发明内容
本发明实施例提供一种适用于印刷套印的打印控制方法及装置,以避免重复排版和光栅图像处理,提高生产效率。
本发明实施例的一个方面是提供一种适用于印刷套印的打印控制方法,包括:
获取承印物上目标图像的实际尺寸和所述目标图像的理论尺寸;
依据所述实际尺寸与所述理论尺寸的比例调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率;
依据所述调整后的脉冲信号频率对所述目标图像进行二次数码追印,以使所述目标图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸匹配。
本发明实施例的另一个方面是提供一种适用于印刷套印的打印控制装置,包括:
参数获取模块,用于获取承印物上目标图像的实际尺寸和所述目标图像的理论尺寸;
脉冲信号调整模块,用于依据所述实际尺寸与所述理论尺寸的比例调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率;
二次数码追印模块,用于依据所述调整后的脉冲信号频率对所述目标图像进行二次数码追印,以使所述目标图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸匹配。
本发明实施例提供的适用于印刷套印的打印控制方法及装置,通过承印物上目标图像的实际尺寸和目标图像的理论尺寸调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率,依据调整后的脉冲信号频率控制喷头持续喷印进行二次数码追印,实现了一次传统印刷的图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸相匹配,避免重复排版和光栅图像处理,提高了生产效率。
具体实施方式
图1为本发明实施例提供的适用于印刷套印的打印控制方法流程图。本发明实施例通过脉冲信号触发喷头进行喷印,且一个或多个脉冲信号触发喷头喷印目标图像的一行,走纸过程中脉冲信号持续产生,触发喷头持续喷印,以喷印出一幅幅的图像,脉冲信号由机械平台上的伺服驱动器或安装的编码器产生。二次数码追印过程中承印物X方向上的分辨率取决于喷头的物理分辨率,而喷头的物理分辨率相对固定,对承印物X方向上的分辨率影响较小;二次数码追印过程中承印物Y方向上的分辨率取决于脉冲信号的频率,而脉冲信号的频率是可调节的,因此,本发明实施例主要针对二次数码追印过程中承印物Y方向上的套印精度提供了适用于印刷套印的打印控制方法,该方法具体步骤如下:
步骤S101、获取承印物上目标图像的实际尺寸和所述目标图像的理论尺寸;
所述目标图像是通过一次传统印刷印在所述承印物上的底图。
本发明实施例中,通过一次传统印刷在承印物上已经印有底图,该底图即为目标图像,由于一次传统印刷存在的误差,导致印在承印物上的目标图像的实际尺寸与该目标图像的理论尺寸之间存在误差,例如,目标图像的理论高度为100mm,通过一次传统印刷后承印物上的目标图像的实际高度为99.8mm。
步骤S102、依据所述实际尺寸与所述理论尺寸的比例调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率;
所述脉冲信号用于触发喷头进行喷印,所述脉冲信号为持续信号,所述喷头执行所述二次数码追印;所述脉冲信号频率与所述二次数码追印的图像的分辨率成正比,所述脉冲信号频率与所述二次数码追印的图像的实际尺寸成反比。
本发明实施例通过脉冲信号触发喷头进行喷印,且一个或多个脉冲信号触发喷头喷印目标图像的一行,走纸过程中脉冲信号持续产生,触发喷头持续喷印,以喷印出一幅幅的图像,脉冲信号由机械平台上的伺服驱动器或安装的编码器产生。
例如,二次数码追印后承印物Y方向的分辨率为P,该分辨率P的大小取决于脉冲信号的频率,在相同走纸长度下,脉冲信号频率越大,Y方向实际分辨率P’越大,同样尺寸即理论高度为L的图像在纸面上呈现的实际高度L’越短;反之,脉冲信号频率越低,Y方向实际分辨率P’越小,同样尺寸即理论高度为L的图像在纸面上呈现的实际高度L’越长;因此,通过调整脉冲信号频率,就能对图像在纸面上的实际分辨率P’及实际高度L’进行调整,即完成对二次数码追印的图像进行轻度拉伸或者压缩。
例如,目标图像的实际高度与理论高度的比例为99.8:100,0.998为比例系数,通过该比例系数调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率。
步骤S103、依据所述调整后的脉冲信号频率对所述目标图像进行二次数码追印,以使所述目标图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸匹配。
由于调整后的脉冲信号频率能对图像在纸面上的实际分辨率P’及实际高度L’进行调整,因此,通过调整后的脉冲信号频率控制喷头持续喷印,可使二次数码追印的图像的实际高度与一次传统印刷的图像的实际高度匹配。
本发明实施例通过承印物上目标图像的实际尺寸和目标图像的理论尺寸调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率,依据调整后的脉冲信号频率控制喷头持续喷印进行二次数码追印,实现了一次传统印刷的图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸相匹配,避免重复排版和光栅图像处理,提高了生产效率。
在上述实施例的基础上,所述依据所述实际尺寸与所述理论尺寸的比例调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率包括:
依据所述目标图像的理论尺寸确定所述脉冲信号的理论频率;
将所述脉冲信号的理论频率除以所述实际尺寸与所述理论尺寸的比例获得所述调整后的脉冲信号频率。
所述尺寸为高度方向尺寸。
本发明实施例以喷头为XAAR1001,幅宽为210mm的彩色数码喷印设备为例,喷头垂直于纸面安装,X方向的分辨率固定为360个点子数量每英寸(DotPer Inch,简称DPI),Y方向上的分辨率也为360DPI,XAAR1001喷头喷印图像的一行需要3个脉冲信号触发,所以,Y方向上单位英寸所需脉冲信号个数为1080个,即要求走纸为1英寸(25.4mm)的时候,机械平台的伺服驱动器或者编码器需要输出的脉冲信号个数为1080个,喷印完成一幅理论高度为L的图像,这里取L为100mm,所需脉冲信号的理论个数为(L/25.4)*1080,即(100/25.4)*1080。
本发明实施例以高度方向尺寸为例,由于一次传统印刷存在的误差,导致一次传统印刷后承印物上的目标图像的实际高度为99.8mm,这个误差在传统印刷的误差允许范围内,在喷头进行二次数码追印时,依据目标图像的实际高度99.8mm与理论高度100mm的比例调整脉冲信号频率,具体为,先计算比例系数99.8:100=0.998,将脉冲信号的理论个数除以该比例系数获得调整后的脉冲信号频率,即调整后的脉冲信号频率为(100/25.4)*1080/0.998,相当于提高了脉冲信号频率,由于脉冲信号频率与所述二次数码追印的图像的实际尺寸成反比,则依据该调整后的脉冲信号频率进行二次数码追印,将会缩小二次数码追印的图像的实际尺寸,使得一次传统印刷的图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸相匹配,两者的实际高度均为99.8mm。
本发明实施例通过以高度方向尺寸为例,提供了依据实际尺寸与理论尺寸的比例调整脉冲信号频率的具体方法,依据调整后的脉冲信号频率控制喷头持续喷印进行二次数码追印,实现了一次传统印刷的图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸相匹配。
图2为本发明实施例提供的适用于印刷套印的打印控制装置的结构图。本发明实施例提供的适用于印刷套印的打印控制装置可以执行适用于印刷套印的打印控制方法实施例提供的处理流程,如图2所示,适用于印刷套印的打印控制装置20包括参数获取模块21、脉冲信号调整模块22和二次数码追印模块23,其中,参数获取模块21用于获取承印物上目标图像的实际尺寸和所述目标图像的理论尺寸;脉冲信号调整模块22用于依据所述实际尺寸与所述理论尺寸的比例调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率;二次数码追印模块23用于依据所述调整后的脉冲信号频率对所述目标图像进行二次数码追印,以使所述目标图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸匹配。
本发明实施例通过承印物上目标图像的实际尺寸和目标图像的理论尺寸调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率,依据调整后的脉冲信号频率控制喷头持续喷印进行二次数码追印,实现了一次传统印刷的图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸相匹配,避免重复排版和光栅图像处理,提高了生产效率。
在上述实施例的基础上,所述脉冲信号调整模块22具体用于依据所述目标图像的理论尺寸确定所述脉冲信号的理论频率;将所述脉冲信号的理论频率除以所述实际尺寸与所述理论尺寸的比例获得所述调整后的脉冲信号频率。
所述脉冲信号用于触发喷头进行喷印,所述脉冲信号为持续信号,所述喷头执行所述二次数码追印;
所述脉冲信号频率与所述二次数码追印的图像的分辨率成正比,所述脉冲信号频率与所述二次数码追印的图像的实际尺寸成反比。
所述目标图像是通过一次传统印刷印在所述承印物上的底图。
所述尺寸为高度方向尺寸。
本发明实施例提供的适用于印刷套印的打印控制装置可以具体用于执行上述图1所提供的方法实施例,具体功能此处不再赘述。
本发明实施例通过以高度方向尺寸为例,提供了依据实际尺寸与理论尺寸的比例调整脉冲信号频率的具体方法,依据调整后的脉冲信号频率控制喷头持续喷印进行二次数码追印,实现了一次传统印刷的图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸相匹配。
综上所述,本发明实施例通过承印物上目标图像的实际尺寸和目标图像的理论尺寸调整脉冲信号频率获得调整后的脉冲信号频率,依据调整后的脉冲信号频率控制喷头持续喷印进行二次数码追印,实现了一次传统印刷的图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸相匹配,避免重复排版和光栅图像处理,提高了生产效率;通过以高度方向尺寸为例,提供了依据实际尺寸与理论尺寸的比例调整脉冲信号频率的具体方法,依据调整后的脉冲信号频率控制喷头持续喷印进行二次数码追印,实现了一次传统印刷的图像的实际尺寸与二次数码追印的图像的实际尺寸相匹配。
在本发明所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。
所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。
另外,在本发明各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。上述集成的单元既可以采用硬件的形式实现,也可以采用硬件加软件功能单元的形式实现。
上述以软件功能单元的形式实现的集成的单元,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。上述软件功能单元存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)或处理器(processor)执行本发明各个实施例所述方法的部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、随机存取存储器(Random Access Memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。
本领域技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,仅以上述各功能模块的划分进行举例说明,实际应用中,可以根据需要而将上述功能分配由不同的功能模块完成,即将装置的内部结构划分成不同的功能模块,以完成以上描述的全部或者部分功能。上述描述的装置的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。
最后应说明的是:以上各实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管参照前述各实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的范围。