Przesiewanie stochastyczne

Odcienie szarości wytwarzane przez przesiewowe FM.
Powiększona wersja tego samego obrazu.

Rasterowanie stochastyczne lub rastrowanie FM to proces półtonowy oparty na pseudolosowym rozkładzie kropek rastrowych, wykorzystujący modulację częstotliwości (FM) do zmiany gęstości kropek zgodnie z pożądanym poziomem szarości. Tradycyjne z modulacją amplitudy opiera się na geometrycznym i stałym rozmieszczeniu kropek, które różnią się wielkością w zależności od reprezentowanego koloru tonu (na przykład od 10 do 200 mikrometrów ). Skanowanie stochastyczne lub badanie FM zamiast tego wykorzystuje stały rozmiar kropek (na przykład około 25 mikrometrów) i gęstość rozkładu, która zmienia się w zależności od odcienia koloru.

Strategia badań stochastycznych, która istnieje od lat siedemdziesiątych, [ potrzebne źródło ] odrodziła się w ostatnim czasie dzięki zwiększonemu wykorzystaniu technik komputer-płyta (CTP). W poprzednich technikach, od komputera do kliszy , podczas naświetlania mogły wystąpić drastyczne różnice w jakości kliszy. Była to bardzo delikatna i trudna procedura, która nie była często stosowana. Dziś przy CTP podczas tworzenia płyty wystarczy sprawdzić kilka parametrów na krzywej gęstości i korekcji tonalnej. Kiedy tworzysz kliszę z rastrowaniem stochastycznym, musisz użyć krzywej korekcji tonalnej, ta krzywa pozwala dopasować reprodukcję tonalną rastra FM do standardu branżowego. Biorąc pod uwagę tę samą końcową wartość tonu tłoczenia, ekran FM wykorzystuje więcej kropek półtonowych niż ekran AM/XM. W rezultacie więcej światła jest filtrowane przez atrament, a mniej światła po prostu odbija się od powierzchni podłoża. W rezultacie ekrany FM wykazują szerszą gamę kolorów niż konwencjonalne częstotliwości rastra AM/XM. Tworzenie płyty z przesiewaniem stochastycznym odbywa się w taki sam sposób, jak w przypadku przesiewania AM/XM. Krzywa kompensacji reprodukcji tonu jest zwykle stosowana do wyrównania stochastycznego rastrowania z konwencjonalnymi celami reprodukcji tonu AM/FM (np. ISO 12647-2).

Zalety

  • Raster czterech kolorów nie jest już wykonywany pod czterema różnymi kątami, jak w przypadku tradycyjnego rastrowania, dlatego eliminuje rastrowanie mory.
  • Screening FM nie tworzy wzorów rozet.
  • Rozmiary punktów półtonowych mogą sięgać nawet 10 mikrometrów, co daje produktowi jakość porównywalną z odbitkami fotograficznymi. [ potrzebne źródło ]
  • Efekty błędnego pasowania nie są całkowicie wyeliminowane, ale efekt jest z pewnością mniej widoczny niż w przypadku tradycyjnego rastrowania, cecha ta jest bardzo korzystna w przypadku druku na maszynach rotacyjnych, gdzie błędne pasowanie jest bardzo częste ze względu na efekty takie jak rozrost wstęgi.
  • Zastosowanie filtrowania FM umożliwiło Archantowi , wydawcy regionalnemu w Wielkiej Brytanii, przejście na czcionki z „malutkimi dziurkami”; taka „eko-czcionka” pozwoliła na zmniejszenie ilości atramentu bez ziarnistości drobnego tekstu.

Niedogodności

Małe kropki stosowane w rastrowaniu FM wymagają szczególnej pielęgnacji i czystości, zwłaszcza gdy klisze są wykonane z folii.

  1. ^ Helen Lambourne (6 maja 2011). „Nowa„ eko-czcionka ”opracowana przez wydawcę” . Derby: HoldtheFrontPage.co.uk . Źródło 2011-05-10 . Zawsze drukowaliśmy czarny jednolity tekst przy użyciu 100-częściowego czarnego atramentu, ale ... zamierzamy zredukować cały tekst do 90-częściowego ekranu. Nie wpływa to w żaden sposób na jakość, ale oszczędza atrament. Archant jest jedyną firmą dostarczającą gazety w tym kraju, która jest w stanie podjąć się tego zadania ze względu na technologię ekranów FM. Tradycyjna technologia rastrowa AM stosowana w gazetach powodowałaby ziarnistość drobnego tekstu... Nie ma to wpływu na zdjęcia, a dodatkową zaletą jest mniejsze ścieranie czarnego atramentu. Proces polega na wybijaniu w czcionce maleńkich otworów, które są niewidoczne bez szkła powiększającego.
  2. Bibliografia   _ Piotra Lundberga; Roberta Rybberga (2007). Przewodnik po produkcji druku graficznego (wyd. 2). Wileya. P. 148. ISBN 978-0-471-76138-9 .