Отличительные признаки видов печати, применяемые при изготовлении банкнот. Основания для классификации струйный печатающих устройств Схема процесса высокой печати

10.01.2024

    Классификация основных видов и способов печати.

    Основные этапы комплексного полиграфического процесса.

    Классификация производственных процессов.

    Измерение форматов бумаги и печатной продукции.

    Измерение объема печатной продукции.

    Классификация издательской продукции.

    Конструкция книг в переплетной крышке.

    Особенности конструкции изданий в обл, брошюр и журн, газ и листовых изд.

    Виды оригиналов. Воспроизведение штриховых и тоновых ч-б оригиналов.

    Общие сведения о цвете и синтезе цветов.

    Основные процессы воспроизведения многоцветных оригиналов.

    Классификация фотоформ.

    Принципы изготовления фотоформ с использованием фна

    Изготовление монтажной фотоформы.

    Основы копировального процесса в производстве печатных форм.

    Способы изготовления печатных форм.

    Изготовление печатных форм офсетной печати.

    Технология «Компьютер-печатная форма».

    Обобщенная технологическая схема печатного процесса.

    Получение оттиска в основных видах печати.

    Давление печати.

    Закрепление печатной краски на оттиске.

    Точность воспроизведения изображения в печатном процессе.

    Общие сведения о построении печатных машин.

    Основные устройства печатных машин.

    Классификация печатных машин.

    Конструктивные особенности печатных машин разных способов печати.

    Укрупненные схемы технолог проц изг-я изданий в обл и перепл крышке.

    Варианты фальцовки и их применение.

    Механизированная фальцовка листов.

    Присоединение дополнительных элементов к тетрадям.

    Комплектовка блоков.

    Способы скрепления изданий и блоков.

    Обработка книжных блоков для изданий в переплетных крышках.

    Типы, конструкция, оформление и области прим-я обл и переплетных крьгшек.

    Определение размеров деталей обложек и переплетных крышек.

    Изготовление обложек и сборка переплетных крышек.

    Завершающие операции изготовления книги

    Отделка полиграфической продукции

    Разновидности специальных способов печати.

    Общие сведения о трафаретной печати.

    Общие сведения о флексографской печати.

    Общие сведения о тампонной печати.

    Обзор бесконтактных технологий.

    Электрофотография.

    Струйная печать.

    Представление о цифровой печати.

    Представление о цифровой печати.

В широком смысле понятия циф-я печать – это совокупность полиграфических способов, в которой вместо вещественной печатной формы задание на печатание поступают в цифровом виде. Цифровые машины принимают задание, обрабатывают его и передают в печатное устройство, где изготавливаются печатные формы или заменяющие их носители информации.

Группы цифровых способов печати: 1. печатные формы плоской офсетной и трафаретной печати, которые изготавливаются в печатной машине. 2. печатные формы заменяются носителями информации. 3.вещественные носители не исп-ся для размножения. Цифровая печать экономически выгодна для изготовления одного отпечатка до нескольких тысяч экз-ов, позволяет печатать персонифицированную продукцию.

46. Струйная печать.

Струйная печать бывает: непрерывного действия (она в свою очередь бывает: двойного отклонения и многократного отклонения капель) и капельно-струйную (бывает термическая, пьезоэлектрическая, электростатическая). При помощи всех получается жидкая краска, которая наносится на бумагу. А при помощи пьезоэлектрического и электростатического может ещё получатся термокраска, которая тоже наносится на бумагу.

С непрерывной подачей чернил: создаётся последовательность капель участвующих и не участвующих в формировании изображения. В схеме двойного отклонения капли имеют 1 из 2-х состояний напряжения: незаряженные (для переноса на бумагу) и заряженные (для отклонения в электрическом поле). При способе многократного отклонения капли имеют различные заряды, чтобы при прохождении в электрическом поле по-разному отклоняться и направляться на соответствующие участки запечатываемого материала.

Капельно-струйный способ печати подразделяется по способу образования отдельных капель. Пьезоэлектрический способ: каждая сопла снабжается пьезокристаллом, который при подаче тока деформирует и вызывает сужение канала сопла, это приводи к выдавливанию капли чернил на бумагу. Недостаток: капли крупные с неровными краями. Термический способ: в каждом сопло встроен нагревательный элемент, при подаче тока он быстро нагревается до высокой температуры. Что приводит к образованию пузырька газа в соплах, пузырёк выталкивает часть чернил на бумагу. Образуются более мелкие точки, так как присутствует испарение капель. Электростатический способ: управляющий элемент на выходе из сопла создаёт электрическое поле, что приводит к изменению поверхностного напряжения чернил и образованию капель. Технология нах-ся в стадии разработки.

Качество струйной печати определяется: 1. свойствами бумаги; 2. обработка оттиска после печати (лакирование и холодное или горячее ламинирование); 3. количество красок. Недостатки : 1. высыхание краски в тонких соплах; 2. отсутствие диагностики наносимой краски на оттиск; 3. частотно-модулированное растрирование.

45.Электрофотография.

Это процесс размножения информации с помощью электрофотографического слоя, электрические свойства которого изм-ся в соответствии с количеством поглощенного слоя светового излучения. В большинстве случаев используются слои органического происхождения, нанесенные на пластины или цилиндры. В качестве носителей применяют фотопроводящие бумаги и пленки, которые под воздействием света меняют свою электропроводность, а также цилиндры, имеющие фоточувствительное покрытие. Печатная форма явл-ся реверсивной, т.е. после каждого оттиска её можно заряжать и разряжать, располагая печатающие и пробельные элементы по-новому. В электрофотографии скрытые изображения на носителе получаются при использовании фотополупроводниковых материалов. Фотополупроводники обладают в темноте хорошими диэлектрическими свойствами, не проводят электрический ток. Они удерживают некоторое время заряд, полученный при электризации их каким-либо источником тока, но под действием света электрическое сопротивление фотополупроводника резко падает и он приобретает следующие свойства и эти свойства приобретает прямопропорц. интенсивности светового потока. Наиболее распространённый вариант электрографического процесса сводится к: 1. зарядка (электризация) ЭФС; 2. создание на поверхности ЭФС оптического изображения с помощью экспонирования, в результате которого образуется скрытое электрофотографическое изображение; 3. проявление; 4. перенос тонерного изображения, составляющего двойной электрический слой, на бумагу или плёнку при создании в зоне контраста электрического поля (70-80% тонера переносится); 5. термическое закрепление тонера на бумаге; 6. очистка ЭФС от остатка тонера.

Задача вывода информации, представленной в графической форме, возникла одновременно с появлением вычислительных систем. Устройства, выполняющие функции вывода графической информации на бумажный и некоторые другие носители, называются принтерами (от англ. print - печать).

Первые модели принтеров фактически явились модернизацией электрических пишущих машинок. Дополненные портами ввода, дешифраторами цифрового кода и устройствами электромагнитного управления для каждой клавиши, принтеры на базе пишущих машин оказались весьма удобными (для своего времени) устройствами и в 60-70 годах получили достаточно широкое распространение. Принтер поддерживал единственный стандартный шрифт, «намертво» отштампованный на литерах рычажного типа, а модели, использующие сменные поворотные головки, например, типа «ромашка» зачастую для смены шрифта требовали выполнения ряда сложных операций. Основным неудобством была «одноязычность» принтера. Однако уже в те годы принтер превосходил по скорости печати и неутомимости любую квалифицированную машинистку.

Принтеры классифицируются по различным основаниям

1. По способу воздействия исполнительных элементов печатающего узла на носитель изображения принтеры подразделяются: ударные и безударные.

2. По способу формирования изображения принтеры подразделяются на устройства с и знакосинтезирующие . Принтерыс монолитным шрифтом (литерные) имеют весьма ограниченное распространение. Это печатающие машины с рычажным или лепестковым литероносителем, подключенные к компьютеру. Знакосинтезирующие принтеры – это ПУ (ударного и безударного типа), воспроизводящие на бумаге буквенный, цифровой и другие символы, а также иллюстрации посредством набора дискретных элементов.

3. По способу получения изображения знакосинтезирующие принтеры подразделяются на следующие основные виды: матричные (игольчатые) , струйные (с жидкими и твердыми чернилами), электрофотографические (лазерные и светодиодные) и с термопереносом красящего материала (термовосковые и сублимационные) .

4. По способу воспроизведения цвета принтеры классифицируются на монохромные и цветные .

Рассмотрим устройство принтеров по способу получения изображений.

Матричный (игольчатый) принтер формирует знаки несколькими иголками, расположенными в головке принтера

Механика подачи бумаги вообще мало изменилась – бумага втягивается с помощью вала; между бумагой и печатающей головкой принтера располагается красящая лента. При ударе иголки по этой ленте на бумаге остается закрашенный след.

Иголки, расположенные внутри головки, обычно приводятся в действие электромагнитами. Головка перемещается по горизонтальным направляющим с помощью шагового двигателя.

В первых игольчатых принтерах в головке принтера находилось 9 иголок, затем появились 18 – игольчатые принтеры. В настоящее время большинство фирм-изготовителей перешли на производство 24 и 32-игольчатых принтеров.

Благодаря горизонтальному движению головки принтера и активизации отдельных иголок напечатанный знак образует как бы матрицу, причем отдельные буквы, цифры и знаки записаны в память принтера (ПЗУ) в виде бинарных кодов. Поэтому головка принтера «знает», какие иголки активизировать чтобы, например, создать за 10 шагов головки букву «К».

Так как напечатанные знаки внешне представляют собой матрицу, а воспроизводит эту матрицу игольчатый принтер, то зачастую его называют матричным принтером.

В 24 и 32-игольчатых принтерах (сегодняшний стандарт матричных принтеров) используется технология последовательного расположения иголок в два ряда по 12 иголок. Вследствие, того, что иголки в соседних рядах сдвинуты по вертикали, точки на распечатке перекрываются таким образом, что их невозможно различить.

Также имеется возможность прохода головки дважды для каждой строки, чтобы знаки пропечатывались ещё раз с небольшим смещением. Изображение буквы, возникающее таким образом, только при тщательном рассмотрении можно распознать как «произведение» игольчатого принтера. Поэтому такое качество печати обозначают как LQ, что является сокращением от Letter Quality (высокое качество). Несколько худшую по качеству печать соответственно обозначает NLQ (Near Letter Quality).

При работе в режиме LQ скорость печати уменьшается незначительно, так как головка печатает при движении в обоих направлениях: как слева направо, так и справа налево.

Матричные (игольчатые принтеры) позволяют получить за один цикл несколько экземпляров документов за счет использования копировальной бумаги.

Устрочного принтера печатающая головка отсутствует, но имеется печатающая планка, которая по всей длине снабжена иголками. Таким образом, при печати изображения матрица, соответствующая строке, полностью переносится на бумагу.

Так как головка принтера не должна двигаться слева направо или справа налево, а строка печатается целиком за один раз, то это конечно же дает существенное преимущество в скорости печати. Такие принтеры выпускаются фирмами Genicom и Dataproducts. Скорость печати достигает 1500 строк в минуту (примерно 20 страниц формата А-4 в минуту).

Игольчатые принтеры оборудованы внутренней памятью (буфером), в которой хранятся, данные, принятые от PC. Объем памяти недорогих игольчатых принтеров составляет от 4 до 64 Кбайт. Хотя, конечно же, существуют модели, имеющие и больший объем памяти (например, принтер Seikosha SP-2415 имеет буфер, равный 175 Кбайт). Для принтеров, как и во всем компьютерном мире, действует правило: чем больше объем памяти, тем лучше.

Работа игольчатого принтера всегда сопровождается шумом. Фирмы-изготовители игольчатых принтеров для уменьшения шума находят различные технические решения. У некоторых принтеров можно включить так называемый "тихий режим". Однако достигается это за счет снижения скорости печати в два раза.

Разрешение для игольчатого принтера играет роль только тогда, когда он работает в графическом режиме, в котором должно точно рассчитываться положение каждой отдельной точки на бумаге. При печати обычных текстовых знаков следует помнить, что для матричных принтеров существенную роль играют и другие факторы, такие как точность позиционирования головки принтера, частота ударов иголок или качество красящей ленты.

Цветной игольчатый принтер

Только сравнительно небольшое число игольчатых принтеров обладает возможностью цветной печати. Это можно объяснить тем, что к моменту появления на рынке первых моделей 24-игольчатых принтеров, способных печатать цветные изображения, цена на цветные струйные принтеры уже существенно снизилась. А качество печати 24-игольчатого принтера с помощью многоцветной красящей ленты не идет ни в какое сравнение с качеством печати на струйном принтере

Основные диагностические признаки матричных (игольчатых) принтеров

1. Штрихи состоят из отдельных точек – окрашенных элементов, являющихся оттисками игл печатающей головки. Дискретная структура штриха символа хорошо заметна, если документ выполнен черновым шрифтом. При печати качественным или графическим шрифтом используется возможность двухпроходной печати, что повышает разрешаемую возможность принтера, но замедляет скорость печати. При этом оттиски игл перестают быть индивидуально различимыми. Остается ступенчатость наклонных и овальных элементов символов, указывающая на их дискретное происхождение.

2. Признаки ударного способа печати. Возможна деформация печатной основы в местах нанесения красителя. Также в зависимости от красителя использованного в красящей ленте, возможна его незначительная диффузия в толщу бумаги (для мастичного красителя) или отсутствия такого проникновения и графитовый блеск (для карбонового красителя).

3. Красящее вещество штрихов непрозрачно для инфракрасных лучей, не обладает люминесцентными свойствами в ультрафиолетовой и красной зонах спектра, копируется органическими растворителями (ацетон, диметилформамид).

Более подробно вопросы диагностики и идентификации матричных (игольчатых) принтеров можно рассмотреть в работе А.В. Пахомова, С.Б. Шашкина и А.В. Гортинского «ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКУМЕНТОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩИХ ПЕЧАТАЮЩИХ УСТРОЙСТВ».

Струйные принтеры

В конструкциях современных струйных ПУ, подключаемых к ПК, реализован способ дискретной (капельной) печати жидкими (на основе водно-спиртового связующего) или так называемыми твердыми чернилами. Печатающим элементом является форсунка, диаметр выходного канала которой не превышает 0,08 мм. Число форсунок в печатающей головке принтера колеблется у различных моделей от 40 до 256 и выше, например, головка принтера DeskJet 1600 имеет 300 сопел для черных чернил и 416 - для цветных.

Хранение чернил осуществляется двумя методами:

· головка принтера является составной частью патрона с чернилами, замена патрона с чернилами одновременно связана с заменой головки;

· используется отдельный сменный резервуар, который через систему капилляров обеспечивает чернилами головку принтера.

Фирмы-изготовители реализуют различные способы нанесения чернил на бумагу:

· пьезоэлектрический метод;

· метод газовых пузырей;

Классификаций печатающих устройств, включающих группу струйных принтеров, ранее было разработано несколько. Разные авторы в разное время предлагали свою версию систематизации данного вида печатающих устройств (С.Б. Шашкин, Н.Н. Шведова и др.). Однако в связи с быстрой сменой поколений этих устройств, а также появлением новых модификаций способа струйной печати имеется потребность в ее уточнении.

Основания предлагаемой классификации струйных принтеров мы делим на криминалистически значимые (используя совокупность которых можно установить модель печатающего устройства и марку чернил) и факультативные (сведения, дающие возможность органам следствия и дознания строить версии о возможностях преступников, совершивших преступление, связанное с использованием струйного принтера).

К криминалистически значимым основаниям можно отнести:

  1. способ печати;
  2. размер капли красящего вещества;
  3. свойства красящих веществ;
  4. свойства бумажно-протяжного механизма;
  5. способ управления печатающим устройством.

К факультативным основаниям относятся:

1) скорость печати;

2) стоимость печатающего устройства;

3) область применения печатающего устройства.

Рассмотрим более подробно каждое из оснований предложенной классификации и раскроем их содержание.

Способ печати. В настоящее время используют два способа струйной печати: струйные принтеры с использованием твердого красителя и струйные принтеры с жидкими чернилами. Струйные принтеры с твердым красителем (phase-change ink-jet) на практике используются реже принтеров с жидкими чернилами из-за высокой себестоимостью отпечатка.

Струйные принтеры с жидкими чернилами можно разделить на устройства непрерывного действия и устройства дискретного действия. Последние, в свою очередь, реализуют пузырьковую технологию с нагреванием чернил и технологию, основанную на действии пьезоэффекта. Обе технологии описаны в литературе, в том числе криминалистической.

Пьезоэлектрический принцип печати позволяет регулировать объем капли, вылетающей из сопла, в пределах 3-6 ступеней и не требует чернил, рассчитанных на высокие температуры. Пузырьковая технология струйной печати реализуется следующим образом. В стенку сопла встроен нагревательный элемент. При подаче электрического импульса температура его резко возрастает. Затем практически все чернила, находящиеся в контакте с нагревательным элементом мгновенно испаряются.

Расширение пара вызывает ударную волну. Под действием избыточного давления капелька чернил буквально «выстреливается» из сопла, после чего чернильный пар конденсируется, пузырек лопается, и в сопле образуется зона пониженного давления, под действием которого новая порция чернил всасывается в сопло.

Важной конструктивной особенностью такого печатающего устройства является простая конструкция сопел, что обеспечивает высокую надежность каждого сопла, уменьшает размер печатающего узла и увеличивает разрешение печати.

Размер капли красящего вещества. Производители принтеров, такие как «НР», «Canon» и др., используют технологию изменения размера капли от 3 до 6 пикалитров, что отражается на качестве получаемых в результате печати текстов и изображений. Фирма-производитель «Epson» предлагает новый тип многослойной пьезоэлектрической головки, которая устраняет сателлиты — брызги от капли красящего вещества, что повышает четкость, в основном, монохромных изображений.

Ключевым моментом этой технологии является возвратное движение мениска, которое призвано обеспечивать обратное втягивание капелек-сателлитов, формирующихся при вылете основной капли. Эта процедура, осуществляемая с помощью активного менискового контроля, и есть его главное достоинство и одновременно технологическая роль при печати. Иными словами, предназначение менискового контроля, избавляющего от возникновения вредных сателлитов или формирования капель неправильной формы, как раз состоит в том, чтобы сразу после образования, отрыва и вылета основной капли из дюзы произвести резкое втягивание диафрагмы.

Благодаря этому осуществляется остановка вибрации чернильной массы, в том числе и на срезе сопла дюзы печатающей головки, а также происходит втягивание излишков выплеснувших чернил обратно в сопло. Поэтому капли-спутники просто не успевают окончательно сформироваться и не сопровождают основную чернильную каплю в полете. Благодаря вышеописанной технологии достигаются следующие преимущества при печати: траектория капли не нарушается; позиционирование капли на бумаге становится предельно точным; капля имеет правильную сферическую форму; точка на бумаге имеет правильную форму; отсутствует «чернильный туман» на изображении. Таким образом, размер капли может быть дифференцирующим признаком при установлении технологии реализации струйной печати и модели принтера.

В настоящее время у большинства моделей струйных принтеров размер печатающей точки является фиксированным. Однако некоторые модели (например, выпускаемые фирмами Canon и Epson) используют печатающую головку, имеющую сопла двух диаметров, вследствие чего отпечатанная точка может иметь два фиксированных размераШашкин С.Б. Цветные струйные принтеры с жидкими чернилами как объект идентификационного исследования // Информатика в судебной экспертизе: сб. трудов. Саратов: СЮИ МВД России, 2003.Шашкин С.Б., Соклакова Н.А., Тюрина Н.В. Некоторые аспекты криминалистического исследования текстов, отпечатанных на капельно-струйных принтерах. // Криминалистика в XXI веке: сб. науч. работ. М.: ГУ ЭКЦ МВД РФ, 2001..

Технический прогресс в области цветных знакоситезирующих печатающих устройств привел к появлению принтеров с жидким красителем на основе вводно-спиртового связующего. При этом формирование полноцветного изображения осуществляется в соответствии с принципом субстрактивного синтеза цвета. В качестве базовых обычно используются чернила четырех цветов: триадных (голубого, пурпурного, желтого) и черного. В последнее время расширилась палитра применяемых цветов до шести (картриджи принтеров серии Epson Stule Photo дополнительно к триадным имеют бледно-голубые и бледно-пурпурные чернила)Шашкин С.Б., Воробьев С.А. К проблеме идентификации струйных знакоситнезирующих устройств // Экспертная практика. 2001. № 50. или восьми (например, модели принтеров HP PhotoSmart 8453 и Canon PIXMA iP8500).

Красочные точки располагаются в виде параллельных линий, в одном месте может быть от 2 до 16 капель красок 4 цветов в различных сочетанияхМедведев А.С. Справочник по видам и способам печати для экспертов ЭКП. М., 2003. Ч. 5. Некоторые печатающие устройства..

Свойства красящих веществ. Спектр свойств красящих веществ струйных принтеров достаточно широк, и эта проблема пока не нашла отражения в криминалистической литературе. Изучены эти свойства могут быть разными методами. Например, микроскопическое исследование морфологии штрихов позволят дифференцировать относительно вязкое красящее вещество принтеров с термоэлектрической головкой от красящего вещества принтеров с пьезоэлектрической головкой.

Все чернила для струйных принтеров делятся на две большие категории: dye-based (на жидком красителе) и pigment based (на твердом или пигментном красителе).

Свойства бумажно-протяжного механизма. Их можно охарактеризовать по размеру используемого листа бумаги, размеру полей при печати, способности устройства печатать без полей, а также по видам бумаги. В зависимости от размера используемого листа бумаги различают принтеры форматов А4, А3, А2, А1, А0. Принтеры форматов А2, А1 и АО принято называть плоттерами.

В настоящее время некоторые модели принтеров оснащены функцией печати на нерабочей поверхности лазерных дисков. Например, принтер «PREDATOR — 845CD» предназначен для высококачественной полноцветной прямой печати на компакт-дисках с помощью термоструйной технологии разрешением до 1200 dpi. Минимальный объем капли составляет 5 пикалитров. Данная технология позволяет сразу же после печати производить влагозащитное покрытие. Для получения высококачественных фотоотпечатков принтеры «НР» используют технологию, которая позволяет наносить в одну точку фотоизображения до 29 капель цветных чернил, что существенно расширяет диапазон воспроизводимых цветов и уменьшает зернистость изображения.

Способ управления печатающим устройством. Можно выделить три группы печатающих устройств: управляемые посредством персонального компьютера, многофункциональные печатающие устройства (возможность печати, минуя персональный компьютер, — принтер/сканер/копир) и устройства с возможностью печати с карт памяти других устройств (фотоаппаратов, флеш-карт и т.д.).

Печатающие устройства для ЭВМ могут работать только в комплекте с ЭВМ, используя соответствующее (в основном, стандартное) программное обеспечение. У них полностью отсутствует какой-либо оригиналодержатель. Конструктивно ряд печатающих устройств для ЭВМ чрезвычайно разнообразен — от миниатюрных «карманных» устройств для ноутбуков до специализированных, с шириной запечатываемого поля до 25 м.

Многофункциональные копировально-множительные устройства занимают промежуточное положение между устройствами непосредственного копирования и печатающими устройствами для ЭВМ. Как правило, это высокотехнологичные устройства, дающие возможность выполнять не только непосредственное копирование (оригинал — копия), но и имеющие встроенный микропроцессор, позволяющий через стандартный интерфейс подключаться к ЭВМ. Поэтому ввод изображений может производиться не только с оригиналодержателя (или слайд-проектора) через оптическую систему, но и в электронном (цифровом) виде.

К многофункциональным копировально-множительным устройствам также следует отнести устройства, у которых функция копирования не является единственной. Следует заметить, что копии, выполненные на разных по конструктивным особенностям устройствах, но реализующих одинаковый способ воспроизведения, обладают, как правило, одинаковым набором характерных признаков. Таким образом, в большинстве случаев определить конструктивные особенности копировально-множительного устройства возможно только в вероятностной формеОпределение вида копировально-множительных устройств, используемых при подделке денежных билетов, ценных бумаг и документов: методич. рекомендации / Е.В. Стариков и др. М.: ЭКЦ МВД России, 1999..

Факультативные основания классификации принтеров, такие как скорость печати, стоимость устройства и область применения принтера, дают возможность органам следствия и дознания построить версии о личности преступника, а именно предположить, какими денежными средствами он мог располагать, сколько времени могло понадобиться злоумышленнику для организации преступления и его реализации и т.д.


В этих типах принтеров краска непосредственно переносится на бумагу.

Принцип работы каплеструйных принтеров похож на принцип работы электронно-лучевой трубки. В таких принтерах краска наливается в специальный сосуд, имеющий в дне настолько маленькое отверстие (это отверстие называется форсунка), что в нормальных условиях краска из сосуда не вытекает. Однако при кратковременной подаче разности потенциалов между форсункой и бумагой, краска начинает вытекать небольшими каплями, которые затем ускоряются в электрическом поле, отклоняются на определенный угол системой отклоняющих пластин и попадают на бумагу, оставляя на ней след. Изображение на листе бумаги, так же как и у матричных принтеров, формируется из точек, но за счет того, что точка у каплеструйного принтера намного меньше, чем у матричного, изображение на листе бумаги получается лучшего качества.

Высокая скорость печати таких принтеров определяется тем, что нет необходимости перемещать громоздкие печатающие головки.

Достоинство таких принтеров заключается в том, что при использовании нескольких сосудов с разными красками можно получить цветное изображение.

Однако эти принтеры не нашли широкого применения за счет того, что в них используется высоковольтное напряжение. Сейчас такие принтеры можно встретить лишь где-нибудь на производстве. Они используются там, в основном, для нанесения даты изготовления (типичным примером может служить ликероводочное производство, где такими принтерами наносится дата изготовления и другая техническая информация непосредственно на бутылки с напитком).

Следующей разновидностью каплеструйных принтеров были капельные принтеры (их еще зачастую называют струйными), (см. рисунок 1). В таких принтерах есть головка, нижняя часть которой находится на небольшом расстоянии (около 1 мм и даже меньше) от листа бумаги. В нижней части головки на небольшом расстоянии друг от друга находятся несколько форсунок (иногда до нескольких сотен и даже тысяч), объединенных в прямоугольную матрицу. Внутри корпуса, чуть выше этих форсунок находятся микроскопические резисторы (каждый над определенной форсункой). Сосуд с краской, нагревательные резисторы и форсунки зачастую объединяются в один блок, который носит название картридж.

Рисунок 1 – Струйный принтер

Краска стекает на резисторы и задерживается под ними т.к. не может просочиться через маленькие форсунки. При подаче напряжения на определенный резистор он нагревается, краска вскипает и под давлением выплескивается через форсунку. Т.к. расстояние между форсункой и бумагой невелико, то капля краски попадает в строго определенное место на листе бумаги. Затем печатающая головка перемещается на некоторое расстояние и процесс повторяется.

Большое количество форсунок обусловлено тем, что при большем количестве форсунок можно большее количество капель выплеснуть на бумагу одновременно. Это определяет скорость печати таких принтеров. Скорость печати принтеров такого типа может достигать нескольких десятков страниц формата А4 в минуту.

Разрешающая способность таких принтеров составляет до 1200 точек на дюйм.

Достоинствами этого типа принтеров являются:

    высокая скорость печати

    возможность цветной печати при использовании нескольких сосудов с разной краской

    высокая разрешающая способность принтеров, что позволяет получать распечатки фотографического качества

К недостаткам данных типов принтеров можно отнести:

    высокую стоимость расходных материалов, по сравнению с матричными принтерами

    низкую ремонтопригодность (ведь если засорилась форсунка или сгорел нагревательный резистор, то проще будет купить новый картридж, чем починить сломанный)

Отличительные признаки видов печати

Для изготовления денежных знаков используются следующие виды печати:

а) Высокая печать

Формы высокой печати устроены таким образом, что рельефные печатающие элементы расположены выше, чем пробельные элементы. При печати лист бумаги прижимают к печатающей форме, и находящаяся на печатающих элементах краска выдавливается к краям элементов. При этом по краям получаемых изображений образуется характерный "бортик" из краски и создаётся небольшая деформация бумаги. Схема процесса высокой печати приведена на рисунке. Именно таким образом выполнены изображения серий и номеров купюр на большинстве валют мира.

Схема процесса высокой печати:

б) Глубокая металлографская печать

Формы глубокой печати устроены противоположным образом, по сравнению с формами высокой печати. Элементы изображений углублены в печатной форме. При печати краска из форм прилипает к бумаге и при высыхании образует выступающий над поверхностью бумаги красочный слой достаточно большой толщины, который легко почувствовать на ощупь. Схема процесса глубокой печати приведена на рисунке. С помощью металлографской печати достигается высокая точность и четкость воспроизведения рисунка. Самые мельчайшие элементы изображений на купюрах выполнены именно данным способом.

Схема процесса глубокой печати

в) Офсетная (плоская) печать

В формах офсетной печати печатающие и пробельные элементы расположены в одной плоскости. Процесс печати с таких форм основан на избирательном смачивании пробельных элементов водой, а печатающих - жирной краской. Изготовление печатной формы сводится к получению на поверхности формного материала устойчивых гидрофобных (жировосприимчивых) и гидрофильных (влаговосприимчивых) плёнок. Для получения форм плоской печати крайне важно создать на поверхности формного материала (формной основы) устойчивые печатающие и пробельные элементы. При печати краска с формы сначала переносится на промежуточное эластичное резиновое полотно, а с него на бумагу. Краска ложится на оттиск тонким ровным слоем, сквозь который хорошо просматривается структура бумаги. Напомним, что именно таким способом печатают журналы, буклеты, календари, книги и др. При этом потребительская продукция печатается методом растрового офсета͵ ᴛ.ᴇ. состоящего из упорядоченных разноцветных точек. А на банкнотах применяется штриховой офсет, где изображение состоит из сплошных линий.

Штриховой офсет.

г) Орловская печать

Орловская печать была разработана российским изобретателœем И.И. Орловым в 1890 году. Впервые она была применена при изготовлении кредитных билетов номиналом 25 руб. образца 1894 года.

Орловская печать - ϶ᴛᴏ многокрасочная однопрогонная печать, позволяющая достигать на изображении точного совмещения красок разных цветов в неразрывных линиях. При этом граница перехода является четкой, отсутствуют перекосы и разрывы штрихов, нет наложений одного цвета на другой). Воспроизвести эффект орловской печати обычными классическими способами печати невозможно. Для этого используется сложнейшее высокоточное оборудование, которые могут иметь только фирмы с государственной лицензией на его использование.

д) Ирисовая печать (ирисный раскат).

Также является разновидностью офсетной печати. При ирисовой печати в элементах получаемых изображений присутствует плавный переход одного цвета в другой. При этом четкая граница перехода отсутствует. Обычно данным способом печати наносятся т.н. подкладные сетки на банкнотах.

ЗАЩИТНЫЕ ПРИЗНАКИ РУБЛЕЙ РОССИИ (модификация 2004 ᴦ.)

1. Скрытые радужные полосы (на всœех номиналах).

2. Микроперфорация (на банкнотах 100, 500, 1000 рублей)

3. Ныряющая металлизированная нить (на всœех номиналах).

4.Цветопеременная краска.

5. Защитные волокна.

6. Рельефное изображение.

7. Скрытое изображение. (Кипп-эффект)

8. Водяной знак.

© autonomichouse.ru, 2024
Автономный дом