CN112719631B - 一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法 - Google Patents
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Abstract
本发明创造提供了一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,包括以下步骤:S1、模切设计文档读取;S2、数据筛选导入;S3、编辑优化矢量数据;S4、选择模切模板;S5、十字标快速对齐;S6、自动分图;S7、添加引线;S8、模切数据导出。本发明创造有益效果:一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,在业内首次实现了从模切文档到激光模切数据的全流程设计;基于专色设置有多层的数据导入流程;具有快速断点复制、重叠检测和消除、路径优化、十字标智能对齐、分图和智能添加引线以及模拟运行功能。
Description
技术领域
本发明创造属于激光模切技术领域,尤其是涉及一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法。
背景技术
激光模切是未来印后模切的一个重要发展方向,客户提供给印刷厂的模切设计文档国内通常是PDF文件格式,国外也有使用CFF文件格式,印刷厂需要对用户提供的模切设计文档进行导入、编辑、分图,最后导出为激光模切设备可识别的格式(PLT或DXF),激光模切文档设计的方法需要如下步骤:导入设计文档(PDF、CFF)、生成矢量数据、编辑矢量数据、优化数据、对齐十字标、分图、导出激光模切数据(PLT,DXF),但是目前业内没有可以进行全过程的上述的数据编辑和优化的方法。
发明创造内容
有鉴于此,本发明创造旨在提出一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,以解决上述问题中的不足之处。
为达到上述目的,本发明创造的技术方案是这样实现的:
一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,包括以下步骤:
S1、模切设计文档读取:读取选择的页面并生成矢量数据;
S2、数据筛选导入:基于专色和层,设置筛选条件,筛选需要导入数据,生成可计算、编辑矢量数据;
S3、编辑优化矢量数据:包括检测重叠线段和进行节点优化;
S4、选择模切模板,根据需要进行模切的设备,选择对应的模板;
S5、十字标快速对齐:将模切矢量数据中的十字标和模切模板的十字标分别圈选之后,计算偏移位置,将选择的两个十字标的中心对齐;
S6、自动分图:根据设定参数,自动规划激光切割点遍历路径的顺序;
S7、添加引线:用户输入参数,根据步骤S6中的分图结果,自动给出闭合的矢量路径,给出激光切入的位置并添加引线线段;
S8、模切数据导出:将分图的结果,导出为模切设备可识别的数据格式。
进一步的,在进行上述步骤S8的模切数据导出之前,还包括模拟预览步骤,用于根据S6中的分图结果,模拟模切设备激光头进行模切的过程。
进一步的,步骤S2中的数据筛选导入包括以下步骤:
A1、选择页码;
A2、设定编辑规则,所述编辑规则包括选择页面或层以及选择专色;
A3、生成预览,判断显示是否正确,正确则导入并编辑,不正确则进行步骤A2。
进一步的,步骤S3中编辑优化矢量数据包括:
检测重叠线段:在存在重叠线段情况下,则对路径进行优化,用于将重叠线段去除掉,路径优化包括优化直线矢量和曲线矢量,用于减少重复线段的数目;
进行节点优化:用于使激光器不必在多余的节点处停顿,保证了激光器的运行速度;
批量添加断点:先基于一个基本图形添加断点,然后将断点复制到其他与基本图形相同的图形中。
进一步的,优化直线矢量方法包括:对于直线的路径,人工绘制模切矢量用的是曲线,需要转换为直线矢量;对于由多个线段构成的同一条直线,需要合并成一条直线矢量;
优化曲线矢量方法包括:对于同一位置多次绘制相同曲线进行优化;对于不同曲线在某一区域有部分重叠进行优化。
进一步的,批量添加断点的方法为:
B1、选择形心或者基准点作为映射中心;
B2、选择单元添加断点标记,设置单位旋转角度,包括标准角度和手动设置角度;
B3、设置单位旋转角度还包括自动搜索角度,自动搜索角度包括选择切分策略,切分策略包括可断则切和全可断才切;
B4、通过执行上述步骤切分所有单元断点。
进一步的,步骤S6中的自动分图包括:
根据激光模板参数对图形进行相应划分;
根据设定分图参数,沿走纸方向对图形进行二次划分,用于防止图像宽度过大;
通过优化算法调整路径顺序,用于提升执行效率;
依据设定参数算出推荐运行速度。
相对于现有技术,本发明创造所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法具有以下优势:
(1)本发明创造所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,在业内首次实现了从模切文档到激光模切数据的全流程设计;
(2)本发明创造所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法基于专色设置有多层的数据导入流程;
(3)本发明创造所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法具有快速断点复制、重叠检测和消除、路径优化、十字标智能对齐、分图和智能添加引线以及模拟运行功能。
附图说明
构成本发明创造的一部分的附图用来提供对本发明创造的进一步理解,本发明创造的示意性实施例及其说明用于解释本发明创造,并不构成对本发明创造的不当限定。在附图中:
图1为本发明创造实施例所述的整体数据处理的流程示意图;
图2为本发明创造实施例所述的数据筛选导入的流程示意图;
图3为本发明创造实施例所述的编辑优化矢量数据的流程示意图;
图4为本发明创造实施例所述的十字标快速对齐示意图。
具体实施方式
需要说明的是,在不冲突的情况下,本发明创造中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。
下面将参考附图并结合实施例来详细说明本发明创造。
如图1至图4所示,一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,包括如下步骤:
1、模切设计文档读取:从PDF,CFF读取选择的页面生成矢量数据;
2、数据筛选导入:基于专色和层,设置筛选条件,筛选需要导入数据,生成可计算、编辑矢量数据;
3、编辑优化矢量数据:a、文件打开后,首先要先检测重叠线段,如果存在重叠线段,则需对路径进行优化,用于将重叠线段去除掉,路径优化包括优化直线矢量和曲线矢量,减少重复线段的数目;
优化直线矢量包括下面几种情况:a)有些直线的路径,人工绘制模切矢量用的是曲线,需要转换为直线矢量b)同一条直线,由多个线段构成,需要合并成一条直线矢量
优化曲线矢量包括下面几种情况:a)同一位置多次绘制相同曲线;b)不同曲线在某一区域有部分重叠;
b、重叠检测后,进入到节点模式,显示所有路径的节点,此时可对所有节点进行优化,目标是去除所有不必要的节点,比如一条线段可能是由多条线段组成,那将会产生多个节点,节点优化根据用户设置的优化参数,将多条线段合并为一条线段,同时删除掉了线段上的不必要节点,使激光器不必在多余的节点处停顿,保证了激光器的运行速度。
c、路径和节点优化后,方可进行断点的批量添加,先基于一个基本图形添加断点,然后将断点复制到其他与基本图形相同的图形中。
上述批量添加断点的方法为:
B1、选择形心或者基准点作为映射中心;
B2、选择单元添加断点标记,设置单位旋转角度,包括标准角度和手动设置角度;
B3、设置单位旋转角度还包括自动搜索角度,自动搜索角度包括选择切分策略,切分策略包括可断则切和全可断才切;
B4、通过执行上述步骤切分所有单元断点。
d、其他路径编辑:例如滤点、删除不必要的线段、图形旋转或镜像等等,路径编辑后即可将数据导入到分图画面进行分图操作。
4、选择模切设备模板:不同的模切设备的参数不同(激光头数目、运动平台尺寸等),根据需要进行模切的设备,选择对应的模板,实现上述功能的软件为通用软件,可针对不同型号的激光模切设备,故软件中可添加并存储多个激光模板,用户可针对自己激光设备添加所需的模板数据。
5、十字标快速对齐:模切设备可识别印刷纸张上的定位十字标,将模切矢量数据中的十字标和模切识别模板的十字标分别圈选之后,可以自动计算偏移位置,对其所有矢量数据,在下面的界面中,较大的十字代表模板十字标,较小的黑色的包含圆圈内的十字标,如下图4所示;
分别选择一个红色的模板十字标,和黑色的模切图形十字标后,就可进行自动十字标对齐操作,自动将选择的两个十字标的中心对齐。
6、自动分图:根据设定参数,自动规划激光切割点遍历路径的顺序。
a)根据激光模板参数对图形进行相应划分;
b)根据设定分图参数,沿走纸方向对图形进行二次划分,防止图像宽度过大;
c)可选项,通过优化算法调整路径顺序,提升执行效率;
d)可选项,依据设定参数算出推荐运行速度;
7、添加引线:用户输入参数,根据分图的结果,自动给闭合的矢量路径,激光切入的位置,添加引线线段,可以使用自动和手动两种方式添加。
8、模拟预览:根据当前的分图结果,模拟模切设备激光头进行模切的过程,用户可以直观的看到,设备正常运行的模切过程。
9、模切数据导出:将分图的结果,导出为模切设备可识别的数据格式,如:PLT、DXF。
本申请中出现的名词解释如下:
断点:将一个矢量线段,分隔成两段,中间的断开部分叫断点;
引线:闭合矢量线段,激光的切入位置;
十字标:印刷的十字符号,用于定位;
专色:带有名称的颜色,可用于标注不同的功能;
模切:激光切割的部分,切穿;
压痕:折盒的折叠线,不切穿。
发明提供的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法具有下述功能:
1、可以实现从设计文档导入、编辑、分图处理、数据导出的全流程分图设计软件;
2、可以实现从PDF、CFF等多种模切设计文档导入矢量设计数据;
3、可以实现断点计算,快速批量断点复制、重叠检测、路径优化,自动添加引线;
4、具有用于实现十字标整体对齐的算法;
5、具有用于实现自动分图算法;
6、实现了模拟模切运行;
7、实现导出PLT、DXF等激光模切设备可识别的文件格式。
以下为具体实施的全部过程:
导入模切文件,包括PDF、CF2以及其他文档格式,选择要编辑的页并转换为内部的设计数据格式,导出用于包含层和专色信息的切割数据格式,选择层和专色设置筛选规则,根据筛选规则生成可编辑的矢量数据集,进行旋转、映射、删除等基本矢量修改,进行重叠检测、路径优化并添加断点,选择分图模板,编辑对齐十字标,设置参数执行分图,添加引线进行模拟测试后导出激光模切机可识别的文字格式,包括PLT、DXF以及其他格式。
本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及方法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的方法和系统,可以通过其它的方式实现。例如,以上所述单元的划分,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。上述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发明实施例方案的目的。
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,其均应涵盖在本发明的权利要求和说明书的范围当中。
以上所述仅为本发明创造的较佳实施例而已,并不用以限制本发明创造,凡在本发明创造的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明创造的保护范围之内。
Claims (6)
1.一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1、模切设计文档读取:读取选择的页面并生成矢量数据;
S2、数据筛选导入:基于专色和层,设置筛选条件,筛选需要导入数据,生成可计算、编辑矢量数据;
S3、编辑优化矢量数据:包括检测重叠线段和进行节点优化;
S4、选择模切模板:根据需要进行模切的设备,选择对应的模板;
S5、十字标快速对齐:将模切矢量数据中的十字标和模切模板的十字标分别圈选之后,计算偏移位置,将选择的两个十字标的中心对齐;
S6、自动分图:根据设定参数,自动规划激光切割点遍历路径的顺序;
S7、添加引线:用户输入参数,根据步骤S6中的分图结果,自动给出闭合的矢量路径,给出激光切入的位置并添加引线线段;
S8、模切数据导出:将分图的结果,导出为模切设备可识别的数据格式,
其中,步骤S3中编辑优化矢量数据包括:
检测重叠线段:在存在重叠线段情况下,则对路径进行优化,用于将重叠线段去除掉,路径优化包括优化直线矢量和曲线矢量,用于减少重复线段的数目;
优化直线矢量方法包括:对于直线的路径,若人工绘制模切矢量用的是曲线,则需要转换为直线矢量;对于由多个线段构成的同一条直线,需要合并成一条直线矢量;
优化曲线矢量方法包括:对于同一位置多次绘制相同曲线进行优化;对于不同曲线在某一区域有部分重叠进行优化。
2.根据权利要求1所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,其特征在于:在进行上述步骤S8的模切数据导出之前,还包括模拟预览步骤,用于根据S6中的分图结果,模拟模切设备激光头进行模切的过程。
3.根据权利要求1所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,其特征在于:步骤S2中的数据筛选导入包括以下步骤:
A1、选择页码;
A2、设定编辑规则,所述编辑规则包括选择页面或层以及选择专色;
A3、生成预览,判断显示是否正确,正确则导入并编辑,不正确则进行步骤A2。
4.根据权利要求1所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,其特征在于:步骤S3中编辑优化矢量数据还包括:
进行节点优化:用于使激光器不必在多余的节点处停顿,保证了激光器的运行速度;
批量添加断点:先基于一个基本图形添加断点,然后将断点复制到其他与基本图形相同的图形中。
5.根据权利要求4所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,其特征在于,批量添加断点的方法为:
B1、选择形心或者基准点作为映射中心;
B2、选择单元添加断点标记,设置单位旋转角度,包括标准角度和手动设置角度;
B3、设置单位旋转角度还包括自动搜索角度,自动搜索角度包括选择切分策略,切分策略包括可断则切和全可断才切;
B4、通过执行上述步骤切分所有单元断点。
6.根据权利要求1所述的一种激光模切设计的编辑、分图和导出数据的方法,其特征在于,步骤S6中的自动分图用于:
根据激光模板参数对图形进行相应划分;
根据设定分图参数,沿走纸方向对图形进行二次划分,用于防止图像宽度过大;
通过优化算法调整路径顺序,用于提升执行效率;
依据设定参数算出推荐运行速度。
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