в том, что он предлагает самый широкий выбор цветов. Комбинируя основные цвета (красный, зеленый и синий) в разных количествах, можно получить любой цвет с высокой точностью. Большинство программ для редактирования фотографий используют RGB в качестве стандарта (включая Photoshop).

Прежде всего, цветовая модель RGB используется в устройствах, использующих цвет. Из-за того, что это аддитивная цветовая модель, которая дает более светлый цвет, когда смешаны три основных более интенсивных цвета (красный, зеленый, синий), RGB лучше всего подходит для отображения излучающего изображения. Другими словами, цветовая модель RGB лучше всего подходит для экранов с подсветкой, таких как телевизоры, мониторы, компьютеры, ноутбуки, смартфоны и планшеты.


В дополнение к телевизорам и другим электронным дисплеям, цветовая модель RGB также используется в других устройствах, работающих со светом, таких как фото и видеокамеры или сканеры. Например, ЖК-экраны состоят из множества пикселей, которые образуют их поверхность. Каждый из этих пикселей обычно состоит из трех разных источников света, и каждый из них может быть красным, зеленым или синим. Если вы внимательно посмотреть на ЖК-экран с помощью увеличительного стекла, будет видно маленькие источники света, которые образуют пиксели. Однако, если смотреть на него без увеличительного стекла, будет видно только цвет, излучаемый этими маленькими источниками света в пикселях. Сочетая красный, зеленый и синий и регулируя яркость, пиксели могут создавать любой цвет.

RGB также является наиболее широко используемой цветовой моделью в программном обеспечении. Чтобы иметь возможность указать определенный цвет, цветовая модель RGB описывается тремя числами, каждое из которых представляет интенсивность красного, зеленого и синего цветов. Однако диапазоны трех чисел могут различаться в зависимости от того, какая ссылка используется. Стандартные обозначения могут использовать тройки значений RGB от 0 до 255, некоторые могут использовать арифметическое значение от 0,0 до 1,0, а некоторые могут использовать процентные значения от 0% до 100%.

CMYK – субтрактивная схема формирования цвета, которая используется в полиграфии для стандартной триадной печати. Цветовой охват CMYK гораздо меньше, чем у RGB.

CMYK считается субтрактивной моделью так, как бумага и другие печатные материалы – поверхности, которые отражают свет. Если вычесть из белого три первичных цвета модели RGB, получится тройка дополнительных цветов CMY. «Субтрактивный» означает «вычитаемый» - первичные цвета вычитаются из белого. Key Color (черный) используется в цветовой модели CMYK для замены смешению в равных пропорциях красок триады CMY.

Триадные краски представляют собой специальный набор из трех стандартных красок (пурпурной, голубой и желтой), которые являются основными и (контурной) черной краской. Сочетание цветов и оттенков, полученное в конкретном процессе печати триадой красок, называется цветовым охватом. Это определяется по отпечатанным шкалам цветового охвата, содержащим цветовое поле каждой краски, их двойные и тройные наложения в различных комбинациях. Спектральные характеристики триадных красок строго стандартизированы и не могут существенно различаться, так как это будет сильным искажением цветов печатного издания. Черная краска вводится для улучшения деталей в тенях, повышения четкости и контрастности изображения.


Пигменты для триадных красок занимают особое положение: они должны соответствовать международным стандартам, в противном случае цветопередача цветного оригинала нарушается.

При многокрасочной печати, когда различные цвета и оттенки создаются методом наложения, краски должны иметь прозрачность, определенную интенсивность, светостойкость, стабильность и хорошие печатные и технические свойства.

Характеристика прозрачности зависит от свойств краски как дисперсной системы. Наличие в краске большого количества частиц пигмента вызывает многократное преломление света, краска в этом случае кроющая, непрозрачная. Прозрачной краска будет при отсутствии сильного лучепреломления. Тогда световые лучи не отклоняются от своего первоначального направления, не рассеиваются и проходят через весь слой краски до ее нижней границы и взаимодействуют с подложкой.

Интенсивность - способность краски придавать изображению необходимые оптические характеристики при минимальных затратах. Из двух красок одного цвета более интенсивной будет та краска, которая для создания одинакового оптического эффекта потребуется меньше. Оценивают интенсивность в соответствии с увеличением оптической плотности оттиска в зависимости от количества краски на нем. Интенсивность красок зависит от свойств пигмента, его химической структуры, размера частиц и его концентрации в краске.

Светостойкость означает способность краски сохранять цвет и не выцветать при воздействии света. Она зависит от светостойкости пигмента, определяемой его химической структурой. Краска для многоцветной печати готовится из светостойких пигментов.

Устойчивость красок к действию растворителей и реагентов. Растворимость и возможное химическое изменение красителя под действием воды, спирта, бензина, масел зависит от природы пигмента. На стабильность краски может повлиять состав связующего. Краски для разных продуктов имеют разную стойкость к растворителям и реагентам.

Печатно-техническими свойствами красок являются: вязкость (внутреннее трение, возникающее при механическом воздействии); липкость (сочетание адгезионно-когезионных свойств); структурно-механические свойства (проявляются под действием механических напряжений); фиксация красок на оттиске (механизм формирования пленки); степень перетира краски (размер частиц пигмента); устойчивость красок на оттиске (прочность краски, ее хрупкость).

Весь спектр красок классифицируют по цифровой системе, благодаря чему каждой краске присваивается шестизначный номер. Первые четыре цифры определяют серию краски - ее назначение и условия использования, последние две цифры - цвет.