Автор работы: Пользователь скрыл имя, 05 Июня 2012 в 18:32, контрольная работа
Оборудование для ввода и обработки текстовой и изобразительной информации. Операция ввода текстовой и изобразительной информации заключается в представлении текста и иллюстраций в цифровом виде. Ввод текстовой информации в компьютер или систему обработки информации может осуществляться с помощью клавиатуры, сканера, машиночитаемых носителей информации и каналов связи с другими ЭВМ. При использовании клавиатуры посредством нажатия на клавиши вырабатываются электрические сигналы в виде цифровых двоичных кодов, которые поступают в оперативную память компьютера.
1. Характеристика печатного издания.
1.1. Название «Микоян»
1.2.Основные характеристики издания
Объем п.л.=(кол-во страниц/доля листа)=16/8=2
2. Структурная схема полиграфического технологического процесса.
Оборудование для ввода и обработки текстовой и изобразительной информации. Операция ввода текстовой и изобразительной информации заключается в представлении текста и иллюстраций в цифровом виде. Ввод текстовой информации в компьютер или систему обработки информации может осуществляться с помощью клавиатуры, сканера, машиночитаемых носителей информации и каналов связи с другими ЭВМ. При использовании клавиатуры посредством нажатия на клавиши вырабатываются электрические сигналы в виде цифровых двоичных кодов, которые поступают в оперативную память компьютера. Каждому знаку текста или указанию по его оформлению (технологической команде) соответствует свой код, представляющий комбинацию чисел 1 и О. Представление текстовой информации в виде кодов называют кодированием. В настоящее время широко применяются стандартные клавиатуры персональных компьютеров, но могут использоваться и специализированные клавиатуры для кодирования текстов на языках с большим ассортиментом знаков алфавита и других видов сложных текстов.
Ввод текстовой информации с помощью клавиатуры компьютера наборной станции производится по существу вручную с небольшой скоростью, зависящей от квалификации и физической способности оператора. В среднем она составляет 3-4 зн/с. Для ввода изобразительной информации в компьютер предназначены сканеры и цифровые фотоаппараты. Эти устройства считывают иллюстрацию, разлагая ее на множество точек, анализируют оптическую плотность каждой точки изображения и преобразуют ее величину в двоичный цифровой код. При этом осуществляется разложение цветного изображения на основные цвета. Цифровая информация об изображении для каждого цвета поступает в компьютер. Развитие программных и аппаратных средств вычислительной техники привело к тому, что сканеры, оснащенные соответствующими программами, могут считывать, распознавать и кодировать текстовую информацию. Достоверность распознавания текста в этом случае составляет 98-99%.
Обработка текстовой и изобразительной информации предусматривает проведение редакторской и корректорской правки введенной в систему текстовой информации, обработку иллюстраций и верстку полос издания. Правка текстовой информации осуществляется оператором при помощи клавиатуры с отображением текста на монитор компьютера наборной или верстальной станции. Эти станции могут быть оснащены программами проверки орфографии и автоматической корректуры.
С помощью графической станции осуществляют обработку изобразительной информации путем проведения различных преобразований (масштабных, градационных, частотных, цветовых) изображений с одновременным визуальным контролем результатов этих преобразований на мониторе высокого разрешения. Подготовленная для издания изобразительная информация в цифровом виде поступает на верстку. Формирование полос изданий выполняется оператором в диалоговом режиме с компьютером версталъной станции. Суть этого диалога заключается в том, что оператор, руководствуясь предварительной разметкой (графическим макетом) или правилами верстки, задает компьютеру необходимые команды, а компьютер выполняет расстановку текстовых и графических элементов на полосе. При этом могут быть изменены кегль и начертание шрифта, размеры иллюстраций, введены дополнительные элементы оформления, задан характер заверстки иллюстраций, заголовков и т.п. Компьютер выполняет заданные оператором команды и воспроизводит результат их выполнения на мониторе. Оператор визуально оценивает выполненную компьютером команду или сверстанную полосу в целом и принимает дальнейшие решения по верстке данной или следующей полосы.
Информация об отдельных сверстанных полосах издания, содержащая текст и иллюстрации, поступает на станцию обработки полноформатного оттиска. С помощью этой станции из информации об отдельных полосах формируют цифровой образ целого печатного листа с учетом спуска полос, т.е. необходимой последовательности и числа полос на печатном листе и требований к его последующей фальцовке.
Для воспроизведения изображения с высоким разрешением на фотоматериале или формном материале, которое осуществляется поэлементной записью, необходимо информацию об изображении полосы или печатного листа издания представить в виде отдельных черных или белых точек. Для этого существуют специальные компьютеры—RIP (растровые процессоры). Эти вычислительные устройства с высокой скоростью растрируют изображение и создают так называемую матрицу экспонирования, которая управляет процессом поэлементной записи изображения.
Основой наборной, графической, верстальной станций, а также станции для обработки полноформатного оттиска служат персональные компьютеры Power Macintosh, IBM-PC или другие IBM-PC-совместимые компьютеры. Для организации той или иной станции по обработке информации необходимо только подобрать конфигурацию компьютера или комплекса компьютеров, объединенных в систему, удовлетворяющую требованиям, предъявляемым к ней программами обработки текстовой и изобразительной информации и режимом их работы. В основном этот подбор заключается в правильном определении таких параметров компьютера, как тактовая частота работы процессора, объем оперативной и внешней памяти, в выборе мониторов, контроллеров внешних устройств, адаптеров связи и других устройств, а также системного программного обеспечения компьютера. Выбор аппаратных и программных средств компьютера целесообразно проводить с учетом перспективы его развития, которое, как правило, связано с потребностями расширения круга решаемых задач и появлением новых более совершенных программ и устройств.
Компьютерная техника не принадлежит к полиграфическому оборудованию, а только используется в допечатных системах и изучается в соответствующих дисциплинах: «Технические средства компьютерных систем», «Вычислительные машины, системы и сети», «Информационные технологии». Поэтому в настоящем из всех видов оборудования для ввода и обработки текстовой и изобразительной информации рассматриваются только профессиональные, т.е. ориентированные на издательское дело и полиграфию, сканеры высокого разрешения и цифровые фотоаппараты.
Оборудование для изготовления фотоформ.
Существует несколько этапов изготовления фотоформ: фотографирование оригинала, изготовленного на непрозрачной подложке (растрирование изображения), проявление и фиксирование копий, изготовление диапозитива, монтаж фотоформ; вывод оцифрованного файла через RIP на фотовыводное устройство. Первый вариант изготовления фотоформ трудоемок и долог, хотя большая часть операций в нем автоматизирована (имеются специальные проявочные процессоры, современные фотоаппараты и другое оборудование). Второй вариант, более современный, позволяет экономить время на изготовление фотоформ, что очень важно для оперативной полиграфии. Поэтому для изготовления рекламных листовок подойдет второй вариант — изготовление фотоформ с оцифрованного файла на фотовыводное устройство.
Определим основные требования к получаемым фотоформам:
1. изображения должны быть растровыми;
2. комплект фотоформ должен состоять из количества пленок, соответ- ствующих количеству цветов;
3. контрольные шкалы должны быть зеркальными.
Практически все современные выводные системы являются PostScript-совместимыми и состоят из трех частей: RIP (Raster Imaging Processor); экспонирующее устройство; проявочная машина. Третья составная часть фотовыводного комплекса (проявочная машина) может как подсоединяться к записывающей секции (вариант On-line), так и устанавливаться отдельно (вариант Off-line). В последнем случае одна проявочная машина может с большим или меньшим успехом использоваться для обслуживания нескольких экспонирующих устройств. Некоторые выводные устройства являются универсальными, то есть могут работать и с On-line-, и с Off-line-проявочными машинами. Другие поставляются в различных вариантах для разных способов стыковки с проявочной машиной или вообще допускают только один из вариантов. Для обеспечения записи изображения необходимо взаимное перемещение источника света и фотоматериала в двух взаимно перпендикулярных направлениях. На сегодняшний день известны три схемы построения выводных фотонаборных устройств: пошаговая протяжка плоского фотоматериала с помощью системы валов и развертка лазерного луча в направлении, перпендикулярном движению пленки (способ построения «капстан»); спиральная развертка лазерного луча по внутренней поверхности неподвижного барабана с закрепленной на ней пленкой («внутренний барабан»); перемещение записывающей головки параллельно оси вращающегося барабана с закрепленной на его внешней поверхности пленкой («внешний барабан»).
Все три системы базируются на использовании монохроматических источников света — газовых или твердотелых лазеров, что обеспечивает малое рассеивание светового потока в оптическом тракте и достаточно точную фокусировку луча.
Оборудование для изготовления печатных форм. В настоящее время существуют две группы принципиально разных технологических процессов изготовления печатных форм. В первой группе изготовление печатных форм осуществляется путем контактного копирования на копировальной установке фотоформ на формную пластину с последующей ее обработкой в формном процессоре. При этом процесс изготовления офсетных форм, как правило, требует наличия диапозитивной фотоформы, а при изготовлении фотополимерных форм высокой и флексографской печати— негативной фотоформы. Копировальные устройства для изготовления офсетных форм называются контактно-копировальными установками (или рамами), а для изготовления фотополимерных форм — экспонирующими установками.
Процессоры для обработки офсетных и фотополимерных форм, несмотря на то, что одинаково называются и имеют много общего, конструктивно отличаются друг от друга. Процессоры для обработки фотополимерных форм иногда называют вымывными процессорами или машинами.
Вторая группа технологических процессов изготовления печатных форм принципиально отличается от первой тем, что никаких промежуточных носителей информации, каким является фотоформа, не производит, а осуществляет запись изображения непосредственно на формном материале (пластине или цилиндре). Такие процессы принято называть «Computer-to-Plate» («компьютер — печатная форма») или сокращенно CtP.
Процессы изготовления печатных форм по технологии CtP достаточно разнообразны, но можно выделить три основных типа по виду получаемых в результате печатных форм.
При изготовлении форм офсетной печати используются записывающие устройства — рекордеры, которые управляются непосредственно компьютером и создают изображение на све-то- или термочувствительных формных пластинах. После обработки в процессоре такие пластины становятся офсетными печатными формами.
Для записи изображения на фотополимерные пластины, предназначенные для форм высокой и флексографской печати, также используются рекордеры, конструкция которых во многом схожа с конструкцией рекордеров для изготовления офсетных форм. Созданное рекордером скрытое изображение на фотополимерной пластине обрабатывается затем в вымывных процессорах.
Для изготовления форм глубокой печати по технологии CtP используются электронно-механические или лазерные гравировальные автоматы, которые на медном покрытии формного цилиндра (печатной форме) создают углубленные печатающие элементы.
Оборудование для контроля качества при изготовлении форм. В системах допечатной подготовки изданий на различных стадиях технологического процесса необходимо осуществлять контроль качества выполнения отдельных технологических операций. Контролю подвергаются: набранный текст (наличие ошибок, соблюдение правил набора); обработанная иллюстрация (масштаб, правильность выбора линиатуры растрирования, контрастность, цвет и т.п.); сверстанные полосы (соблюдение правил верстки, характер оформления полосы); фотоформы (оптическая плотность изображения, наличие дефектов); спуск полос (расположение полос, наличие меток и шкал); печатные формы (соответствие требованиям, предъявляемым к формам для различных способов печати).
Для контроля набора текста и верстки полос используются черно-белые принтеры (лазерные и струйные). По распечаткам с принтера проводят вычитку и редактирование текста, проверку верстки полос. В технологических процессах по методу репродуцируемого оригинал-макета на принтере получают кроме корректурных отпечатков и сам оригинал-макет.
Для контроля качества обработки цветных иллюстраций в технологических процессах, которые предусматривают предварительное изготовление фотоформ (технология Computer-to-Film), применяются устройства аналоговой цветопробы. Это комплекс, состоящий из установки контактного копирования фотоформы и ламинатора. В CtP-технологиях, поскольку фотоформы не изготовляются, применяют цифровую цветопробу. Устройствами цифровой цветопробы являются цветные принте-
ры различного принципа действия. Для проверки спуска полос применяются широкоформатные принтеры, которые могут иметь невысокое разрешение, так как на этом этапе проверяется не качество изображений, а их расположение.
Для контроля оптической плотности фотоформ и офсетных печатных форм, измерения цветовых характеристик изображений применяются высокоточные приборы — денситометры и спектрофотометры.
В последние годы быстро развиваются техника и технология так называемой цифровой печати. Эта технология позволяет миновать стадии получения не только фотоформ, как в технологии CtP, но и самих печатных форм. Для этого используются цифровые печатные машины, которые, будучи подключены через RIP к компьютеру допечатной системы, фактически являются устройствами вывода информации из ЭВМ. Различают две разновидности технологии цифровой печати: Computer-to-Press и Computer-to-Print. В технологии Computer-to-Press под действием матрицы экспонирования непосредственно в цифровой печатной машине создается печатная форма, с которой тиражируется один и тот же оттиск. Для получения оттиска с другим изображением в машине должна быть изготовлена новая форма. В технологии Computer-to-Print используются цифровые печатные машины, в которых изображение на формном цилиндре в процессе печатания записывается для каждого оттиска отдельно. Это позволяет получить как тираж какого-либо одного печатного листа, так и полные комплекты печатных листов для каждого экземпляра издания.
Технология цифровой печати позволяет полностью интегрировать допечатные и печатные процессы в единый процесс.
Структурная схема основных технологических процессов.
текстовый изобразительный
ввод информации ввод и обработка информации
редактирование
верстка полос и обработка текстовой
создание электронных спусков полос
вывод на фотографический материал
(изготовление фотоформы)
изготовление печатных форм
брошюровочные и отделочные процессы
Верстка полос. Полоса – это запечатанная часть листа. Версткой называют производственный процесс составления (монтажа) книжных, журнальных и газетных полос заданного формата из подготовленного набора всех видов и иллюстраций.
Верстка - один из основных процессов полиграфического производства, в ходе которого печатное произведение приобретает окончательный вид.
3.Определение объема текстового набора и время обработки текста на ПК.
1) Vтекстового набора одной полосы = (кол-во знаков в колонке * кол-во сток в колонке)=
= (34*57)*3 = 5814 знаков
2) Vтекстового набора всего издания = 5814*16 = 93024 знаков
3) Vтекстового набора изд. (без иллюстраций) = 93024*50% = 46512
4) Мы определили, что группа сложности 2-ая
n – кол-во смен
n = 46512/45000 = 1,0336
tнабора текста = 1,0336*8 часов = 8,3
4. Обработка изобразительной информации
1) Sодной полосы с текстом = 17,6*24 = 417,6 см2
2) Sполос с текстом всего изд. = 417,6*16 = 6681,6 см2
3) Sилл. изд.= 6681,6*0,5 = 3340,8 см2
4) Sтекста изд. = 6681,6-3340,8 = 3340,8 см2
Изобразительная информация предоставлена в цифровом виде.
5. Время на обработку всего издания
Тфед = 16*0,5 = 8 человекочаса
Ткор = 16*0,3 = 4,8 человекочаса
Имеется 1 верстальщик и 1 корректор, тогда получим:
1. Верстка = 8 человекочаса/1чел. = 8 часов
2. Читка корректором = 4,8/1 = 4,8 часа
3. Читка редактором = 0,3 часа
4. Сверка корректора = 1,6 человекочаса/1 = 1,6 часа
5. Запись файла = 1,6 часа
Итого: 16,3 часа
6. Выбор фотовыводных устройств
Heidelberg Primesetter 102
Максимальный формат – 770*1070 мм
Макс. разрешение – 3386 dpi
Макс. линиатура – 305 Lpi
Мин. размер лазера – 12мкм
Производительность – 38см/лин (при разрешении 2400dpi)
РИП – Delta Texnology
7. Монтажный стол
SGB тип 110014
8форм*10минут = 1,3 часа
8. Копировальная рама (для экспонирования на форму)
Bacher тип3087.01 формат А1
8форм*1минуты = 0,13 часа
9.Процессор для проявления формы
inter Plater 88 формат А1
8форм*2минуты = 0,26 часа
Итого на получение форм: ~1,7 часа
11