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如何進行質量檢測與控制呢

福州印刷網    2009-9-8 15:35:18   來源:印藝


  從傳統(tǒng)印刷到桌面出版(DTP)以至如今的CTP與數字印刷,印刷行業(yè)經歷了一個不斷變革的過程。不過,無論印刷行業(yè)如何變革,人們關注的無非是圖文信息的傳遞與再現。因此,對圖文信息再現的質量進行評價,并采用有效的手段進行質量檢測與控制,始終是極其重要的內容。那么,當印刷行業(yè)從DTP、CTP到全數字化網絡生產的過程中,我們又該如何進行質量檢測與控制呢?本文將要對這一問題進行探討。

  主要印刷生產流程

  二十世紀七八十年代興起的DTP技術使印刷制版工藝發(fā)生了很大的變化。DTP最開始是以文字處理系統(tǒng)為主,解決的是印前的一部分工藝;到90年代初,印刷行業(yè)進入了較為成熟的彩色桌面出版階段,這一時期的桌面出版已逐步發(fā)展成為一套工藝流程。CTP則是印前數字化在輸出端的一種擴展形式。隨著CTP版材價格的不斷下跌以及相關技術的不斷成熟,到90年代中期,CTP系統(tǒng)已經進入了實用化階段!皵底钟∷ⅰ睂嵸|上也是印前數字化向印刷、印后的一個延伸。對于數字印刷的定義,目前還沒有統(tǒng)一的說法。從廣義上說,所謂數字印刷,是將計算機中所存儲的文字、圖像等數據用數字化形式在某種媒體上進行記錄,然后由這個媒體再將信息轉移到承印物上的印刷方式。目前,數字印刷可分為兩種方式。其一,完全消除印版,采用電子成像或噴墨技術直接成像在介質上的完全意義的數字印刷,如HP Indigo和Xeikon推出的數字印刷機;其二為帶有印版的半數字化印刷機,如海德堡的DI(數字式直接成像系統(tǒng))印刷機。后者也可以歸納為在機CTP。

  根據數字化程度的不同,可以把現存的印刷技術手段分為如下4個工作流程。

  1.CTF流程:DTP→CTF→傳統(tǒng)印刷機→印刷品

  2.CTP流程:DTP→CTP(脫機計算機直接制版)→傳統(tǒng)印刷機→印刷品

  3.半數字印刷流程:DTP→半數字印刷機(在機計算機直接制版)→印刷品

  4.全數字印刷流程:DTP→數字印刷機→印刷品我們把第一個CTF流程稱為傳統(tǒng)印刷流程,把后面三個稱為數字化流程。

  印刷質量控制要素和控制工具

  印刷品質量是指印刷品各種外觀特性的綜合效果。從復制技術的角度出發(fā),印刷質量都應以“對原稿的忠實再現”為標準,不論是在傳統(tǒng)印刷流程還是在數字化流程,對印刷品都要實現忠實于原稿的復制。對于印刷品有4個控制要素:顏色、層次、清晰度、一致性。

  1.顏色 是產品質量的基礎,直接決定了產品質量的優(yōu)劣。色彩控制或管理始終是印刷專業(yè)人員研究與分析的熱點和技術關鍵。

  2.層次 即階調,指圖像可辨認的顏色濃淡梯級的變化。它是實現顏色準確復制的基礎。

  3.清晰度 指的是圖像細節(jié)的清晰程度,包括3個方面,圖像細微層次的清晰程度,圖像輪廓邊緣的清晰程度以及圖像細節(jié)的清晰程度。

  4.一致性 即均勻性,它包括2方面的內容。一方面指同一批次的印刷品不同部位即不同墨區(qū)的墨量的一致程度,一般用印刷品縱向和橫向實地密度的一致程度來衡量,它反映了同一時間印刷出來的印刷品不同部位的穩(wěn)定性。另一方面指的是不同批次的印刷品在同一個部位的密度的一致程度,它反映了印刷機的穩(wěn)定性。

  對于印刷品,只要控制好這4個方面,即印刷品的顏色、層次、清晰度、一致性都能控制得很好,就能得到高質量的印刷品。

  印刷質量控制的方法之一是利用常規(guī)的信號條、測試條、控制條、梯尺,配合測試儀器和圖表, 對印刷質量(包括印刷品質量和印刷工程質量)進行科學的定量控制。目前各國使用的信號條、測試條種類較多,如美國的GATF系統(tǒng)、瑞士的布魯納爾系統(tǒng)、德國的弗格拉系統(tǒng),以及格靈達系統(tǒng)等。我國多采用美圍GATF和瑞士布魯納爾的信號、測試條。

  印刷常用的檢測工具包括信號條、測試條、控制條、梯尺。信號條主要用于視覺評價,功能比較單一,只能表達印刷品外觀質量信息。如曬度梯尺,GATF字碼信號條,彩色信號條等。測試條是以密度計檢測評價為主的多功能標記元件,視覺鑒別和密度計測試相結合,并借助圖表、曲線進行數值計算的測試條。控制條是把信號條和測試條的視覺評價和測試評價組合在一起的多功能控制工具。如布魯納爾第三代控制條。梯尺具有等差密度或網點的梯尺,用于控制曬版、印刷質量。

  前文提到的印刷流程,需要在其各主要環(huán)節(jié)的操作上,使用信號條和控制條記錄數據,為規(guī)范化的生產打下基礎。質量的檢測與控制一般通過打樣來發(fā)現問題。在傳統(tǒng)的印刷流程中,使用的是傳統(tǒng)打樣,即通過圓壓平的方式打樣。而在數字化流程中,數碼打樣已經逐步取代傳統(tǒng)打樣,要印刷的數字文件,可直接到打樣機中進行輸出,從而觀看文字、規(guī)格、圖像等是否有問題。由于數字化流程中不再使用膠片,甚至不再使用印版,質量的評價與控制在很大程度上就取決于數碼打樣這一環(huán)。那么,在當今數字化、網絡化的環(huán)境下,在數字化流程中,其印刷質量又受到何種因素的制約呢?進行質量檢測與控制的難度與優(yōu)勢又在哪里呢?

  數字化環(huán)境下印刷質量檢測與控制的方法

  1.數字化流程中數據流的傳遞

  數字化生產流程使得實際生產中的數據流和控制流變得不像傳統(tǒng)流程那樣直觀了,我們所看見的僅僅是輸入的版面元素、通過顯示設備表現的版面信息和最終輸出的彩色數碼打樣樣張及CTP印版。其作業(yè)信息都以數據形式存在,任何小失誤或小錯誤都會造成數據傳遞的失敗或輸出結果異常,也會超出操作人員的控制能力,很難或根本檢查不出問題所在,因此這些變數就成為了印前操作中的不可控因素。為了保證數據能正確順暢地流通,我們就必須找到一套切實可行的數據流控制方法。

  在印刷工業(yè)生產中,印刷活件存在著兩種信息流,即“圖文信息流”和“生產控制信息流”。圖文信息流解決的是“做什么”的問題;而控制信息流則解決“如何做”、“做成什么樣”的問題。在數字化流程中,這兩類信息都是數字化的,都是可以由計算機存儲記錄、處理和傳遞的。數字化流程中數據流的控制節(jié)點為文件預檢、打印輸出、PDF規(guī)范化數字拼大版、RIP后輸出。

  2.開放式體系下的色彩管理

  色彩復制正是圖像復制質量的一個重要的衡量標準。傳統(tǒng)流程中的色彩控制是建立在以密度控制為核心的色彩屬性的定義與描述的理論基礎上,通過一個封閉的閉環(huán)體系來進行色彩的識別與校正。具體的控制方法有灰平衡、彩色校正、最佳印刷密度控制、網點轉移及其控制等。

  數字化印刷流程是開放式的系統(tǒng),輸入、處理以及輸出設備,都可能來自不同的生產廠商。各種設備對顏色的描述和表達方式都有所不同,而同一設備隨著使用次數的增加,也會發(fā)生損耗,對色彩的表現力也會發(fā)生差異,從而增加了色彩復制的難度。并且由于網絡的出現和信息交流的需要,設計好的彩色圖像或彩色圖像文件不再限于在本地出版印刷;經常需要在異地觀看或復制。彩色圖像的色彩信息不僅要在不同的設備,例如計算機的顯示器(即便是相同的設備,不同廠家生產的設備顯示色彩的能力也是不一樣的),而且還需要在不同的媒體之間傳遞。

  這就要求有這樣一種系統(tǒng),它的功能是使得色彩能夠在所有的媒體之間的傳遞結果都基本一致,不走樣。即通常所說的“所見即所得”,這種系統(tǒng)被稱為彩色管理系統(tǒng)。國際色彩組織ICC開發(fā)了一種描述設備色彩表現的標準——ICCProfile。使用ICCProfile特性文件,可以實現跨平臺的色彩交流,這樣當其它計算機加入色彩管理功能時,這些文件可被隨意轉換。色彩管理正是通過特性文件來進行的。色彩管理系統(tǒng)是一種應用系統(tǒng),包括計算機硬件、計算機軟件和測色設備,其目標是形成一個環(huán)境,使支持這個環(huán)境的各種設備和材料在色彩信息傳遞方面相互匹配,實現不失真?zhèn)鬟f。

  以色彩空間變換為核心的新型色彩控制方法——色彩管理使印刷傳播領域的技術工藝開始進入全新的數字化生產階段,解決了印刷媒體生產中色彩基準和轉換的諸多難題,新的技術和設備如數碼打樣、CTP、數字印刷和數字化生產流程等不斷出現,并向著“所見即所得”的目標邁進。

   3.數據傳輸與管理

  在數字化流程中隨著數字化程度的加深,數據量呈幾何級數的增加。雖然有快速的網絡,也仍然需要優(yōu)化數據在網上的傳輸與管理。為此,印前領域制定了兩個相關的規(guī)范:OPI(OpenPrepressInterface)規(guī)范和DCS(Desktop Color Separation)規(guī)范。OPI規(guī)范允許拼版時使用低分辨力的代替圖像,分色輸出時再由OPI服務器自動替換為相應的高分辨力圖像,從而減少了網絡中文件的傳輸量。DCS規(guī)范是對EPS文件格式的擴展,可以管理桌面出版系統(tǒng)的整個分色過程,有利于縮短生產時間,降低對設備的要求。在印刷過程中,數據流動在各個環(huán)節(jié)中。因此保證數據文件在傳遞過程中不產生缺失,并保證不同平臺對文件的解釋一致,是極其重要的。否則,傳送到后端的文件會由于數據丟失而得到錯誤的輸出結果。為了在印刷集成化生產中進行統(tǒng)一的文件控制,CIP3標準已發(fā)展到CIP4,其成員也制定了新的文件格式JDF。

  4.數碼打樣

  打樣分為傳統(tǒng)打樣與數碼打樣。在傳統(tǒng)的生產流程中,使用的基本上是傳統(tǒng)打樣,一般采用圓壓平的打樣方式。當然,數碼打樣也在一定范圍內使用,但在打樣質量、精度上都有問題。

  隨著數碼打樣的發(fā)展,數碼打樣在數字工作流程中大有用武之地。數碼打樣是隨著網絡技術、CTP技術及印前數字化發(fā)展而產生的 “無軟片”、數字化打樣技術,是現代印刷工藝數字流程的重要組成部分和發(fā)展方向。數碼打樣是指把彩色桌面出版系統(tǒng)制作的頁面(印刷版面)數據,不經過任何模擬方式的處理,以數字方式直接由彩色打印設備(噴繪、激光、靜電等方式)來輸出既能滿足設計、制作等印前過程質量與錯誤的檢查,又能為后續(xù)的印刷提供依據和標準,還能作為用戶簽字付印依據樣張的打樣技術。數碼打樣系統(tǒng)一般由彩色噴墨打印機或彩色激光打印機組成,通過彩色打印機模擬印刷打樣的顏色,替代了傳統(tǒng)的輸出膠片、曬版、機械打樣等冗長的工藝流程,用原稿的頁面(印刷版面)數據來獲得彩色樣張。

  新一代RIP的發(fā)展有力地促進了數字打樣。“RIP一次,多次輸出”保證了打樣與印刷所使用的文件是一致的。在這一過程中,文件僅RIP解釋一次,就可輸出到打印機和制版機上,從而消除了許多重復性的工作,節(jié)省了時間,并能保證樣張的一致性。在數字印刷生產流程中,數碼打樣是必不可少的。數碼打樣使用的是墨水與紙張,與印刷使用的油墨與承印物是不同的,由此決定了數碼打樣的色彩再現與印刷效果會存在區(qū)別。目前,這種區(qū)別正在縮小。一些新型的打印機具備7種甚至8種顏色,從而使打樣的效果更接近于印刷的實際效果。

  數碼打樣既不同于傳統(tǒng)打樣機圓壓平的印刷方式,也不同于印刷機圓壓圓的印刷方式,而是以印刷品顏色的呈色范圍和與印刷內容相同的RIP數據為基礎,采用色域空間較大的彩色打印匹配色域空間較小的印刷方式來再現印刷色彩,能夠滿足平、凹、凸、柔、網等各種印刷方式的要求,并能根據用戶的實際印刷狀況來制作樣張,解決了打樣與后續(xù)實際印刷工藝不能匹配,給印刷帶來困難的問題。

  與傳統(tǒng)打樣相比數碼打樣具有以下優(yōu)點:①設備投資少,占地面小,環(huán)境要求低。②節(jié)省人力資源,降低成本費用,對操作人員經驗依賴小。③速度快、質量穩(wěn)定、重復性強、成本低。④適應性廣,特別適合于直接制版、凹印和柔印等不能打樣或不易打樣的工藝。既能模擬各種印刷方式的效果,又能與CTP及數字印刷機的數字設備結合,真正實現自動化的工作流程。

  5.在線檢測技術

  目前國際上許多國家已經開始采用先進的在線測控印刷技術,常規(guī)的測試通常是利用印制的測控條,測試的結果不能在線反饋到印刷流程中而及時控制印刷流程和提高印刷質量,僅對下一次印刷流程進行控制;而先進的在線測控印刷技術在測試的同時,直接反饋控制,測試不僅可以針對測控條,還可以直接對具體印刷品進行測試,這種發(fā)展的基礎是計算機技術的發(fā)展,計算速度已經允許在極短的時間內對全圖分析測試,例如海德堡的在線質量控制掃描系統(tǒng)以及對印刷油墨量的在線控制系統(tǒng)。

  在線檢測通常是通過CCD攝像鏡頭,在印刷生產線上對印刷品進行連續(xù)拍攝,將拍攝的影像及時傳送給計算機進行分析處理,檢測內容可以有:色彩檢測、版面檢測、字跡檢測、位置套合檢測和漏印、糊版、臟版等等。

  結 論

  目前,國內印刷企業(yè)大都處于從傳統(tǒng)封閉式產品生產體系向拓展開放式產品生產體系的轉型時期,即從傳統(tǒng)印刷流程向數字印刷流程的轉型時期,其生產、工藝及質量控制體系大都沿用落后的經驗性生產控制方法,存在印刷生產前后分離、技術參數隨意、質量控制事后補救、生產穩(wěn)定性差、質量波動大和材料浪費多等無法滿足用戶需求和市場競爭力較弱的問題。因此在數字環(huán)境下,實施質量控制需要實施新的技術手段,建立技術目標。

 。1)建立科學合理的技術、工藝和質量控制體系,逐步適應采用數字技術實現彩色圖文產品的生產發(fā)展要求。即如何根據已經建立或準備建立的數字化生產環(huán)境,采用數字化技術來整合印刷生產的工藝、質量與管理的數字色彩控制與管理平臺,理順生產技術工藝和質量管理方法。

  (2)解決印刷工業(yè)生產模式從生產制造業(yè)向產品(信息)服務業(yè)轉變和延伸需要。在印刷生產全過程中,如何降低時間冗余、成本冗余、人員冗余、拓展新應用領域和實現產品及其個性化的再增值服務,形成適合國內生產環(huán)境的新技術概念和核心競爭力。

 。3)多方合作,全面提升印刷行業(yè)設備、技術和管理水平,通過技術培訓提高人材素質,將印刷經驗規(guī)范化、標準化和數字化。



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