Lāzergravēšanas un fleksogrāfisko plākšņu izgatavošanas tehnoloģijas izstrāde
Mēs esam liels poligrāfijas uzņēmums Shenzhen Ķīnā. Piedāvājam visas grāmatu publikācijas, cieto grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatu drukāšanu, papīra grāmatiņu drukāšanu, grāmatu iespiešanu, bukletu drukāšanu, iepakojuma kasti, kalendārus, visu veidu PVC, produktu brošūras, piezīmes, bērnu grāmatu, uzlīmes, visus dažāda veida papīra krāsu drukas produkti, spēļu karte un tā tālāk.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet vietni
http://www.joyful-printing.com. Tikai ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-pasts: info@joyful-printing.net
Lāzeru izmantošana kā augstas veiktspējas līdzeklis plākšņu izgatavošanai ir ilgtermiĦa mērėis pirmspreses apstrādei un sagatavošanai. Kā augstas enerģijas, augstas veiktspējas ierakstīšanas rīks lāzeri ir kompensēti kopš 1970. gadiem. Dziļuma iespiešanas laukam ir arvien lielāka nozīme. Pamatojoties uz datorgrafikas informācijas apstrādi, lāzera izmantošana filmas un ofseta drukas plāksnes attēlošanai un izvadīšanai ir visizplatītākā un daudzsološākā ofseta drukas metode. Bibliotēka "CTFilm" un "CTPlate" tiek uzskatīta par pašsaprotamu. Satur lāzera plates ierakstus.
Ir labi zināms, ka mehānisko elektromagnētisko gravēšanas elektronisko gravēšanas mašīnu 1962. gadā izgudroja Vācijas uzņēmums Hell GmbH. Tas ir ļoti tuvu lāzera izgudrojuma laikam. Faktiski, uzņēmuma tehniķi centās izmantot lāzerus, lai tajā laikā iegravētu vara pārklājumus. Tomēr, pateicoties vara lielajai atstarošanai uz gaismu, viņi pievērsās augstas enerģijas elektronu staru gravēšanai un izdevās.
Gruntēšanas plāksnes gravēšanas druka sākās 1977. gadā, kad Apvienotās Karalistes Crosfield Electronics izmantoja lāzeru, lai gravētu cilindru, lai gravētu cilindru ar polimēra sveķu slāni. Lai gan sistēma nav tikusi praktiski izmantota tādu iemeslu dēļ kā kvalitātes stabilitāte utt., Kā noderīgu tehnoloģiju izpēti un izpēti, ir norādīts, ka lāzera gruntēšanas drukas plate var turpināt attīstīties.
Drupa 2000, drukāšanas pasākums, kas notika Diseldorfā, Vācijā, šā gada maijā redzēja, ka lāzera plākšņu ierakstīšanas tehnoloģija ir nonākusi praktiskajā posmā. Papildus tehnoloģijai, kas izmantota CTPlate drukāšanai, ir kļuvusi karsta vieta, daudzi ražotāji ir uzsākuši gravēšanas drukas plāksni un fleksogrāfiskā lāzera ražošanas iekārtas kļuvušas par CTP (Computer to Cylinder) izcēlumu.
Pirmkārt, lāzera gravēšanas gravēšanas tehnoloģijas veids
Ciktāl tas attiecas uz gravēšanas šūnu tipiem, parasti ir četri veidi, proti: mainīgās laukuma šūnas, ieliekti dziļumi, labās puses mainīgās šūnas, laukuma un ieliektais dziļums, mainīgas šūnas un frekvences modulētas šūnas. Pašreizējā tehnikas līmenī ir sasniegta šo četru šūnu lāzergravēšana.
1. Mainīgā laukuma šūna
Kā norāda nosaukums, šāda veida šūnas atveido attēla gradācijas līmeņa maiņu tikai mainot tās atvērto laukumu. Šūnas dziļums krāsas dziļumā ir liels, savukārt seklā krāsā šūnas laukums ir mazs, un cauruma dziļums ir nemainīgs. Šajā sakarā tas ir līdzīgs attēla reproducēšanas principam. Tāpēc šāda veida dziļurbums tiek saukts arī par "dot gravu".
Jāatzīmē, ka, lai gan attēla toņu reproducēšanas pamatprincips ir līdzīgs ofseta iespiešanai, dobuma struktūru nevar atdalīt no gruntēšanas drukas plāksnes tehniskajām pamatprasībām. Tas ir: acs sienas ir jāveido un jāsaglabā, nevis drukas plāksnē. Uz zemes ir liela platība bez sienas. Tāpēc no šūnas mikroskopiskās struktūras tas nav līdzvērtīgs vienkāršajam punktam.
2. Ieliekta dziļuma mainīgā acs
Šī ir tipiskākā gruntēšanas šūna, ko bieži dēvē par "klasisko gropi" vai "tradicionālo grunti". Šāda veida šūnu attēls maina tikai tona līmeni, mainot šūnas dziļumu. Šūnu krāsa ir dziļāka krāsas dziļumā, bet seklā krāsā esošās šūnas ir seklākas un šūnu platība nemainās.
Tā kā šūnu laukums ir vienāds, tīkla sienas biezums ir līdzvērtīgs.
3. Maināms acs laukums gan apgabalā, gan zem dziļuma
Šāda šūna bieži atrodama uz cilindra, ko iegravē mehāniskā elektromagnētiskā gravēšanas gravēšanas iekārta, kas ir visbiežāk izmantotais šūnu tips bez lāzera elektrogrāfi. Šūnu raksturlielumi ir: šūnas atvēruma laukums krāsas dziļumā un padziļinājuma dziļums ir liels, un atvēruma laukums un padziļinājuma dziļums seklā krāsā ir mazi, un ir skaidrs, ka tīkla sienas biezums nav vienāds.
4. FM tīkls
Piemērojot FM skrīninga principu uz gruntēšanas dziļūdens, jūs varat ģenerēt FM gropi. Šūnu īpašības ir šādas: platība ir tāda pati, un telpiskā pozīcija, kas parādās uz gruntēšanas plāksnes, mainās nejauši. Līdzīgi, lai izvairītos no liela laukuma sienu "zonām" tumsā pielāgotās attēla zonās, FM šūnu telpiskais stāvoklis ir pamatoti jākontrolē un nav pilnīgi nejauši.
Otrkārt, lāzera gravēšanas gravēšanas pamatprincips un ieviešana
Principā lāzera gravēšanas gravēšana ir viena vai vairāku augstas enerģijas lāzera staru izmantošana. Uz rāmja virsmas (metāla slānis vai bāzes krāsas slānis) šūnu šūnu forma vai pakļautais varš tiek noņemts un veidots tieši. Šūnu drukas plāksne ir gatava turpmākai šūnas apstrādei.
Kā redzams no iepriekš minētajiem pamatprincipiem, tas ietver divas nedaudz atšķirīgas gravēšanas metodes. Pirmais ir tieši iegravēt veltņa metāla virsmu ar augstas enerģijas lāzeru, lai izveidotu gravēšanas kameru (sk. 5. attēlu kreisajā pusē). Kas attiecas uz pašreizējo tehnisko līmeni, vara slāņa tiešā gravēšana nav bijusi veiksmīga. Šveices uzņēmums Daetwyler ir pieņēmis kompromisa metodi cinka slāņa gravēšanai, lai sasniegtu savu mērķi lāzergravēšanai. Otrā metode ir uzklāt uz melna pamata krāsas slāņa uz vara rullīša, atdalīt acs laukumu ar lāzeri un pakļaut vara slāni pie šūnu dobuma. Neelementa vieta ir aizsargāta ar bāzes krāsu un ir izturīga pret koroziju. Var iegūt padziļinātu kameru. Šis ir tehniskais risinājums, ko pieņēmusi HellBeam C2000, kuru Vācijas Hell Company uzsāka Drupa 2000.
Lai gan atšķirība starp abiem šķiet maza, abas vēl joprojām ir unikālas attiecībā uz tādām detaļām kā šūnu īpašības un process.
Treškārt, divu lāzeru gravēšanas metožu salīdzinājums
1. Lāzergravēšanas krāsu slāņu tehnoloģija
Ar HellBeam C2000 sistēmu Hell Company of Germany pārstāvis lāzera gravēšanas gruntēšanas pamatkrāsu tehnoloģija ir kļuvusi par jaunu lāzergravēšanas gravures punktu uz Drupa 2000.
Vācu Hell Company lāzera gravēšanas gruntēšanas shēmas būtība ir pilnībā izmantot lāzera ierakstīšanas augsto izšķirtspēju, lai panāktu, ka lāzera attīrītā dobuma kontūra, teksts un grafika uz bāzes krāsas ir ļoti precīzi. Šūnu kontūras laukums mainās atkarībā no attēla ēnas. Tāpēc šūnas, kas iegūtas, izmantojot nākamo kodināšanas metodi, pieder pie iepriekš minētā "laukuma mainīgā, ieliektā dziļuma konstantā acs" (faktiski korozijas procesa laikā acu kontūras laukuma lielums zināmā mērā ietekmēs tīklu). dziļums). Tie, kas ir pazīstami ar ofseta drukāšanu, atklās, ka tas ir "drukāšanas" gruntis.
Ilgu laiku ir radusies problēma, ka teksta un grafikas kvalitāte ir zemāka nekā ofseta druka gravīras ražošanā. Iemesls tam ir tas, ka ofseta druka parasti raksta teksta un grafikas kontūru ar ierakstīšanas izšķirtspēju 1200-3000 līnijām / collu ar augstu precizitāti; kamēr elektroniskās gravēšanas mašīnas gravēšanas izšķirtspēja (tīkla līniju skaits) ir zema, parasti 60-140 līnijas. / cm, kas ir 150-356 līnijas / collas. Šādi līniju numuri ir iespējami attēla līmeņu un detaļu reproducēšanai, taču tie nav pietiekami teksta un grafikas kontūras kvalitātei. Ar šo izšķirtspēju izgrieztās teksta un grafikas malas nav pietiekami gludas, un kvalitāte nav tāda pati kā ofseta druka. Jo īpaši svarīgāka ir rakstīšanas laika problēma maziem burtiem (sk. 6. attēlu).
Ofseta punkti sastāv no vairākiem lāzera iedarbības punktiem. Izmantojot šo funkciju, var izdarīt divas lietas: pirmkārt, var sasniegt vairākus punktu laukuma līmeņus. Ja 100% laukuma likmes punktu veido 16 × 16 ierakstīšanas ekspozīcijas punkti, punktu laukuma attiecību var mainīt par 257 (ieskaitot 0%). Otrkārt, punkta forma var būt relatīvi brīvi izstrādāta, piemēram, dažādās jomās. Punktu ātrums ir veidots dažādās formās, kas var kompensēt punktu palielināšanu vai punktu samazināšanu drukāšanas procesā, un attēla slānis un krāsu atveidojums ir daudz pilnīgāki.
Kopēja mehāniskā elektromagnētiskā tipa elektroniskā gravēšanas mašīna ievelk nazi, lai izveidotu šūnu. Šūnas formu nosaka tikai gravēšanas nažu leņķis, bungas rotācijas ātrums un gravēšanas galviņas griešanās ātrums. Brīvības pakāpe šūnu formas maiņai ir salīdzinoši neliela. Ir redzams, ka nesavienoto šūnu forma ir mazāk mainījusies, un rakstzīmju un grafiku malas griešanas kvalitāte nav laba, jo ir zema izšķirtspēja. Lai atrisinātu šo problēmu, Hell un Daetwyler-Ohio tehniķi ir pieņēmuši dažas metodes. Piemēram, Daetwyler-Ohio TransCell tehnoloģija nedaudz maina šūnu atstarpes, gravējot rakstzīmju gājienus, padarot piķi mazāku un lokāli palielinot gravēšanu. Rezolūcija; Papildus gravēšanas nažu kustībai, Hell arī izmanto līdzīgu metodi, kas ir līdzīga „anti-aliasing” tehnoloģijai, lai papildinātu zobaino gājienu ar nelielām acīm, lai kompensētu vizuālo efektu.
Īsts risinājums teksta un grafikas zemās malas precizitātes problēmai ir uzlabot ieraksta izšķirtspēju. HelioBeam C2000 lāzergravēšanas iekārtā, pateicoties lāzera abstraktajai drukāšanai, attēlu var ierakstīt ar augstu izšķirtspēju 2540-5080 punkti / collu (lāzera punktveida diametrs 5-10 mikroni), gravēšanas izšķirtspēja ir 10 -20 reizes, salīdzinot ar sākotnējo izšķirtspēju, tāpēc iepriekš minētās problēmas ir pilnībā atrisinātas, un tiek uzlabota teksta un grafikas reproducēšanas kvalitāte. Tajā pašā laikā, tā kā katra ablācijas dobuma daļa sastāv no vairākiem lāzera iedarbības punktiem, ir lietderīgi veidot dobuma kontūras formu, lai uzlabotu attēla slāņa pārneses efektu. HelioBeam C2000 lāzergravēšanas iekārtā papildus sākotnējai elles šūnu formai var izveidot arī citas šūnu formas. Piemēram, sistēmai izveidotā ieliektā acs ir noderīga, lai kompensētu drukāšanas punktu pieaugumu. Principā ir iespējams sasniegt arī FM režģu gravēšanu.
Gravēšanas izšķirtspējas palielināšana rada jautājumu par to, kā nodrošināt gravēšanas efektivitāti. Hellas tehniķi HelioBeam C2000 lāzergravēšanas fāzē izmantoja daudzlīmeņu lāzera paralēlo ekspozīcijas metodi, lai sadalītu jaunu šķiedru infrasarkano lāzeru (1110 nm) ar jaudu 60 vati 8 saiņos (7,5 vati uz paketi). Bāzes krāsas slānis uz vara cilindra ir termiski attīrīts. Šķiedras lāzers rada labu lāzera staru ar lielu fokusa dziļumu (lauka dziļums), bet bāzes krāsa ir stabila un iztvaiko tikai zem augstas enerģijas lāzeriem.
Ievērojot gravēšanas un izgatavošanas procesa maršrutu, sistēmai nav nepieciešams mainīt trumuļa pārklājumu un virsmas apstrādi (automašīna / slīpēšana / pulēšana). Šajā procesā ir nepieciešams pievienot tikai divus pārklājuma un kodināšanas posmus. Sistēma var līdzāspastāvēt ar sākotnējo gravēšanas procesu, proti, apstrādātu vara slāņa rullīti var mehāniski un mehāniski iegravēt, vai arī to var lāzergravēt caur pamatkrāsu HelioBeam C2000, un pēc tam korodēt un noņemt. Slānim tiek piešķirts gravēšanas cilindrs. Sekojošais hromēšanas un tamlīdzīga procesa process ir vienāds. Tāpēc sistēmai ir augsta procesa elastība.
Drupa 2000, Digilas lāzera gravēšanas sistēma no Daetwyler-Ohio ir arī daļa no lāzera ablācijas bāzes izgatavotās krāsas sistēmas. Sistēma izmanto 1 vai 2YAG lāzeri (1064 nm) ar gravēšanas ieraksta izšķirtspēju 1250-2540 punkti collā (lāzera vietas diametrs 10-20 mikroni).
Japānas Think Lab ieviesa arī savu TB-21 sērijas lāzergravēšanas sistēmu FP-20/40/80 pie Drupa 2000. Sistēma pakļauj fotosensitīvo pretestības slāni, izmantojot daudzus lāzera starus, un pēc tam atklāj vara slāni, ko apstrādā ar dobumu, attīsta apstrādi un pēc tam veic vara vara slāņa kodināšanu, lai iegūtu gravēšanas cilindru. Lai gan pamatīpašības ir līdzīgas iepriekšminētajām divām kompānijām, lāzera ierakstīšana ir gaismjutīgs slānis, kas prasa attīstības procesus, neizmantojot bāzes krāsas ablācijas metodi.
2. Lāzergravēšanas metāla cinka slāņa tehnoloģija
Daetwyler, Šveice, ir drosmīgs uzņēmums. Pirms Drupa 2000 viņi apvienojās ar Ohio Electric Carving Machine Company, lai izveidotu Daetwyler-Ohio, lai risinātu konkurenci gravēšanas tehnoloģijas jomā. Drupa 1995. gadā uzņēmums pirmo reizi ieviesa metālu cinka gravēšanas sistēmu. Sistēmā tiek izmantota viena argona jonu lāzergravēšana ar 35 000-70000 šūnu dziļumu sekundē. Tajā laikā ar saukli "Tradicionālās gruntēšanas atdzimšana" tika demonstrēta mainīgā dziļuma šūna un "gravitācijas intaglio" funkcija. Uzņēmums arī izstrādā lāzera attēlu gravēšanas sistēmu FM attēliem.
No lāzera ierakstīšanas tehnoloģijas viedokļa ekspozīcijas vietas izmērs ir nemainīgs, un lāzera ieraksta intensitāti modulē attēla ierakstīšanas signāls, un iepriekšminēto raksturlielumu šūnas var tikt iegravētas. Lāzera ekspozīcija rada šūnu. Šīs tehnoloģijas atslēga ir precīza lāzera ekspozīcijas intensitātes kontrole, lai nodrošinātu attēla līmeņa reproducēšanu. Ja attēla digitālais signāls ir 8 biti, tas var saturēt 256 attēla hierarhijas informācijas līmeņus, un lāzera enerģijai ir jābūt precīzi kontrolētai līdz 256 līmeņiem, un daudzu šūnu dziļumu iegravē desmitiem līdz simtiem. mikrometru. Attēlu līmeņu reproducēšana ir atkarīga no lāzergravēšanas precizitātes kontroles. Tā kā ekrāna līniju skaits ir 70-200 līnijas / cm, teksta un grafikas kontūras precizitāte ir pieņemama šajā gravēšanas izšķirtspējā, bet tas nav ļoti augsts.
1. tabula Divu veidu gravēšanas lāzergravēšanas metožu salīdzināšanas tabula
Galvenie parametri Sistēmas tips Hell C2000 Daetwyler LaserStar
Gravēšanas vidēja bāzes krāsas slāņa cinka metāla slānis
Lāzera tipa lāzera argona jonu lāzers
Lāzera staru kūlis 8 1
Līniju skaits
(līnija / collas, LP1) 152-356 178-508
Ieraksta izšķirtspējas gravēšana
(/ collas, dpi) 2540-5080 178-508 (nav kombinētas šūnas)
530-1500 (kombinētā šūna)
Procesa plūsma Saderīga ar oriģinālo vara slāņu apstrādes tehnoloģiju, palielina bāzes krāsas pārklājumu, vara slāņa koroziju, izveido cinka slāņa apstrādes līniju
2. tabula Divu lāzera fleksogrāfisko gravēšanas sistēmu galvenie parametri
Galvenie parametri Sistēmas tips Hell F2000 Daetwyler SaserStar
Gravēšanas vidēja fotopolimēra materiāla fotopolimēra materiāls
Lāzera tipa šķiedras lāzera (1110 nm) YAG lāzers (1064 nm)
Lāzera staru kūlis 8 1-2
Plates materiāla izmērs (mm) 1600 × 1200 1100 × 1600 vai 1524 × 2032
Ieraksta izšķirtspējas gravēšana
(punkti / collas, dpi) 1270-2540 1270-2540
Lai uzlabotu gravēšanas kvalitāti, kompānija papildus gravēšanas izšķirtspējas uzlabošanai ir ieviesusi vairāku staru kūļa kombinēto šūnu. Konkrētā ieviešanas metode ir veidot šūnu ar 7 lāzera ekspozīcijas punktiem (gravēšanas izšķirtspēja ir 3 reizes lielāka par oriģinālu) tā, ka iegravētās šūnas (sk. 7. attēlu) ir "mainīgā laukuma un ieliekta dziļuma" tipa. Šūnu platību attiecību var mainīt 7 soļos, un padziļinājumu dziļumu var mainīt vairākos posmos. Uzlabotā izšķirtspēja var uzlabot teksta un grafikas gravēšanas kvalitāti. Tajā pašā laikā šūnu zonas daudzlīmeņu variācija var samazināt lāzera intensitātes modulācijas precizitātes prasības.
No gravēšanas procesa viedokļa, jo iegravējamais objekts ir metāla cinka slānis, ir nepieciešams izveidot ražošanas līniju cinkošanas un cinka slāņu virsmas apstrādei.
Salīdzinot iepriekš aprakstītos paņēmienus, var iegūt pašreizējā lāzera gravīrošanas tehnoloģijas tipus, tehniskos līmeņus, šūnu īpašības un procesa ritošā sastāva konfigurācijas. 1. tabulā apkopoti iepriekš minētie jautājumi.
Ceturtkārt, fleksogrāfijas lāzergravēšanas tehnoloģiju pārskats
Fleksogrāfisko materiālu lāzergravēšana var tikt veikta arī ar augstas enerģijas lāzeru iedarbību, lai veidotu reljefa punktus. Drupa 2000 gan Hell, gan Daetwyler-Ohio demonstrēja fleksogrāfisko lāzergravēšanas sistēmu. Abas kompāniju sistēmas izmanto lāzeri, lai tieši pakļautu vienu fleksogrāfisku vai fleksogrāfisku uzmavu (sk. 2. tabulu), lai izveidotu fleksogrāfisko plati. Sistēmas pamatkonfigurācija ir līdzīga gravēšanas lāzergravēšanas sistēmai. Specifiskā veiktspēja ir parādīta 2. tabulā.
Kopumā lāzergravēšana un plākšņu izgatavošanas tehnoloģija turpina attīstīties. Izstrādājot tādas tehnoloģijas kā lāzertehnoloģijas un iespiedplates materiālus, tas dos lielāku progresu gravēšanas un fleksogrāfisko plākšņu izgatavošanas jomā.

