JP2010234754A - 凸版印刷版並びに凸版印刷版の製版方法及び装置 - Google Patents

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Abstract

【課題】レリーフ全体としては圧力に対する耐性をもちつつ、印刷方向に対しては柔軟性をもつレリーフを形成し、ドットゲインの低減を図る。
【解決手段】版材の表面に網点となるレリーフが形成された凸版印刷版において、前記レリーフとして楕円錐台状のレリーフとするとともに、楕円錐台の短軸方向と印刷方向と同じ方向となるようにし、印刷方向と同じ方向の縦断面が印刷方向と直交する方向の縦断面よりも小さくなるようにしている。これにより、上記断面形状を有するレリーフは、レリーフ全体としては圧力に対する耐性をもちつつ、印刷方向に対しては柔軟性をもつものとなる。
【選択図】 図10

Description

本発明は凸版印刷版並びに凸版印刷版の製版方法及び装置に係り、特にフレキソ版材をレーザー彫刻することにより製版される凸版印刷版並びに凸版印刷版の製版方法及び装置に関する。
図14に示すようにフレキソ印刷機は、主としてフレキソ印刷版(樹脂製のシート上に網点となるレリーフが形成された凸版)1と、このフレキソ印刷版1が両面テープ等のクッションテープ2を介して取り付けられる版胴4と、ドクターチャンバ6によりインキが供給されるアニロックスローラ8と、圧胴9とから構成されている。
フレキソ印刷版1の各レリーフの頂部には、アニロックスローラ8によりインキが転写され、このインキは、フレキソ印刷版1が取り付けられた版胴4と圧胴9との間で挟持されて搬送される被印刷体3に転写される。
この種のフレキソ印刷機によるフレキソ印刷では、フレキソ印刷版1のレリーフ(凸部)の頂面に付けられたインキを、被印刷体3に押し付けて転写するため、種々の原因によりレリーフの頂面の面積よりも被印刷体3上に転写された網点の面積の方が大きくなるという問題がある。このように本来の網点よりも網点が太る現象は、「ドットゲイン」と言われている。
ドットゲインの原因としては、以下のものがある。
(1)インキ転写時の圧力によりインキが潰されて周辺に広がり、あるいはインキが滲んで周辺に広がる。
(2)インキ転写時のレリーフと被印刷体との微小なズレにより網点が太る。
この微小なズレが生じる原因について説明する。図15は図14に示したフレキソ印刷機の要部拡大図である。図15に示すように被印刷体3は、版胴4に取り付けられたフレキソ印刷版1と圧胴9との間に挟持されて印刷方向に搬送される。
このときフレキソ印刷版1は、圧胴9との間の圧力により僅かに変形し、レリーフ1Aと被印刷体3とは所定の距離L(約10mm程度)密着して移動し、この間にレリーフ1Aの先端に付けられたインキが被印刷体3に転写される。
図15に示す例では、レリーフ1Aは圧胴9から被印刷体3を介して加えられる圧力に応じて撓み、これによりレリーフ1Aの先端が被印刷体3と密着して移動している間にズレないようになっているが、レリーフ1Aに印刷方向に対して柔軟性がない場合には、レリーフ1Aの先端と被印刷体3とが密着移動している間に微小なズレが生じ、例えば、円形の網点は楕円形になり、ドットゲインの原因となる。
(3)ハイライト網点に対応するレリーフがアニロックスローラのセルに入り、レリーフの頂面以外にもインキが付き、網点が太る(ハイライトの再現が不安定になる)。
図16はアニロックスローラ8の表面と、フレキソ印刷版1のハイライト網点(1%網点、5%網点)とのサイズの一例を示す図である。同図に示す例では、アニロックスローラ8のインキが保持される網目状の溝(セル)8Aのサイズは、1%網点よりも大きくなっている。
上記アニロックスローラ8によりフレキソ印刷版1にインキを転写する際に、アニロックスローラ8の網目上に位置するハイライト網点となるレリーフがアニロックスローラ8との圧力により倒れ、その結果、アニロックスローラ8のセル8Aに位置するハイライト網点となるレリーフがセル8Aにディッピングし、レリーフの頂面以外にもインキが付き(インキが付きすぎ)、ハイライトの再現が不安定になる。
上記ドットゲインを低減するために、レリーフの頂面に余剰インキが付かないようにした凸版印刷版が提案されている(特許文献1)。この凸版印刷版は、レリーフの頂面に窪みを形成し、被印刷体への転写時の余剰インキが窪みに入るようにし、余剰インキが周辺に広がらないようにしている。
一方、特許文献2には、網点面積率5%以上40%以下の、少なくとも1つ以上の網点面積率を境として、異なるレーザー彫刻条件を組み合わせてレーザー彫刻することを特徴とするフレキソ印刷用印刷版の製造方法が記載されている。尚、レーザー彫刻条件とは、ドットゲインを考慮し、網点高さや網点角度を変化させるレーザー彫刻条件であり、網点部の高さとベタ部の高さに差をもたせることで、印刷における圧力をベタ部分で吸収し、網点部分の太りを低減し、また、網点面積率が70%以下である領域において、網点角度が0°以上60°以下である範囲において、網点角度を変化させている。
特開2002−178654号公報 特開2007−185917号公報
しかしながら、特許文献1に記載の凸版印刷版は、レリーフの頂面に形成された窪みに余剰インキが入るため、被印刷体への転写時の余剰インキが周辺に広がらないようにすることができるが、上記(2)、(3)に示したドットゲインを改善することはできない。
また、特許文献2に記載の発明では、1つ以上の網点面積率を境として網点高さを変化させているが、これは網点部の高さとベタ部の高さに差をもたせるためであり、特許文献2には、ハイライト網点に加わる圧力の耐性を向上させるために網点高さを変化させる記載はない。また、特許文献2には、網点面積率が70%以下である領域において、網点角度(ドット頂上を形成する角度)が0°以上60°以下である範囲において、網点角度を変化させることで、印刷品質、特にドットゲイン品質が良好なドット形状が得られる記載があるが、良好なドット形状が得られる理由は記載されていない。
本発明はこのような事情に鑑みてなされたもので、レリーフ全体としては圧力に対する耐性をもちつつ、印刷方向に対しては柔軟性をもつレリーフを形成することができ、これによりドットゲインの低減を図ることができる凸版印刷版並びに凸版印刷版の製版方法及び装置を提供することを目的とする。
前記目的を達成するために請求項1に係る発明は、版材の表面に網点となるレリーフが形成された凸版印刷版において、前記レリーフは、印刷方向と同方向の縦断面が印刷方向と直交する方向の縦断面よりも小さく形成されていることを特徴としている。
即ち、前記レリーフは、印刷方向と同方向の縦断面が印刷方向と直交する方向の縦断面よりも小さく形成されているため、印刷方向に対する柔軟性が高い。印刷方向に対して柔軟性の低いレリーフは、レリーフと被印刷体とが密着して給送されている期間中(約10mm程度)に微小なズレが生じ、ドットゲインの原因となるが、請求項1に係る発明によれば、印刷方向に対して柔軟性を高くすることができ、ドットゲインのない網点を印刷することができる。尚、印刷方向と直交する方向にも柔軟性をもつレリーフは、レリーフ全体として圧力に対する耐性が低くなり、上記断面形状を有するレリーフは、レリーフ全体としては圧力に対する耐性をもちつつ、印刷方向に対しては柔軟性をもつものとなる。
請求項2に示すように請求項1に記載の凸版印刷版において、前記レリーフは、該レリーフの先端の大きさが所定の大きさ以下の場合のみ、印刷方向と同方向の縦断面が印刷方向と直交する方向の縦断面よりも小さく形成されていることを特徴としている。これにより、網点サイズの小さいハイライトのドットゲインを低減することができ、良好なハイライトの再現が可能になる。
請求項3に示すように請求項1又は2に記載の凸版印刷版において、前記レリーフは、印刷方向と同方向に短軸を有する楕円錐台の形状を有することを特徴としている。
請求項4に示すように請求項3に記載の凸版印刷版において、前記レリーフは、インキローラによりインキが転写される各レリーフの先端の大きさに応じて、該レリーフの深度及び稜線の傾斜角が異なるとともに、楕円錐台の短軸方向と長軸方向とで稜線の傾斜角が異なることを特徴としている。
楕円錐台状のレリーフは、その深度及び稜線の傾斜角により先端に加わる圧力に対する耐性をもつように形成することができ、特にハイライト網点となるレリーフの圧力に対する耐性を向上させることで、レリーフの先端に加わる圧力によりレリーフが倒れないようにすることができ、これによりハイライト網点となるレリーフがインキローラ(例えば、アニロックスローラ)のセルにディッピングしないようにすることができる。
請求項5に示すように請求項1から4のいずれかに記載の凸版印刷版において、前記レリーフには、該レリーフの先端に横断面が一定の所定高さのキャップが形成されていることを特徴としている。これにより、印刷時の圧力にかかわらず網点の大きさを一定にすることができる。
請求項6に係る発明は、請求項1から請求項5のいずれかに記載の凸版印刷版を製版する凸版印刷版の製版方法であって、スクリーニングされた2値画像データと各網点の階調を示す多値画像データとを取得する工程と、前記2値画像データ及び多値画像データに基づいて各網点のレリーフの形状に対応する深さデータであって、レーザー彫刻機による版材の露光走査位置毎の深さデータを算出する工程と、前記露光走査位置毎の深さデータに基づいてレーザー彫刻機により版材をレーザー彫刻する工程と、を含むことを特徴としている。
スクリーニングされた2値画像データにより各網点のレリーフの平面形状を求めることができ、また、各網点の階調を示す多値画像データにより各網点のレリーフの3次元形状(深度)を示す深さデータを求めることができる。そして、露光走査位置毎の深さデータに基づいてレーザー彫刻機により版材をレーザー彫刻することにより、請求項1から請求項5のいずれかに記載の凸版印刷版を製版するようにしている。
請求項7に示すように請求項6に記載の凸版印刷版の製版方法において、露光走査位置毎の深さデータを算出する工程は、前記2値画像データ及び多値画像データに基づいて前記露光走査位置に対応する深さデータメモリエリアに格納される深さデータを初期化する工程であって、前記2値画像データに基づいて網点の階調を表現する網点マトリックス内のオン画素に対応するメモリエリアの深さデータを0にするとともに、前記網点マトリックス内のオフ画素に対応するメモリエリアの深さデータを、該網点マトリックスで表現される網点の多値画像データに対応する深さデータにする初期化工程と、各網点の多値画像データに基づいてレリーフの稜線の短軸方向及び長軸方向の傾斜角に対応する楕円錐状の基本形状データを取得する工程と、前記基本形状データの頂点を、網点を構成するオン画素の外周に沿って1周させたときに前記初期化した深さデータ及び前記基本形状データのうちの浅い方のデータで前記メモリエリアに格納された深さデータを更新する工程と、を有することを特徴としている。
即ち、2値画像データにより各網点の網点マトリックス内のオン画素(各網点のレリーフの先端の平面形状)が決定されるため、そのオン画素に対応するメモリエリアの深さデータを0に初期化し、一方、多値画像データにより楕円錐台状のレリーフの深度が決定されるため、前記網点マトリックス内のオフ画素に対応するメモリエリアの深さデータを前記多値画像データに対応する深さデータに初期化する。
続いて、各網点の多値画像データに基づいてレリーフの稜線の短軸方向及び長軸方向の傾斜角に対応する楕円錐状の基本形状データを取得し、この基本形状データの頂点を、網点を構成するオン画素の外周に沿って1周させたときに前記初期化した深さデータ及び前記基本形状データのうちの浅い方のデータで前記メモリエリアの深さデータを更新することにより、前記稜線の傾斜角をもち、かつ先端が網点面積率をもつ楕円錐台状のレリーフを残すためのレーザー彫刻用の深さデータを算出することができる。
請求項8に示すように請求項7に記載の凸版印刷版の製版方法において、多値画像データの階調と網点のレリーフの深さデータとの関係を示す第1のテーブル又は第1の関係式を有し、前記初期化工程は、網点マトリックス内の網点の多値画像データに基づいて前記第1のテーブル又は第1の関係式から対応する深さデータを取得し、該深さデータによって初期化することを特徴としている。
請求項9に示すように請求項7又は8に記載の凸版印刷版の製版方法において、前記円錐状の基本形状データは、楕円錐の長軸方向及び短軸方向の稜線の傾斜角と、楕円錐の頂点の上方の所定高さのキャップ高さと、前記楕円錐の高さとキャップ高さの和である最大深度とのパラメータを有し、多値画像データの階調と網点のレリーフの長軸方向及び短軸方向の稜線の傾斜角との関係を示す第2のテーブル又は第2の関係式を有し、前記基本形状データを取得する工程は、各網点の多値画像データに基づいて前記第2のテーブル又は第2の関係式から対応するレリーフの長軸方向及び短軸方向の稜線の傾斜角を取得し、この取得した傾斜角と前記キャップ高さ及び最大深度に基づいて前記基本形状データを算出することを特徴としている。
請求項10に係る発明は、請求項1から請求項5のいずれかに記載の凸版印刷版を製版する凸版印刷版の製版装置であって、スクリーニングされた2値画像データと各網点の階調を示す多値画像データとを取得するデータ取得手段と、前記取得した2値画像データ及び多値画像データに基づいて各網点のレリーフの形状に対応する深さデータであって、レーザー彫刻機による版材の露光走査位置毎の深さデータを算出する3次元変換処理手段と、前記3次元変換処理手段により算出された露光走査位置毎の深さデータに基づいて版材をレーザー彫刻するレーザー彫刻機と、を備えたことを特徴としている。
前記データ取得手段は、入力データがページデータの場合には、RIP(Raster Image Processor)でページ毎に多値画像データに変換して多値画像データを取得するとともに、予め指定された網/角度/線数等の条件で多値画像データをスクリーニングして2値画像データを取得することができる。一方、入力データがスクリーニングされた2値画像データの場合には、2値画像データをデスクリーニングして多値画像データを取得する。このようにして取得したスクリーニングされた2値画像データ及び多値画像データに基づいてレーザー彫刻機による版材の露光走査位置毎の深さデータを求め、その深さデータに基づいてレーザー彫刻機により版材をレーザー彫刻することにより、請求項1から請求項5のいずれかに記載の凸版印刷版を製版するようにしている。
一般に、版材の表面に形成される網点となるレリーフの先端に加わる圧力に対する耐性の向上と印刷時に要求されるレリーフの柔軟性とはトレードオフの関係にあるが、本発明によれば、レリーフの印刷方向と同方向の縦断面を印刷方向と直交する方向の縦断面よりも小さくなるように形成するようにしたため、レリーフ全体として圧力に対する耐性をもちつつ、印刷方向に対しては柔軟性をもったレリーフとなり、ドットゲインの低減を図ることができる。
図1は本発明の第1実施形態の凸版印刷版の製版装置の概略ブロック図である。 図2はレーザー彫刻機の概略を示す平面図である。 図3は本発明の第2実施形態の凸版印刷版の製版装置の概略ブロック図である。 図4はレーザー彫刻機を制御するための深さデータを含む3次元データを生成する3次元変換処理を示すフローチャートである。 図5は円錐の基本形状データを決定するパラメータを説明するために用いた図である。 図6は深さデータメモリエリアの値が更新される様子を示す図である。 図7は階調深度変換テーブルの一例を示す図である。 図8は階調傾斜角変換テーブルの一例を示す図である。 図9は網点を表現する16×16のマトリックスと網点を構成するドット(オン画素)の一例を示す図である。 図10はフレキソ印刷版の表面に形成された楕円錐台のレリーフを示す図であり、図10(A)は楕円錐台のレリーフを含む平面図、図10(B)及び(C)はそれぞれ図10(A)のB−B線に沿う断面図、及びC−C線に沿う断面図である。 図11は本発明に係るフレキソ印刷版(凸版印刷版)の縦断面の一例を示す図である。 図12は階調傾斜角変換テーブルの他の例を示す図である。 図13は階調傾斜角変換テーブルの更に他の例を示す図である。 図14はフレキソ印刷機の要部構成例を示す図である。 図15は図14に示したフレキソ印刷機の要部拡大図である。 図16はアニロックスローラの表面とフレキソ印刷版のハイライト網点とのサイズの一例を示す図である。
以下、添付図面に従って本発明に係る凸版印刷版並びに凸版印刷版の製版方法及び装置の実施の形態について説明する。
[凸版印刷版の製版装置の第1実施形態]
図1は本発明の第1実施形態の凸版印刷版の製版装置の概略ブロック図である。
図1に示すように、この製版装置は、主としてRIP処理部10と、スクリーニング処理部12と、3次元変換処理部14と、レーザー彫刻機16とから構成されている。
RIP処理部10は、ページデータ(PDF(Portable Document Format))ファイルが多い)をページ毎に多値画像データに変換し、これをスクリーニング処理部12に出力する。尚、ページデータがカラー画像を含む場合には、4色(Y,M,C,K)分の多値画像データが生成される。
スクリーニング処理部12は、入力する多値画像データを、予め指定された網/角度/線数等の条件でスクリーニングして2値画像データを生成し、多値画像データとともに2値画像データを3次元変換処理部14に渡す。例えば、スクリーン線数が175本/インチ、1つの網点で表される階調を256(=16×16)階調とすると、スクリーニング処理部12は、2800(=175×16)dpiの解像度の2値ビットマップデータを生成する。尚、スクリーニング処理部12は、多値画像データを解像度変換してデータ量を減らして3次元変換処理部14に渡すようにしてもよい。
3次元変換処理部14は、入力する2値画像データ及び多値画像データに基づいて各網点のレリーフの形状に対応する深さデータであって、レーザー彫刻機16によるフレキソ版材(合成樹脂製又はゴム製等の弾性材)の露光走査位置毎の深さデータを算出する。尚、この3次元変換処理部14により深さデータを算出する3次元処理の詳細については後述する。
レーザー彫刻機16は、3次元変換処理部14から入力する深さデータを含む3次元データに基づいてフレキソ版材をレーザー彫刻し、フレキソ版材の表面に網点となる円錐台又は楕円錐台状のレリーフ(凸部)を形成する。
図2はレーザー彫刻機16の概略を示す平面図である。
レーザー彫刻機16の露光ヘッド20は、ピント位置変更機構30と、副走査方向への間欠送り機構40を備えている。
ピント位置変更機構30は、露光ヘッド20をフレキソ版材Fが取り付けられたドラム50面に対して前後移動させるモータ31とボールネジ32を有し、モータ31の制御により、ピント位置を移動させることができる。間欠送り機構40は、露光ヘッド20が搭載されたステージ22を副走査方向に移動させるもので、ボールネジ41とこれを回転させる副走査モータ43を有し、この副走査モータ43の制御により、露光ヘッド20をドラム50の軸線52方向に間欠送りできる。
また、図2において、符号55はドラム50上でフレキソ版材Fをチャックするチャック部材である。このチャック部材55の位置は、露光ヘッド20による露光を行わない領域である。ドラム50を回転させながら、この回転するドラム50上の版材Fに対し、露光ヘッド20からレーザービームを照射することにより、フレキソ版材Fの表面にレリーフを形成するレーザー彫刻を行う。そして、ドラム50の回転により、露光ヘッド20の前をチャック部材55が通過するときに、副走査方向に間欠送りを行い、次のライン分のレーザー彫刻を行う。
このように、ドラム52の回転によるフレキソ版材Fの主走査方向の送りと、露光ヘッド20の副走査方向の間欠送りを繰り返すことにより、露光走査位置が制御されるとともに、各露光走査位置毎の深さデータによりレーザービームの強度やオン/オフが制御され、フレキソ版材Fの全面に所望の形状のレリーフをレーザー彫刻する。
[凸版印刷版の製版装置の第2実施形態]
図3は本発明の第2実施形態の凸版印刷版の製版装置の概略ブロック図である。尚、図1に示した第1実施形態と共通する部分には同一の符号を付し、その詳細な説明は省略する。
図3に示す第2実施形態の凸版印刷版の製版装置は、スクリーニング済みの2値画像データを入力する装置であり、第1実施形態のRIP処理部10及びスクリーニング処理部12の代わりに、デスクリーニング処理部18が設けられている点で相違する。
デスクリーニング処理部18は、スクリーニング済みの2値画像データを入力すると、多値画像データを得るためにデスクリーニング処理を行う。
例えば、入力する2値画像データから256階調の多値画像データを得る場合には、2値画像データとして0と255の2値を使用し、ぼかしフィルタにより網点の構造(周期や角度)を消すようにフィルタ処理を行う。デスクリーニングに使用するぼかしフィルタとしては、ガウシアンフィルタが一般的である。
デスクリーニング処理部18は、入力した2値画像データと、デスクリーニングにより生成した多値画像データとを3次元変換処理部14に渡す。
尚、好ましい例として、特開2005−217761号公報に記載のデスクリーニング処理方法があるが、ページデータ中に複数の線数や角度が存在する場合等複雑なケースやFMスクリーンなどではガウシアンフィルタを用いるのも良い。この場合、十分に網の構造を消すために、例えば線数の0.8〜1.5倍の半径のガウシアンフィルタを使用するのが好ましい。
また、特開2007−194780号公報に記載されているように、ページ中の網点部分のみを抽出してデスクリーニング処理を実行できる機能があるとより好ましい。
[3次元変換処理方法の実施形態]
図4は2値画像データ及び多値画像データに基づいてレーザー彫刻機16を制御するための深さデータを含む3次元データを生成する3次元変換処理を示すフローチャートである。
図4において、3次元変換処理部14(図1)は、スクリーニングされた2値画像データと各網点の階調を示す多値画像データとを入力する(ステップS10、S12)。
続いて、入力した2値画像データ及び多値画像データに基づいて深さデータの初期化を行う(ステップS14)。
この初期化は、まず、スクリーニングされた2値画像データと同じ幅/高さ分のエリアであって、所望の深さデータを表すことができる必要なビット数(ここでは16bit)の深さデータメモリエリアを確保する。そして、この深さデータメモリエリアのそれぞれの画素に対応する多値画像データの値を入力値とし、その入力値に対応する深さデータを、図7に示す階調深度変換テーブルから読み出し、読み出した深さデータを深さデータメモリエリアのその画素の深さデータとする。
図7に示す階調深度変換テーブルは、0から255の256階調と、各階調に対するレリーフの深度(深さデータ)との関係を示すテーブルであり、図7の例では、約210以下の階調に対する深さデータは、500μmで一定となっており、約210を越えるハイライトの階調になると、階調値が大きくなるにしたがって深さデータは、小さくなるようになっている。
例えば、図9に示すように太線で囲んだ16×16のマトリックス(網点マトリックス)内のドット(オン画素)により網点が表現される場合、深さデータメモリエリアの初期化は、まず、網点マトリックスの各セルに対応する深さデータメモリエリアのアドレスに、各網点の階調(多値画像データ)に基づいて前記階調深度変換テーブルから読み出された深さデータを格納する。尚、上記の網点マトリックスは、256(=16×16)画素中のオン画素の数(網点面積率)により256階調の網点を表すことができる。
続いて、2値画像データの全てのオン画素(凸の上面の部分であり、図9の例では、網点マトリックス内の中央部の斜線で示した12個の画素)に対応する深さデータの値を0にする。
これにより、図6(A)に示すように網点マトリックス内のオン画素に対応する深さデータは0に初期化され、オフ画素に対応する深さデータは各網点の階調に基づいて階調深度変換テーブルから読み出された深さデータで初期化される。
図4に戻って、深さデータの初期化が終了すると、各網点の階調(多値画像データ)に基づいて、以下に示す3次元パラメータを算出する(ステップS16)。ここからの処理は、2値画像データ内のオン画素についてのみ行う。
3次元パラメータは、図5に示す円錐又は楕円錐の基本形状データを決定するパラメータであり、円錐の基本形状データを決定するパラメータは、円錐の稜線(母線)の傾斜角と、円錐の頂点の上方の所定高さのキャップ高さと、円錐の高さとキャップ高さの和である最大深度と、基本エリアの4つからなり、楕円錐の基本形状データを決定するパラメータは、楕円錐の短軸方向の傾斜角及び長軸方向の傾斜角と、楕円錐の頂点の上方の所定高さのキャップ高さと、楕円錐の高さとキャップ高さの和である最大深度と、基本エリアの5つからなる。
ここで、円錐の基本形状データを決定するパラメータのうちの最大深度とキャップ高さは、予め決められた固定データとする。また、傾斜角は2値画像データ内の全てのオン画素に対応する多値画像データの値を入力値とし、その入力値に対応する傾斜角を、図8に示す階調傾斜角変換テーブルから読み出すことで取得する。これら3つのパラメータから基本エリアを算出するが、これは以降で無駄な処理を減らし効率良くするためである。
同様に、楕円錐の基本形状データを決定するパラメータのうちの最大深度とキャップ高さは、予め決められた固定データとする。また、楕円錐の短軸方向の傾斜角x、及び長軸方向の傾斜角yは、2値画像データ内の全てのオン画素に対応する多値画像データの値を入力値とし、その入力値に対応する傾斜角x、yを、図8に示す階調傾斜角変換テーブルから読み出すことで取得する。
図8に示す階調傾斜角変換テーブルは、0から255の256階調と、各階調に対するレリーフの短軸方向の傾斜角x及び長軸方向の傾斜角yとの関係を示すテーブルであり、図8の例では、約220以下の階調に対する傾斜角x、yは、60°で一定となっており、約220を越えるハイライトの階調になると、階調値が大きくなるにしたがって傾斜角x,yは、それぞれ異なる比率で小さくなるようになっている。
尚、約220以下の階調に対する傾斜角x、yは、60°で一定であるため、円錐の基本形状データを決定するパラメータとなる。
次に、ある網点の多値画像データ(階調)に基づいて図12に示す階調傾斜角変換テーブルから読み出された傾斜角x、yと、予め決められた最大深度及びキャップ高さの固定データから円錐又は楕円錐の基本形状データを算出する(ステップS18)。
続いて、上記算出した基本形状データのキャップの先端を、2値画像データ内のオン画素に位置させたときの、該基本形状データの3次元データを取得し、この3次元データ(基本形状データ)と、深さデータメモリエリアに格納されている深さデータとを比較し、基本形状データよりも深さデータの方が大きい場合には、深さデータを基本形状データに置き換える(ステップS20、S22)。
2値画像データ内のオン画素のうちの未処理のオン画素があるか否かを判別し(ステップS24)、未処理のオン画素がある場合には、その画素に基本形状データのキャップの先端を移動させ、上記ステップS20、S22を未処理のオン画素がなくなるまで繰り返す。
図6(B)は、基本形状データをオン画素の位置に順次移動させることにより得られる基本形状データ(深さデータ)と、深さデータメモリエリアに格納されている深さデータとを比較し、浅いデータに置き換えた後の深さデータを示す。
これにより、所定のキャップ高さのキャップを有する円錐台又は楕円錐台のレリーフを彫刻するための深さデータを含む3次元形状データを取得することができる。
尚、基本形状データの移動は、1つの網点が5画素以上の連続したオン画素で構成されている場合には、その網点(オン画素中)の外周に沿って1周させればよく、網点の内部のオン画素に移動させなくてもよい。
例えば、図9に示すように1つの網点が12個のオン画素で構成されている場合には、その外周の8個のオン画素の位置に順次、基本形状データの頂点を移動させればよい。
図4に戻って、ある網点に対する3次元データの変換が終了すると、未処理の網点があるか否かを判別し(ステップS26)、未処理の網点がある場合にはステップS16に遷移し、その未処理の網点に対して、上記と同様にステップS16からステップS24の処理を行う。
そして、全ての網点に対する深さデータを含む3次元データへの変換処理が終了すると、本3次元変換処理が終了する。
尚、上記説明は一例であって、実際にはスクリーンデータの特徴(AMなら網点の線数/角度)や印刷物の種類の違いにおける印圧の違い、更にフレキソ印刷においては、印刷時に使用するアニロックスローラの線数/角度等によって、それぞれパラメータやテーブルの最適値を求める必要がある。
図10はフレキソ印刷版の表面に形成された楕円錐台のレリーフを示す図であり、図10(A)は楕円錐台のレリーフを含む平面図であり、図10(B)及び(C)はそれぞれ図10(A)のB−B線に沿う断面図、及びC−C線に沿う断面図である。
また、図10(A)に示すように、フレキソ印刷版に形成される楕円錐台状のレリーフは、短軸方向と印刷方向とが一致し、長軸方向と印刷方向と直交するようになっている。これにより、印刷方向と同方向のレリーフの縦断面が、印刷方向と直交する方向のレリーフの縦断面よりも小さく形成され(図10(B)、(C))、その結果、この楕円錐台のレリーフは、印刷方向と同じ方向に対する柔軟性が、印刷方向と直交する方向に対する柔軟性よりも高くなる。
即ち、ハイライト網点のレリーフの深度を浅くし、稜線の傾斜角を小さくすることでレリーフの圧力に対する耐性を向上させることができるとともに、印刷方向の稜線の傾斜角を印刷方向と直交する方向の稜線の傾斜角よりも大きくすることで、印刷方向に対する柔軟性も兼ね備えたレリーフとなる。
また、図11は、上記のようにして作成された深さデータを含む3次元データに基づいてレーザー彫刻機によりレーザー彫刻されたフレキソ印刷版(凸版印刷版)の縦断面の一例を示す図であり、印刷方向と同方向の縦断面である。
図11に示すように、フレキソ印刷版の表面に形成されたレリーフ1は、その先端の大きさが小さくなるにしたがって(階調の大きいハイライト網点に対応するもの程)、レリーフ1の深度dが最大深度dmax(この実施の形態では、500μm)から徐々に浅くなるとともに、レリーフの稜線の傾斜角xが最大傾斜角xmax(この実施の形態では、60°)から徐々に小さくなるように形成される。
これにより、ハイライト網点のレリーフ1であっても、その円錐台又は楕円錐台状のレリーフ1の深度d及び稜線の傾斜角x、図示しない傾斜角yにより先端に加わる圧力に対する耐性をもつようになり、図16に示したアニロックスローラ8のセル8Aよりも小さい網点(1%網点)のようなハイライト網点であっても、その先端に加わる圧力により倒れないようにすることができ、ハイライト網点となるレリーフ1がアニロックスローラ8のセル8Aにディッピングしないようにすることができる。
[階調傾斜角変換テーブルの他の例]
図12は階調傾斜角変換テーブルの他の例を示す図である。
図8に示した階調傾斜角変換テーブルは、ハイライト網点に対応するレリーフを楕円錐台にするように構成されているが、図12に示す例では、ハーフトーン網点に対応するレリーフも楕円錐台にするようにテーブルが作成されている。
図13は階調傾斜角変換テーブルの更に他の例を示す図である。
図13に示す例では、ハーフトーン網点以上の階調に対応するレリーフの稜線の傾斜角が徐々に小さくなり、ハイライト網点近傍の階調になると、楕円錐台のレリーフの稜線の印刷方向と同方向の傾斜角xは一定となり、印刷方向と直交する方項の傾斜角yは引き続き小さくなるようにテーブルが作成されている。
尚、階調傾斜角変換テーブルは、上記実施形態に限らず、種々の変形例が考えられる。
[その他]
網点の階調とその網点に対応するレリーフの深度との関係は、図7の階調深度変換テーブルに示したものに限らず、種々の変形例が考えられ、少なくともハイライトの階調範囲で階調が高くなるにしたがって深度が浅くなる関係を有するものであればよい。
また、レリーフの深度や傾斜角は、変換テーブルを使用して算出する方法に限らず、予め求めた階調と深度との関係を示す関係式や階調と傾斜角との関係を示す関係式に基づいて算出するようにしてもよい。
更に、この実施の形態では、レリーフの先端に所定高さのキャップが形成されているが、レリーフの先端にキャップを設けないようにしてもよく、この場合には、基本形状データのパラメータからキャップ高さのパラメータが除去される。
また、シャドー部分の網点に対応するレリーフは、網点面積率が大きくレリーフの柔軟性が低くなり、インキ転写時のレリーフと被印刷体との微小なズレによりドットゲインが生じるが、このドットゲインを考慮して網点面積率を小さめにしたレリーフを形成することで対応することができる。一方、ハイライト網点に対応するレリーフは、もともと網点面積率が小さいため、本来の網点面積率よりも小さくすることは好ましくなく、インキ転写時にレリーフと被印刷体との間で微小なズレが生じないようにレリーフに印刷方向の柔軟性をもたせることは有効である。
尚、この実施の形態では、フレキソ印刷を例に説明したが、樹脂などの弾力性のある版材を使った凸版印刷でも有効である。
また、被印刷体は紙に限るものでなく、パッケージ等のフィルムやプリント基板、FPDなどの基材にも微細パターン印刷があるため有効である。
更にまた、この実施の形態では、レリーフの先端は平坦なものを例に説明したが、これに限らず、丸まっているものも含む。レリーフの先端が丸まっている場合は、印圧によってインキ転写量が変化するが、通常は何らかの印圧(印刷条件)を想定して形状を作っているため、その想定した条件でインキ転写される部分を「レリーフの先端」と呼ぶ。
また、本発明は上述した実施形態に限定されず、本発明の精神を逸脱しない範囲で種々の変形が可能であることは言うまでもない。
1…フレキソ印刷版、3…被印刷体、8…アニロックスローラ、10…RIP処理部、12…スクリーニング処理部、14…3次元変換処理部、16…レーザー彫刻機、18…デスクリーニング処理部

Claims (10)

  1. 版材の表面に網点となるレリーフが形成された凸版印刷版において、
    前記レリーフは、印刷方向と同方向の縦断面が印刷方向と直交する方向の縦断面よりも小さく形成されていることを特徴とする凸版印刷版。
  2. 前記レリーフは、該レリーフの先端の大きさが所定の大きさ以下の場合のみ、印刷方向と同方向の縦断面が印刷方向と直交する方向の縦断面よりも小さく形成されていることを特徴とする請求項1に記載の凸版印刷版。
  3. 前記レリーフは、印刷方向と同方向に短軸を有する楕円錐台の形状を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の凸版印刷版。
  4. 前記レリーフは、インキローラによりインキが転写される各レリーフの先端の大きさに応じて、該レリーフの深度及び稜線の傾斜角が異なるとともに、楕円錐台の短軸方向と長軸方向とで稜線の傾斜角が異なることを特徴とする請求項3に記載の凸版印刷版。
  5. 前記レリーフには、該レリーフの先端に横断面が一定の所定高さのキャップが形成されていることを特徴とする請求項1から4のいずれに記載の凸版印刷版。
  6. 請求項1から請求項5のいずれかに記載の凸版印刷版を製版する凸版印刷版の製版方法であって、
    スクリーニングされた2値画像データと各網点の階調を示す多値画像データとを取得する工程と、
    前記2値画像データ及び多値画像データに基づいて各網点のレリーフの形状に対応する深さデータであって、レーザー彫刻機による版材の露光走査位置毎の深さデータを算出する工程と、
    前記露光走査位置毎の深さデータに基づいてレーザー彫刻機により版材をレーザー彫刻する工程と、
    を含むことを特徴とする凸版印刷版の製版方法。
  7. 露光走査位置毎の深さデータを算出する工程は、
    前記2値画像データ及び多値画像データに基づいて前記露光走査位置に対応する深さデータメモリエリアに格納される深さデータを初期化する工程であって、前記2値画像データに基づいて網点の階調を表現する網点マトリックス内のオン画素に対応するメモリエリアの深さデータを0にするとともに、前記網点マトリックス内のオフ画素に対応するメモリエリアの深さデータを、該網点マトリックスで表現される網点の多値画像データに対応する深さデータにする初期化工程と、
    各網点の多値画像データに基づいてレリーフの稜線の短軸方向及び長軸方向の傾斜角に対応する楕円錐状の基本形状データを取得する工程と、
    前記基本形状データの頂点を、網点を構成するオン画素の外周に沿って1周させたときに前記初期化した深さデータ及び前記基本形状データのうちの浅い方のデータで前記メモリエリアに格納された深さデータを更新する工程と、を有することを特徴とする請求項6に記載の凸版印刷版の製版方法。
  8. 多値画像データの階調と網点のレリーフの深さデータとの関係を示す第1のテーブル又は第1の関係式を有し、
    前記初期化工程は、網点マトリックス内の網点の多値画像データに基づいて前記第1のテーブル又は第1の関係式から対応する深さデータを取得し、該深さデータによって初期化することを特徴とする請求項7に記載の凸版印刷版の製版方法。
  9. 前記楕円錐状の基本形状データは、楕円錐の長軸方向及び短軸方向の稜線の傾斜角と、楕円錐の頂点の上方の所定高さのキャップ高さと、前記楕円錐の高さとキャップ高さの和である最大深度とのパラメータを有し、
    多値画像データの階調と網点のレリーフの長軸方向及び短軸方向の稜線の傾斜角との関係を示す第2のテーブル又は第2の関係式を有し、
    前記基本形状データを取得する工程は、各網点の多値画像データに基づいて前記第2のテーブル又は第2の関係式から対応するレリーフの長軸方向及び短軸方向の稜線の傾斜角を取得し、この取得した傾斜角と前記キャップ高さ及び最大深度に基づいて前記基本形状データを算出することを特徴とする請求項7又は8に記載の凸版印刷版の製版方法。
  10. 請求項1から請求項5のいずれかに記載の凸版印刷版を製版する凸版印刷版の製版装置であって、
    スクリーニングされた2値画像データと各網点の階調を示す多値画像データとを取得するデータ取得手段と、
    前記取得した2値画像データ及び多値画像データに基づいて各網点のレリーフの形状に対応する深さデータであって、レーザー彫刻機による版材の露光走査位置毎の深さデータを算出する3次元変換処理手段と、
    前記3次元変換処理手段により算出された露光走査位置毎の深さデータに基づいて版材をレーザー彫刻するレーザー彫刻機と、
    を備えたことを特徴とする凸版印刷版の製版装置。
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