Trame AM
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Trame AM
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Aprés-midi Conseil “Added Value” Plantin 15/03/07 • • • • Technologie de tramage Heidelberg Prinect Freddy Dewitte Print Media Academy Brussels • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Objectif de la reproduction graphique Rendre l’original par une série de points qui ont la même densité optique (Dv) = points de trame = simulation des tonalités Rendre des points de trames si petits qu’ils ne sont plus discernables visuellement Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Techniques de trames actuelles en offset AM (amplitude modulated) screening FM (frequency modulated) screening Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Le principe des techniques de trames offset les plus importantes Modulation de l’Amplitude (trame conventionelle) La superficie du point de trame est proportionelle (à la densité) La distance entre les points est identique Modulation de la Fréquence (trame stochastique) La superficie du point de trame est invariable La distance entre les points est variable Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Trame FM, où trouver les différences ? Ne remplace pas la trame AM, éventuellement un alternatif en cas de : Imprimés de haute qualité avec des images photo-réalistes Originaux avec des détails structurés comme : - prospectus de textiles & mode - catalogues de tapis - catalogues de meubles & cosmétiques Moins de moiré - Registre plus tolérant - Pas de trame visible en multi-couleurs - Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Trame FM 1ère & 2ème génération Trame FM 1ère génération Diamond Screening 20µm Trame FM 2ème génération Satin Screening 20µm (Source: A. Gembe Heidelberg Druckmaschine AG) Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Evolution du Satin Screening : Prinect Stochastic Screening Nouvelle trame FM Screening de 2ème génération, développée par Heidelberg (brevet demandé) Remplacement du Satin Screening avec variations de points par 2µm entre 20 et 30µm Disponible pour le flux Prinect Workflow à partir de MetaDimension 6.0 Optimalisé pour flux de travail Heidelberg Printect Avantage : choix du format du point et surtout plus de détails fins dans les demi-tons Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Le principe du Prinect Stochastic Screening Avec 2540 dpi le plus petit pixel laser fait 10µm De 4 pixels à 9 pixels: choix de 20µm à 30µm et réglable par 2µm (1 pixel= 10 µm= 100µm² - 4 pixels= 400µm², donc Ø=20µm - 5 pixels= 500µm², donc Ø= 22µm… 9 pixels= 900µm², donc Ø=30µm) Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage L’impression en trame FM, où sont les points d’attention ? Résolution du scan ou de l’original • Engraissement du point • Calibatrion du procès • Plaque, insoleuse CtP, développement de la plaque • Encre/épaisseur de la couche d’encre, équilibre eau/encre • Blanchet • Réglage de base de la presse • Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Quelle résolution d’image originale pour une trame FM Screening de 20 µm ? La résolution optimale pour une trame FM de 20µm se situe vers les 450 ppi, mais… Cela représente un fichier double comparé avec un fichier en 300 ppi. Un meilleur détail est visible jusqu’à 600 ppi, mais représente déjà un fichier quadruplé par rapport à 300 dpi. Comparaison entre un fichier en 600 ppi avec Satin Screening 20µm (agrandissement 700%). Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage La résolution de l’original (ppi) est importante Das fichier original 200 ppi Impression du fichier avec 200 ppi fichier original 350 ppi Impression du fichier avec 350 ppi fichier original 600 ppi (Agrandissement 700%) Impression du fichier avec 600 ppi Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Type de trame et engrai Pourcentage ou format du spot Circonférence des points dans un cadre de 1x1 mm Trame 50 % AM 9.3 mm Spot 20 µm FM 100 mm Spot 10 µm FMt 200 mm Engraissement du point en trame AM En général, engraissement normal Plus fin la linéature, plus grand le nombre de points imprimés, plus grande la circonférence (totale) des points de trame, plus haut l’engraissement du point Engraissement du point en trame FM En général plus élevé qu’avec une trame AM Un circonférence totale des points plus grande qu’avec une trame AM Disproportionel avec une trame AM Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Différence d’engraissement (par mesurage et en visuel) entre AM et FM La surface du point peut contenir une grande quantité d’encre Possibilité de correction par l’encrage Couche d’encre plus uniforme sur les points Effet de correction par l’encrage réduit Encre sur la plaque Aluminium Point de trame sur la plaque Trame AM Trame FM Peu de points absorbent/réflètent la lumière Æ relativement peu d’engraissement Beaucoup de points absorbent/réflètent la lumière Æ vàv trame AM = engraissement plus grand Papier Absorption/reflection de la lumière Absorption/reflection de la lumière Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Calibration CtP avec AM et FM Calibration sur la valeur de trame de 50%: Trame AM : 200 lpi Engraissment AM avec plaques CtP linéaires Trame FM : 20µm Engraissement FM avec plaques CtP linéaires Valeur de la compensation sur la plaque après la calibration CtP Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Relation entre la trame et la réaction sur un changement dans l’encrage Changement avec sous-encrage Différence en encrage vàv encrage standard Couleur ∆Dv ∆E Noir - 0.20 3.1 Cyan - 0.25 3.3 Magenta - 0.22 5.4 Jaune - 0.17 5.7 Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Technique de tramage et la réaction sur l’encrage Changement dû à un sous-encrage Déviation trame AM 200 lp Déviation trame FM 20 µm Déviation spectrale: ∆ E = 3.04 Déviation spectrale: ∆ E = 3.19 Analyse densitométrique: Déviation d’engraissement de point (à 50%): Analyse densitométrique: Déviation d’engraissement de point (à 50%): Pas de changement extrême à constater avec du sous-encrage Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Technique de tramage et la réaction sur l’encrage Changement avec sur-encrage Différence d’encrage face à l’encrage standard ∆ Dv ∆E Noir + 0.25 2.1 Cyan + 0.25 3.1 Magenta + 0.25 4.1 Jaune + 0.20 3.6 Couleur d’impression Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Technique de tramage et la réaction sur l’encrage Changement dû à un sur-encrage Trame AM 200 lpi Trame FM 20 µm Déviation spectrale: ∆ E = 6.08 Déviation spectrale: ∆ E = 3.88 Analyse densitométrique: Déviation d’engraissement (sur 50%): Analyse densitométrique: Déviation d’engraissement (sur 50%): Les déviations de sur-encrage sont pratiquement doublées avec la trame AM face à la trame FM ! Une standardisation à la presse est nécessaire. Ajustage de la reproduction couleur grâce à la variation de l’encrage est difficile avec une trame FM Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Quand utiliser les différentes techniques de trame ? Trame AM – Pour et contre Utilisatin traditionnelle Situation connue d’interprétation visuelle à la presse (déviation…) Tolérance de sur- et sous-encrage Production de rosaces visuelles avec des linéatures basses Utilisée jusqu’à 200 lpi Æ Utilisation pour impression standard Trame FM – Pour et contre Très haute reproduction de détails (avec résolution d’images suffisantes) Calibration CtP avec suivi Possibilité minimale de sur- et sous-encrage à la presse Æ Utilisable pour impression de haute qualité Pourquoi pas de trame AM avec linéature > 200 lpi ? Problématique avec les “highlights” et “shadows” Les plus petits spots laser (10µm avec 2540 dpi) sont difficiles à conserver et dépendent de la résolution des plaques, blanchets, encres, structures de surface du support d’impression… Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Prinect Hybrid Screening (jusqu’à 400 lpi) Trame standard pour toutes les utilisations – “Où faut-il regarder”? Prinect Hybrid Screening – highlights Prinect Hybrid Screening – shadows Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Une optimalisation pour la trame conventionnelle (combinaison de “FM” et “AM”) Trame % IS-Classic 350 lpi Prinect Hybrid Screening 350 lpi 7% Ø = ca. 18µm Ø = 20µm Ø = ca. 15µm Ø = 20µm Ø = ca. 9µm Ø = 20µm Ø = ca. 5µm Ø = 20µm 5% 2% 0.5% Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage “Conventional” IS Classic vs. Prinect Hybrid Screening (350 lpi/140 lpcm) IS Classic – 7% valeur de ton Prinect Hybrid Screening – 7% valeur de ton Trame visuelle optimale Trame visuelle optimale de 20µm Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage “Conventional” IS Classic vs. Prinect Hybrid Screening (350 lpi/140 lpcm) IS Classic – 5% valeur de ton Prinect Hybrid Screening – 5% valeur de ton Certains points de laser sont déformés due aux limites de la technologie Points visuels optimalisés (20µm). Certains points sont éliminés au hasard pour maintenir les mêmes valeurs tonales de 5%. Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage “Conventional” IS Classic vs. Prinect Hybrid Screening (350 lpi/140 lpcm) IS Classic – 2% valeur de ton Prinect Hybrid Screening – 2% valeur de ton Les points laser isolés atteignent leurs limites vis-à-vis de la plaque, développement, blanchet, structure de surface et support d’impression… Points visuels optimalisés de 20µm avec – comme pour la FM – une distribution au hasard des points de trame Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage “Conventional” IS Classic vs. Prinect Hybrid Screening (350 lpi/140 lpcm) IS Classic – 0.5% valeur de ton Prinect Hybrid Screening – 0.5% valeur de ton Points de trame disparus avec une trame IS 350 lpi. Points de trame de 20µm sont parfaitement présents Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Le principe de la trame Prinect Hybrid Screening Grandeur de point FM minimale (à partir de 20µm) en fonction du choix de la linéature AM et réglable par 2µm Trame AM conventionnelle “Dithered” FM/AM trame avec une valeur fixe (p.ex. 20 µm) De 4 pixels “Dithered” FM/AM trame avec une valeur fixe (p. ex. 20 µm) Avec 2540 dpi le point laser le plus petit = 10 µm = 1 pixel de 100 µm² vers 9 pixels (20µm jusqu’à 30µm) ( 4 pixels = 400µm², donc Ø = 20µm - 5 pixels = 500µm², donc Ø = 22µm… 9 pixels = 900µm², donc Ø =30µm) Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Prinect Hybrid Screening jusqu’à 400 lpi FM Linéature FM Prinect Hybrid Screening AM Screening 3% 97% 4% 96% FM Screening FM jusqu’à 3% - AM - FM à partir de 97% “0”% 100% FM jusqu’à 4% - AM - FM à partir de 96% “0”% 100% FM jusqu’à 6% - AM - FM à partir de 94% “0”% 100% FM jusqu’à 8% - AM - FM à partir de 92% “0”% 100% 200 lpi 250 lpi 6% 94% 8% 92% 300 lpi 350 lpi Seuil de trame avec une résolution de 2540 dpi (choix min. de grandeur de point de 20 à 30µm par 2µm) Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Prinect Hybrid Screening, la trame standard pour impression de qualité En comparaison avec FM, plus stable sur la plaque et plus maniable en tirage d’impression Le point “FM” le plus petit suit également l’inclinaison de trame, donc optimal du point de vue dégradé uniforme ! Moins de problème de moiré grâce à l’utilisation d’une linéature supérieure de 6 % pour le jaune Angles de trame optimalisés pour tons chair et éléments noir/blanc Couleur d’impression Angles de trame %-Linéature Cyan 112.5° 100% Magenta 172.5° 100% Yellow 37.5° 106% Black 52.5° 100% Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Prinect Hybrid Screening – Comment intégrer ? • Choisir la linéature AM et la trame “FM” (p.ex. AM 225 lpi avec FM 20µm) • Linéariser les plaques CtP (ou contrôler) • Imprimer les plaques linéaires avec des valeurs aplats standards (p.ex. ISO/PSO) • Compensation d’engraissement de point CtP sur base de ISO/PSO avec : - Paramètres standards pour presses - Par groupe papier - Par type d’encre et couleur • Contrôle et suivi Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Prinect Hybrid Screening, la trame standard pour l’impression de qualité Reproduction photo réaliste avec trame AM + FM (jusqu’à 400 lpi ou160 l/cm) Optimal en dégradés et pour les éléments vectoriels Utilisable avec des plaques basse résolution (cfr. Plaques sans chimie) Choix libre d’une linéature AM avec deux points de transfert utilisant une valeur de trame FM prédéterminée Comportement d’encrage classique en impression Conclusion: Prinect Hybrid Screening combine les avantages des trames AM et FM sans leurs désavantages ! Après-midi Conseil “Added Value” – Heidelberg Prinect Technologie de tramage Prinect Hybrid Screening – highlights Merci pour votre attention