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CTP直接制版机的分类及其特点分析
1、按照曝光方式分类

    按照曝光方式分类,目前可以分为内鼓式、外鼓式和平板式三大类,使用最多的是内鼓式和外鼓式。内鼓式主要用于报纸等大幅面版材上,如爱克发的GalileoVS系统、ECRM的Wildcat(威豹)/Tigercat(虎豹)系统;外鼓式适合用热敏版材,如克里奥赛天使的Lotem系列产品;平台式特别适用于铝版基,如巴可的Mondrian系统。

    2、按照光源方式分类

    近年来,一种新型的紫激光光源逐渐为众多的新型CTP系统选用,并与红激光光源和绿激光光源并驾齐驱。采用紫激光作为CTP制版光源,设备的耗能较之以往更低,可以大大降低设备的制造成本,其所应用的版材也更加便宜。Agfa公司最新的GalileoViolet、Mitsuhishi Chemical公司推出的lv-1/cobat8 CTP制版系统都属此类产品。  

    目前,CTP直接制版机一般分为内鼓式、外鼓式、平台式、曲线式四大类。在这四种类型中,使用的最多的是内鼓式和外鼓式,平台式主要用于报纸等的大幅面版材上,曲线式使用得很少。其中又以外鼓式为主流趋势。

    1.平台式直接制版机

    平台式CTP制版机有一个载版台,载版机构简单,印版能够较准确地卡到相应位置。

    曝光时,激光调节器根据计算机中图像信息的明暗特征,对激光器所产生的连续激光束进行明暗调节。调节后的激光束通过一个多棱镜,反射到印版上,从而完成扫描。在大多数平台式制版机的曝光系统中,只有一束激光打到印版表面。

    平台式制版机拥有高效的装版速度和生产速度,但是由于成像技术的限制,印版上图文面积的宽度也受到相应的限制。平台式制版机大部分用于可见光感光的CTP印版中。

    平台式制版机的优点是:

    ①机械结构简单,设备好维护;

    ②上下版容易,稳定性好、问题少、成本低;

    ③具有高效的印版装载速度和生产速度;

    ④可同时支持多种打孔规格。

    平台式制版机的缺点是:

    ①曝光区域小,目前最大只能达到62cm;

    ②激光点有光学变形;

    ③工作时,投射到印版上的激光光路长短不同,故要求持续变焦;

    ④光学路径长;

    ⑤抖动敏感。
2.内鼓式直接制版机

    内鼓式制版机的内鼓是向内凹陷的,和字母“C”很相像。印版装载到内鼓的内部后,卷曲地贴在成像鼓的内壁,通过抽真空设备将其固定在成像位置。   

    内鼓式制版机使用单束激光在印版上曝光成像,曝光时,激光调节器根据计算机中图像信息的明暗特征,对激光器光源所产生的连续的光束进行明暗变化的调节。调节后的激光并不是直接照射在印版上,而是先照射到一组旋转镜上。棱镜将投射来的激光偏转垂直照射在内鼓的印版上,随着棱镜沿着内部的丝杠自一端向另一端移动,进而完成整个印版版面的曝光。在曝光过程中,内鼓始终保持不动,通过改变激光束的直径可以改变印版上的图像分辨率,调整镜子的转速则可以调节曝光时间。 

    内鼓式制版机对偏转棱镜的转速度有一定的的限制(≤68000转/分),这是因为热敏CTP印版的成像材料的反应速度较慢,需要的能量较高,这就意味着制版速度将会不可避免地降低一些。

    内鼓式制版机的优点是:

    ①只有一个光源,因此无激光束间的相互调节;

    ②光学元件都是一次性的,更换时只需调换激光头;

    ③扫描速度快,精度高,稳定性好;

    ④可同时支持多种打孔规格,打孔的设计简便;

    ⑤版材静止不动,这样使整体结构变得简单。   

    内鼓式制版机的缺点是:

    ①不能使用激光二极管;

    ②光学路径长,使激光到印版的距离变长,对抖动敏感;

    ③印版曝光后显影复杂。
3.外鼓式直接制版机

    在外鼓式制版机系统中,印版被固定在成像鼓的外侧,当滚筒以每分钟几百转的速度沿圆周方向旋转时,版材会随着滚筒以相同的速度旋转。与此同时,激光照射在印刷版上,完成对印刷版的扫描。一般情况下,为提高生产效率,经常采用多个激光束进行扫描。   

    外鼓式制版系统不需要任何偏转棱镜,同时允许成像激光头更加靠近成像鼓,这一点对热敏成像非常有利,因为距离越近,所提供的激光能量很高。  

    外鼓式制版机的优点是:

    ①采用多束激光束(一般有10束、32束、64束、240束、480束),因此滚筒转速低,约为1500转/分;

    ②激光到印版的距离短;

    ③光学系统不依赖于照排幅面。

    外鼓式制版机的缺点是:

    ①光束间的相互调节会产生“条状效果“;

    ②光学系统采用多光学元件组合;

    ③打孔装置很难和制版机一体化。

 
发布人:来源:慧聪印刷网 发布时间:2009年7月10日 已被浏览 3307
 
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