1、激光烧蚀成像过程
(1)传统激光制版设备使用圆形的高斯(Gaussian)激光成像。圆形激光点和OneBitTIF方形像素本身就不能很好匹配,再加上圆形激光点的中间能量高,边缘能量低,从而导致黑膜烧蚀不均,影响网点成像,如下图:
(2)FlexcelNX使用柯达方形激光成像,方形激光点和OneBitTIF方形像素能够1:1匹配,另外方形激光点能量内外均匀,成像稳定,成像激光点有效分辨率可达10000dpi,如此高的分辨率可以雕刻10微米的网点,该系统最高加网网线可达300lpi(备注:300lpi的1%网点的直径是9.55微米),如下图所示。
2、紫外光曝光固化过程
(1)传统激光版雕刻后烧蚀成像的版材树脂表面是裸露在空气中的,在主曝光过程中树脂和氧气发生反应,再加上圆形激光点的能量内强外弱,最终导致成品版上的网点形状是馒头状(子弹头)的,见下图所示。
(2)而FlexcelNX印版表面覆盖有一层特殊的热敏膜,在曝光中版材树脂表面完全隔离氧气,最终出来的网点是平顶的。
3、制版过程中的对比
(1)传统激光版在主曝光过程中因为有氧气的负面作用,导致高光网点尺寸在制版环节会缩水变小,5%-8%以内的网点基本上还会丢失,加网网线越高,网点丢失现象越严重,而这些网点的变小及丢失也就直接意味着图像阶调层次的损失,以175lpi网点为例,在制版环节中7%以下,95%以上的网点基本上都损失没有了。那么实际制版中印版上显示出来的所谓1%网点又是怎么回事呢?原来这些都是靠“数码网点弱化“工艺来补偿的,具体的就是通过rip软件中BUMP曲线将图像层次中7%以下的像素网点全部提高合并到7%,然后制版出来以后7%又变回1%,暗调95%以上的网点也是同样方法得到,而且这种子弹头的网点,所测量的网点面积仅仅是顶端的数据,从顶端向根部的数据也是逐步变大的一个过程。大家可以想象,通过这样的工艺转化,最高光和最暗调的网点阶调层次实质上已经发生了合并和丢失。大家不妨尝试着用数据计算出在此环节中阶调的损失,大概计算方法如下:印刷使用的图像阶调都是8位的位深,也就是说图像阶调最多能体现出2的8次方即256个阶调,还是以175线为例,0%-6%丢失,96%-100%丢失,从而导致制版环节存在将近26个阶调层次的损失,网点百分比损失接近10%左右。
(2)而对于激光平顶网点在主曝光过程中杜绝了氧气的干扰,使得电脑数据能够1:1在印版上得以还原,“所见即所得”。网点更稳定结实,特别是高光部分的网点,据实际试验数据测试所得结果,印版上最小成像印刷出来的网点能够做到0.5%,而且由于网点的头部是平的,在承受侧面碰撞力和正面压力的能力方面有了很大的提高,实验证明在制版环节中平顶点的阶调还原基本上就是100%的,几乎没有损失。如右图显示“像素级完美再现”。















