Trame AM

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Trame AM
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Aprés-midi Conseil “Added Value”
Plantin 15/03/07
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Technologie de tramage Heidelberg Prinect
Freddy Dewitte
Print Media Academy Brussels
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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
ƒ Nouvelle trame FM Screening de 2ème génération, développée par Heidelberg (brevet
demandé)
ƒ Remplacement du Satin Screening avec variations de points par 2µm entre 20 et 30µm
ƒ Disponible pour le flux Prinect Workflow à partir de MetaDimension 6.0
ƒ Optimalisé pour flux de travail Heidelberg Printect
ƒ 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
ƒ En général, engraissement normal
ƒ 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
ƒ En général plus élevé qu’avec une trame AM
ƒ Un circonférence totale des points plus grande qu’avec une trame AM
ƒ 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
ƒ La surface du point peut contenir une
grande quantité d’encre
ƒ Possibilité de correction par l’encrage
ƒ Couche d’encre plus uniforme sur les points
ƒ Effet de correction par l’encrage réduit
Encre sur la
plaque
Aluminium
Point de trame sur la
plaque
Trame AM
Trame FM
ƒ Peu de points absorbent/réflètent la lumière Æ
relativement peu d’engraissement
ƒ 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%):
ƒ
Les déviations de sur-encrage sont pratiquement doublées avec la trame AM face à la trame FM !
ƒ Une standardisation à la presse est nécessaire.
ƒ 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
ƒ Utilisatin traditionnelle
ƒ Situation connue d’interprétation visuelle à la presse (déviation…)
ƒ Tolérance de sur- et sous-encrage
ƒ Production de rosaces visuelles avec des linéatures basses
ƒ Utilisée jusqu’à 200 lpi
Æ Utilisation pour impression standard
Trame FM – Pour et contre
ƒ Très haute reproduction de détails (avec résolution d’images suffisantes)
ƒ Calibration CtP avec suivi
ƒ 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 ?
ƒ Problématique avec les “highlights” et “shadows”
ƒ 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
ƒ En comparaison avec FM, plus stable sur la plaque et plus maniable en tirage
d’impression
ƒ Le point “FM” le plus petit suit également l’inclinaison de trame, donc optimal du
point de vue dégradé uniforme !
ƒ Moins de problème de moiré grâce à l’utilisation d’une linéature supérieure de 6 %
pour le jaune
ƒ 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
ƒ Reproduction photo réaliste avec trame AM + FM (jusqu’à 400 lpi ou160 l/cm)
ƒ Optimal en dégradés et pour les éléments vectoriels
ƒ Utilisable avec des plaques basse résolution (cfr. Plaques sans chimie)
ƒ Choix libre d’une linéature AM avec deux points de transfert utilisant une valeur
de trame FM prédéterminée
ƒ Comportement d’encrage classique en impression
ƒ 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