Цветная электрография

Цветной электрографический процесс значительно проще трех­цветной субтрактивной фотографии. Проявление в цветной элек­трографии можно производить каскадным способом или магнитной кистью; проявитель содержит пигменты, диспергированные в смо­лах. Выбор цветов в этом процессе довольно широк, так как пиг­менты составляют незначительную часть проявляющего порошка и поэтому не оказывают заметного влияния на электрические свойст­ва частиц проявителя.

Ксерография является позитивным процессом. Для проявления скрытого электростатического изображения, полученного при экс­понировании через цветоделительные светофильтры основных цветов, применяют проявители дополнительных цветов. Весь про­цесс цветной электрографии включает несколько этапов. Сенсиби­лизация пластины коронным разрядом и экспонирование цветного оригинала через цветоделящие светофильтры. При экспонирова­нии через красный светофильтр происходит проявление голубым проявителем и последующий перенос его на бумагу. При экспони­ровании через зеленый светофильтр происходит проявление пур­пурным проявителем и перенос его на тот же лист бумаги. При экс­понировании через синий светофильтр происходит проявление желтым проявителем и его перенос на бумажный носитель.

Эта последовательность электрографических операций анало­гична процессам трехцветной фотографии. Важным в данном слу­чае является точное совмещение частичных изображений при экс­понировании и переносе на бумагу.

Достоинства ксерографической печати:

— высокая скорость печати (от 4 до 40 и выше страниц в минуту);

— скорость печати не зависит от разрешения;

— высокое качество печати;

— низкая себестоимость копии (на втором месте после матрич­ных принтеров);

— бесшумность.

К недостаткам следует отнести:

— высокую стоимость аппарата, в особенности для цветной пе­чати;

— высокое потребление электроэнергии.

Наиболее характерной особенностью изображений, полученных при использовании цветной ксерографии, являются блестящая по­верхность и недостаточно точная цветопередача. Если рассмот-


реть изображение, полученное на лазерном принтере, при помощи увеличительного стекла, то можно увидеть, что оно состоит из крупных цветных точек, образующих характерный растр, очень час­то отчетливо просматривается линейчатая структура изображения. Краситель лежит на бумаге достаточно толстым слоем и на пере­гибах часто осыпается.

Запись изображения в электрографических принтерах произ­водится световым лучом на барабан, покрытый светочувствитель­ным материалом. Поверхностное распределение зарядов соответ­ствует рисунку. К заряженным участкам барабана притягивается порошок красителя, затем он переносится на бумагу и фиксируется нагревом либо давлением. К печатающим устройствам данного ти­па относятся лазерные, светодиодные (LED), жидкокристалличе­ские (LCD) и ионно-депозиционые принтеры.

Принцип действия лазерного принтера несколько отличается от принципов работы копировального аппарата. Источником света здесь служит лазер, который уменьшает потенциал в определен­ных участках фоторецептора. При этом фоновые участки фоторе­цептора остаются заряженными. Тонер заряжается противополож­ным зарядом. При контакте тонер притягивается подложкой в участки с низким потенциалом, пробитые лазером.

Лазерная засветка осуществляется следующим способом. Ла­зерная пушка светит на зеркало, которое вращается с высокой ско­ростью. Отраженный луч через систему зеркал и призму попадает на барабан и за счет поворота зеркала выбивает заряды по всей длине барабана. Затем происходит поворот барабана на один шаг (этот шаг измеряется в долях дюйма и именно он определяет раз­решение принтера по вертикали) и вычерчивается новая линия. В некоторых принтерах кроме поворота барабана используется по­ворот зеркала по вертикали, который позволяет на одном шаге по­ворота барабана вычертить два ряда точек. В частности, первые принтеры Lexmark с разрешением 1200 dpi использовали именно этот принцип.

Скорость вращения зеркала очень высока. Она составляет по­рядка 7-15 тыс. об/мин. Для того чтобы увеличить скорость печати, не увеличивая скорость зеркала, его выполняют в виде многогран­ной призмы.


Оттенки черного и серого цвета соответствуют различным по­ложениям зеркала. В момент А зеркало повернуто под одним углом (красное положение зеркала). В следующий момент времени", соот­ветствующий частоте работы лазера, зеркало поворачивается и занимает черное положение. Отраженный луч попадает в другую точку фоторецептора. Естественно, в реальности существуют еще дополнительные зеркала, призмы и световоды, отвечающие за фо­кусировку и изменение направления луча (рис. 24).

Рис. 24. Принцип работы лазерного принтера

В светодиодных принтерах (OKI, Panasonic) вместо лазера ра­ботает светодиодная панель. Теоретически светодиодная техноло­гия более надежна, отливается простотой и компактностью конст­рукции. По этой же причине светодиоды часто используют в ксерографических цифровых плоттерах. Однако на практике боль­шинство производителей предпочитает лазерную технологию, по­скольку она обеспечивает высокое качество и высокую скорость печати (рис. 25).


Светодиодная панель

Тонер Фоторецептор


Рис. 25. Принципиальная схема светодиодного принтера

Основная тенденция в области копировальных аппаратов — по­степенный отказ от аналоговых и переход на цифровые печатаю­щие и копирующие устройства, трансформация в принтер-копиры, иногда совмещенные со сканирующим устройством и факс-моде­мом. Преимуществами цифровой печати являются высокое качест­во, низкий расход тонера, более точная передача оттенков и полу­тонов.

Электронная запись информации используется в видеокамерах и цифровых фотоаппаратах. Она существенно отличается от дру­гих светорегистрирующих процессов тем, что изображение, сфор­мированное на фоторегистриругощеи поверхности, сканируется строчно-кадровым способом и регистрируется последовательно во времени. Полученная визуальная информация после специальной обработки может быть использована:

— для непосредственного отображения визуальной информации на экране монитора;

— для записи на магнитные носители или статические ОЗУ;

— для передачи информации по телекоммуникационным про­водным и беспроводным каналам связи.



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: