CZ20012402A3 - Kompaktní vícepaprskový laserový světelný zdroj a způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k osvitu tiskařských desek - Google Patents

Kompaktní vícepaprskový laserový světelný zdroj a způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k osvitu tiskařských desek Download PDF

Info

Publication number
CZ20012402A3
CZ20012402A3 CZ20012402A CZ20012402A CZ20012402A3 CZ 20012402 A3 CZ20012402 A3 CZ 20012402A3 CZ 20012402 A CZ20012402 A CZ 20012402A CZ 20012402 A CZ20012402 A CZ 20012402A CZ 20012402 A3 CZ20012402 A3 CZ 20012402A3
Authority
CZ
Czechia
Prior art keywords
pixels
spacing
printing plate
printing
laser
Prior art date
Application number
CZ20012402A
Other languages
English (en)
Other versions
CZ301854B6 (cs
Inventor
Bernard Dr. Beier
Uwe Ernst
Bernd Vosseler
Original Assignee
Heidelberger Druckmaschinen Ag
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=7647366&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CZ20012402(A3) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Heidelberger Druckmaschinen Ag filed Critical Heidelberger Druckmaschinen Ag
Publication of CZ20012402A3 publication Critical patent/CZ20012402A3/cs
Publication of CZ301854B6 publication Critical patent/CZ301854B6/cs

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/04Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa
    • H04N1/06Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using cylindrical picture-bearing surfaces, i.e. scanning a main-scanning line substantially perpendicular to the axis and lying in a curved cylindrical surface
    • H04N1/0671Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using cylindrical picture-bearing surfaces, i.e. scanning a main-scanning line substantially perpendicular to the axis and lying in a curved cylindrical surface with sub-scanning by translational movement of the main-scanning components
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41CPROCESSES FOR THE MANUFACTURE OR REPRODUCTION OF PRINTING SURFACES
    • B41C1/00Forme preparation
    • B41C1/10Forme preparation for lithographic printing; Master sheets for transferring a lithographic image to the forme
    • B41C1/1075Mechanical aspects of on-press plate preparation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/04Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa
    • H04N1/19Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using multi-element arrays
    • H04N1/191Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using multi-element arrays the array comprising a one-dimensional array, or a combination of one-dimensional arrays, or a substantially one-dimensional array, e.g. an array of staggered elements
    • H04N1/1911Simultaneously or substantially simultaneously scanning picture elements on more than one main scanning line, e.g. scanning in swaths
    • H04N1/1912Scanning main scanning lines which are spaced apart from one another in the sub-scanning direction
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41CPROCESSES FOR THE MANUFACTURE OR REPRODUCTION OF PRINTING SURFACES
    • B41C1/00Forme preparation
    • B41C1/02Engraving; Heads therefor
    • B41C1/04Engraving; Heads therefor using heads controlled by an electric information signal
    • B41C1/05Heat-generating engraving heads, e.g. laser beam, electron beam
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03FPHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR
    • G03F7/00Photomechanical, e.g. photolithographic, production of textured or patterned surfaces, e.g. printing surfaces; Materials therefor, e.g. comprising photoresists; Apparatus specially adapted therefor
    • G03F7/20Exposure; Apparatus therefor
    • G03F7/2051Exposure without an original mask, e.g. using a programmed deflection of a point source, by scanning, by drawing with a light beam, using an addressed light or corpuscular source
    • G03F7/2053Exposure without an original mask, e.g. using a programmed deflection of a point source, by scanning, by drawing with a light beam, using an addressed light or corpuscular source using a laser
    • G03F7/2055Exposure without an original mask, e.g. using a programmed deflection of a point source, by scanning, by drawing with a light beam, using an addressed light or corpuscular source using a laser for the production of printing plates; Exposure of liquid photohardening compositions
    • GPHYSICS
    • G03PHOTOGRAPHY; CINEMATOGRAPHY; ANALOGOUS TECHNIQUES USING WAVES OTHER THAN OPTICAL WAVES; ELECTROGRAPHY; HOLOGRAPHY
    • G03FPHOTOMECHANICAL PRODUCTION OF TEXTURED OR PATTERNED SURFACES, e.g. FOR PRINTING, FOR PROCESSING OF SEMICONDUCTOR DEVICES; MATERIALS THEREFOR; ORIGINALS THEREFOR; APPARATUS SPECIALLY ADAPTED THEREFOR
    • G03F7/00Photomechanical, e.g. photolithographic, production of textured or patterned surfaces, e.g. printing surfaces; Materials therefor, e.g. comprising photoresists; Apparatus specially adapted therefor
    • G03F7/20Exposure; Apparatus therefor
    • G03F7/24Curved surfaces
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04NPICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION
    • H04N1/00Scanning, transmission or reproduction of documents or the like, e.g. facsimile transmission; Details thereof
    • H04N1/04Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa
    • H04N1/06Scanning arrangements, i.e. arrangements for the displacement of active reading or reproducing elements relative to the original or reproducing medium, or vice versa using cylindrical picture-bearing surfaces, i.e. scanning a main-scanning line substantially perpendicular to the axis and lying in a curved cylindrical surface

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Multimedia (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Exposure And Positioning Against Photoresist Photosensitive Materials (AREA)
  • Manufacture Or Reproduction Of Printing Formes (AREA)
  • Dot-Matrix Printers And Others (AREA)
  • Laser Beam Printer (AREA)
  • Mechanical Optical Scanning Systems (AREA)
  • Facsimile Scanning Arrangements (AREA)
  • Printers Or Recording Devices Using Electromagnetic And Radiation Means (AREA)
  • Facsimile Heads (AREA)

Description

Oblast techniky
Předkládaný vynález se týká zařízení k ilustrování tiskařských desek soustavou n laserových diod.
Dosavadní stav techniky
Již dávno jsou známa zařízení a způsoby, jejichž prostřednictvím je možné ilustrování tiskařské desky, ať již se jedná o rovnou či zakřivenou plochu, prostřednictvím osvitu laserovým zářením. Takováto zařízení a způsoby se používají především v takzvaných CtP systémech, Computer-to-Plate, nebo v tiskařských soustavách Direct Imaging, či v tiskařských strojích pro výrobu ofsetových tiskařských forem.
V současné době se k ilustrování tiskařských desek používají především laserové diodové systémy, které na základě svých systémově imanentních vlastností nedosahují fyzikálních hranic kvality záření. Obzvláště je v důsledku nízké kvality záření omezena hloubková ostrost, takže u vysokých rozlišení se musí používat zařízení k automatickému nastavování ostrosti obrazu. V současnosti se k mnohopaprskovému ilustrování, tedy k simultánnímu osvitu více obrazových bodů na různých médiích, jako jsou tiskařské desky, filmy, datové nosiče apod., používají zejména dvě různé koncepce: na jedné straně může být k médiu, které má být ilustrováno, přivedeno záření jednotlivých laserových diod nebo soustavy laserových diod přes optické prvky jako čočky, zrcadla nebo vlákna přímo. Na straně druI
hé může být zářeni z určitého laserového světelného zdroje, obvykle laserových diod, zobrazeno přes různé optické prvky na soustavu n modulátorů. Obvykle se přitom jedná o elektrooptické nebo akustooptické modulátory. Jediné naladěni n modulátorů umožňuje selekci jednotlivých paprsků z celkového zářeni a modulaci jejich výkonu. Selektované, výkonně modulované paprsky jsou před další optické prvky přivedeny k ilustrovanému médiu.
V EP 0 878 773 A2 je vyjeven optický systém k zobrazení soustavy světelných zdrojů, obzvláště individuálně adresovatelné soustavy laserových diod, na psací plochu. Jedná se přitom o širokopásmové laserové diody, jejichž emitorová šířka je podstatně větší než jejich emitorová výška. Obvykle je emisní region zhruba 1 mikrometr vysoký a 60 mikrometrů široký. Optický systém sestává z uskupení neanamorfotických zobrazovacích linií a cylindrické čočky, která je umístěna mezi soustavou a zobrazovacím čočkovým systémem, a zobrazuje laserové záření na psací ploše. Obvykle tato plocha neleží v ohniscích laserových paprsků, takže dochází k šíření krátké dimense zobrazované emisní plochy.
US,5,521,748 vyjevuje uspořádání k zápisu obrazových dat pomocí jediného laseru nebo soustavy diod a světelného modulátoru. Laserem nebo soustavou laserů vysílané světlo je zobrazeno na modulátoru, který vykazuje linii odrážejících nebo přenášejících světlo modulujících prvků. Po realizované selekci a modulaci výkonu je záření zobrazeno na povrchu, který vykazuje materiál citlivý vůči světlu, takže vzniknou jednotlivé obrazové body. Aby bylo možné klást takovéto obrazové body na celou dvourozměrnou plochu, předpokládá se relativní pohyb obrazových bodů k materiálu citlivému vůči světlu. V interakci vytváření jednotlivých bodů a relativního pohybu jsou pak
I na dvourozměrnou plochu zapsána požadovaná obrazová data. Na cylindrickém uspořádáni přitom může relativní pohyb mezi světelným modulátorem vysílanými světelnými paprsky a materiálem citlivým na světlo probíhat tak, že linie jsou zapisovány meandrovitě podél symetrické osy válce nebo že linie tento válec šroubovité obíhají.
V US 5,691,759 se popisuje vícepaprskový světelný zdroj, který zapisuje rastrové skenovací linie v takzvaném způsobu prokládaných rastrových skenovacích linií na médium. Způsob prokládaných rastrových skenovacích linií se vyznačuje následujícími vlastnostmi: Laserový světelný zdroj emituje zářeni, z něhož je vytvořeno n obrazových bodů s modulovaným výkonem prostřednictvím odpovídající zobrazovací optiky a modulace.
Těchto n obrazových bodů je uspořádáno na linii, a odstup dvou sousedících bodů činí (n + l)p, přičemž p označuje odstup tiskových bodů. Mezi médiem a obrazovými body je předpokládán relativní pohyb v obou plochu média napínajících směrech. Po provedeném ilustrování n body následuje relativní posunutí média k obrazovým bodům s translační komponentou kolmo ke směru definovanému osou obrazových bodů, takže na jiném místě média může být znovu zapsáno n obrazových bodů. Tím vznikají takzvané skenovací linie obrazových bodů, nejprve v odstupu (n + l)p, které jsou vytvářeny laserovým zářením, jehož výkon je modulován podle obrazové informace. Po ukončení jednoho skenu s jednou translační komponentou v kolmém směru následuje posunutí paralelně ke směru definovanému pomocí osy n bodů o trasu (η x p). n obrazových bodů je nyní opět translační komponentou kolmo k prostřednictvím osy bodů definovanému směru na povrchu posunuto, takže vzniknou další skenovací linie. Každá rastrová skenovací linie je tedy od své přímé sousedky oddělena odstupem p tiskových bodů. Tímto způsobem se • · · ·
za využiti více optických paprsků jednoho laserového světelného zdroje dosáhne překrytí skenovacích linií (způsob prokládaných rastrových skenovacích linií).
Rozšířený způsob prokládaných rastrových skenovacích linií pro vícepaprskový světelný zdroj je představen v EP 0 947 950 A2 . Pro případ n obrazových bodů s odstupem p tiskových bodů, jejichž vždy sousedící obrazové body jsou odděleny vzdáleností (g x n + l)p, přičemž g je přirozené číslo, vyvstává délka kroku, o kterou musí být médium posunuto mezi popisem dvou skenovacích linií, o vzdálenosti n x p. Tímto způsobem se dosáhne překrytí (Interleaf) skenovacích linií, jinými slovy nové skenovací linie jsou zapsány mezi staré skenovací linie. Odpovídající volbou posunutí paralelně k pomocí obrazových bodů definované ose o vzdálenost n x p je pak možné ilustrování, aniž by na místo, na něž mají být zaznamenány obrazové informace, zapůsobil obrazový bod laseru vícekrát. Popsaný způsob se vyznačuje tím, že vždy sousedící obrazové body laserových diod jsou od sebe odděleny více, než je délka posunutí, o něž se médium pohybuje mezi starými a novými skenovacími liniemi.
Nejrůznější známá zařízení vykazují různé nevýhody. Záření, emitované širokopásmovými laserovými diodami, laserovými diodovými řadami a svazky laserových diod vykazuje nízkou kvalitu záření, kvantifikovanou difrakčním koeficientem M2. Dosažitelná hloubková ostrost se i přes korekturu hodí pouze k ilustrování s nízkým rozlišením, obvykle 1270 dpi. Pro vytváření velice malých tiskových bodů, kupříkladu rozlišení kolem 2540 dpi, je proto nutné zařízení k automatickému nastavování ostrosti obrazu, které vyžaduje nákladnou mechanickou a elektrickou konstrukci. Pro případ, že světelný zdroj a modulátor jsou odděleny, vzniká zvýšená potřeba optických, elektronických a mechanických komponent a rovněž větší potřeba
• · místa. Je zapotřebí nastavit celou soustavu komponent, a životnost může být zřetelně omezená. Stejně obtížně se utváří teplotní management komponent.
Konstrukce zařízení k ilustrování tiskařských desek z diskrétních konstrukčních prvků umožňuje pouze omezenou minimální konstrukční velikost. Popsaný způsob prokládaných rastrových skenovacích linií je pro kompaktní laserové světelné zdroje nevhodný, protože vzdálenost mezi sousedícími obrazovými body je vždy o jednotku p větší než musí být počet paprsků, takže je nutné vrátit se zpět ke způsobu popisu, v němž jsou obrazové body posazeny těsně vedle sebe.
Podstata vynálezu
Úkolem tohoto vynálezu je navrhnout zařízení k ilustrování tiskařských desek s soustavou n laserových diod, jehož emitované světlo má dobrou kvalitu záření a které umožňuje kompaktní konstrukci. Dále je úkolem předkládaného vynálezu navrhnout vylepšený způsob prokládaných rastrových skenovacích linií.
Tento úkol je vynálezecky řešen zařízením s příznaky podle nároku 1 a způsobem k ilustrování s příznaky podle nároku 17.
Vynálezecky vykazuje zařízení k ilustrování tiskařských desek soustavu n jednopásmových laserových diod. Každá jednopásmová laserová dioda může být ovládána zvlášť, n laserových paprsků může být na médium zobrazeno přednostně pomocí světlovodných prostředků, jako jsou čočky, zrcadla, optická vlákna apod. Prostřednictvím zobrazovací optiky vytvořených n obrazových bodů je výhodným způsobem uspořádáno na (jedné) linii a vykazují odstup 1 mezi sousedícími body. Všeobecně je nyní • · · · • · • · · · · · • · · · · · • · · · · · · • · · · · · •·· ·· ·· · pouze žádoucí, aby na předem dané linii v ploše tiskařské desky promítaných n obrazových bodů vykazovalo konstantní odstup 1. Koná se relativní pohyb mezi médiem a obrazovými body v obou, plochou média napínaných směrech. Vedle pohybu, který k posunutí obrazových bodů s translační komponentou kolmo k linií n obrazových bodů nebo předem danými liniemi, na nichž má promítaných n obrazových bodů konstantní odstup 1, vykazuje definovaný směr, koná se posunutí paralelně k linií n obrazových bodů nebo předem danou linií, na níž promítaných n obrazových bodů vykazuje konstantní odstup 1, definovanému směru. Suma tohoto posunutí je výhodným způsobem větší než odstup 1 n obrazových bodů nebo jemu rovna. Jsou vytvořeny rastrové skenovací linie, které vykazují odstup p tiskových bodů, přičemž odstup p tiskových bodů je menší než odstup 1 obrazových bodů.
V přednostní formě provedení vynálezu probíhá zásobování proudem soustavy laserových diod pomocí regulace výkonu. Výhodným způsobem se funkčnost resp. možný výpadek jednopásmové laserové diody ověřuje přes odpovídající detektorový prvek buď na výstupní straně laserové diody nebo na jiném rezonátorovém zrcadle. Detektorový prvek přitom může být jak detektorová soustava, tak i jednotlivý detektor, který ohmatává jednotlivé jednopásmové laserové diody.
Použitím soustavy z n jednopásmových laserových diod, které mohou být ovládány jednotlivě, a prostřednictvím příslušného způsobu prokládaných rastrových skenovacích linií k ilustrování tiskařských desek vyvstává řada výhod. Použitím jednopásmových laserových diod se dosáhne dobré kvality záření. Obvykle má M2 hodnotu o něco vyšší než jedna. V kompaktní konstrukci lze dosáhnout vysokého stupně integrace: zdroj záření, modulace a regulace mohou být sjednoceny v jednom konstrukčním prvku. Tím je zapotřebí méně optických a tudíž na regulaci citlivých komponent. Životnost konstrukčního prvku je v zásadě omezena pouze životností laseru. Díky kompaktní, moderní konstrukci lze systém stupňovat. Vysoká stabilita výkonu je zaručena rychlou regulací. Na základě vysokého stupně integrace lze dosáhnout jednoduššího teplotního managementu, protože je zapotřebí chladit pouze tento jeden konstrukční prvek. Na základě nízkého difrakčního koeficientu M2 je dosaženo maximální možné hloubkové ostrosti při zaostřování.
Přehled obrázků na výkresech
Další výhody a výhodné formy provedení vynálezu budou představeny na základě následujících obrázků a jejich popisu. Přitom ukazují:
Obrázek 1 schématický pohled na typickou geometrii ilustrování tiskařské desky prostřednictvím soustavy laserových diod s n laserovými paprsky.
Obrázek 2 schématický pohled na ilustrování tiskařské desky na válci prostřednictvím soustavy z n laserových paprsků.
Obrázek 3 přiklad ilustrování prostřednictvím soustavy z pěti obrazových bodů ve způsobu prokládaných rastrových skenovacích linií.
Příklady provedeni vynálezu
Obr. 1 ukazuje typickou geometrii k promítání n laserových světelných paprsků, které vycházejí z soustavy n laserových diod. Světelný zdroj 10 sestává z jednotlivě ovladatelné soustavy n jednopásmových laserových diod 12. Obvykle vykazuje • · takovýto světelný zdroj až 100 jednopásmových laserových diod, přednostně mezi 10 a 60. Jednopásmové laserové diody vlastni emitorové plochy, které jsou obvykle velké 1x5 mikrometrů2 a emituji laserové záření ve výhodné kvalitě záření s nízkou??? M2. Odstup jednotlivých laserových diod na soustavě činí obvykle mezi 100 a 1000 mikrometry. Prostřednictvím zobrazovací optiky 16 je n laserových paprsků zobrazeno na n obrazových bodů 110 na desce 18. Přednostně se tiskařská deska 18 nachází v ohniscích laserových paprsků 14 . Obzvláště výhodné je, že zobrazovací optikou 16 jsou laserové paprsky měněny jak v jejich průměrovém poměru (kolmo a paralelně k ose definované n body), tak je korigován i odstup obrazových bodů navzájem. Jinými slovy, jak velikost skvrn n obrazových bodů 110, tak i jejich poloha k sobě navzájem a jejich odstup lze nastavit. Zpravidla je odstup mezi jednotlivými laserovými diodami konstantní, pro výhodné ilustrování je ale přinejmenším nutné, aby byl konstantní pouze odstup 1 n obrazových bodů. Odstup 1 n obrazových bodů je větší než odstup p tiskových bodů.
Světelný zdroj 10 může být nasazen v kontinuálním provozu. K vytvoření jednotlivých světelných balíků se laserová emise na určitý časový interval odpovídajícím způsobem potlačí. Ve zvláštní formě provedení je ale rovněž možné nasadit světelný zdroj 10, který emituje pulsované záření. U pulsovaného záření musí být repetiční rychlost světelných impulsů minimálně stejně velká jako taktová frekvence k vytváření jednotlivých tiskových bodů, takže je k dispozici minimálně jeden laserový impuls na jeden tiskový bod. Zobrazovací optika 16 může vykazovat reflektující, transmitující, refraktivní nebo podobné optické komponenty. Přednostně se přitom jedná o mikrooptické komponenty. Zobrazovací optika 16 může vlastnit jak zvětšovací tak i zmenšovací nebo i v obou směrech paralelně a « ·
kolmo k aktivní zóně laseru rozdílná zobrazovací měřítka, což je obzvláště výhodné pro korekturu rozbíhavosti a aberace. Povrch tiskařské desky 18 je ve svých fyzikálních nebo chemických vlastnostech v důsledku laserového záření změněn. Přednostně se používají tiskařské desky, které jsou vymazatelné nebo znovu popsatelné.
V přednostní formě provedení se světelný zdroj 10 nachází na chladicím prvku 112. Světelný zdroj 10 je prostřednictvím vedení k zásobování proudem a řízení 114 spojen s řídicí jednotkou 116. Řídicí jednotka 116 vykazuje jednotlivé komponenty, jejichž prostřednictvím je možné jednotlivé laserové diody soustavy ovládat nebo regulovat odděleně od sebe. Prostřednictvím vedení k řízení chladicího prvku 118 je chladicí prvek 112 spojen s regulací teploty 120.
K ověření funkčnosti a určení výchozího výkonu jednotlivých laserových diod 12 se předpokládá detektor 122. Detektor může přitom být proveden tak, že pro každou laserovou diodu je předpokládáno jednotlivé měřicí zařízení nebo že měřicí zařízení ověřuje jednotlivé laserové diody střídavě nebo podle potřeby. Přednostně je detektor 122 spojen s řídicí jednotkou 116 přes spojení 124, aby byl výchozí výkon zpracován jako parametr kromě jiného ke generování regulačního signálu v řízení laseru 116.
Takovéto vynálezecké zařízení může být uskutečněno v rámci nebo mimo tiskařské soustavy nebo tiskařského stroje.
Na obr. 2 je zobrazeno ilustrování tiskařské desky, která se nachází na rotovatelném válci. Světelný zdroj 20 vytváří n laserových paprsků 22, které jsou prostřednictvím zobrazovací optiky 24 zobrazeny na n obrazových bodů 210. Přednostně má n obrazových bodů stejnoměrný odstup a leží na jedné ose. Tiskařská deska 28 se nachází na válci 26, který je otočný kolem • · • · · ·
své symetrické osy 25. Toto otáčení je označeno šipkou B. Světelný zdroj 20 může být pohybován paralelně k symetrické ose 25 válce lineární cestou, která je naznačena dvojitou šipkou A. Ke kontinuálnímu ilustrování rotuje válec 26 s tiskařskou deskou 28 podle rotačního pohybu B, a světelný zdroj se posunuje podél válce podle směru pohybu A. Posuvná rychlost je určena počtem laserových paprsků 22 šířky p tiskového bodu.
Vzniká ilustrování, které šroubovité obíhá symetrickou osu 25 válce 26. Cesta obrazových bodů 210 je naznačena liniemi 212. Jinými slovy, po realizovaném ilustrování n body následuje relativní posunutí tiskařské desky 28 a obrazových bodů 210 vektorovou komponentou kolmo k prostřednictvím linie n obrazových bodů definovanému směru o první určitou sumu, takže na jiném místě tiskařské desky 28 je znovu zapsáno n obrazových bodů. Tím vznikají takzvané rastrové skenovací linie obrazových bodů. Ke každému určitému odstupu sousedících rastrových skenovacích linií a počtu n obrazových bodů vzniká druhá určitá suma nutného posunutí paralelně k prostřednictvím linie n obrazových bodů definované ose, takže je možné kontinuální ilustrování, tj. ilustrování každého předpokládaného rastrového bodu na tiskařské desce 28 pomocí způsobu prokládaných rastrových skenovacích linií.
V alternativním příkladu provedení mohou být obrazové body 210 pohybovány přes tiskařskou desku 28 rovněž i meandrovitě, když je nejprve provedeno úplné ilustrování podél linie paralelně k symetrické ose 25 válce 26 a následně postupná rotace kolem symetrické osy 25 válce 26.
Je jasné, že záleží pouze na relativním pohybu mezi obrazovými body 210 a tiskařskou deskou 28. Tento relativní pohyb může být dosažen i prostřednictvím pohybu tiskařského válce • · · ·
26. Pro oba směry pohybu translace A a rotace B platí, že pohyby mohou probíhat kontinuálně nebo po krocích.
Dále může být v alternativním příkladu provedení zařízení k ilustrování tiskařských desek, vykazující světelný zdroj 20, zobrazovací optiku 24 apod., provedeno i uvnitř tiskařského válce 26, takže se dosáhne uspořádání, šetrného na prostor.
Než bude způsob prokládaných rastrových skenovacích linií blíže popsán na základě obrázku, jsou nutná všeobecná vysvětlení. Jak již bylo zmíněno, jsou k ilustrování tiskařské desky obrazové body přes tiskařskou plochu nejprve posunuty komponentou kolmo ke směru, definovanému linií obrazových bodů, takže vzniknou takzvané rastrové skenovací linie. Pod souvislou řádkou tiskových bodů se pak rozumí linie, která vznikne následným posunutím ve směru, definovaném směrem tiskových bodů. Jinými slovy, na stejné výšce ležící tiskové body různých, vedle sebe zapsaných skenovacích linií.
Odstupy n obrazových bodů, které jsou zároveň vytvářeny jednotlivými laserovými diodami, jsou zvoleny konstantně, výhodě je délka mezi dvěma sousedícími obrazovými body 1 celočíselný mnohonásobek m odstupu p tiskových bodů, jinými slovy 1 - m x p. Průběžné popisování, tj. každý rastrový bod je minimálně jednou zasažen obrazovým bodem laseru, s n zároveň zapsanými obrazovými body v odstupu 1 = m x p, přičemž m je přirozené číslo a p označuje odstup tiskových bodů, je vždy možný, když se zvolí vhodný posun. Vzdálenost posunu je výhodně rovna počtu obrazových bodů.
Přitom se však může stát, že jeden bod je popsán vícekrát. Průběžné popisování, jinými slovy každý tiskový bod je napsán přesně jednou, je možné obzvláště tehdy, když počet obrazových bodů n a jejich odstup 1, měřeno v jednotkách odstupu p tiskových bodů, nemají žádného společného dělitele. Jinak vyjádřeno, n a m jsou nesoudělné. Tento případ nastává kupříkladu tehdy, když jsou man rozdílná prvočísla. Zároveň je pak třeba posunutí, které je stanovené směrem určeným prostřednictvím n obrazových bodů definovanou linií, zvolit jako n. Přitom vzniká na počátku a na konci psaného řádku okraj o velikosti r: r = n x m - (n + m - 1).
Protože jsou jednotlivé laserové diody ovladatelné jednotlivě, je možné utvářet každý tiskový bod individuálně. Výkon jednoho určitého laserového paprsku, který je předpokládán k popsání jednoho rastrového bodu, je stanoven v souladu s danou obrazovou datovou informací. Tímto způsobem lze dosáhnout individuálního zatemnění různých tiskových bodů.
Obr. 3 ilustruje způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k popisování tiskařských desek na základě příkladu pěti obrazových bodů, které jsou vytvářeny zároveň díky simultánnímu osvitu pěti jednotlivými laserovými diodami. Tiskové body jsou na tomto obrázku zobrazeny zjednodušeně jako čtverečky.
Každý tiskový bod musí být, jak již bylo zmíněno, alespoň jednou zasažen obrazovým bodem laseru, aby mohl být podle daných obrazových dat osvětlen nebo ponechán beze změny. Souvislý řádek, který je třeba zapsat, sestává v tomto případě z bez mezery za sebou seřazených bodů. Jejich odstup je označen pomocí p. Na obr. 3 sestává skupina zároveň napsaných tiskových bodů 30 z pěti obrazových bodů, které vykazují stejnoměrný odstup 1. V prvním ilustrování 32 je zapsáno pět jednotkových bodů s odstupem 1 = 3p. Následuje posunutí skupiny zároveň vytvořených tiskových bodů 30 o pět jednotkových bodů,
neboť v tomto případě je zapsáno pět tiskových bodů zároveň do osou tiskových bodů definovaného směru, zde například doprava.
Ve druhém ilustrovacím kroku 34 je znovu vysazeno pět obrazových bodů. V iteraci následuje nové posunutí o pět jednotkových bodů do pomocí osou tiskových bodů definovaného směru, zde kupříkladu doprava. V následujícím ilustrovacím kroku 36 je znovu vysazeno pět obrazových bodů. Z této sekvence je patrné, že tiskařskou desku je možné popisem zcela zaplnit: každý čtverečkem představovaný tiskový bod je jednou zasažen obrazovým bodem laseru. V každém novém ilustrování po posunovacím kroku o pět délkových jednotek, měřeno v jednotkách p doprava, je vždy na již popsaných a ještě nepopsaných tiskových bodech vytvářen týž vzor, jak je patrné v 38 . Jinými slovy, řádek napsaných obrazových bodů vykazuje na svém pravém konci ještě určité mezery s nepopsanými rastrovými body. Následuje-li nyní další ilustrování pěti rastrovými body na pravém konci, vzniká táž sled ještě nepopsaných a již popsaných rastrových bodů. Zároveň je podíl plně popsaných tiskových bodů řádky stále delší. V 38 je rovněž patrný kraj o velikosti r, v tomto případě 8 obrazových bodů, měřeno v jednotkách odstupu p tiskových bodů.
Také při výpadku jednotlivých jednopásmových laserových diod v soustavě je možné použít popsaný způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k popisování. Obzvláště tehdy, je-li počet n obrazových bodů laserových paprsků a odstup dvou sousedících obrazových bodů 1, měřeno v jednotkách p, nesoudělný, je rychlost ilustrování maximální. Jinými slovy: je možné udat délku kroku, takže každý bod, který má být napsán, je pouze jednou zasažen jedním obrazovým bodem laserových paprsků.
·· » « ··4 * · · • · · · φ · · · • · · · * < · • · » · · · • · « ·· « · ·
V případě nefunkčnosti jedné nebo více jednopásmových laserových diod ve skupině zároveň psaných obrazových bodů 30 je popisování pomocí způsobu prokládaných rastrových skenovacích linií stále ještě možné. K popisu se přitom používá vždy největší díl skupiny, který vykazuje ve stejném odstupu sousedící obrazové body. Očividně pak musí být redukována délka kroku, aby se dosáhlo průběžného popisování. Výhodně se to děje podle výše uvedených pravidel ve vztahu k vlastnostem přirozených čísel.
Ilustrování tiskařské desky pomocí způsobu prokládaných rastrových skenovacích linií je možné při každé kombinaci odstupů mezi sousedícími obrazovými body 1 a jejich počtem n. Aby se dosáhlo průběžného popisování tiskařské desky, je však třeba zvolit vhodné parametry. Při výpadku jednoho obrazového bodu je možné ilustrování redukovanou rychlostí.
K popsanému způsobu prokládaných rastrových skenovacích linií k popisování tiskařské desky je zapotřebí velký počet laserových paprsků. Tyto mohou být vytvářeny i jinými laserovými světelnými zdroji než přednostně používanými laserovými diodami. Ke změně promítaného odstupu mezi jednotlivými světelnými zdroji může být ve výhodné další vývojové formě vynálezu tiskařská deska vůči kolmo k n laserových paprsků ležící rovině vysunutá o úhel různý od nuly.
Další výhodná vývojová forma vynálezu vykazuje dvourozměrnou soustavu n2 x n2 obrazových bodů. V odpovídajícím zevšeobecnění z jednoho na dva rozměry se předpokládá, že odstupy li a 12 mezi sousedícími body ve dvou směrech jsou kolmo k sobě navzájem vždy konstantní, takže může následovat paralelní zpracování n2 linií v odstupu 12 podle uvedeného jednorozměrného způsobu prokládaných rastrových skenovacích linií s n, obrazovými body v odstupu lj. V kolmém směru je pak rovněž pro- 15 vedeno posunutí podle pravidel platných pro způsob prokládaných rastrových skenovacích linií, aby byly tiskové body vysazeny hustě.

Claims (23)

  1. PATENTOVÉ NÁROKY
    1. Zařízeni k ilustrování tiskařských desek s soustavou (10) n laserových diod, které jsou zobrazovány na n obrazových bodů (110), takže každém i-tému bodu s i z {1,..., n} je vždy přirazena jedna laserová dioda (12), přičemž n obrazových bodů (110) je odděleno odstupem sousedících bodů 1 a předpokládá se odstup p tiskových bodů, vyznačující se tím, že laserové diody (12) jsou jednotlivě ovladatelné jednopásmové laserové diody.
  2. 2. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle nároku 1, vy značující se tím, že odstup 1 sousedících obrazových bodů, měřený v jednotkách odstupu p tiskových bodů, je celočíselným mnohonásobkem m odstupu p tiskových bodů.
  3. 3. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že celočíselný mnohonásobek m je k počtu n obrazových bodů nesoudělný.
  4. 4. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že odstup 1 sousedících obrazových bodů, měřený v jednotkách odstupu p tiskových bodů, je menší než jejich počet n.
  5. 5. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že mnohonásobek m a počet n obrazových bodů jsou prvočísla .
  6. 6. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že zařízení vykazuje zobrazovací optiku (16, 24) ke korekci divergence a/nebo aberace.
  7. 7. Zařízeni k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že nejméně jedna laserová dioda (12) soustavy (10) vykazuje regulaci prostřednictvím řídicí jednotky (116).
  8. 8. Zařízení k ilustrováni tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že počet laserových diod (12) v soustavě (10) leží mezi 10 a 100.
  9. 9. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že odstup laserových diod na soustavě leží mezi 100 a 1000 mikrometry a šířka emitorových ploch leží pod 10 mikrometry, typicky 5 mikrometrů.
  10. 10. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že se předpokládá alespoň jeden detektor (122) k ověřování funkčnosti a určení výchozího výkonu jedné nebo více laserových diod.
  11. 11. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle nároku 10, vyznačující se tím, že detektorem (122) určený výchozí výkon laserových diod (12) se zpracovává ke generování regulačního signálu v laserové řídicí jednotce.
  12. 12. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že minimálně jedna laserová dioda emituje záření v pulsovém provozu.
  13. 13. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle nároku 11, vyznačující se tím, že repetiční frekvence světelných impulsů je minimálně stejně vysoká jako taktová frekvence k posunutí jednotlivých tiskařských bodů.
    • ·· ·· ···· ·· • · · · ·· · ««·
  14. 14. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že zařízení vykazuje zobrazovací optiku (16, 24), která zahrnuje minimálně jeden reflektivní optický prvek.
  15. 15. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že zařízení vykazuje zobrazovací optiku (16,24) s mikrooptickými komponentami.
  16. 16. Zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z výše uvedených nároků, vyznačující se tím, že tiskařská deska (18) je vymazatelná nebo znovu popsatelná.
  17. 17. Způsob, takzvaný způsob prokládaných rastrových skenovacích linií, k ilustrování tiskařských desek prostřednictvím vytváření rastrových bodů s soustavou n laserových světelných zdrojů, které jsou zobrazovací optikou zobrazeny na n obrazových bodů, uspořádaných na jedné linii, přičemž n obrazových bodů je odděleno odstupem sousedících bodů 1, s postupovými kroky
    - současné vytváření n obrazových bodů na tiskařské desce prostřednictvím počtu laserových světelných zdrojů
    - vytváření relativního pohybu mezi obrazovými body a tiskařskou deskou
    - posunutí obrazových bodů translační komponentou kolmo k ose, definované linií obrazových bodů, o první určitou sumu
    - posunutí n obrazových bodů do n obrazovými body definovaného směru o druhou určitou sumu
    - iterace řečených posunutí vyznačující se tím, že suma druhého určitého posunutí je větší než odstup 1 sousedících obrazových bodů.
  18. 18. Způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k ilustrování tiskařských desek podle nároku 17, vyznačující se tím, že posunutí do n obrazovými body definovaného směru, měřeno v jednotkách odstupu p tiskových bodů, se rovná počtu n obrazových bodů.
  19. 19. Způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k ilustrování tiskařských desek podle nároku 18, vyznačující se tím, že odstup 1 obrazových bodů je celočíselný mnohonásobek odstupu p tiskových bodů laserových diod.
  20. 20. Způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z nároků 16 až
    19, vyznačují se tím, že odstup 1 obrazových bodů, měřeno v jednotkách odstupu p tiskových bodů a počet laserových diod n jsou nesoudělné.
  21. 21. Způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k ilustrování tiskařských desek podle nároku 20, vyznačující se tím, že odstup 1 obrazových bodů, měřeno v jednotkách odstupu p tiskových bodů, a laserových diod jsou prvočísla.
  22. 22. Tiskařská soustava, vyznačující se tím, že tiskařská soustava vykazuje alespoň jedno zařízení k ilustrování tiskařských desek podle jednoho z nároků 1 až
    15.
  23. 23. Tiskařský stroj, vyznačující se tím, že tiskařský stroj vykazuje alespoň jednu tiskařskou soustavu podle nároku 21.
CZ20012402A 2000-06-30 2001-06-27 Kompaktní vícepaprskový laserový svetelný zdroj a zpusob prokládaných rastrových skenovacích linií k osvitu tiskarských desek CZ301854B6 (cs)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
DE10031915A DE10031915A1 (de) 2000-06-30 2000-06-30 Kompakte Mehrstrahllaserlichtquelle und Interleafrasterscanlinien-Verfahren zur Belichtung von Druckplatten

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CZ20012402A3 true CZ20012402A3 (cs) 2002-02-13
CZ301854B6 CZ301854B6 (cs) 2010-07-14

Family

ID=7647366

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CZ20012402A CZ301854B6 (cs) 2000-06-30 2001-06-27 Kompaktní vícepaprskový laserový svetelný zdroj a zpusob prokládaných rastrových skenovacích linií k osvitu tiskarských desek

Country Status (10)

Country Link
US (2) US6784912B2 (cs)
EP (1) EP1168813B1 (cs)
JP (1) JP2002113836A (cs)
CN (2) CN1734355B (cs)
AT (1) ATE450979T1 (cs)
CA (1) CA2350243C (cs)
CZ (1) CZ301854B6 (cs)
DE (2) DE10031915A1 (cs)
HK (1) HK1043206B (cs)
IL (1) IL144035A (cs)

Families Citing this family (34)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6900826B2 (en) * 2002-02-19 2005-05-31 Presstek, Inc. Multiple resolution helical imaging system and method
CA2418294A1 (en) 2002-03-08 2003-09-08 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Imaging method for printing forms
DE10324210A1 (de) 2002-06-24 2004-01-15 Heidelberger Druckmaschinen Ag Bebilderungseinrichtung für Druckformen
CA2448193A1 (en) 2002-12-09 2004-06-09 Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft Method and device for imaging a printing form
JP4480339B2 (ja) * 2003-04-03 2010-06-16 新光電気工業株式会社 露光装置および露光方法、ならびに描画装置および描画方法
JP4505250B2 (ja) 2003-06-16 2010-07-21 ハイデルベルガー ドルツクマシーネン アクチエンゲゼルシヤフト 版のための描画装置および光学要素を描画装置に配置する方法
JP2005275097A (ja) * 2004-03-25 2005-10-06 Fuji Photo Film Co Ltd 画像露光装置および画像露光方法
JP4601482B2 (ja) * 2004-07-29 2010-12-22 新光電気工業株式会社 描画装置および描画方法
JP2006178470A (ja) 2004-12-23 2006-07-06 Heidelberger Druckmas Ag 版の画像付けをする方法
DE102005055937B4 (de) * 2004-12-23 2016-09-29 Heidelberger Druckmaschinen Ag Verfahren zur Bebilderung einer Druckform
CN1824499A (zh) * 2005-02-24 2006-08-30 海德堡印刷机械股份公司 用于制造印版的方法
CN1840332A (zh) * 2005-03-31 2006-10-04 海德堡印刷机械股份公司 用于在记录材料上产生图像的方法
TWI286662B (en) * 2005-05-13 2007-09-11 Benq Corp Recording system for light-sensitive sheet
DE102005062397A1 (de) * 2005-12-23 2007-07-05 Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. Optisches System sowie ein Verfahren zur Bildaufnahme
JP4912006B2 (ja) * 2006-03-24 2012-04-04 大日本スクリーン製造株式会社 画像記録装置
WO2008004048A2 (en) 2006-06-30 2008-01-10 Kodak Graphic Communications Canada Company Methods and apparatus for applying patterns of non-contiguous features
WO2008004047A2 (en) * 2006-06-30 2008-01-10 Kodak Graphic Communications Canada Methods and apparatus for selecting and applying non-contiguous features in a pattern
CN101108549B (zh) * 2006-07-20 2011-03-16 海德堡印刷机械股份公司 用于在印版上产生安全特征的方法和设备、相关的印版、安全特征、印版产品以及处理承印物的机器及其成像装置的应用
DE102006046628B4 (de) * 2006-09-29 2010-10-14 Mühlbauer Ag Druckverfahren zum Laserdrucken von Kunststoffmaterial
JP2010525407A (ja) * 2007-04-26 2010-07-22 コダック グラフィック コミュニケーションズ カナダ カンパニー 複数の走査による特徴の撮像
FR2922330A1 (fr) * 2007-10-15 2009-04-17 Commissariat Energie Atomique Procede de fabrication d'un masque pour la lithographie haute resolution
GB0816625D0 (en) * 2008-09-11 2008-10-22 Intense Ltd Improvements in semiconductor lasers
JP5078163B2 (ja) * 2008-12-05 2012-11-21 富士フイルム株式会社 マルチビーム露光走査方法及び装置並びに印刷版の製造方法
WO2011114171A1 (en) * 2010-03-18 2011-09-22 J P Imaging Limited Improvements in or relating to printing
JP5773539B2 (ja) 2010-06-04 2015-09-02 株式会社シンク・ラボラトリー レーザ製版用レーザ露光方法
IT1400421B1 (it) * 2010-06-05 2013-05-31 Metoda S P A Meccanismo di scrittura a più teste per stampante
CN102173178B (zh) * 2011-02-22 2014-03-05 苏州华必大激光有限公司 具有不等间距的激光成像装置及方法
DE102012007372A1 (de) 2011-05-03 2012-11-08 Heidelberger Druckmaschinen Ag Verfahren zum mehrfarbigen, semi-permanenten Lackieren eines Produkts
CN102759857A (zh) * 2012-07-17 2012-10-31 西安交通大学 单码道绝对式光栅尺辊压印制造方法
WO2017060793A1 (en) 2015-10-06 2017-04-13 Csir A laser apparatus having an excitation source which comprises an array of controllable light emitters, and an associated method
NL2019051B1 (en) 2017-06-12 2018-12-19 Xeikon Prepress Nv Method and apparatus for writing imageable material using multiple beams
CN109560452A (zh) * 2017-09-26 2019-04-02 青岛海信激光显示股份有限公司 一种激光器阵列及激光光源
JP6846068B2 (ja) * 2019-03-04 2021-03-24 国立大学法人東海国立大学機構 機械加工方法および機械加工装置
CN114216417B (zh) * 2021-12-17 2023-08-04 深圳市先地图像科技有限公司 一种激光阵列中激光光斑偏移检测方法、系统及相关设备

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4377753A (en) * 1981-06-01 1983-03-22 Eastman Kodak Company High resolution optical-addressing device and electronic scanner and/or printer apparatus employing such device
US4401991A (en) * 1981-10-08 1983-08-30 International Business Machines Corporation Variable resolution, single array, interlace ink jet printer
US4729310A (en) * 1982-08-09 1988-03-08 Milliken Research Corporation Printing method
JPH02103989A (ja) * 1988-10-13 1990-04-17 Oki Electric Ind Co Ltd 半導体レーザアレイ及びその製造方法
US5036519A (en) * 1988-12-05 1991-07-30 Ricoh Company, Ltd. Semiconductor laser controller
EP0422926B1 (en) * 1989-10-10 1996-01-03 Tektronix Inc. Reciprocating-element position encoder
US5252513A (en) * 1990-03-28 1993-10-12 Xerox Corporation Method for forming a laser and light detector on a semiconductor substrate
JPH0773134B2 (ja) * 1991-02-28 1995-08-02 富士ゼロックス株式会社 マルチビーム半導体レーザーアレイ及びマルチビームレーザープリンター
US5305022A (en) * 1992-03-24 1994-04-19 Fuji Xerox Co., Ltd. Interlaced multi-beam scanning type recording apparatus
US5351617A (en) * 1992-07-20 1994-10-04 Presstek, Inc. Method for laser-discharge imaging a printing plate
US5233367A (en) * 1992-09-18 1993-08-03 Xerox Corporation Multiple beam interlaced scanning system
JPH06169134A (ja) * 1992-11-30 1994-06-14 Sanyo Electric Co Ltd 半導体レーザ及びその製造方法
US5375111A (en) * 1992-12-02 1994-12-20 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical information recording medium, and audio and video information recording method
DE4313111C2 (de) * 1993-04-22 1999-05-06 Roland Man Druckmasch Verfahren zur Herstellung einer druckenden Vorlage, insbesondere einer Druckform einer Druckmaschine
JPH06314832A (ja) * 1993-04-30 1994-11-08 Nippon Steel Corp レーザ装置
US5579044A (en) * 1993-08-20 1996-11-26 Intergraph Corporation Digital proofing system
DE4342954C2 (de) * 1993-12-16 1998-01-22 Roland Man Druckmasch Verfahren zum Herstellen und Löschen einer löschbaren Hochdruckform, Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens und deren Verwendung
JP2596709B2 (ja) * 1994-04-06 1997-04-02 都築 省吾 半導体レーザ素子を用いた照明用光源装置
US5521748A (en) 1994-06-16 1996-05-28 Eastman Kodak Company Light modulator with a laser or laser array for exposing image data
JPH0869104A (ja) * 1994-08-30 1996-03-12 Nippon Steel Corp 製版出力装置
US5589870A (en) * 1994-10-31 1996-12-31 Xerox Corporation Spot profile control using fractional interlace factors in a polygon ROS
US5572542A (en) * 1995-04-13 1996-11-05 Amoco Corporation Technique for locking an external cavity large-area laser diode to a passive optical cavity
US5959655A (en) * 1995-05-30 1999-09-28 Hitachi, Ltd. Light beam scanning apparatus which controls power and spot shape of light beam
JPH0985927A (ja) * 1995-09-25 1997-03-31 Dainippon Screen Mfg Co Ltd グラビア印刷版製造装置およびグラビア印刷版製造方法
US6026216A (en) * 1995-10-20 2000-02-15 Fuji Photo Film Co., Ltd. System for generating proof
US5691759A (en) 1996-01-05 1997-11-25 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for interleaving raster scan lines in a multi-beam laser imaging device
US5799029A (en) * 1996-05-14 1998-08-25 Sdl, Inc. Laser system with reduced power fluctuations for employment in applications requiring continuous stable light intensity delivery
US5923475A (en) * 1996-11-27 1999-07-13 Eastman Kodak Company Laser printer using a fly's eye integrator
JPH10301271A (ja) * 1997-04-18 1998-11-13 Eastman Kodak Co 柔軟性のある平版印刷版テープ及び画像形成方法
JPH10315533A (ja) * 1997-05-14 1998-12-02 Toray Ind Inc イメージング装置およびイメージング方法ならびに印刷装置
IL120841A (en) * 1997-05-16 2001-07-24 Creoscitex Corp Ltd Writing heads with an array of laser diodes that can be turned separately
JPH11170598A (ja) * 1997-12-15 1999-06-29 Canon Inc 画像形成装置
JP2905762B2 (ja) * 1997-10-31 1999-06-14 株式会社金田機械製作所 傾斜歪打消信号を利用した印刷用刷版露光装置
US6037962A (en) 1998-04-03 2000-03-14 Hewlett-Packard Company Method and apparatus for interleaving raster scan lines in a multi-beam laser imaging device
JP3739962B2 (ja) * 1998-05-18 2006-01-25 富士写真フイルム株式会社 平版印刷版用原版、これを用いた平版印刷版の製版方法および平版印刷版用原版の製造方法
JP2000015770A (ja) * 1998-06-30 2000-01-18 Think Laboratory Co Ltd 印刷版の再利用方法
DE69921739T2 (de) * 1998-07-03 2005-11-03 Fuji Photo Film Co., Ltd., Minami-Ashigara Bildaufzeichnungsgerät
JP3880728B2 (ja) * 1998-08-05 2007-02-14 大日本スクリーン製造株式会社 描画装置
US6146798A (en) * 1998-12-30 2000-11-14 Xerox Corporation Printing plate with reversible charge-controlled wetting
US6252622B1 (en) * 1999-01-06 2001-06-26 Creo Products Inc. Fault tolerant laser diode array
US6433809B1 (en) * 1999-01-25 2002-08-13 Fuji Photo Film Co., Ltd. Method of controlling light intensity in image exposure apparatus
US6249300B1 (en) * 1999-07-15 2001-06-19 Eastman Kodak Company Method and apparatus for positioning a writing assembly of an image processing apparatus

Also Published As

Publication number Publication date
CA2350243A1 (en) 2001-12-30
EP1168813B1 (de) 2009-12-02
EP1168813A2 (de) 2002-01-02
HK1043206A1 (en) 2002-09-06
IL144035A0 (en) 2002-04-21
DE10031915A1 (de) 2002-01-10
US6784912B2 (en) 2004-08-31
CN1330291A (zh) 2002-01-09
JP2002113836A (ja) 2002-04-16
DE50115240D1 (de) 2010-01-14
CN1221865C (zh) 2005-10-05
ATE450979T1 (de) 2009-12-15
CN1734355A (zh) 2006-02-15
CZ301854B6 (cs) 2010-07-14
US7330203B2 (en) 2008-02-12
US20020005890A1 (en) 2002-01-17
HK1043206B (zh) 2006-06-30
CA2350243C (en) 2008-04-15
IL144035A (en) 2006-12-31
CN1734355B (zh) 2012-04-18
US20040260505A1 (en) 2004-12-23
EP1168813A3 (de) 2007-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CZ20012402A3 (cs) Kompaktní vícepaprskový laserový světelný zdroj a způsob prokládaných rastrových skenovacích linií k osvitu tiskařských desek
US6204875B1 (en) Method and apparatus for light modulation and exposure at high exposure levels with high resolution
US6433934B1 (en) Illumination system for use in imaging systems
JP3255825B2 (ja) 画像データ露光用レーザ又はレーザアレイを備えた光変調器
EP1363166A2 (en) Apparatus and method for writing a lithographic pattern
US6765604B2 (en) Banding-reduced imaging of a printing form
EP1637915B1 (en) Apparatus for multi-beam exposure
EP0315776B1 (en) Scanner for use in multiple spot laser electrophotographic printer
US7339602B2 (en) Image-drawing device and image-drawing method
US20050212900A1 (en) Multibeam exposure method and device
US5479289A (en) Method and apparatus for preparing imaged light
KR100813960B1 (ko) 주사 광학장치 및 이를 채용한 화상형성장치
EP1184707B1 (en) Image recorder
EP2334498B1 (en) Improvements in semiconductor lasers
US7843480B2 (en) Image-recording device for generating a number of image spots in projection line
EP3820678B1 (en) Three dimensional (3d) printer and method
JP2002116395A (ja) 光走査装置及びそれを用いた画像形成装置
JP2001205850A (ja) 画像形成装置
JP2001322306A (ja) 画像形成システム内の記録媒体を露光するシステムと方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Patent lapsed due to non-payment of fee

Effective date: 20140627