- •Яковлев б.С., доцент, канд. Техн. Наук конспект лекций
- •Технология репрографического производства
- •090900 «Информационная безопасность»
- •Содержание
- •1. Микрофильмирование. Определение повреждений материалов, работа с ними, и действия в случае чрезвычайных ситуаций
- •1.1. Сохранение и консервация
- •1.2. Виды материалов
- •Кожа и пергамент
- •Пальмовые листья
- •Чернила
- •1.3. Факторы среды, вызывающие повреждения, и способы снижения их воздействия
- •Видимый свет, ультрафиолетовое (uv) и инфракрасное излучение
- •Снижение воздействия
- •Температура и относительная влажность
- •Снижение воздействия
- •Оптимальный контроль среды
- •Окружающая среда
- •Атмосферные загрязнения
- •Снижение воздействия
- •Улучшение условий окружающей среды
- •Практические меры по улучшению условий среды
- •Поддержание порядка
- •1.4. Другие факторы, вызывающие повреждения: биологический и человеческий факторы, неправильное хранение
- •Плесень и грибы
- •Борьба с насекомыми
- •1.5. Действия в чрезвычайных ситуациях Предотвращение и оценка риска
- •Подготовка
- •Действия при чрезвычайных ситуациях
- •Восстановление
- •2. Основы плёнки и их способность к сохранению данных
- •2.1. Типы пленок
- •Полиэстер
- •2.2. Кратность
- •2.3. Организация изображений
- •Микрофильм
- •Микрофиша
- •2.4. Плотность
- •2.5. Разрешение
- •2.6. Индекс качества
- •3. Технический контроль микроформ
- •3.1. Плотность
- •3.2. Уровень контрастности
- •Измерения плотности
- •Уровни плотности
- •Дополнительные рекомендации
- •Уровни плотности – только ориентир
- •Цель однородной плотности
- •Измерение плотности
- •3.3. Разрешение
- •Вычисление разрешения
- •Показатели разрешения
- •3.4. Индекс качества
- •Показатели индекса качества
- •3.5. Основа плёнки
- •Тестирование основы плёнки мастер-негатива
- •3.6. Тест на разрывы
- •Тест на поляризацию
- •3.7. Проверка уровня химикатов
- •Тест с применением сини метилена
- •3.8. Частота тестирования
- •Требования, предъявляемые к тестированию
- •4. Жидкостное проявление
- •4.1. Общие понятия
- •4.2. Жидкий проявитель
- •5. Общая схема ксерографического процесса
- •5.1. Общие сведения
- •5.2. Нанесение заряда на электрофотографический слой. Экспонирование
- •5.3. Проявление скрытого электростатического изображения
- •5.4. Проявляющий электрод.
- •5.5. Двухкомпонентный магнитный проявитель
- •5.6. Проявление скрытого электростатического изображения магнитной кистью
- •5.7. Порошковое облако
- •6. Электрофотографическое копирование
- •6.1. Общие сведения об электростатических способах копирования
- •6.2. Общая схема метода «Электрофакс»
- •6.3. Особенности электрографических печатающих устройств цифровых копировальных аппаратов
- •6.4. Общие сведения о строении и работе черно-белых копировальных аппаратов аналогового типа
- •6.5. Управление работой аппарата
- •7. Основные виды сканирующего оборудования и область их применения
- •7.1. Общие сведения
- •7.2. Краткий обзор оборудования и методов, применяемых при сканировании книг и документов
- •Профессиональные книжные сканеры
- •Современный «бытовой» и «офисный» сканер
- •3D сканеры
- •8. Общий обзор и сравнительная характеристика графических редакторов
- •8.1. Растровые редакторы
- •Ключевые особенности и характеристики Adobe Photoshop
- •8.2. Векторные редакторы
- •Стандартная Панель инструментов
- •8.3. Flash редакторы
- •8.4. 3D редакторы
- •9. Электронные книги, их создание, чтение и распространение
- •9.1. Общие сведения
- •9.2. Графические растровые форматы
- •9.3. Графические векторные форматы с оформлением
- •Простой текст (plain text)
- •9.4. Наиболее популярные форматы
- •DjVu-технологии
- •10. Основа синтаксиса языка html
- •10.1. Общая структура html документа
- •10.2. Тело html-документа. Его основная часть.
- •10.3. Основные теги и их синтаксис Работа с текстом
- •Теги для форматирования абзацев.
- •Параметр align
- •Синтаксис
- •Значения
- •Синтаксис
- •Параметры:
- •Синтаксис
- •Значения
- •Параметры
- •Синтаксис
- •Значения
- •1.1.1.Синтаксис
- •Синтаксис
- •Значения
- •Значение по умолчанию
- •Элемент id
- •11. Синтаксис frame, table, div элементов
- •11.1. Синтаксис frame элемента
- •Описание фреймовой структуры
- •Описание фрейма
- •"Пустой" документ
- •Стандартные имена для фреймов
- •Создание и использование "плавающих" фреймов
- •11.2. Синтаксис table элемента
- •11.3. Синтаксис div элемента
- •12. Общие сведения о css технологии, основы синтаксиса
- •12.1. Общие сведения о css технологии
- •12.2. Синтаксис и принцип работы css
- •12.3. Способы подключения css таблиц к html документу
- •12.4. Свойства элементов css Цвет и фон в css
- •Свойство background-color
- •Свойство background-image
- •Свойство background-attachment
- •Сокращенная форма записи – background
- •Свойство text-indent
- •Свойство text-transform
- •Свойство letter-spacing
- •Оформление ссылок в css
- •Типы селекторов в css
- •Селектор по элементу
- •Селектор id
- •Контекстный селектор
- •Блоковая модель в css
- •Окантовка в css
- •Свойство border-width
- •Свойство border-color
- •Поля (margin) и отступы (padding)
- •13. Основные понятия, синтаксис языка Java Script
- •13.1. Переменные и действия над ними
- •13.2. Функции
- •13.3. Массивы
- •13.4. Циклы
- •14. Краткий обзор популярных форматов графических файлов
- •14.1. Общие сведения
- •14.2. Растровые графические форматы
- •14.3. Векторные графические форматы
- •14.4. Трёхмерная графика (3d, 3 Dimensions)
- •15. Дизайн электронных изданий. Основные принципы создания макета.
- •15.1. Работа дизайнера при подготовке макетов с заказчиком
- •15.2. Технические особенности создания макетов
- •15.3. Специфика дизайна макетов exe-книг
- •Краткий вывод
- •16. Основные виды верстки электронных изданий, их сравнение
- •16.1. Верстка на основе frame, table, div. Основные отличия и недостатки Фреймовая верстка
- •Преимущества таблиц
- •Создание колонок
- •«Склейка» изображений
- •Фоновые рисунки
- •Выравнивание элементов
- •Особенности браузеров
- •Долгая загрузка
- •Громоздкий код
- •Плохая индексация поисковиками
- •Нет разделения содержимого и оформления
- •Несоответствие стандартам
- •Применение таблиц для верстки
- •Высота колонок должна быть одинаковой
- •Нет времени на сложную верстку
- •Цвет фона
- •Границы
- •16.2. Верстка электронных книг pdf и DjVu-форматов
- •Библиографический список
5.7. Порошковое облако
При проявлении порошковым облаком применяют однокомпонентный проявитель, например тонкоизмельченный порошок пигмента. Облако образуется при вдувании порошка в проявляющую камеру через систему трубок малого диаметра, образовавшееся «облако» продувают между близко расположенными проявляющим электродом и ксерографической пластиной. При этом к проявляющему электроду прикладывают потенциал, полярность которого противоположна полярности элементов скрытого изображения, частицы проявителя несут заряды обоих знаков. Указанным способом проявляют тоновые изображения с нулевой плотностью фона. Схема проявляющего устройства с созданием порошкового (пылевого) облака показана на рисунке ниже. Недостатком сухого проявления является эффект «крапления», который заключается в образовании белых микроотверстий на черных участках проявленного изображения, что приводит к потерям мелких деталей и снижает общую плотность изображения.
Схема проявляющего устройства с созданием «порошкового облака» сжатым воздухом: 1 — баллон со сжатым воздухом; 2 — бункер; 3 — трубопроводы; 4 — фотопроводящий слой; 5 — электрод
6. Электрофотографическое копирование
6.1. Общие сведения об электростатических способах копирования
Электрография занимает важное место в информационных технологиях, в первую очередь в полиграфии. Под электрографией понимаются любые технологии и методы записи и размножения информации, важнейшим элементом которых являются электрические заряды.
Наиболее разработанный и широко применяемый раздел электрографии – электрофотография. Электрографией понимают совокупность методов и технических средств получения изображений на специальных поверхностях, электрические свойства которых изменяются в соответствии с количеством светового излучения, воспринятого этими поверхностями.
Изобретение электрофотографии произвело переворот в технологии печатания документов и деловых бумаг. Достаточно сказать, что электрофотография лежит в основе работы фактически всех лазерных принтеров и копировальных аппаратов. Она была изобретена в Америке в начале 1940-х годов Ч. Карлсоном. В дальнейшем процесс получил коммерческое название ксерография, происходящее от греческих слов xeros (сухой) и graphos (пишу). В 1960-е годы были созданы первые автоматические копировальные ЭФ-аппараты, а в 1990-е годы во всем мире ежедневно производится свыше 10 млрд. ЭФ черно-белых и цветных копий.
Электрофотография обладает рядом достоинств, основными из которых являются:
– высокая скорость изготовления копий (до 0,5 с для страницы формата А4 – ~100 копий в минуту);
– возможность получения копий на различных подложках (носителях), например на обычной бумаге, металле, органических материалах, кальках и т. д., с прозрачных и непрозрачных носителей, например с черно-белых, многоцветных и одноцветных, с полистных и сброшюрованных материалов;
– отсутствие в большинстве случаев мокрых процессов;
– возможность получения копий по схемам позитив-позитив, негатив-позитив, позитив-негатив с изменением и без изменения масштаба;
– отсутствие необходимости специального затемнения помещения;
– относительно высокая потенциальная разрешающая способность электрофотографических слоев (до 1000 лин./мм);
– долговечность электрофотографических слоев (с одной электрофотографической поверхности можно получить до 300 000 копий);
– высокое качество копий и низкая их стоимость;
– возможность получения полутоновых копий.
Классификация электрофотографических способов копирования
Способ копирования |
Фотоэлектрический эффект, используемый в копировальном процессе |
Вид скрытого изображения |
Способ проявления скрытого изображения |
Вид проявленного изображения |
Ксерография |
Увеличение электропроводности слоя под действием актиничного излучения |
Электростатическое (потенциальный рельеф) |
Электростатическое осаждение на элементах потенциального рельефа заряженных частиц пигмента |
Светопоглощающее |
Электрофакс |
То же |
То же |
То же |
То же |
Электрофотография на фотоэлектретах (PIP и Canon NP-процессы) |
Устойчивая внутренняя поляризация фотопрово-дящего слоя |
То же |
То же |
То же |
Фотокондактография |
Устойчивая электропроводность фотопроводящего слоя |
Электропроводящее |
Нанесение гальванопокрытия |
То же |
Электростатическое |
Электростатическое осаждение |
То же |
||
Регистрация на фототермопластических материалах |
Увеличение электропроводности под действием света |
Электростатическое (потенциальный рельеф) |
Термическое (нагревание слоя) |
Светорассе-ивающее (механический микрорельеф) |
Миграционный процесс |
То же |
Избирательное заряжение фотопроводящих частиц, диспергированных в связующем |
Термическое (нагревание слоя) Растворение связующе го органическим растворителем |
Светорассеивающее (миграция фотопроводящих частиц в объем слоя связующего на различную глубину) |
Фотоэлектрофоретический процесс |
Фотоиндуцированное перераспределение заряда регистрирующих частиц |
Перераспределенные частицы, несущие электрический заряд |
Электростатическое притяжение заряженных регистрирующих частиц |
Светопоглощающее |
Фотоэлектролитическая полимеризация |
Стекание зарядов под действием света (фототок) |
Электростатическое |
Контакт фотопроводящего слоя, несущего скрытое изображение, с полимеризующимся материалом |
Гидрофильно-гидрофобное или светорассеивающее |
