凸版印刷板

申请号 CN200980148748.3 申请日 2009-12-07 公开(公告)号 CN102239446B 公开(公告)日 2013-06-19
申请人 伊斯曼柯达公司; 发明人 彼得·A·施托尔特; 格雷戈里·L·兹瓦德洛; 威廉·A·罗齐;
摘要 公开了一种改进的凸版印刷板,以及用于产生所述板的方法。基本上各种尺寸的凸版特征中融入有提高印刷 质量 的固定图案。该图案被施加到用于产生图像掩模的半 色调 数据中的图像区域,所述图像掩模随后用于使板前体转变成凸版。与包括有该图案的凸版特征相对应的印刷图像的 精度 、油墨 密度 和色调响应与不使用该图案而产生的凸版特征相当,或者比其更好。
权利要求

1.一种用于印刷图像的方法,所述方法包括:
基于所述图像制备图像掩模,其中制备包括:
获得对应于所述图像的第一分辨率的半色调图像像素数据;
在至少一个维度上增加所述半色调图像像素数据的分辨率;
将固定像素图案施加到各种图像特征尺寸的半色调图像像素数据;
基于处理后的半色调图像像素数据来处理所述图像掩模;
将所述图像掩模附加到凸版介质前体上;
使所述凸版介质前体曝光于穿过所述图像掩模的辐射
从所述凸版介质前体中产生凸版介质;以及
使用所述凸版介质的凸版特征来印刷所述图像;
其中,施加所述固定像素图案被设计来提供所述图像掩模的相应图像区域中的透光度的恒定降低;
其中,产生所述凸版介质包括产生在相应的凸版特征中融入有所述固定像素图案的凸版介质;以及
其中,印刷所述图像包括当实心凸版特征中融入有所述固定像素图案时采用增强的油墨密度来印刷实心图像特征。
2.根据权利要求1所述的方法,其中,将固定像素图案施加到各种图像特征尺寸的半色调图像像素数据包括:将所述固定像素图案施加到具有有效尺寸为至少直径30微米那么大的半色调图像特征。
3.根据权利要求1所述的方法,其中,所述固定像素图案包括规则的图案。
4.根据权利要求3所述的方法,其中,所述规则的图案包括棋盘图案。
5.根据权利要求1所述的方法,其中,所述半色调图像像素数据的标称分辨率大约为
2400DPI。
6.根据权利要求5所述的方法,其中,在至少一个维度上增加所述分辨率包括:在一个维度上使所述分辨率加倍。
7.根据权利要求1所述的方法,其中,所述图像掩模包括透光的屏障层和不透光层。
8.根据权利要求7所述的方法,其中,处理所述图像掩模包括:基于所述半色调图像像素数据来移除部分所述不透光层。
9.根据权利要求1所述的方法,其中,将所述图像掩模附加到所述凸版介质前体包括:
将所述图像掩模层压至所述凸版介质前体。
10.根据权利要求1的方法,其中,从所述凸版介质前体中产生所述凸版介质包括:从所述凸版介质前体移除所述图像掩模。
11.根据权利要求10所述的方法,其中,从所述凸版介质前体中产生出所述凸版介质包括:显影所述前体以移除未曝光的前体材料。
12.一种表现半色调图像的凸版介质,所述凸版介质包括:
小凸版特征,其尺寸小于与非常小的半色调网点相对应的最小尺寸,其中,小凸版特征的顶面接近平坦;
较大凸版特征,其尺寸至少与所述最小尺寸一样大,其中,每个较大凸版特征的顶面包括具有凸版凹陷的固定图案;
其中,每个凸版凹陷的维度之一明显小于所述半色调图像的标称像素的尺寸;以及其中,当实心凸版特征的顶面包括具有凸版凹陷的图案时,由所述实心凸版特征印刷的油墨密度更大。
13.根据权利要求12所述的凸版介质,其中,所述最小尺寸大约为直径30微米。
14.根据权利要求12所述的凸版介质,其中,每个凸版凹陷的维度之一小于10微米。
15.根据权利要求14所述的凸版介质,其中,每个凸版凹陷的维度之一约为5微米。
16.根据权利要求12所述的凸版介质,其中,所述固定图案包括规则的图案。
17.根据权利要求16所述的凸版介质,其中,所述规则的图案包括棋盘图案。

说明书全文

凸版印刷板

技术领域

[0001] 本发明涉及凸版印刷,特别涉及增强型凸版印刷板的制备。

背景技术

[0002] 作为凸版印刷的一个示例的柔性版印刷通过将油墨从表现图像的凸版板表面直接转移到基板来在基板上产生图像。柔性版印刷板的凸版特征通常通过以下过程形成:使凸版前体受到穿过图像化(image-wise)掩模的固化辐射(例如紫外光),然后显影该前体以洗掉凸版的没有接收足够固化辐射的部分。得到的凸版特征通常包括实心区域和每单位面积不同大小和/或数量的半色调网点,以表现由图像数据所指定的一系列色调(tone)。例如,可以由区域中的非常小的凸版网点的阵列表示高亮色调,可以由区域中的大网点的阵列表示阴暗色调,并且可以由实心凸版区域表示全色调。
[0003] 在制备凸版和使用凸版进行印刷时存在大量的挑战。一个挑战是产生精确表示图像特征的凸版特征。另一个挑战是从凸版特征上转移最佳量的油墨,使得基板上的印刷油墨密度具有较宽的范围并与图像色调相对地线性相关。再一个挑战是将油墨以均匀密度转移到基板,以使得表示特定图像色调的区域具有一致的外观。如下文所述,现有技术教示了多种技术以解决单个难题。然而,相似的技术似乎产生了各种结果。
[0004] 美国专利No.6,063,546(Gelbart)教示:使用具有变化的光密度的掩模以控制递送到单个凸版前体的特征的固化辐射的量。具体地,Gelbart教示了,通过对于高亮特征允许完全曝光、以及通过对于全色调特征随着色调增加而逐步减少曝光到某一最佳等级,可以提高凸版特征的精度。Gelbart教示了一种用于改变光密度的模拟方法。例如,可以移除吸收紫外(UV)光的掩模材料的一个层或多个层以对于掩模中的图像特征提供部分透光度。Gelbart还教示了一种用于改变光密度的数字方法。例如,Gelbart教示了一种涉及掩模的图像区域中的不透光特征的伪随机分布的区域调制技术,以实现对于相应凸版特征的曝光的平均减少。Gelbart教示了,这些不透光特征应该足够小以至在曝光和显影时它们不融入凸版中(例如,作为凸版的孔)。
[0005] 美国专利No.7,279,254(Zwadlo)教示了,在曝光之前将掩模层压至凸版前体以提高凸版特征的精度。据认为,层压减小了掩模和前体之间的间隙,使得固化辐射不太可能散射到前体的环绕掩模的透光区域的区域中。Zwadlo还教示了,将包括透光基板层的掩模用作屏障。据认为,在前体上层压这样的掩模防止了气在曝光期间影响凸版前体。在存在氧气的情况下,一些凸版前体的材料需要更高的曝光等级来固化,并因此图像特征可能在尺寸上缩小,从而导致较不精确的特征。
[0006] 美国专利No.6,492,095(Samworth)教示:使用掩模中的不透光特征的图案形成实心凸版区域中的载墨单元(ink-carrying cell)(孔)的图案,以改进油墨到印刷基板的转移。Samworth教示了,该单元尺寸应该足够小使得载墨单元的总计体积(aggregate volume)小于油墨辊单元的总计体积,却大到足以形成凸版中的孔。Samworth建议与典型的(例如2400DPI或约10微米)图像像素的聚类(cluster)相对应的合适的尺寸是大约直径30微米。因此,与Gelbart形成对比的是,Samworth教示了,有意地在凸版介质中且仅在凸版的实心区域中创建孔。
[0007] 美国专利No.6,731,405(Samworth)将该想法扩展为,也在其他半色调凸版特征中根据相关联的色调创建载墨单元。Samworth教示了,在较低色调特征中使用较小或较少的载墨单元,并且改变尺寸和数量,使得对于较高色调的区域实现比对于较低色调的区域更大的总计单元体积。
[0008] 美国专利公开No.2007/0002384(Samworth等人)教示了,通过控制半色调网点凸版特征的尺寸来控制半色调网点上的油墨膜厚度。例如,接近圆形的半色调网点将包括至少一个吸油墨的像素同心环以及一个不吸油墨的像素同心环。这与教示了在吸油墨的凸版区域中创建吸油墨的单元的美国专利No.6,492,095和6,731,405(都是Samworth的)相反。
[0009] 美国专利公开No.2007/0002384(Samworth等人)还教示了,半色调网点的吸油墨的部分的尺寸应该变化以允许对于不同的色调递送不同厚度的膜。具体地,Samworth人等教示了,在50%的色调附近,应该通过增加半色调特征的吸油墨部分的尺寸来增加油墨膜厚度。此外,Samworth等人教示了,增加尺寸(例如环宽度)以平稳地过渡到100%色调的实心吸油墨区域。
[0010] 美国专利No.6,701,847(Weichmann)教示:通过将基础半色调图像线栅与精细微线栅重叠来改变印刷基板上的油墨密度以减小转移的油墨的量。该微线栅用来减小图像区域的面覆盖度(如在印刷图像中创建孔)以减小转移的油墨的量。Weichmann还教示了,改变微线栅以提供从全色调处的最大量到某个较低色调处的最小量的减小的面覆盖度的平缓过渡。Weichmann教示了,例如,使用具有设置在棋盘图案中的5微米×10微米的孔的棋盘微线栅来实现50%的面覆盖度以及相应的油墨密度的降低。
[0011] 因此,根据现有技术显见的是,在半色调数据中创建孔的图案可以用于各种目的。根据现有技术不清楚的是为什么在印刷板和印刷图像中看似相同的技术却产生明显不同的结果。可能是一些技术对于不同的印刷工艺会产生不同的结果。然而,根据凸版印刷的技术现状的实证研究,显然仍存在改进的空间。
[0012] 例如,在整个色调范围内精确表示半色调凸版特征仍是个难题。具体地,期望凸版特征具有相对陡的肩部,以分辨非常精细的特征和提供凸版边界的精确轮廓。还期望印刷油墨密度在全色调图像区域的最大量到极其高亮的色调区域的最小量之间变化。还期望印刷色调与要求的色调近似以线性相关的方式变化。还期望在一致色调的区域中油墨以均匀的外观来转移。

发明内容

[0013] 本发明提供一种用于产生凸版图像制品的系统和方法,该系统和方法在印刷过程中产生具有良好的图像精度、动态范围、油墨密度均匀度和色调线性度的印刷图像。
[0014] 根据本发明的一个方面,可以将图案施加到基本上各种图像特征尺寸的半色调图像数据,以使掩模的图像区域的透光度减小一个恒定的量。得到的掩模可以被附到板前体,以形成与板前体的紧密接触,并形成到板前体的气体屏障。然后可以将板前体曝光于固化辐射,之后移除掩模。经过处理后,前体形成携带有凸版图像的凸版,该凸版图像在凸版特征的表面中融入有图案。当该图案施加到实心凸版特征时,实心油墨的密度基本上维持或增大。
[0015] 根据本发明的另一方面,该图案包括接近不透光的特征和接近透光的特征的布置。在优选的实施例中,不透光特征将图像区域的透光度减小了至少25%。在一个优选的实施例中,不透光特征将图像区域的透光度减小了大约50%。
[0016] 根据本发明的优选实施例,该图案包括不透光特征的规则图案,每个不透光特征尺寸小于10微米×10微米。在一个优选的实施例中,不透光特征的尺寸约为10微米×5微米。在一个优选的实施例中,规则图案包括不透光特征的棋盘图案。
[0017] 根据本发明的另一方面,该图案可以施加到表示如下图像特征的标称半色调数据,该图像特征大于与非常小的半色调网点相对应的最小尺寸。在一个优选的实施例中,最小尺寸对应于与在2400DPI的分辨率时3%的色调相对应的半色调网点。在另一优选的实施例中,预定的尺寸对应于有效直径为至少30微米的半色调图像特征。
[0018] 根据本发明的一些实施例,可以从半色调特征的某些区域中排除该图案。例如,可以从周界像素中排除该图案。作为另一示例,可以从小的特征突起物中排除该图案。
[0019] 在本发明的具体实施方式中示出了本发明的这些方面和其他方面。附图说明
[0020] 图1A和1B是示出根据现有技术的示例性凸版板和前体的图。
[0021] 图2是示出根据本发明的一个优选实施例的不透光特征的示例性图案的图。
[0022] 图3A和3B是示出根据本发明的一个实施例的标称半色调数据和处理后的半色调数据的图。
[0023] 图4A和4B是示出根据本发明所产生的示例性凸版和前体的图。
[0024] 图5A和5B是根据现有技术和本发明的凸版特征的示例性肩部的显微图。
[0025] 图6A-6E是根据本发明所产生的凸版板的示例性部分的显微图。
[0026] 图7是示出根据现有技术和本发明的示例性印刷油墨密度的图。
[0027] 图8是示出根据现有技术和本发明的示例性未校准的色调响应的图。
[0028] 图9A和9B分别是根据现有技术和本发明的示例性印刷基板的实心图像区域的显微图。
[0029] 图10A和10B分别是根据现有技术和本发明的示例性印刷基板的阴文特征的显微图。
[0030] 图11A和11B分别是在根据现有技术和本发明的示例性印刷基板的非图像区域中的阳文特征的显微图。
[0031] 图12A和12B分别是根据现有技术和本发明的示例性印刷基板的中间色调图像区域的显微图。

具体实施方式

[0032] 图1A是示出根据现有技术的示例性凸版板20的图。例如,凸版板20可以由感光聚合物制成并用在柔性版印刷中。凸版20板包括板基底21,版基底21例如可以由通过曝光于穿过背表面的固化辐射而交联(cross-link)的感光聚合物材料制成。凸版20还包括凸版特征22-24,特征22-24的顶面意在将油墨转移到印刷基板,以再现图像特征。
[0033] 小凸版特征22是能够可靠地将油墨转移到印刷基板的最小的凸版特征之一。一些最小的小凸版特征22的凸版高度可能不足以可靠地接受油墨。或者,太小的小凸版特征22可能具有足够的凸版高度但却不能可靠地将油墨转移到印刷基板。例如,太小的小凸版特征22可能过窄以至于其在压作用下会弯曲或折断。通常,小凸版特征22对应于在约
2400DPI时的小于大约3%的色调的半色调网点。
[0034] 标称凸版特征23表示具有从最小(例如3%的色调)到最大(即实心色调)以下范围内的标称尺寸的半色调图像特征。实心凸版特征24对应于最大尺寸的图像特征或实心色调(例如在印刷基板上每单位面积的最大油墨密度)。
[0035] 通过曝光于固化辐射9来形成凸版特征22-24,使得有延展性的(malleable)感光聚合物被交联成更稳定的状态。凸版特征22-24通常可以是具有肩部25的接近锥形的形状。肩部25的角度对于不同的特征22-24可以在一定程度上变化。理想地,肩部25的角度相对地陡,使得凸版特征22-24的顶面是明确的。
[0036] 图1B是示出根据现有技术的示例性凸版板前体1的图。板前体1例如可以包括未固化的感光聚合物材料。板前体1的一个示例性实施例是由伊士曼柯达公司(Eastman Kodak Company)生产的Flexcell NX柔性版介质。板前体1的处理至少包括形成图像化掩模2以及将板前体1曝光于穿过掩模2的辐射9(例如紫外光)。
[0037] 掩模2可以由各种材料制成且具有各种结构组成。然而,一般地掩模2基本上是形成为板前体1的不可分割的部分的平面制品,或是设置在邻近板前体1的表面的平面制品。掩模2包括对固化辐射9极不透光的区域和对固化辐射9相对透光的区域。
[0038] 根据本发明的优选实施例,掩模2最初是单独的制品,且至少包括基本上透光的屏障3和基本上不透光的层4。在优选的实施例中,掩模2在使用固化辐射9曝光之前层压在板前体1上。掩模2的一个示例性实施例为由伊士曼柯达公司生产的热敏成像层底片。
[0039] 然而,在层压之前,部分不透光层4被移除,以留下将允许板前体1曝光于固化辐射9的图像区域5。作为示例,可以通过热烧蚀来移除部分不透光层4。板前体1在曝光于固化辐射9之后可以被进一步处理,例如移除没被固化的部分。不透光层4下方通常被移除的区域用虚线画出轮廓。
[0040] 板前体1和掩模2的厚度尺寸可以变化。作为示例,Flexcell NX介质的板前体厚度8可以在45-67密之间。作为另一示例,热敏成像层底片的掩模厚度7可以约为6-7密耳,不透光层4的厚度约为1-2微米。注意:对于层压到Flexcell NX介质的热敏成像层底片的实施例,不透光层4至少部分地使板前体1变形
[0041] 为进一步改进层压的Flexcell NX介质,申请人对图像区域5的组成进行实验。具体地,替代完全移除不透光层4以显露图像区域5,尝试将部分不透光层4保留在图像区域5中,以优化凸版特征22-24的曝光以及尤其是增加肩部25的角度。
[0042] 对不透光特征在图像区域5中的各种布置进行评估。例如,改变不透光覆盖面积(即图像区域5被不透光部分覆盖的百分比)。作为另一示例,根据图像区域5的相应尺寸改变不透光覆盖面积。作为另一示例,改变用于图像区域5的不透光特征的尺寸。作为另一示例,改变用于图像区域5的不透光特征的定位(例如随机的和规则的图案)。作为另一示例,改变不透光特征相对于图像区域5的边缘的布局(placement)。不透光特征的一个图案化的布置看起来提供了在肩部25的角的方面的良好的改进。
[0043] 图2是示出根据本发明的一个优选实施例的不透光特征的示例性图案10的图。图案10包含了部分不透光层4的规则布置(即棋盘)。对于具有约2400DPI的方格(square)分辨率的半色调图像数据,找到图案10的特定尺寸以使肩部角度增加。例如,将不透光部分的宽度11确定为大约10微米。还有,将不透光部分的长度13确定为大约5微米。因为在2400DPI时半色调图像像素的长度12约为10微米,所以图案10将图像区域5的透光度减小了约50%。
[0044] 惊奇的是,图案10可以施加到大多数图像区域5,并得到好的结果。具体地,有利地,图案10会被施加到到除了最小(即对应于小凸版特征22)的图像区域5之外的所有图像区域。在一个优选的实施例中,图案10可以被从图像区域5的某些边界部分排除。
[0045] 在一个优选的实施例中,图案的施加可以涉及由数据处理器在标称半色调数据上进行的简单的后处理操作。该处理可以包括首先在一个维度上将半色调数据上采样到4800DPI。接下来,上采样的半色调数据可以被在图像特征边界处被侵蚀一个像素,以产生二级半色调数据。然后已经从上采样数据被侵蚀的孤立的(isolated)图像特征可以被加回到二级半色调数据。接下来,原始的上采样数据可以被施加棋盘图案,然后与修改后的二级半色调数据结合,使得非常小的图像特征没有被图案化。在其他实施例中,在半色调特征的边界处可以避免图案化,以更精确地画出这些边界的轮廓。
[0046] 图3A和3B是示出根据本发明的一个优选实施例的标称半色调数据和处理后的半色调数据的图。图3A示出在2400DPI的分辨率时的示例性标称半色调数据。标称半色调图像特征14A非常小,包括三个邻接像素。标称半色调图像特征14B和14C则大些,分别包括七个和八个邻接像素。标称半色调图像特征14D和14E是细线,其最大高度分别为两个和三个像素。为了清楚起见,还图示了不同尺寸的大的网点、线以及其他实心色调特征。
[0047] 图3B示出图3A的、由本发明的一个优选的图案处理方法所处理的标称半色调数据。现在横跨页面的分辨率是4800DPI。分别对应于标称半色调图像特征14A和14B的处理后的半色调图像特征15A和15B没有被图案化,但现在分别包括六个和十四个像素。处理后的半色调图像特征15C和15E在边界之间的、其原始尺寸足够大的区域中被部分图案化。由于标称半色调图像特征14D只有两个像素高,所以处理后的半色调图像特征15D没有被图案化。
[0048] 调幅(AM)半色调化通常在区域中产生不同尺寸的网点以表示色调。因此,直径尺寸约为30微米的网点将被图案化,并且因而基本上所有的半色调网点(如色调为3%以及大于3%的)将被图案化。调频(FM)半色调化通常产生尺寸大约相同但具有变化的单位面积密度的网点。在柔性版印刷中,FM网点尺寸可以从大约10微米到70微米(或更大)的范围中选择。通常,较大的FM网点尺寸(25微米或更大)是优选的,使得对于较大FM网点尺寸,图案化会被施加到基本上所有的FM半色调网点。
[0049] 图4A和4B是示出根据本发明产生的示例性凸版板20和板前体1的图。小凸版特征22在现有技术中和创新性凸版板20中是相同的。图案化的标称凸版特征26和图案化的实心凸版特征27具有融入在其顶面上的图案10。图案化的凸版特征26和27还具有比相应的现有技术中的凸版特征23和24更陡的肩部25。图4B中的图案化图像区域6表示通过在这些区域中将图案10施加到不透光层4而进行修改的相应图像区域5。
[0050] 要注意,图3A、3B、4A和4B中的特征的比例是不严格的。经验地,申请人已经发现,对于厚度约为1微米的不透光层4,图案10在图案化的凸版特征26和27中形成大约2-3微米的相应凹陷。
[0051] 图5A图示了根据现有技术产生的Flexcell NX印刷板的一部分的横截面30。通过穿过使用标称半色调数据而产生的层压热敏成像层掩模对凸版前体进行曝光,产生相邻的标称凸版特征23。标称凸版特征23包括具有肩部角度35A的肩部25。
[0052] 图5B图示根据本发明的一个实施例而产生的Flexcell NX印刷板的一部分的横截面31。通过穿过使用处理后的半色调数据而产生的层压热敏成像层掩模对凸版前体进行曝光而产生相邻高亮图像图案化的标称凸版要素26。该处理与上述用于施加图案10的方法一致。图案化的标称凸版特征26包括具有肩部角度35B的肩部25,肩部角度35B比肩部角度35A陡大约20%。
[0053] 图6A-6E是根据本发明产生的示例性的部分凸版20的显微图。图6A图示了对应于反转文本部分的第一凸版20的部分。就是说,图案化的实心凸版特征27转移油墨,而对应于文本字符的板基底21不带有油墨,因而在印刷基板上形成了文本的反转图像。在放大100倍时,可以开始看到融入在图案化的实心凸版特征27中的图案10。
[0054] 图6B图示了图案化的实心凸版特征27和板基底21的放大750倍的视图。现在更容易看出图案化的实心凸版特征27中的规则图案10的外观。图6C图示了图案化的实心凸版特征27的放大2500倍的视图。在这个放大倍数下,显示出凸版表面28和凸版凹陷29具有与图案10高度相关的几何形状。具体地,凸版凹陷29对应于图案10的不透光部分,而凸版表面28对应于图案10的透光部分。为了增加清晰度,图6D图示了图案化的实心凸版特征27的放大8000倍的视图。凸版表面28相对平滑和平坦。
[0055] 图6E图示了根据本发明产生的第二凸版20的高亮部分的放大500倍的视图。具体地,凸版20包括不使用图案10产生的小凸版特征22和使用图案10产生的图案化的标称凸版特征26。清楚的是,图案化的标称凸版特征26融入有图案10,而特征22相对平坦和平滑。尽管在70度的倾斜下难以精确地测量,但是特征26的肩部角度35B看起来比小凸版特征22的肩部角度35A更陡。具体地,肩部角度35B似乎较肩部角度35A陡大约10%。
[0056] 前述描述清楚地说明通过将图案10施加到图像区域5的肩部角度35A和35B的预期效果。尽管在凸版板20的凸版特征26-27中融入有图案10令人惊讶,但是得到的印刷质量上的提高甚至更令人惊讶。具体地,与现有技术方法相比,在整个色调范围有效地保持或增加了印刷油墨密度。此外,使用图案10的印刷方法的未校准色调响应比不使用图案10的印刷方法的未校准色调响应更加线性。
[0057] 图7是示出根据现有技术和本发明的示例性印刷油墨密度的图表。该图示出了在恒定色度(tint)(patch)的范围内由密度计对于每个处理着色剂所测量的平均油墨密度。用包括使用和不使用图案10产生的凸版特征的单个板来印刷这些块。油墨密度值40-43对应于根据现有技术产生的块。油墨密度值45-48对应于根据本发明产生的块。
[0058] 由于两种方法的小凸版特征22相同,因此正如期望的,最低色度的油墨密度相同。贯穿剩余的高亮色调和中间色调,标称凸版特征23和图案化的标称凸版特征26的油墨密度都如期望的单调增加。除了黄色着色剂,对于标称特征23和26,贯穿高亮色调和阴暗色调产生的油墨密度是相似的。然而,靠近以及在实心色调处,凸版特征26和27分别产生比凸版特征23和24明显更大的油墨密度。因此,贯穿基本上整个色调范围使用图案10产生了改进的油墨密度的结果。
[0059] 图8是示出根据现有技术和本发明的示例性未校准色调响应的图表。图8用默里/戴维斯网点面积公式产生,以根据图7的油墨密度测量结果来估计有效网点面积的值。网点面积50-53对应于根据现有技术产生的块。网点面积55-58对应于根据本发明产生的块。通常看起来图案化的标称凸版特征26比标称凸版特征23造成更少的网点扩大,因此提供更加线性的未校准色调响应。
[0060] 图9A和9B分别是根据现有技术和本发明的示例性印刷基板的实心图像区域的显微图。清楚的是,除了改进的油墨密度外,与实心凸版特征24相比,用图案化的实心凸版特征27印刷时油墨的分布均匀得多。
[0061] 图10A和10B分别是根据现有技术和本发明的示例性印刷基板的阴文特征的显微图。清楚的是,由图案化的实心凸版特征27产生的、围绕阴文的实心油墨区域的密度均匀,且具有精确形成的边界,代表了陡的肩部。
[0062] 图11A和11B分别是在根据现有技术和本发明的示例性印刷基板的非图像区域中的阳文特征的显微图。均匀度和边界精度的相对改进与在图10A和10B中图示的类似。
[0063] 图12A和12B分别是根据现有技术和本发明的示例性印刷基板的中间色调图像区域的显微图。清楚的是,与由标称凸版特征23产生的印刷半色调网点相比,由图案化的标称凸版特征26产生的印刷半色调网点具有更清晰的边界且在这些边界中具有更均匀的油墨分布。
[0064] 本发明的实施例可以包括承载有一组包含如下指令的计算机可读信号的任何介质,这些指令在由计算机处理器执行时使得计算机处理器执行本发明的方法。实施例可以具有各种各样的任何形式。例如,实施例可以包括物理介质(诸如包括软盘硬盘驱动器的磁存储介质,包括光盘只读存储器(CD ROM)、数字多功能盘(DVD)的光学数据存储介质,包括只读存储器(ROM)、闪存随机读取存储器(RAM)等的电子数据存储介质)或传输型介质(诸如数字或模拟通信链路)。这些指令可选地可以在介质中被压缩和/或被加密。
[0065] 零件列表
[0066] 1 凸版前体
[0067] 2 掩模
[0068] 3 透光屏障层
[0069] 4 不透光层
[0070] 5 图像区域
[0071] 6 图案化的图像区域
[0072] 7 掩模厚度
[0073] 8 凸版前体的厚度
[0074] 9 固化辐射
[0075] 10 图案
[0076] 11 不透光部分的宽度
[0077] 12 半色调图像像素长度
[0078] 13 不透光部分的长度
[0079] 14A 标称半色调图像特征
[0080] 14B 标称半色调图像特征
[0081] 14C 标称半色调图像特征
[0082] 14D 标称半色调图像特征
[0083] 14E 标称半色调图像特征
[0084] 15A 处理后的半色调图像特征
[0085] 15B 处理后的半色调图像特征
[0086] 15C 处理后的半色调图像特征
[0087] 15D 处理后的半色调图像特征
[0088] 15E 处理后的半色调图像特征
[0089] 20 凸版
[0090] 21 版基底
[0091] 22 小凸版特征
[0092] 23 标称凸版特征
[0093] 24 实心凸版特征
[0094] 25 肩部
[0095] 26 图案化的标称凸版特征
[0096] 27 图案化的实心凸版特征
[0097] 28 凸版表面
[0098] 29 凸版凹陷
[0099] 30 横截面
[0100] 31 横截面
[0101] 35A 肩部角度
[0102] 35B 肩部角度
[0103] 40 油墨密度
[0104] 41 油墨密度
[0105] 42 油墨密度
[0106] 43 油墨密度
[0107] 45 油墨密度
[0108] 46 油墨密度
[0109] 47 油墨密度
[0110] 48 油墨密度
[0111] 50 油墨密度
[0112] 51 网点面积
[0113] 52 网点面积
[0114] 53 网点面积
[0115] 55 网点面积
[0116] 56 网点面积
[0117] 57 网点面积
[0118] 58 网点面积
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