Ранее мы рассмотрели оформительские стадии подготовки текстового материала, определяющие его эффективную подачу для читателя и производства.
Теперь уделим внимание техническим стадиям прохождения текста в редакции и в допечатном процессе. Готовый продукт может быть представлен в виде файлов, фотоформ или репродуцированных оригинал-макетов.
Мы уже упоминали, что передавать будущую книгу в набор можно в разных видах. Наиболее распространенный путь – это рукопись и электронный файл, сопровождаемые необходимыми пояснениями. В этом случае файл используется для дальнейших операций без повторного набора текста рукописи.
Другим вариантом, который едва ли можно рекомендовать для широкого применения, является подготовка автором окончательной версии в виде файла или даже оригинал-макета, но в этом случае может встретиться слишком много "подводных камней", таких, например, как "нечитаемые шрифты", нарушение форматов и т.д. В любом случае опытный верстальщик справится с подготовкой рукописи лучше любого, пусть и весьма эрудированного в своей области автора.
Продолжает жить и способ, при котором автор представляет в издательство рукопись, а дальше за нее берется наборщик. Этот вариант можно назвать даже предпочтительным в тех случаях, когда материал нуждается в существенной правке несколькими редакторами.
Подавляющее большинство книжных текстов в настоящее время представляются в набор в виде электронных файлов и распечатки. Каких в этом случае следует ожидать неприятностей?
Существуют две возможные ситуации: первая – это когда издатель планирует работу совместно с автором до того, как он начнет готовить материал для набора; вторая – автор приносит в издательство набранный с помощью текстового процессора материал на дискете, отформатированный при использовании доступного автору оборудования или программного обеспечения.
С коммерческой точки зрения эти две ситуации сильно различаются между собой.
В первом случае издатель четко согласовывает с автором вид и форму представления материала, а также процедуру редактирования и правки. Учет всех факторов и хорошо составленный план работы снимают все возможные сложности при дальнейшей работе с рукописью.
Во втором случае издатель может оказаться втянутым в некую лотерею. С одной стороны, если материал предоставлен на дискете и в нужном формате, лишен большого количества ошибок и не нуждается в обширной правке, вы экономите время на набор. Если же перечисленные требования не соблюдены, проще будет осуществить набор заново.
Далее следует учитывать проблему кодирования, или "электронного маркирования" в авторском тексте – другими словами, включение в текст особых маркеров или флагов, представляющих собой указания на редакторские или типографские элементы: заголовки первого уровня, заголовки второго уровня, основной текст, вспомогательный текст и т.д. Если вы предварительно планируете набор текстового материала совместно с автором, можно, конечно, просить автора учесть ваши обычные требования к формату, но проще решить эти проблемы на этапе верстки, а от автора потребовать набора рукописи с использованием самых простых элементов форматирования: разбивки абзацев, выделения заголовков и обозначения места для иллюстраций.
Если же вы не обсуждали предварительно набор материала с автором, и автор попытался самостоятельно осуществить форматирование текста, примете ли вы использованные им кодовые обозначения, или нет?
Рассмотрим эти две ситуации и проблему простановки кодовых обозначений.
Начальный этап нового проекта – идеальное время для полного и окончательного выбора требуемых критериев – как технических, так и редакторских – обеспечивающих представление авторского материала в форме, при которой текст будет подготовлен к печати наиболее эффективно.
Если вы позаботитесь об этом с самого начала, приступая к работе с автором, который не обладает достаточным опытом для подготовки материала к набору, вам следует указать (или приобрести для него) программное обеспечение, которое позволит без проблем работать с материалом в дальнейшем. Если же автор уже обладает собственными аппаратными или программными средствами, вам потребуется иметь их подробные технические характеристики, а также образцы файлов, с которыми вы потом сможете работать.
Далее приводятся основные технические характеристики, которые вам необходимо иметь в виду при работе с автором, осуществляющим компьютерный набор текста.
Аппаратное обеспечение и операционная система. Желательно указать точные характеристики компьютера, используемого автором. Это необходимо, чтобы вы могли оценить его пригодность и совместимость с техникой, используемой в вашем издательстве и в типографии.
Необходимо выяснить тип операционной системы, с которой работает автор. Операционная система представляет собой программное обеспечение, управляющее работой центрального
В настоящее время доминируют две аппаратные платформы: PC и Macintosh. Обе они отвечают высоким требованиям стандартизации, поэтому, с точки зрения систем подготовки и передачи текстов, вполне приемлемы.
Платформа PC выросла из оригинальных машин IBM PC и многочисленных ее клонов. Для них используется операционная система Microsoft MS-DOS. С распространением компьютеров PC в последнее десятилетие MS-DOS стала принятым мировым стандартом для персональных компьютеров. Еще большую популярность приобрел Windows, интерфейс пользователя фирмы Microsoft для машин с DOS; сегодня Windows вполне можно считать универсальным стандартом. Как DOS, так и Windows регулярно обновляются, поэтому важно знать, с какой версией работает автор.
Платформа Apple Macintosh весьма популярна для операций набора, воспроизведения и графического оформления. Стандартной операционной системой для машин Apple является System 7; но в последнее время фирма Apple переходит к новому стандарту аппаратной части, известному как серия Power Mac, в которой применяется другой чип и другой операционный стандарт. При возможности выбора предпочтение следует отдавать операционной системе MacOS. Как традиционные компьютеры Mac, так и новые Power PC используются достаточно широко.
Имеется программное обеспечение, осуществляющее преобразование файлов DOS в файлы РС и Macintosh и наоборот, поэтому не существует особых проблем в передаче файлов из одной операционной системы в другую, когда используется, например, текстовый процессор Word. При передаче файлов, подготовленных в программах верстки типа PageMaker,
Особое внимание следует уделять более старым компьютерам, в которых используются редкие или оригинальные операционные системы. Чаще всего их файлы довольно сложно преобразовать в требуемый вид, и лучше всего попросить автора использовать более подходящее оборудование – или, в зависимости от степени важности проекта, обеспечить автора нужным оборудованием.
Далее следует принять во внимание используемую автором программу текстового процессора. Наиболее распространенной программой текстовых процессоров, использование которой вызывает минимум затруднений, является Word версий 5.0, 6.0, 7.0, 97 и т.д. Изредка используются WordPerfect,
Некоторые из последних версий этих пакетов могут быть использованы только в качестве приложений в системе "графического интерфейса пользователя" – например, Word, который может представлять версию Word для Windows или для Mac, но не приложение под DOS. Другие, например WordStar, доступны только в окружении DOS/Windows. MacAuthor и MacWrite являются стандартными в окружении Mac. Что касается Mac-совместимых программ, многие из них были переписаны для машин Power Mac в "родном" коде нового кристалла (чипа) Power PC.
Как и устаревшая аппаратная часть, устаревшие программы текстовых процессоров (и ранние версии популярных сейчас пакетов) следует проанализировать и оценить их возможности. Это часто бывает полезно для передачи файлов в формате "текста ASCII" (формат представления текста в виде текстовых символов, составляющих слова и пробелы, который может быть получен из стандартных файлов текстовых процессоров). Но имейте в виду, что некоторые ранние версии программ, например WordStar, не допускают автоматического формирования выходных файлов в ASCII-кодах.
В зависимости от финансовой ситуации, иногда бывает лучше обеспечить автора наиболее подходящим для вас программным пакетом текстового процессора, с которым вы привыкли работать. Тем самым вы сэкономите значительное время, особенно если материал содержит таблицы или формулы.
Следует ли просить автора, чтобы он представил свой текст в виде обычного для текстового процессора файла, не содержащего присущих данной книге особенностей размещения текста и его типографского стиля; или же следует попросить его расставить в нужных местах коды или тэги, идентифицирующие заголовки и другие структурные элементы текста, которые можно использовать в качестве команд для набора?
Цена этого вопроса может быть весьма значительной, поэтому его следует тщательно продумать. Автор, осуществляющий компьютерный набор, может сэкономить массу усилий для себя и для издателя, если возьмет на себя простейшие из задач по кодированию – но при этом стороны должны договориться о соответствии используемых обозначений кодов, причем до того, как дело зайдет слишком далеко.
В любой системе кодирования мнемонические коды окружаются "разделителями" (например, квадратные скобки). Они служат в тексте "переключателями", указывающими на определенные компоненты текста (заголовки различных уровней, основной текст, выдержки и т.д.), а также используются как типографские переменные, такие как концы абзацев, курсивное или полужирное начертание текста. Идея состоит в том, чтобы эти коды были восприняты компьютером наборной системы и переведены в специфические для данной системы команды, такие как 14pt Baskerville Bold R/L для заголовков первого уровня (Шрифт Baskerville с 14 кеглем, полужирный, выравнивание вправо, пропуск строки), 11-на-12 пт Baskerville, глубина 24 пики, выравнивание по ширине для основного блока текста и т.д. Фотонаборное устройство затем интерпретирует эти коды без вмешательства оператора.
Специальные литеры – математические знаки или символы, дроби, иностранные буквы – которые не могут быть непосредственно введены с клавиатуры автора, также должны быть кодированы, чтобы их легче можно было распознать в процессе передачи текста.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, которые дает кодированный текст, лучше, чтобы автор представлял окончательный материал как в формате текста ASCII, так и в собственном формате текстового процессора. Сохранение файла в виде текста ASCII, что допускает большинство современных программ текстовых процессоров, может оказаться полезным с учетом последующей передачи текста.
Если кодирование выполнено достаточно тщательно и исчерпывающе, нет сомнения, что вы сэкономите значительное количество средств и времени; с другой стороны, если текст, предоставленный для типографского набора, не содержит никаких маркеров или тэгов, оператору придется просматривать весь текст рукописи строка за строкой, чтобы выделить заголовки, кегли шрифта и специальные символы для их форматирования.
Но вы должны быть осторожны при оценке возможностей вашего автора! Если автор взялся за кодирование текста впервые, ему может просто не хватить терпения для выполнения данной задачи.
Скажем откровенно, это не простая работа. Автор, который уверенно включает кодовые обозначения и тэги в текст по мере его создания, встречается довольно редко: обычно (и я советую всем авторам поступать так же) тэги лучше добавлять по завершении процесса создания текста, как правило в ходе окончательного редактирования – при этом автор, выполняя рутинную работу по простановке меток и исправлению ошибок, берет на себя значительную часть труда издателя.
Следует заранее договориться, кто будет редактировать материал и проставлять тэги: автор или редактор издательства, имеющий навыки экранного редактирования для допечатной подготовки авторского материала.
Даже при желании автора самостоятельно осуществлять кодирование, вы должны как можно раньше убедиться в его способности правильно проставлять коды, чтобы он помогал вам, а не мешал. Главное – чтобы он соблюдал единообразие, поскольку даже при неправильной простановке кодов для ряда элементов, если они при этом проставлены единообразно, вы легко сможете осуществить операцию поиска и замены.
Если у вас есть определенные сомнения по поводу способностей или желания автора, лучше не настаивать!
Определив характеристики аппаратного и программного обеспечения – или обеспечив автора необходимым оборудованием, если обстоятельства того требуют, – а также приняв решение, будет ли автор добавлять в текст коды для инструкций верстальщику, следует переходить к следующей задаче, которая заключается в проверке возможных путей передачи материала в обрабатывающую систему.
Прежде всего, оригинальные файлы автора нужно физически передать из одного компьютера (авторского) в другой (редактора или верстальщика). Обычно это можно сделать либо с помощью модема, либо на дискете. Передача на дискете не столь проста, как это может показаться, поскольку нет гарантии, что файл, созданный с помощью одной из программ текстового процессора, будет воспринят другой машиной. Этот процесс мы можем назвать фазой передачи данных.
Далее следует привести содержимое файлов в форму, которую способен воспринять принимающий компьютер, чтобы он мог продолжить работу с текстом (или передать его непосредственно в типографию). Мы можем назвать это фазой преобразования формата.
Как мы уже видели, принимающий компьютер может по своим характеристикам быть очень близким к компьютеру, который использует автор (например, Apple Quadra с программой
В целом можно назвать три цикла: передача кодов для слов и пробелов в эквивалентный код, распознаваемый принимающей машиной (хотя наиболее часто это будет передача ASCII-кодов "один-в-один", которые соответствующим образом воспринимаются передающим и принимающим компьютерами); затем распознаются и генерируются знаки препинания и специальные символы (открывающие и закрывающие кавычки, верхние и нижние индексы, дроби и т.д.), которые присущи набору и обычно не имеют однозначных эквивалентных кодов в программах текстовых процессоров; и наконец, преобразование всех специальных электронных меток (тэгов) для верстки в файле-оригинале в новый формат, используемый в принимающей машине.
Непосредственная связь. Для компьютеров Apple и машин, работающих под DOS, наблюдается переход от специфических форматов к единым стандартам, когда большинство используемых в этих платформах систем электронной верстки имеют встроенные средства преобразования, обеспечивающие совместимость, при которой дискета с файлом WordStar под DOS, например, может быть свободно перенесена на машину Mac, и файл импортирован, допустим, в программу
Но даже в том случае, если внутреннее преобразование невозможно, большинство файлов на стандартных дискетах могут быть легко конвертированы в принимающем компьютере с помощью таких программ, как Word for Word, PC Exchange или MacLink Plus.
В результате практически все современные программы верстки могут непосредственно воспринимать файлы или дискеты от любых популярных программ текстовых процессоров (Word, WordPerfect, WordStar), при условии, что файлы или дискеты были созданы на аппаратной части, отвечающей промышленному стандарту.
В качестве типичного примера простейшего способа непосредственной передачи является передача файлов, созданных в Word на Mac, в рабочую станцию Apple с программой
Несколько более сложной может оказаться передача файлов, созданных в WordPerfect для DOS на PC, в рабочую станцию Apple через программу PC Exchange, а затем –для дальнейшей обработки – в программу PageMaker.
Желательно оценить возможности того или иного способа. Чтобы убедиться в том, что передаваемые файлы будут максимально совместимыми, важно провести на ранней стадии проекта несколько элементарных проверок и, если необходимо, снабдить автора программным, или даже аппаратным обеспечением, если его оборудование не дает возможности получить требуемый материал.
Например, в обязательном порядке следует проверить, может ли исходная машина работать с дискетами физически совместимого формата для дисковода принимающей машины (например, вы можете указать требуемый размер дискеты 3,5" или 5,25", DS двухсторонний, DD двойной плотности, или HD высокой плотности); и что предпочтительнее использовать программу текстового процессора с той же версией, что и на принимающей машине (Word 7.0, WordPerfect 6 или другое).
(рис 5.1) Информация на дискетах организована в виде концентрических дорожек, каждая из которых делится на секторы. Последовательность, в которой информация записывается на дискету, определяется операционной системой, под которой работает компьютер Преобразование носителя. Чтобы иметь возможность принять файлы или диски, не соответствующие стандартным форматам, вам может потребоваться машина, осуществляющая преобразование носителя.
Преобразование носителей осуществляется с помощью особых компьютеров, которые оборудованы широкой гаммой дисководов различного формата и накопителей на магнитной ленте, и могут быть запрограммированы для расшифровки структуры дискеты практически любого типа, для дисков 3,0", 3,5", 5,25" или 8,0" с какой угодно плотностью записи с любой системой организации дорожек и секторов.
Другие типы носителей, которые могут потребовать возможностей системы InterMedia, могут включать картриджи сменных жестких дисков Syquest (44,88 или 105 Mb); ленточных кассетных накопителей; или даже накопителей типа DAT на 4 мм магнитной ленте (лента для цифровой аудиозаписи, на которую можно записывать огромные массивы данных). В последнее время все большей популярностью пользуются CD-ROM-диски и
Однажды расшифровав данные, можно запрограммировать машину таким образом, чтобы передавать файлы непосредственно на выбранный вами компьютер наборного устройства в том формате, который для него требуется, или же записать данные на соответствующим образом отформатированные диски, которые могут использоваться на вашем принимающем компьютере или на заданном удаленном наборном устройстве.
Машина для преобразования носителя, такая как InterMedia, обеспечивает чтение и запись буквально сотни различных форматов. Производители постоянно пополняют списки доступных форматов, добавляют новые форматы по мере появления на рынке новых машин.
Передача по линиям связи. Если данные передаются по обычной телефонной линии, требуется модем (модулятор-демодулятор) на каждом конце линии связи. Бытовые телефонные линии могут передавать только аналоговые данные, подобные модуляциям человеческого голоса. Модем преобразует цифровые данные в аналоговые сигналы, которые могут быть переданы по сети, а принимающий модем затем декодирует аналоговые сигналы и возвращает их в цифровую форму для приема их компьютером.
Для проверки безошибочности передачи данных используются специальные схемы: принимающий модем проверяет входящие данные автоматически и требует, чтобы передающий модем повторно передал ошибочные данные.
Оба модема подключаются к последовательным портам соответствующих компьютеров. Обычным стандартом для этого уровня связи является последовательная передача, при которой данные посылаются по однопроводной линии последовательно один бит за другим, в отличие от метода параллельной передачи, при котором биты данных, составляющие отдельные байты, передаются все вместе одновременно.
Передача сама по себе может принимать различные формы, каждая из которых имеет собственный набор требуемых характеристик, или протокол; выбранный протокол должен быть корректно идентифицирован и идентично настроен на обеих сторонах линии связи.
Наиболее распространенной формой передачи данных между компьютерами является асинхронная передача, при которой символы передаются по одному, а для контроля ошибок используются стартовые и стоповые блоки данных, задаваемые "стартовыми" и "стоповыми" битами. (Другой метод, синхронная передача, ассоциируется с большими объемами данных, и в этом случае блоки данных задаются синхронизированными временными импульсами на каждом конце линии.)
Может быть использована полудуплексная или дуплексная передача. Полудуплексная передача предполагает посылку данных в обоих направлениях, но не одновременно ("вежливый разговор"); дуплексная передача позволяет одновременную посылку данных в двух направлениях (каждый абонент может говорить в одно и тоже время). Протоколы типа "рукопожатие" предусматривают стартовые и стоповые данные, которые дают принимающему устройству время на запись информации, а эти
Скорость передачи определяется в бодах, что означает "бит в секунду". Принятый диапазон скоростей передачи данных между PC по телефонным линиям составляет от 4800 бод (480 символов в секунду, или около 5 секунд на один лист формата А4) до 9600 бод, 14 400 бод или 28 000 бод для высокоскоростных модемов.
Посылаемые в принимающий компьютер сигналы будут, конечно, представлены в родной для передающего компьютера форме, поэтому перед использованием полученных данных необходимо преобразование их формата. Для этого можно использовать либо отдельно выполняемую операцию, либо программу, позволяющую осуществлять некоторые, или все, преобразования форматов, выполняемые "на лету" по мере получения данных.
Оптическое распознавание символов. Технология OРС (
Твердая копия материала сканируется постранично, строка за строкой, с помощью сканера со специальной программой распознавания символов.
Считываемый текст может быть либо в формате ASCII-кодов, либо может содержать ограниченное количество типографских эффектов (курсив, полужирный и т.д.), в зависимости от настройки вашей машины. Считываемый текст передается в систему набора для дальнейшей обработки точно так же, как если бы вы передавали данные по проводам линии связи.
По сравнению с описанными ранее методами прямой передачи данных, метод сканирования отличается тем, что требует высокого качества исходного материала для получения надежного результата; при использовании мелкого шрифта или текста на иностранном языке точное преобразование осуществить не удастся.
Метод дает возможность работать с материалом, не затрачивая усилий на его набор с клавиатуры, что особенно важно в тех случаях, когда вы получаете авторский текст только в виде распечатки.
Программное обеспечение OРС широко различается по степени "интеллекта", поэтому важно поэкспериментировать с образцами текстового материала, прежде чем приступать к основной работе.
Простейшие программы могут распознавать лишь ограниченное число заданных шрифтов с фиксированными промежутками между словами. Такие программы пытаются подогнать текст под один из
Следующая группа программ значительно более полезна, поскольку эти программы могут распознавать тексты, набранные с использованием одного из шрифтов, входящих в стандартный набор, как с фиксированными промежутками, так и пропорциональных, оператор может "научить" программу распознавать и новые, определяемые пользователем шрифты, если это необходимо.
Наконец, существуют программы серии "
Как мы уже говорили ранее, фаза преобразования формата в действительности подразделяется на ряд этапов, которые в основном связаны с переводом данных, используемых в текстовом процессоре, в более сложные наборы кодов, необходимые для типографского набора и верстки (с точки зрения компьютера это обычно соответствует последовательно выполняемым операциям "поиск и замена").
Ряд переводных таблиц, установленных на принимающем компьютере, обычно используется специальной программной утилитой, разработанной для этой цели. Эти программы, которые поручают компьютеру прочитать файл текстового процессора и записать его как файл для типографского набора, заменяют каждый определенный параметр, который они встречают в файле текстового процессора (символ, код, набор кодов) на другой специальный параметр (символ, код, набор кодов) в файле для набора.
Процесс можно разделить на три этапа.
Слова и пробелы. В подавляющем большинстве случаев коды представляют собой символы и пробелы, составляющие текстовые файлы, которые хранятся в персональных компьютерах и типографских наборных системах в закодированном виде в соответствии с универсальным "алфавитом" компьютеров – ASCII.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange), или Американский стандартный код для обмена информацией, представляет собой набор из 128 кодов в двоичном представлении от 0000000 (десятичный 0) до 1111111 (десятичное 127). Вместе они представляют собой все прописные и строчные буквы алфавита, цифры 0-9, наиболее употребительные знаки препинания и ряд стандартных выходных управляющих кодов, таких как возврат каретки, удаление символа слева, перевод строки и т.д. Эти первые 128 кодов, или "основной набор кодов ASCII", как его иногда называют, используются всеми системами стандартным образом.
"Расширенный" набор символов ASCII добавляет к основным 128 кодам еще 128 кодов от 10000000 (десятичное 128) до 11111111 (десятичное 255). Эти дополнительные коды включают в себя специфические буквы для основных европейских языков, ряд наиболее распространенных математических символов и ряд простейших графических элементов, с помощью которых можно создавать рамки и узоры. Этот второй набор из 128 кодов однако не является стандартным для всех систем, что может привести к неожиданным результатам при переводе из одной системы в другую.
Специальные символы, знаки, литеры, которые не входят и в расширенный набор ASCII, обычно требуют специальной трактовки, и это является предметом рассмотрения на следующем этапе процесса преобразования.
Знаки препинания и специальные символы. Процесс "поиск-и-замена", используемый в данном случае, имеет ряд особенностей в зависимости от обрабатываемого текста.
Прежде всего, следует выявить концы абзацев и отступы первой строки абзацев. Если файл-оригинал содержит пометки в явных кодах конца абзаца (для системы ASPIC, например, это две квадратные скобки), то программа поиска-и-замены выявляет эти символы и преобразует их в команды конца строки и абзацных отступов на единицу ширины "m" для первой строки абзаца. Гораздо чаще файлы текстовых процессоров имеют маркеры конца и начала абзацев с помощью двух символов возврата каретки при отсутствии отступа для первой строки следующего абзаца (этот стиль набора в текстовых процессорах носит название "блочного"). В этом случае программа поиска-и-замены выявляет эти двойные символы возврата каретки и генерирует в каждом случае новый отступ абзаца – хотя результат может нуждаться в проверке, в зависимости от того, насколько единообразно был осуществлен предварительный набор.
Откорректированные для типографского представления открывающие и закрывающие кавычки, часто недоступные для ввода с клавиатуры при работе в текстовом процессоре, должны быть выявлены и сформированы, так же как и знаки, специальные символы, дроби и т.д. Тем самым процесс типографского набора может быть значительно ускорен за счет более раннего применения системы кодирования, чтобы идентифицировать все требуемые в работе обычные и стандартные символы.
Электронные метки (тэги). Теперь необходимо передать коды "электронных меток", содержащиеся в файле текстового процессора (например, тэги SGML или ASPIC) в их эквиваленты на языке системы типографского набора и целиком завершить обработку файла для подготовки его к набору.
Прежде всего, следует определить все комбинации входящих и исходящих кодов; затем, воспользовавшись соответствующей кодовой таблицей, найти в ней каждый из используемых во входящем файле кодов и назначить для каждого из них определяемый им стиль или эквивалентную команду в системе типографского набора.
Понятно, что если текст содержит исчерпывающие и правильные коды, будет достигнута значительная экономия времени; каждый код может быть быстро интерпретирован в соответствующий стиль или код языка для наборной системы, чтобы создать требуемый типографский эффект, а в результате работы программы поиска-и-замены будет получен окончательный файл для типографского набора, готовый для вывода.
Здесь также очевидно проявляются преимущества передачи файла в "чистых кодах ASCII", не содержащего встроенных управляющих кодов текстового процессора. Управляющие коды текстового процессора представляют собой коды, созданные программой текстового процессора в ходе ввода текста файла, и включают в себя такие команды, как "мягкий" (программный) возврат каретки, команды форматирования текста, нумерации страниц и т.д. В терминах передачи текста эти коды представляют собой лишь дополнительные нюансы, которые следует выявить и удалить. Файлы ASCII, с другой стороны, не содержат таких команд и позволяют избежать действий по их удалению.
Недостатком в случае генерации программой выходного файла ASCII является то, что при этом удаляются все команды текстового процессора по заданию начертания шрифта, например, полужирного или курсивного – поэтому такие команды часто лучше бывает снабдить маркерами наподобие тэгов ASPIC, которые невозможно проставить в текстовом процессоре. В случае же, если текст не содержит большого количества специальных символов или других дополнительных команд, полезнее бывает использовать файл в стандартном для текстового процессора формате.
В то время, как символы кодов управления печатью, упомянутые ранее, могут быть безболезненно отброшены, коды, задающие полужирное и курсивное начертание шрифта и подобные им коды, встроенные в текст файла текстового процессора, могут быть успешно использованы, т.е. средствами программы поиска-и-замены найдены и заменены на их эквиваленты в
Самое разумное, это сохранять файлы в текстовом процессоре, как в его родном формате, так и в виде только кодов ASCII, и требовать для передачи с твердой копией материала оба этих файла. В этом случае при наличии представленных листов исходного материала наборщик будет располагать максимальной гибкостью при выборе наиболее подходящего файла.
Чтобы добиться максимальной эффективности и экономии времени при работе с авторскими файлами, крайне важно организовать работу по редактированию так, чтобы к тому времени, когда файлы будут готовы для набора и разбиты на страницы, все исправления были бы сделаны, а стиль будущей книги полностью определен.
Для этого необходимо согласовать с автором процесс правки: либо автор сам вносит указанные редактором исправления, либо эти исправления вносят корректоры издательства непосредственно в файлы текстового процессора (при этом они могут и проставлять необходимые тэги) в той же программе текстового процессора, которую использует автор, на совместимой машине. В любом случае целью является получение окончательно откорректированного материала, который может быть отправлен в набор без внесения дальнейших изменений в текст.
Внесение значительных исправлений издательством после того, как файл был преобразован для типографского набора, крайне осложняет процесс, так как при этом чаще всего снижается или вообще исчезает экономия от использования процесса передачи данных, поскольку повторный набор обойдется дешевле!
После того, как текст выверен и успешно получен компьютером наборной системы, последующие этапы производства обычно связаны с обычным типографским набором – и мы их сейчас рассмотрим.
Итак, что же делать, если рукопись представлена автором на дискете без предварительного планирования, или если твердая копия отпечатана с компьютерного файла определенного формата? Будет ли лучше с точки зрения экономической целесообразности преобразовать файл в материал для набора, или лучше заново набрать текст без дальнейших хлопот?
Если дискета поступила вместе с рукописью без уведомления, первым делом следует идентифицировать ее. Лучший и самый простой способ – связаться с автором. Мы уже рассматривали вопросы, которые необходимо задать автору: здесь стоит лишь напомнить, что дискету, полученную на недостаточно распространенной компьютерной системе или созданную с помощью довольно редкой программы текстового процессора, возможно, лучше сразу вернуть, поскольку усилия, затраченные на преобразование файла в приемлемый формат, едва ли будут иметь смысл.
Компьютерные файлы других видов – на магнитной ленте или хранящиеся на удаленном компьютере – также должны быть аналогичным образом детально рассмотрены и оценены.
Если соблюдены определенные требования, следует оценить затраты на осуществление передачи. Здесь уместны только два из четырех возможных методов передачи, рассмотренных ранее: преобразование носителя и сканирование.
Действия по выполнению передачи будут теми же, что мы уже обсуждали – при отсутствии технических проблем – в лучшем случае затраты на передачу текста при этом можно сравнить с затратами на повторный набор текста с рукописи, однако результаты часто могут оказаться весьма неожиданными.
Лучше всего подходят для преобразования тексты, подготовленные авторами, которые хорошо владеют компьютером и знакомы с требованиями подготовки текста. После этого любая рукопись или дискета, сопровождаемые тщательно подготовленной и хорошо задокументированной информацией, будут иметь отличные перспективы для дальнейшей обработки.
Далее следует принимать во внимание достаточно объемные материалы любого вида, но в особенности те, в которых имеется множество заголовков, сопровождаемых электронными кодами в тексте (чаще всего директивными указаниями).
Наконец, для серии работ одного автора, выполняемых им на однотипном оборудовании, следует оценить возможность написания программы преобразования или соответствующей настройки системы InterMedia.
Какие здесь могут встретиться подводные камни? Отсутствие единообразия при наборе – особенно при вводе пробелов и оформлении заголовков – может вылиться в настоящий кошмар, поэтому любой поступающий текст следует прежде всего просмотреть для выявления недостатков. (В любом материале, набранном более чем одним человеком, обычно имеются различные несоответствия, несмотря на предварительно полученные тщательно составленные инструкции.)
Далее, даже при самой незначительной редакторской правке следует соблюдать осторожность. Если она может быть внесена в текстовый файл самим автором или сотрудниками издательства до того, как материал был подготовлен для набора, то – все нормально; если же нет – любая экономия затрат окажется незначительной.
Короткие тексты также создают проблему. При редактировании силами издательства для любого текста, состоящего менее чем из 50 страниц, часто бывает дешевле заново осуществить набор с окончательно отредактированной копии.
При издании академической литературы или справочников на практике часто более приемлемо – иногда это единственный путь добиться наименьших затрат, – чтобы автор представил собственную распечатку с полностью оформленными страницами, или файл, подходящий для набора.
Предварительное планирование совместно с автором может способствовать созданию хорошо оформленных страниц с отличным дизайном, которые без сомнения привлекут внимание читателей.
Очень важно, прежде всего, чтобы автор осознал все требования по соблюдению собственного стиля издательства или особенности стиля редактирования, поскольку, по определению, он будет выступать в качестве как собственно редактора, так и наборщика для данного проекта.
Далее, вам следует обсудить с ним требования к разметке страниц. Для этого лучше всего либо предоставить ему электронный шаблон, если автор работает со стандартным пакетом, типа
Наконец, вам следует согласовать с автором форму представления конечного продукта. Если он имеет возможность создать PostScript-файл, а типография способна осуществить непосредственный вывод формы, вы можете отправить PostScript-файл сразу в печать, сделав пробные оттиски на лазерном принтере для чтения материала. Альтернативой является традиционное воспроизведение, для чего вам потребуется установить, какими возможностями для печати обладает автор, и предложить ему вид и размеры выходной формы, а также наилучшие способы достижения высокого качества продукта. Возможности аппаратного обеспечения могут быть следующими:
Это нежелательный вариант, но и с ним следует считаться. Пишущие машинки бывают ручными (механическими), электрическими и электронными (со сменной сферической головкой). В первых двух случаях стили шрифта или его размеры не могут быть изменены; но для электронных машинок сферическая головка с символами шрифта может быть заменена, а для любого шрифта возможно воспроизвести курсивное и полужирное начертание. Для некоторых машинок со сменной головкой также возможно использование пропорциональных шрифтов, но в большинстве случаев применяются шрифты с фиксированными межсимвольными промежутками, или одноширинные, в которых каждый символ и пробел имеют одинаковый шаг.
Для пишущих машинок в основном используются шрифты
Размеры шрифтов пишущих машинок измеряются в количестве символов на один дюйм длины. Наиболее часто используются три размера: 10-
Стандартная глубина возврата каретки для пишущих машинок составляет 6 строк на один дюйм по вертикали при одинарном межстрочном интервале; 4 строки на один дюйм по вертикали при полуторном интервале; и 3 строки на дюйм при двойном интервале. В типографских терминах это означает размер без пропусков (шпонов) для всех печатных материалов в один интервал, равный 12 пт.
По своему внешнему виду шрифты 12-
Фиксированные промежутки между словами для непропорциональных шрифтов пишущих машинок также вносят существенное различие в облик шрифтов на пишущих машинках по сравнению с типографскими шрифтами. Для любого одноширинного шрифта пишущей машинки фиксированный промежуток между словами равен средней ширине символа или единице "n", в то время как для типографского набора минимальная величина промежутка равна 20% от единицы ширины "m", т.е. около половины средней ширины символа или единицы ширины "n"; и только наибольшие значения величины промежутков соответствуют промежуткам для пишущей машинки.
Чтобы напечатанный на машинке текст наиболее полно соответствовал по виду типографскому набору, придется поломать голову; шрифт 15-
Никак нельзя устранить общие различия в пропорциях типографских букв и букв, напечатанных на машинке; незначительно помочь может уменьшение размера шрифта. Уменьшение до 80% шрифта 10-
Прежде чем приступить к окончательному воспроизведению, следует позаботиться о новой ленте, на что не всегда обращают внимания.
(рис 5.2) Машинописные шрифты коренным образом отличаются от типографских
Ромашковые принтеры – это устаревшие и медленные принтеры, на смену которым пришли матричные и лазерные принтеры.
Ромашковые принтеры во многом похожи на электронные машинки со сменной головкой: символы в них собраны в гибкие пластмассовые лепестки, расположенные вокруг центрального колеса, подобно лепесткам ромашки, а символ воспроизводится, когда головка лепестка, несущая данный символ, ударяет по красящей ленте, а через нее и по находящейся за лентой бумаге.
Колеса с лепестками сменные. Помимо классических машинописных шрифтов, таких как Courier и Letter
Поскольку в ромашковых принтерах используются физические символы-литеры, то с их помощью могут быть напечатаны только файлы DOS или подобных ей операционных систем, работающих с символами; разнообразные шрифты и кегли шрифтов, доступные в Windows, могут быть напечатаны только на струйных или лазерных принтерах.
Наилучшие результаты для ромашковых принтеров получаются при использовании одноразовой пластиковой ленты и металлического, но не пластмассового колеса ("ромашки").
Для этого типа принтеров каждый символ создается с помощью группы точек, формируемых вертикальным рядом или "матрицей" иголок, в ходе перемещения
Некоторые матричные принтеры способны воспринимать и печатать компьютерные растровые изображения (
Многие принтеры допускают выбор типа стиля и размеров шрифта с собственной панели управления. Одноширинные шрифты по виду представляют варианты шрифтов Courier и Letter
Доступные формы символов определяются содержимым специальной микросхемы в принтере. При получении от компьютера команды "печать файла", поток символов ASCII, представляющий набор слов и пробелов выводимого на печать файла, посылается в собственный встроенный компьютер принтера, после чего каждый символ ASCII "вызывает" определенный код генерации символа для буквы из памяти принтера. Вызванные таким образом коды активируют иголки матрицы для формирования данной буквы.
Большинство принтеров высокого класса также допускают выбор степени разрешения – характеристики, которая определяется количеством элементов матрицы, используемых для формирования букв. Для получения качества печати LQ (letter-quality) выходного материала необходим принтер с 24 иголками. Режим LQ позволяет получить хорошее качество печатного изображения: каждый символ формируется из 24 точек матрицы по вертикали (максимальное число) и около 32 точек по горизонтали, что соответствует разрешению 360dpi. Режим черновой печати draft дает возможность осуществить высокоскоростную печать при использовании меньшего количества точек – обычно 9 по вертикали и 17 по горизонтали – однако качество печатного материала при этом неудовлетворительное.
Поскольку символы формируются под управлением программы, то имеется возможность без особых усилий изменить их вид, внеся дополнения или коррективы в соответствующую программу. При этом могут быть сформированы символы большого размера, с курсивным или полужирным начертанием.
Лента к матричным принтерам изнашивается очень быстро, и перед началом печати нового материала ее лучше заменить.
Струйные и лазерные принтеры, с помощью которых можно получать шрифты самых разнообразных видов и размеров, могут существенно отличаться по своим возможностям. Относительно простые офисные принтеры обычно содержат ограниченный набор встроенных шрифтов и подходят только для печати текстов со средней степенью разрешения. Сложные и мощные модели принтеров поддерживают язык PostScript и способны осуществлять вывод текста и графики с высоким качеством и степенью разрешения.
Струйные принтеры, офисные лазерные принтеры и подобные им могут быть использованы авторами для получения печатного материала. Даже скромные офисные принтеры предлагают выбор шрифтов, как одноширинных, так типографского, или псевдо-типографского стиля (
Многие офисные лазерные принтеры имеют набор "внутренних" шрифтов, которые могут использоваться для различных целей, а также допускают добавление дополнительных шрифтов либо в виде вставляемых картриджей (аппаратные шрифты), либо в виде файлов на дискете (программные шрифты), которые должны быть загружены в память принтера перед использованием.
Кроме того, очень важно иметь возможность нормальной печати для большинства струйных и лазерных принтеров всех шрифтов из доступного пользователю в Windows набора в форме точечного изображения (
Лазерные принтеры мы рассмотрим в разделе 5.2 при изучении технологий вывода; пока же заметим, что вывод с помощью лазерного принтера предлагает большую степень гибкости (и конечного качества), чем остальные рассмотренные варианты.
Еще раз напомним, что для получения качественного материала на принтере офисного типа требуется регулярная замена картриджей с тонером.
Рукописи часто представляются либо написанными от руки, либо отпечатанными на электрической пишущей машинке.
Даже в том случае, если представлены электронные файлы, их использование может оказаться нецелесообразным. Сейчас мы еще раз вспомним и обобщим обстоятельства, которые свидетельствуют в пользу повторного набора вместо использования представленного файла.
В других случаях вам необходимо будет лично произвести оценку и принять решение.
Наконец, следует сказать, что если у вас имеются какие-либо сомнения в отношении передачи авторского текста – либо технического плана, либо связанные со стилем автора – лучше все-таки набрать материал заново. По крайней мере, вы будете уверены в полученном результате, а возможно и сэкономите время.
В первой части этого раздела мы рассматривали возможность использования текста, набранного автором, или совместную работу с автором другими способами; во второй части мы рассмотрели возможность повторного набора текста с рукописи.
В выборе способа набора большую роль играет стратегия и финансовое планирование. В ходе внутреннего обсуждения основными должны быть коммерческие факторы. Но есть ряд аргументов, связанных с особенностями производства, которые приведены ниже.
Это означает, что все больше текстового материала будет поступать от авторов на дискетах стандартного формата, написанного с использованием хорошо известных и удобных в работе программных пакетов.
В связи с этим используемое в издательском офисе аппаратное обеспечение – допустим, повсеместно применяемые PC – будет, как правило, без проблем считывать большинство представляемых дискет, делая их содержимое доступным для редактирования с помощью нескольких программ-утилит и программ электронной верстки, таких как PageMaker или
Но данный сценарий применим к простому и однородному тексту, а издательские фирмы, имеющие дело со сложными публикациями или с ярко выраженной сезонной загрузкой, должны оценить объемы и пропорции для выполнения части работы внутри издательства на регулярной основе.
Как мы уже упоминали, основой для эффективной передачи набранного автором текста является полностью откорректированный средствами текстового процессора исходный материал.
В идеале предназначенный для типографского набора файл текстового процессора должен содержать тэги – электронные кодовые маркеры. В связи с этим наибольший эффект достигается при наличии возможности
При некоторых обстоятельствах эту операцию может осуществить сам автор, расставляя тэги в файле самостоятельно, а затем введя внесенные издательством исправления по рукописи, обработанной редактором. Но поскольку это не всегда возможно, издатели справедливо полагают, что задачи по расстановке тэгов и редакторской правке могут быть выполнены силами издательства с использованием того же оборудования и программного обеспечения, которое использовал автор, чтобы файлы приводились в надлежащий вид внутри издательства.
Мы снова вернемся к этим темам по мере продолжения рассмотрения процесса набора.
Теперь мы обратимся к системам, используемым для типографского набора и вывода форм, и посмотрим, как они связаны с вариантом "представления набранного материала", а также подробнее коснемся ситуации, при которой требуется повторный набор с рукописи.
Ранее мы рассмотрели редакторскую подготовку, разработку оформления текста для типографского набора и узнали, как поддерживать связь с авторами, представляющими текст в электронной форме. Теперь обратимся непосредственно к наборным системам и приведем некоторые идеи по выбору конкретной системы, оценив их достоинства для работы с различными видами изданий.
Начнем мы с общего обзора операций обработки текста и видов оборудования, которое используется на каждом этапе этого процесса. Далее детально рассмотрим эти этапы и используемые при этом средства, а также оценим их преимущества для различных операций в книгопроизводстве.
Набор представляет собой последовательный процесс, который начинается с получения подготовленного издателем материала, повторного ввода его в специальном формате на специализированной клавиатуре, являющейся составной частью собственно наборной системы; а заканчивается выводом готового материала на бумагу, фотопленку или в печатную форму.
Современные графические наборные системы имеют полностью модульную структуру, поскольку они сориентированы на работу со стандартным компьютерным аппаратным обеспечением, которое поддерживается целым рядом внешних программ и, что очень важно, позволяют осуществлять передачу и прием данных от внешних источников.
Современный процесс обработки текста в значительной степени компьютеризован и включает в себя широкий диапазон функций, таких как ввод (обычно набор с клавиатуры); манипулирование содержимым (форматирование, правка); и вывод (фотонаборные формы, оригинал-макет или файлы наборных форм). На практике центральная операция, или фаза "обработка и манипулирование", состоит по крайней мере из двух элементов – форматирования и правки текста. С учетом этого реальная последовательность будет выглядеть следующим образом.
Ввод текста обычно означает получение электронного файла либо путем ввода с клавиатуры, либо путем передачи существующего материала, либо путем сканирования.
Форматирование и верстка страниц представляют собой создание типографского формата и (возможно) разбивку на страницы или составление инструкций по верстке.
Редактирование и правка являются процессами повторного вызова содержимого файла и внесения исправлений, или изменения формата текста.
Средства для выполнения первых трех операций вместе составляют так называемую внешнюю часть (front-end) наборной системы, осуществляющую предварительную подготовку материала к выводу. Оборудование для выполнения четвертой операции (вывода) называется внутренней частью (back-end) системы.
Элементы оборудования, выполняющие эти функции, могут быть связаны между собой различными способами. Изготовители как наборных систем, так и настольных издательских систем весьма обдуманно подходят к построению этой модульной структуры. Есть известный принцип для определения вида работы, который лучше всего показать на системе определенного типа или группе систем; мы рассмотрим его далее в этом разделе.
Чтобы поближе познакомиться с системами и узнать, как взаимосвязаны между собой элементы оборудования в процессе набора, рассмотрим следующие примеры.
Лет десять назад системы прямого ввода, такие как CRTronic, были основными для работы с простым и однородным текстом. Машина была смонтирована в едином корпусе и сочетала в себя все необходимые
(рис 5.3) Простое наборное устройство прямого ввода, в данном случае связанное с парой дополнительных терминалов для редактированияНачальный ввод текста осуществляется с помощью клавиатуры, обычно с выполнением всех команд по форматированию. Та же клавиатура может быть использована для вызова текста на экран для его редактирования или правки, а также для ввода команд активизации блока экспозиции и фотонабора текста.
Системы, подобные этой, были в основном предназначены для однородного текста и, по крайней мере, в Западной Европе, были почти полностью заменены системами с модульной структурой на основе компьютеров PC или Mac.
Базовая НИС состоит из двух компонентов: компьютер (IBM РС или Apple Macintosh) и профессиональный лазерный принтер. Дополнительная периферия, например, заказные устройства для работы с форматом А3 или А4, сканеры либо наборные машины, подобные Linotronic 200P, обычно добавляются в качестве требуемого расширения.
Ввод текста осуществляется либо собственно с клавиатуры компьютера, обычно в программе текстового процессора, такого как Microsoft Word или MacWrite, или же вводом с клавиатуры другой (совместимой) машины и передачей файлов по сети или на дискетах.
Верстка обычно выполняются на той же (или аналогичной) машине в программе верстки страниц, такой как PageMaker или
Редактирование и правка выполняются либо в программе текстового процессора (если объем правки значителен) или (если речь идет о незначительных исправлениях) в программе верстки страниц.
Вывод осуществляется на лазерном принтере или фотонаборном устройстве. Обычно для вывода используется язык PostScript, который является промышленным стандартом для файлов с постраничным делением.
За последние несколько лет
Автономные наборные системы (off-line). Эти системы наиболее часто используются в книгопроизводстве, по крайней мере при непрерывном процессе набора, и обычно состоят из составных частей, изготавливаемых различными производителями, связанных собственно с выводным устройством.
Исходный текст вводится с отдельного устройства, часто с PC, и хранится на дискетах (если не используется сетевой вариант, при котором основную роль хранилища информации выполняет сервер).
Обычно используется стандартная программа текстового процессора, в которую могут быть добавлены характерные коды.
(рис 5.4) Базовая наборная автономная система. Работа, выполненная на автономной клавиатуре терминала для редактирования, сохраняется на дискете и переносится в нужный момент на терминал подсистемы донаборной обработки текста, связанный с фотонаборным устройствомСозданные файлы передаются либо на дискете, либо через линии связи на другой, центральный компьютер системы предварительной подготовки, на котором осуществляется преобразование кодов и верстка. Это может делаться в известных программах типа PageMaker или
Правка выполняется с использованием центрального процессора, если ее объем значителен файлы могут быть вновь переданы в PC для внесения исправлений в программе текстового процессора, а затем опять переданы в центральную систему.
По завершении файлы выводятся на фотонаборном устройстве или лазерном принтере с высоким разрешением, либо могут быть непосредственно отправлены в устройство для получения печатной формы.
Все устройства, используемые в системе, могут работать отдельно одно от другого, либо быть связанными в сеть. "Центральный" компьютер может быть достаточно большим – мощный файловый сервер или отдельный компьютер в узле большой сети; или же довольно скромным – одиночный PC или Mac, с установленными на нем программами верстки.
Здесь, безусловно, имеется прямая аналогия с НИС, работающей в сети в составе распределенной системы: ввод осуществляется с клавиатуры отдельного PC или среднего класса Mac’а, после чего текст передается по системе в файловый сервер либо через линию связи, либо на дискете.
Наборные системы, работающие "в линию" (on-line).Это могут быть полностью объединенные в сеть, но достаточно простые НИС с множеством терминалов ввода с клавиатуры, работающих в режиме on-line, с основным файловым сервером; либо сложные разветвленные системы, в которых ряд выделенных терминалов ввода связан с центральным компьютером. В последнем случае терминалы обычно используются как для ввода текста, так и для редактирования и правки.
В больших развитых системах предусматривается первичный ввод текста либо наборщиком в режиме on-line, либо через центральный компьютер, где хранятся основные системные файлы – логика набора, логика верстки, основные текстовые файлы и т.д.
Форматирование осуществляется на этапе ввода с клавиатуры, полностью или выборочно, используя либо локальные средства терминала, либо логику, отдельно хранящуюся на центральном компьютере.
Исправления вносятся путем вызова текста на тот же терминал и его правки также с использованием локальной логики, либо основных ресурсов центрального компьютера.
Вывод осуществляется на фотонаборном устройстве из центрального компьютера.
Такого рода системы ассоциируются со срочным набором и работой с более сложным текстом, возможно включающим математические и иностранные символы, или другие замысловатые требования. Эти системы также часто применяют для выборки элементов из баз данных, поскольку для структурирования и сортировки данных может быть задействована мощность центрального компьютера.
Традиционные патентованные системы, подобные этой, дают возможность применять более гибкие коммуникационные сети, похожие на сети для НИС и использующие стандартные платформы.
Теперь давайте вернемся к функциям обработки текста и рассмотрим некоторые из используемых методов более подробно. Начнем с операций подготовки – ввод текста, форматирование, редактирование, правка – и дойдем до завершающей операции – вывода.
(рис 5.5.а) Одна из конфигураций системы, работающей "в линию"
(рис 5.5.б) Более развитая и сложная система, работающая "в линию"
Рассмотрим наиболее распространенные методы получения текстового материала.
Ввод с клавиатуры. В случае использования первой и последней из рассмотренных нами систем – прямой ввод наборщиком, с одной стороны, и использование главного компьютера в режиме on-line, с другой стороны – предполагается операция начального ввода текста с собственных терминалов системы.
В этих случаях данные создаются и хранятся в специфическом формате, более удобном для системы, а этап ввода с клавиатуры является первым циклом в стандартной последовательности действий. Весь процесс осуществляется на собственном оборудовании и от начала до конца выполняется на рабочем месте наборщика.
В случае использования оборудования среднего класса – системы НИС и системы off-line – методы ввода текста могут быть гораздо более гибкими. Модульная структура и высокая степень совместимости оборудования для набора, означает, что широкая гамма стандартных устройств, включая традиционные PC с известными программами текстовых процессоров, вполне может использоваться для создания исходного текста.
Аппаратное обеспечение для получения текста с соответствующей программой текстового процессора выбирается с учетом прямой его совместимости с тем аппаратным обеспечением, которое используется для верстки.
Если текст набирается в системе на основе PC, например, то ввод желательно выполнять на стандартном PC в программе Word (возможно использование WordPerfect,
Для ввода текста, набираемого на оборудовании Apple Macintosh, используются такие пакеты, как MacWrite или Microsoft Word, либо непосредственно программы верстки типа PageMaker или
Вопрос совместимости здесь также весьма важен: для максимальной эффективности аппаратное и программное обеспечение, используемое для создания текста, должны быть непосредственно совместимы с оборудованием и программами, которые будут использоваться на следующих этапах – преобразовании кодов и верстки – иначе "распределенный", модульный принцип набора потеряет свой смысл.
В предыдущем разделе мы рассмотрели наиболее общие способы передачи материала: прямая передача, преобразование носителя, передача по линиям связи и сканирование с последующим распознаванием. В случае, когда система настроена специально для получения текста от определенного источника и вывода его на конкретное устройство, более эффективной является прямая передача, при которой используется специальная программа для автоматической передачи текстового материала в устройство назначения.
Предприятия, работающие с НИС или с автономными системами off-line, достаточно часто для ввода текста используют распределенный принцип организации работы, предоставляя необходимое оборудование надомным работникам, которые затем передают материал на дискетах в основную систему изготовителя.
В случае применения НИС текст необходимо представлять только в стандартных форматах – например, Microsoft Word, на стандартных 3.5-дюймовых дискетах. Изготовитель, используя совместимый комплект оборудования, в данном случае НИС на основе Apple Macintosh, может считать данные с дискеты, а затем верстать материал, например, в PageMaker.
Сканирование с распознаванием. Данные, существующие в форме распечатки, рукописный и машинописный текст, книги – если в этом есть необходимость и позволяют обстоятельства – могут быть введены в систему с помощью сканирования.
Сканеры можно разделить условно на три большие группы, в зависимости от способов получения авторского материала, рассмотренных нами в разделе 5.1. Прежде всего, это системы начального уровня, осуществляющие распознавание текста с помощью шаблонов, и способные распознать лишь ограниченное число шрифтов типа Courier и несколько других популярных принтерных шрифтов. Вторая и третья группы сканеров – более мощные системы разумного распознавания символов – действительно представляют интерес для сканирования книг и другого текста при отсутствии электронных файлов. Но очень важно предварительно осуществить пробное сканирование: если возникнут трудности, может оказаться, что повторный набор обойдется дешевле.
Распознавание голоса. Возможно ли для набора использовать "ввод с голоса"? В исследование и развитие этого направления продолжают вкладываться значительные средства. Как показывают опыты, требуется очень развитое программное обеспечение, которое умело бы воспринимать слова и фразы не только в рамках ограниченного словаря, или фразы со строго определенной структурой, но и допускало бы более свободное использование слов в различных контекстах и умело бы различать тембр голоса, интонации, акцент.
Эти операции являются основными для любого процесса набора. В принципе они сводятся к ряду сложных процессов преобразования одной формы текста – только слова и пробелы – в другую – законченные, сверстанные и типографски организованные страницы.
Современные системы верстки представляют собой программы, разработанные для стандартного или близкого к стандартному компьютерного оборудования – PC, PS/2, Mac, PowerMac и Sun. Очевидным преимуществом для пользователя является стандартность аппаратного обеспечения, совместимого с другим стандартным оборудованием, что определяет свободную переносимость файлов между устройствами.
Форматирование. Процесс форматирования заключается в создании необходимых типографских параметров для каждой части текста с целью получения предварительной верстки ("гранок"): например, помещение в текст необходимых команд для назначения определенных уровней заголовкам со шрифтом Times, 11 пт, полужирный, центрированный, или для раздела текста со шрифтом Times, 11 пт, выключка на длину строки 16 пик.
Насколько трудоемкой или простой будет эта операция, в значительной степени зависит от того, как много кодовых обозначений было включено в текст на этапе его ввода, и использовался ли для описания кодов определенный язык, или же условная форма кода.
Если коды форматирования были введены в форме команд определенного языка набора, никакой дополнительной работы не требуется: все параметры уже установлены.
В случае использования условных кодов, их следует перевести в коды для типографского набора. Мы рассмотрели в предыдущем разделе практически все составляющие этого процесса. Слова и пробелы обрабатываются с помощью переводных таблиц; идентифицируются специальные символы; программа поиска-и-замены преобразует условные родовые тэги в точные коды языка типографского набора.
Если кодирование не применялось (как, например, в случае вывода файла текстовым процессором в формате ASCII), коды должны быть введены оператором, который просматривает материал и добавляет коды в нужных местах. Этот процесс может занимать значительное время.
Система должна быть настроена в соответствии с типографскими требованиями. Следует задать параметры межбуквенных пробелов; применить опции вертикальной выключки; разрешить или запретить другие типографские соглашения. Переносы и выключка представляют особый интерес, поскольку именно они определяют вид типографского материала. Расстановку переносов можно осуществить тремя основными способами: только логически (по слогам); логически с учетом исключений, определяемых по словарю; полностью с учетом приведенных в словаре правил разбиения слов.
В случае, если операция форматирования выполняется в программе верстки, операции расстановки переносов и выключки выполняются совместно в процессе верстки, как мы увидим дальше.
Верстка страниц. Верстка страниц связана с разбивкой текста на страницы принятым для данной книги способом.
В отдельных случаях ручной монтаж фотоформ иллюстраций в текстовые фотоформы остается более экономичным решением, нежели кропотливая и длительная работа в программе верстки. Мы еще вернемся к этой теме, когда перейдем к рассмотрению различных способов верстки далее в этом разделе.
Но для большинства книг, безусловно, применима компьютерная верстка, и здесь следует иметь в виду два вида систем верстки: системы с "интерактивной" постраничной разметкой – для иллюстрированных книг или книг со сложным дизайном, имеющих индивидуальную разметку для отдельных страниц, и системы, разработанные для книг с более заурядным дизайном и имеющих единообразную разметку страниц, которая может быть задана указанием нескольких стандартных параметров перед началом работы. В первом случае используются системы интерактивной разметки страниц; во втором случае – системы пакетной разметки страниц.
Системы интерактивной разметки страниц. К системам низшего и среднего уровня сложности можно отнести НИС на платформе Mac или под Windows, обеспечивающие интерактивную верстку страниц. Системы высшего уровня сложности отличаются лишь более высокими ресурсами и мощностью компьютеров. Для примера приведем систему XyVision, обладающую широкими возможностями и работающую под управлением мощных компьютеров с операционной системой UNIX.
Отличительной особенностью всех подобных систем является графический интерфейс пользователя, возможность визуального наблюдения за результатами своих действий и принцип
В процессе работы набранный с клавиатуры и предварительно отформатированный текст помещается в сетке-шаблоне, а оператор имеет возможность вносить правку и управлять размещением элементов. Возможности
В памяти компьютера хранятся номер шрифта, размер и отбивка для каждой из областей текста, а также тип, ширина, пространственная позиция и ориентация каждого символа и промежутка (и каждого элемента графики). Окончательно сформированный файл пригоден для вывода на фотонаборном устройстве или лазерном принтере.
Пакетные системы верстки страниц. В этом случае для каждой операции представляется электронное изображение страницы или соответствующего меню, детально описывающие параметры разметки для размещения текста на странице, а также задаются правила, согласно которым компьютер осуществляет размещение текста в областях разметки. Текст далее поступает в виде ряда последовательных "гранок", которые превращаются в страницы по мере выполнения команд системой.
Чтобы добиться более сложного разбиения на страницы, используется большое число определяемых пользователем параметров, позволяющих осуществлять такие операции, как выключка с расстановкой переносов, установка минимальных и максимальных межбуквенных и межсловных пробелов, вертикальная выключка, выявление и устранение висячих строк и т.д. – все особенности, которые мы детально рассматривали в разделе 2.4.
В окончательном варианте файла хранятся номер шрифта, размер и коды отбивки, применяемые к каждому фрагменту текста, а также тип, ширина и порядок каждого символа и пробела в файле.
В случае выбора интегрированной системы, когда первичный набор осуществляется на системном терминале, правка выполняется с использованием того же оборудования и тех же операций.
В случае использования автономной (off-line) системы, если только объем правки не слишком значителен, лучше вносить большинство исправлений в текст при верстке, а не в исходные файлы с последующей повторной передачей в систему верстки – но принимаемое решение, конечно, будет зависеть от объема изменений.
Если экран дисплея не поддерживает режим
Текст в форме
Устройства вывода делятся на фотонаборные устройства и лазерные принтеры. Могут применяться и устройства прямого вывода на формную пластину, в которых в ряде случаев можно обходиться без оригинал-макета или фотоформ.
Все современные фотонаборные устройства имеют компьютерное управление. Их можно разделить на две основные группы: машины с использованием электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), которые относятся к машинам третьего поколения, и машины четвертого поколения, использующие лазер. Из двух названных групп лазерные машины являются как более мощными, так и более перспективными для дальнейшего совершенствования. Между двумя группами имеются важные различия, обусловленные не только техническими характеристиками, но и возможностями.
Однако, несмотря на различия, машины и той и другой группы имеют одно общее свойство, которое делает их принципиально отличными от всех предыдущих устройств для набора: они являются цифровыми и управляются компьютером. Символы шрифта создаются в машине для вывода не за счет использования физического негатива, через который проецируется изображение с помощью световых лучей, и не за счет применения любого рода физических шаблонов, но путем использования источника света, активируемого командами компьютера.
Используемые шрифты носят название цифровых шрифтов и поставляются на гибких дисках или CD. Каждый символ шрифта описывается на языке компьютера путем задания "карты" отдельных точек, объединение которых и создает очертания символа. Визуально цифровой символ состоит из мельчайших точечных элементов, нарисованных на невидимой сетке из тончайших вертикальных и горизонтальных линий.
Каждая индивидуальная точка носит название пиксел (pixel).
Набор символов, оцифрованный подобным образом, составляет полную информацию для шрифта.
Машины третьего поколения.Наиболее известной машиной третьего поколения была Linotron 202, сейчас уже вышедшая из употребления, но машины Linotype применялись долго и успешно. К другим машинам относятся серии Autologic
Электронно-лучевая трубка напоминает стеклянную колбу с плоским основанием, которое и служит в качестве экрана. Оно покрыто слоем фосфоросодержащей соли, который начинает светиться при облучении высокоскоростными электронами. Электроны испускаются катодом в шейке трубки в виде концентрированного луча, который формирует на экране микроскопическое светящееся пятно. Под управлением компьютера луч может перемещаться на заданное число шагов вверх или вниз по экрану и таким образом "рисовать" изображение на нем, которое затем может быть экспонировано на фотографическом материале – бумаге, пленке – через систему линз для воспроизведения изображения.
Траектория электронного луча обычно задается в виде серии вертикальных параллельных линий, вдоль которых луч и делает свои проходы при движении. Строка выстраивается символ за символом от начала до конца, после чего процесс повторяется для следующей строки. Луч включается или выключается по командам компьютера для создания зон с изображением и пробельных областей.
(рис 5.6) Фотонаборная система третьего поколения с ЭЛТ (электронно-лучевой трубкой)
(рис 5.7) Как формируется символ шрифта в устройстве третьего поколения с ЭЛТТекст на экране ЭЛТ выстраивается из серии тонких вертикальных линий, формирующих каждый символ один за другим, а затем одну строку за другой. Такая технология предусматривает набор только текстового материала. По сегодняшним стандартам эти машины являются "рабочими лошадками"; с их помощью можно довольно быстро набирать большие, но достаточно простые тексты; но они не поддерживают работу с графикой и использование таких эффектов, как поворот символов, а также не способны осуществлять вывод растровых изображений.
С появлением лазерных технологий и развитием языков "описания страниц" машины третьего поколения быстро сдали свои позиции. Процесс фотонабора на основе символьного набора трансформировался в графический набор, при котором текст и полутона могут быть интегрированы в один выходной файл. Лазерные технологии и языки описания страниц будут рассмотрены далее.
Машины четвертого поколения. К машинам четвертого поколения, использующим лазерную технологию, относятся
С технической точки зрения лазерные установки могут быть двух основных видов – с гелиево-неоновым лазером и со светодиодом. Принцип работы тех и других одинаков, хотя технология получения изображений несколько отличается.
(рис 5.8) Наборная машина четвертого поколения Гелиево-неоновый лазер является одним из первых лазерных устройств, достаточно распространенным и по сей день. Непрерывный луч гелиево-неонового лазера направляется в модулятор, который представляет собой устройство, управляемое компьютером. Оно либо отклоняет луч, либо пропускает его, в зависимости от команд, поступающих с компьютера. "Порции" света, пропускаемые модулятором, фокусируются на конусообразном зеркале, которое вращается с постоянной скоростью, отражая последовательные пучки света в виде горизонтальных штрихов на фотопленку или на бумагу. Каждый пиксел, или "порция" света, участвует в формировании символа или изображения вместе с другими пикселами. Количество точек на дюйм (
В отличие от наборных машин с ЭЛТ, в которых буквы формируются одна за другой в виде серий вертикальных штрихов, составляя строку от начала до конца, лазерные машины наносят штрихи горизонтально сразу вдоль всей строки, выстраивая строки текста линия за линией, сверху вниз. Этот процесс называется растровым сканированием (растр в данном случае – это сетка прямоугольной формы или точечная матрица).
Разрешение лазерного наборного устройства обратно пропорционально скорости его работы, и многие машины позволяют регулировать разрешение в зависимости от особенностей конкретной работы: например, для машины Linotronic 300 может быть установлено разрешение 2540dpi для режима "высокого качества", 1270dpi – для "обычного" режима и 635dpi – для получения пробных отпечатков.
Лазерные наборные устройства управляются специальным программным или аппаратным устройством, которое называется RIP – процессор обработки растрового изображения (
Горизонтальный способ формирования изображений в лазерных наборных устройствах имеет большое значение. Устройство, осуществляющее горизонтальное сканирование без ограничений суммы последовательных линий развертки, обладает возможностью выводить не только символы, но любое изображение, представленное управляющим компьютером, например, штриховые или растровые иллюстрации (см. рис. 5.9). Теоретически, следовательно, лазерные устройства могут осуществлять вывод законченных страниц текста и графики с размещением всех элементов в требуемых позициях.
Но чтобы воспроизвести полные страницы с интегрированным текстом и растровыми иллюстрациями, компьютер наборного устройства должен иметь законченный рисунок страницы в цифровой форме до того, как он начнет процесс вывода. Поэтому должен существовать способ передачи этой информации. Именно здесь на первый план выходит язык описания страниц.
(рис 5.9) Формирование строки символов машиной четвертого поколения Язык описания страниц представляет собой компьютерный язык машин четвертого поколения, задуманный специально для
PostScript представляет собой язык программирования высокого уровня, операторы которого управляют размещением трех типов графических объектов: текста, геометрических фигур (т.е. векторных объектов) и растровых изображений.
Чтобы распечатать или воспроизвести полученные результаты из файла PostScript, необходим специальный RIP-процессор или принимающее устройство, которое могло бы интерпретировать команды языка. На деле таким интерпретирующим устройством выступает RIP, который способен принимать и исполнять команды языка PostScript. RIP-процессор принимает файлы, отправленные из системы предварительной подготовки на языке описания страниц PostScript. Он находит шрифты, которые вызываются поступившими командами, масштабирует их согласно полученным инструкциям, размещает их в нужном месте; он генерирует векторные изображения, организует и отображает любые растровые или штриховые изображения, которые необходимо включить; наконец, он преобразует полное "описание страницы" в набор линий (строк развертки), которые могут быть выведены любым подключенным выводным устройством.
Помимо возможности эффективно описывать и генерировать сложные изображения, PostScript обладает еще одной важной особенностью: он по своей сути является "аппаратно независимым". Любая система предварительной подготовки, способная выводить коды PostScript, может быть использована для управления любым выходным устройством, содержащим процессор RIP PostScript. Помимо аппаратной независимости, файлы PostScript также независимы по степени разрешения: тот же самый файл может быть воспроизведен как на лазерном печатающем устройстве с низким разрешением, так и на наборной машине с высоким разрешением, поскольку интерпретатор RIP управляет этой выходной характеристикой. Также весьма важным является то обстоятельство, что PostScript стал общепринятым стандартом и доступен программистам для использования и развития. Этот фактор очень важен в связи с отходом от использованных ранее индивидуальных решений и переходом к "открытой архитектуре" и единым стандартам.
Большинство изготовителей наборных машин, такие как Linotype, Agfa и
Быстродействие наборных машин связано как с самой сущностью языка PostScript, так и с видом графической информации. PostScript, как достаточно сложный язык высокого уровня, несомненно способен обрабатывать данные гораздо быстрее, чем схемы прямого кодирования, используемые в ранних (но в гораздо менее дорогостоящих) системах. Что касается информации для полутоновых изображений – хранимой в мельчайших пикселах, – она занимает весьма значительный объем, а следовательно, вывод ее также осуществляется довольно долго.
Лазерные принтеры работают подобно наборным машинам четвертого поколения, за исключением последней стадии получения изображения.
Принцип их действия основан на комбинации компьютерного управления и технологии ксерокопирования.
Первый этап
Но вместо того, чтобы посылаться на фотоматериал, как это делается в наборных машинах, свет посылается на поверхность барабана с электростатическим зарядом. Это и определяет принцип печати.
Для получения законченного изображения используются принципы ксерокопирования. Свет изменяет электростатический заряд барабана на противоположный в тех зонах, куда он попадает. Частицы тонера, или измельченного черного порошка, поступают на поверхность барабана, притягиваясь к областям с обратным зарядом и отталкиваясь от областей с одноименным зарядом, формируя тем самым закрашенные и пробельные области изображения. При прохождении бумаги через барабан определенным образом уложенный тонер нагревается, расплавляется, прижимается к бумаге и переносится на ее поверхность.
Важно помнить, что большинство лазерных принтеров не являются принтерами PostScript и не могут быть использованы для создания особых эффектов, описанных в файлах PostScript. Они рассчитаны на офисный стандарт или несколько улучшенный офисный стандарт, и хотя они способны воспроизводить "типографские" шрифты, эти шрифты можно считать лишь имитацией типографских литер: они не соответствуют профессиональным шрифтам по своим детальным характеристикам.
В книгопроизводстве для изготовления оригинал-макета могут использоваться только лазерные принтеры PostScript. Первые из них относились к серии LaserWrite фирмы Apple и обладали разрешением 300dpi; по мере совершенствования степень их разрешения постепенно возросла от 400dpi до 800 и более
Существуют также системы прямого вывода или с выводом на форму, в которых не используются промежуточные носители на фотоматериале. Вместо этого файл PostScript или аналогичный ему файл описания страницы используется для управления лазером, который облучает свето-(или тепло-) чувствительный формный материал так же, как в наборных машинах четвертого поколения он облучал
В настоящее время такие системы в большей степени предназначены для черно-белой печати, но не для полноцветных изданий, где стоимость повторного создания формы весьма велика. Интерфейс между наборной машиной и принтером быстро совершенствуется, и уже появилась возможность беспрепятственно посылать файлы PostScript, сверстанные стандартным способом, по линиям связи от наборной машины непосредственно в специальную печатную машину.
Что все эти возможности означают для книгопроизводителя? Давайте рассмотрим некоторые типичные операции, используемые при производстве книг, и то, как они могут быть выполнены имеющимися на сегодняшний день наборными системами.
При выборе наилучшей системы для набора следует учитывать как технические, так и экономические факторы.
Прежде всего, следует четко определить степень сложности самого издаваемого материала. Далее необходимо оценить степень сложности разметки или требований по расположению элементов. Наконец, нужно оценить требуемое качество выведенного изображения.
Для набора книг с простым однородным текстом с технической точки зрения могут использоваться любые наборные системы, но с точки зрения логики и с учетом коммерческих требований лучше применять системы с простым вводом текста – например, на основе PC, а также быстродействующие системы пакетной верстки страниц.
Наиболее предпочтительны при этом системы с "автономным вводом текста", которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Желательно использовать относительно дешевые системы на основе PC либо со стандартными пакетами текстовых программ, либо со специализированными для данного оборудования пакетами.
Перед версткой следует решить, использовать ли гранки с последующим ручным монтажом иллюстраций в наборные страницы, или воспользоваться пакетами автоматической верстки для PC и Mac, когда окончательный вывод страниц осуществляется на фотоматериал или в файл (для прямого получения формы).
Если в тексте используются специальные символы, то от простых систем ввода придется отказаться, если только не применяется схема полноценного кодирования, дающая возможность передать все специальные символы в основную систему с использованием последующей операции поиска-и-замены. Как мы уже видели, это означает, что каждому специальному символу должен быть присвоен свой кодовый номер, который при вводе текста на PC заключается в квадратные скобки, а затем идентифицируется основной обрабатывающей системой и выводится в виде соответствующего изображения оптической наборной машиной в конце процесса.
Часто в таких случаях рекомендуется вывести оригинал-макет до передачи материала для изготовления печатных форм.
Например, при работе над специализированными словарями или справочниками такая предварительная печать позволит сэкономить значительные средства.
Научные и медицинские тексты, в которых используются формулы, математические символы или сложная терминология, а также латынь, как правило, требуют открытой конфигурации "on-line", приспособленной для работы с подобными особенностями.
Существуют математические пакеты для ввода текста, используемые в микросистемах – самым известным из них является TeX – но они обладают довольно сложными правилами ввода, и для получения требуемых символов в формуле требуется воспользоваться большим количеством специальных клавиатурных комбинаций.
Здесь важно не забывать рассмотренные нами ранее различия между интерактивной разметкой страниц и пакетной разбивкой на страницы. В первом случае разметка формируется индивидуально, страница за страницей, под управлением оператора; во втором случае за основу берется стиль, принятый для страницы-шаблона, либо задаваемый через меню, после чего страницы формируются без дальнейшего вмешательства оператора.
Для книги с достаточно сложной разметкой следует выбрать одну из этих двух возможностей. В первом случае – если для книги необходима постраничная разметка – вы реально должны обладать одной из следующих систем:
При выборе следует учитывать все возможные факторы, а уровень мастерства персонала издательства будет иметь решающее значение.
Наличие иллюстраций усложняет процесс разметки, а их интенсивное использование при ручной вставке вызывает ряд проблем, которые мы рассмотрим в следующем разделе.
Если издательством хорошо освоена работа с электронными формами, страницы могут быть сверстаны самим дизайнером, или же оператором, имеющим указания по предварительной разметке страниц.
Как лучше обрабатывать иллюстрации при том или ином способе действий, тоже весьма интересный вопрос, который в конце концов и может оказаться решающим в выборе метода работы. Сканирование графических рисунков и манипулирование ими в массиве текста возможно, если сканер имеет достаточно высокую степень разрешения (не хуже 600dpi). Штриховые иллюстрации могут быть выведены с традиционным для оптических наборных машин разрешением (1000dpi или больше) с очень неплохим результатом. Но для полутоновых изображений проблем гораздо больше. Мы рассмотрим их в следующем разделе.
Два фактора влияют на качество: используемый для текста шрифт и четкость изображения. Четкость изображения в большинстве случаев определяется степенью разрешения выводного устройства.
Дизайн шрифта. Основные принципы, которые следует учитывать при выборе шрифта, были рассмотрены в разделе 2. Дизайн одного и того же шрифта может несколько различаться в зависимости от разработчика шрифта. Мы еще раз напоминаем о необходимости предварительно оценить вид конкретного шрифта, выбранного для данной книги.
Гарнитуры Linotype,
Набор шрифтов PostScript для лазерных принтеров НИС постоянно растет – по крайней мере, для стандартных книг их количества вполне достаточно. Эффект от перехода к стандартам PostScript состоит в том, что библиотеки шрифтов теперь не являются уникальными для специфических устройств, для которых они изначально были разработаны. Все написанные для устройств PostScript шрифты взаимозаменяемы для всех выводных устройств PostScript, что дает возможность применения библиотек шрифтов, обычно поставляемых на CD-ROM и доступных для всех.
Четкость изображения. Фотонаборные машины третьего поколения, как мы уже говорили, представляют собой устройства с электронно-лучевой трубкой, а наиболее известными из них являются Linotron 202 от Linotype,
Степень разрешения для фотонаборных лазерных машин четвертого поколения составляет от 1000 до 2400dpi (в некоторых случаях для пробных отпечатков используется более низкая степень разрешения).
Для текста степень разрешения 1000dpi вполне приемлема; более высокая степень разрешения требуется для вывода растровых изображений. Соотношение между линиатурой растра для изображения и "точками на дюйм" для фотонаборного устройства должно составлять примерно 1:15 или выше (например, для получения растрового изображения с линиатурой 133 линии на дюйм, минимальная степень разрешения вывода должна быть 2000dpi).
Большинство лазерных принтеров для НИС (т.е. поддерживающих язык описания страниц и способных воспроизводить текст и графику) обладают выходным разрешением 300 или 400dpi, а для некоторых новых моделей – 800dpi и выше.
Считается, что разрешение 300dpi для книгопечатания не годится, хотя дело можно поправить, если изображение с разрешением 300dpi выведено на бумагу с двойным увеличением, а затем уменьшено в два раза, что позволяет получить разрешение 600dpi. Текст, воспроизведенный на лазерном принтере с разрешением 600 или 800dpi, практически не отличается по качеству от полученного с помощью наборной машины на
Теперь перейдем к рассмотрению цикла корректуры и правки набора перед получением электронного файла в окончательном виде, фотоформного или репродуцированного оригинал-макета.
Существует четыре основных формы представления пробных оттисков корректуры: распечатка, гранки, страницы или полосы набора, спуски.
Это распечатка материала, получаемая на этапе обработки текста в текстовом процессоре, которая делается до того, как текст будет передан из текстового процессора в компьютер наборной системы.
Пробные распечатки особенно важны при коллективной работе над книгой; при подготовке таких изданий, как словари или книги, для которых используется материал из нескольких источников; а также, если работа над проектом занимает достаточно много времени.
По своей форме или виду они могут быть различными: от распечаток на лазерном принтере простого одноширинного текста до имитации типографских эффектов с полужирным, курсивным начертанием и выделением заголовков.
Гранки представляют собой произвольное количество строк текста на этапе, предшествующем верстке. Гранки предназначены для корректуры и последующего перехода к операциям постраничной верстки или разметки страниц. Как правило, гранки набираются с учетом всех используемых для книги типографских особенностей и имеют законченный вид, пригодный для передачи в компьютер наборной системы, но без разбивки материала на страницы.
Этап изготовления гранок необходим в том случае, если предполагается значительный объем правки, или если оригинальный материал должен быть представлен в визуальной форме.
Следующим этапом является получение страниц корректуры. Непосредственный переход от рукописи к страницам корректуры обычно позволяет экономить время и с успехом может быть применен, если предполагается небольшой объем правки. Но в отличие от гранок, процесс правки для страниц корректуры осуществить гораздо сложнее, так как при этом часто имеют место нежелательные эффекты изменения дизайна страниц, а сам процесс правки занимает несравненно больше времени и сопровождается большими затратами, чем при правке с гранок. В связи с этим, прежде чем принять решение о непосредственном переходе к страничной корректуре, следует тщательно взвесить все обстоятельства и оценить возможные последствия.
Этот способ представления пробы используется печатником для проверки позиций текста, полей и наборных полос на отпечатанном в машине листе. Они обычно делаются с монтажей негативов наборных полос или диапозитивов, с которых получают печатные формы.
Большинство людей предпочитает считывать пробные оттиски в "наборной" форме, но в ряде случаев имеются возможности экономии средств за счет менее традиционных подходов.
Этот способ подходит для книг, имеющих несколько авторов, либо для изданий с длительным циклом производства. Авторская правка в этом случае обходится неизмеримо дешевле, а если для книги ожидается большой объем правки, этот способ будет наилучшим.
Для всех современных наборных систем имеется возможность вместо обычной фотонаборной машины использовать для получения пробных отпечатков лазерный принтер. Качество печати при этом получается близким к типографскому.
Этот путь весьма привлекателен для наборщика, поскольку позволяет экономить материалы и дает возможность разгрузить фотонаборную машину от выполнения вспомогательной работы.
Шрифты для лазерных принтеров могут быть либо внутренними, резидентными шрифтами; "аппаратными" шрифтами на специальных сменных картриджах; или "программными" шрифтами, поставляемыми на диске и загружаемыми с компьютера наборной машины.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами предварительной печати материала на лазерном принтере, необходимо, чтобы концы строк при печати на принтере совпадали с концами соответствующих строк выходной формы. Кроме того, для получения адекватного выравнивания по ширине важно, чтобы символы для лазерного принтера и выходного устройства наборной машины имели в точности одинаковую ширину.
В случае использования языка PostScript никаких проблем не возникает: дизайн шрифта и его характеристики для лазерных принтеров PostScript, используемых для пробной печати, будет полностью идентичным шрифтам PostScript, используемым в выходном устройстве наборной машины, за исключением степени разрешения. Достаточно, чтобы шрифты лазерного принтера имели одинаковое наименование со шрифтами наборной машины.
Но если в качестве устройства пробной печати используется принтер, не поддерживающий PostScript, следует проверить, чтобы шрифты лазерного принтера имели ту же ширину символов, что и шрифты наборной машины. Для большинства гарнитур шрифтов – Times, Baskerville,
Лазерные принтеры точно воспроизводят размеры – это качество очень важно в том случае, если осуществляется последующая вставка фрагментов.
Светокопии (синьки) делают путем контактной печати на светочувствительном материале с фотоформ. Они могут быть одно- или двухцветными, негативными или позитивными, одно- или двухсторонними.
Светокопия является обычной формой получения пробных отпечатков спусков наборных полос. Ее делают с монтажей, которые затем используются для изготовления печатных форм.
Для книг с одним лишь текстовым материалом качество изображения на пробном оттиске не имеет особого значения, и пробный оттиск нужен лишь для того, чтобы убедиться в правильном воспроизведении материала. В связи с этим годится любой метод получения пробных оттисков.
Оттиски для книг с интегрированным размещением иллюстраций нуждаются в более внимательном рассмотрении, о чем мы поговорим в следующем разделе, когда коснемся работы с иллюстрациями.
На что следует обратить внимание при оценке пробных оттисков?
Прежде всего, их следует внимательно сличить с материалом и сделать ясные и четкие пометки для внесения правки. Официальные знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков содержатся в ГОСТ 7.62-90. Этот стандарт очень близок к другим принятым в Европе схемам. На рисунке 5.10. приведены некоторые знаки из этого ГОСТа.
(рис 5.10) Стандартные символы корректуры
(рис 5.10) Стандартные символы корректуры (продолжение)
(рис 5.10) Стандартные символы корректуры (продолжение)
(рис 5.10) Стандартные символы корректурыВсе знаки правки желательно проставлять в соответствии с единообразной схемой цветового кодирования. Согласно традиционной схеме красным цветом делаются пометки наборщика, синим – автора/издателя и зеленым – корректора издательства.
Для книг с научным содержанием или с интенсивным использованием математических символов используется отдельная система символов правки.
На этом этапе также следует проверить соответствие материала принятому варианту оформления, а также проверить правильность размещения заголовков вступительной и заключительной частей и глав. В ряде случаев, особенно при спешной работе, иногда забывают детально оценить расположение элементов текста во вступительной и заключительной части и оценить точное значение полей: сделайте это по мере возможности, если же для данных оттисков это не представляется возможным (нет отметок границ страницы или центра разворота листа), укажите это в спецификации, чтобы выполнить эту операцию на следующем этапе.
Затраты на правку трудно оценить заранее. Простые формулы, учитывающие лишь число строк, вряд ли дают верную количественную характеристику; возможно, лучший вариант – это договориться с наборщиком, чтобы он взял часть работы на себя. В этом случае вы сможете по крайней мере спланировать уровень затрат, а оставшуюся правку сможете выполнить силами издательства.
Ранее мы рассмотрели оформительские стадии подготовки текстового материала, определяющие его эффективную подачу для читателя и производства.
Теперь уделим внимание техническим стадиям прохождения текста в редакции и в допечатном процессе. Готовый продукт может быть представлен в виде файлов, фотоформ или репродуцированных оригинал-макетов.
Мы уже упоминали, что передавать будущую книгу в набор можно в разных видах. Наиболее распространенный путь – это рукопись и электронный файл, сопровождаемые необходимыми пояснениями. В этом случае файл используется для дальнейших операций без повторного набора текста рукописи.
Другим вариантом, который едва ли можно рекомендовать для широкого применения, является подготовка автором окончательной версии в виде файла или даже оригинал-макета, но в этом случае может встретиться слишком много "подводных камней", таких, например, как "нечитаемые шрифты", нарушение форматов и т.д. В любом случае опытный верстальщик справится с подготовкой рукописи лучше любого, пусть и весьма эрудированного в своей области автора.
Продолжает жить и способ, при котором автор представляет в издательство рукопись, а дальше за нее берется наборщик. Этот вариант можно назвать даже предпочтительным в тех случаях, когда материал нуждается в существенной правке несколькими редакторами.
Подавляющее большинство книжных текстов в настоящее время представляются в набор в виде электронных файлов и распечатки. Каких в этом случае следует ожидать неприятностей?
Существуют две возможные ситуации: первая – это когда издатель планирует работу совместно с автором до того, как он начнет готовить материал для набора; вторая – автор приносит в издательство набранный с помощью текстового процессора материал на дискете, отформатированный при использовании доступного автору оборудования или программного обеспечения.
С коммерческой точки зрения эти две ситуации сильно различаются между собой.
В первом случае издатель четко согласовывает с автором вид и форму представления материала, а также процедуру редактирования и правки. Учет всех факторов и хорошо составленный план работы снимают все возможные сложности при дальнейшей работе с рукописью.
Во втором случае издатель может оказаться втянутым в некую лотерею. С одной стороны, если материал предоставлен на дискете и в нужном формате, лишен большого количества ошибок и не нуждается в обширной правке, вы экономите время на набор. Если же перечисленные требования не соблюдены, проще будет осуществить набор заново.
Далее следует учитывать проблему кодирования, или "электронного маркирования" в авторском тексте – другими словами, включение в текст особых маркеров или флагов, представляющих собой указания на редакторские или типографские элементы: заголовки первого уровня, заголовки второго уровня, основной текст, вспомогательный текст и т.д. Если вы предварительно планируете набор текстового материала совместно с автором, можно, конечно, просить автора учесть ваши обычные требования к формату, но проще решить эти проблемы на этапе верстки, а от автора потребовать набора рукописи с использованием самых простых элементов форматирования: разбивки абзацев, выделения заголовков и обозначения места для иллюстраций.
Если же вы не обсуждали предварительно набор материала с автором, и автор попытался самостоятельно осуществить форматирование текста, примете ли вы использованные им кодовые обозначения, или нет?
Рассмотрим эти две ситуации и проблему простановки кодовых обозначений.
Начальный этап нового проекта – идеальное время для полного и окончательного выбора требуемых критериев – как технических, так и редакторских – обеспечивающих представление авторского материала в форме, при которой текст будет подготовлен к печати наиболее эффективно.
Если вы позаботитесь об этом с самого начала, приступая к работе с автором, который не обладает достаточным опытом для подготовки материала к набору, вам следует указать (или приобрести для него) программное обеспечение, которое позволит без проблем работать с материалом в дальнейшем. Если же автор уже обладает собственными аппаратными или программными средствами, вам потребуется иметь их подробные технические характеристики, а также образцы файлов, с которыми вы потом сможете работать.
Далее приводятся основные технические характеристики, которые вам необходимо иметь в виду при работе с автором, осуществляющим компьютерный набор текста.
Аппаратное обеспечение и операционная система. Желательно указать точные характеристики компьютера, используемого автором. Это необходимо, чтобы вы могли оценить его пригодность и совместимость с техникой, используемой в вашем издательстве и в типографии.
Необходимо выяснить тип операционной системы, с которой работает автор. Операционная система представляет собой программное обеспечение, управляющее работой центрального
В настоящее время доминируют две аппаратные платформы: PC и Macintosh. Обе они отвечают высоким требованиям стандартизации, поэтому, с точки зрения систем подготовки и передачи текстов, вполне приемлемы.
Платформа PC выросла из оригинальных машин IBM PC и многочисленных ее клонов. Для них используется операционная система Microsoft MS-DOS. С распространением компьютеров PC в последнее десятилетие MS-DOS стала принятым мировым стандартом для персональных компьютеров. Еще большую популярность приобрел Windows, интерфейс пользователя фирмы Microsoft для машин с DOS; сегодня Windows вполне можно считать универсальным стандартом. Как DOS, так и Windows регулярно обновляются, поэтому важно знать, с какой версией работает автор.
Платформа Apple Macintosh весьма популярна для операций набора, воспроизведения и графического оформления. Стандартной операционной системой для машин Apple является System 7; но в последнее время фирма Apple переходит к новому стандарту аппаратной части, известному как серия Power Mac, в которой применяется другой чип и другой операционный стандарт. При возможности выбора предпочтение следует отдавать операционной системе MacOS. Как традиционные компьютеры Mac, так и новые Power PC используются достаточно широко.
Имеется программное обеспечение, осуществляющее преобразование файлов DOS в файлы РС и Macintosh и наоборот, поэтому не существует особых проблем в передаче файлов из одной операционной системы в другую, когда используется, например, текстовый процессор Word. При передаче файлов, подготовленных в программах верстки типа PageMaker,
Особое внимание следует уделять более старым компьютерам, в которых используются редкие или оригинальные операционные системы. Чаще всего их файлы довольно сложно преобразовать в требуемый вид, и лучше всего попросить автора использовать более подходящее оборудование – или, в зависимости от степени важности проекта, обеспечить автора нужным оборудованием.
Далее следует принять во внимание используемую автором программу текстового процессора. Наиболее распространенной программой текстовых процессоров, использование которой вызывает минимум затруднений, является Word версий 5.0, 6.0, 7.0, 97 и т.д. Изредка используются WordPerfect,
Некоторые из последних версий этих пакетов могут быть использованы только в качестве приложений в системе "графического интерфейса пользователя" – например, Word, который может представлять версию Word для Windows или для Mac, но не приложение под DOS. Другие, например WordStar, доступны только в окружении DOS/Windows. MacAuthor и MacWrite являются стандартными в окружении Mac. Что касается Mac-совместимых программ, многие из них были переписаны для машин Power Mac в "родном" коде нового кристалла (чипа) Power PC.
Как и устаревшая аппаратная часть, устаревшие программы текстовых процессоров (и ранние версии популярных сейчас пакетов) следует проанализировать и оценить их возможности. Это часто бывает полезно для передачи файлов в формате "текста ASCII" (формат представления текста в виде текстовых символов, составляющих слова и пробелы, который может быть получен из стандартных файлов текстовых процессоров). Но имейте в виду, что некоторые ранние версии программ, например WordStar, не допускают автоматического формирования выходных файлов в ASCII-кодах.
В зависимости от финансовой ситуации, иногда бывает лучше обеспечить автора наиболее подходящим для вас программным пакетом текстового процессора, с которым вы привыкли работать. Тем самым вы сэкономите значительное время, особенно если материал содержит таблицы или формулы.
Следует ли просить автора, чтобы он представил свой текст в виде обычного для текстового процессора файла, не содержащего присущих данной книге особенностей размещения текста и его типографского стиля; или же следует попросить его расставить в нужных местах коды или тэги, идентифицирующие заголовки и другие структурные элементы текста, которые можно использовать в качестве команд для набора?
Цена этого вопроса может быть весьма значительной, поэтому его следует тщательно продумать. Автор, осуществляющий компьютерный набор, может сэкономить массу усилий для себя и для издателя, если возьмет на себя простейшие из задач по кодированию – но при этом стороны должны договориться о соответствии используемых обозначений кодов, причем до того, как дело зайдет слишком далеко.
В любой системе кодирования мнемонические коды окружаются "разделителями" (например, квадратные скобки). Они служат в тексте "переключателями", указывающими на определенные компоненты текста (заголовки различных уровней, основной текст, выдержки и т.д.), а также используются как типографские переменные, такие как концы абзацев, курсивное или полужирное начертание текста. Идея состоит в том, чтобы эти коды были восприняты компьютером наборной системы и переведены в специфические для данной системы команды, такие как 14pt Baskerville Bold R/L для заголовков первого уровня (Шрифт Baskerville с 14 кеглем, полужирный, выравнивание вправо, пропуск строки), 11-на-12 пт Baskerville, глубина 24 пики, выравнивание по ширине для основного блока текста и т.д. Фотонаборное устройство затем интерпретирует эти коды без вмешательства оператора.
Специальные литеры – математические знаки или символы, дроби, иностранные буквы – которые не могут быть непосредственно введены с клавиатуры автора, также должны быть кодированы, чтобы их легче можно было распознать в процессе передачи текста.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами, которые дает кодированный текст, лучше, чтобы автор представлял окончательный материал как в формате текста ASCII, так и в собственном формате текстового процессора. Сохранение файла в виде текста ASCII, что допускает большинство современных программ текстовых процессоров, может оказаться полезным с учетом последующей передачи текста.
Если кодирование выполнено достаточно тщательно и исчерпывающе, нет сомнения, что вы сэкономите значительное количество средств и времени; с другой стороны, если текст, предоставленный для типографского набора, не содержит никаких маркеров или тэгов, оператору придется просматривать весь текст рукописи строка за строкой, чтобы выделить заголовки, кегли шрифта и специальные символы для их форматирования.
Но вы должны быть осторожны при оценке возможностей вашего автора! Если автор взялся за кодирование текста впервые, ему может просто не хватить терпения для выполнения данной задачи.
Скажем откровенно, это не простая работа. Автор, который уверенно включает кодовые обозначения и тэги в текст по мере его создания, встречается довольно редко: обычно (и я советую всем авторам поступать так же) тэги лучше добавлять по завершении процесса создания текста, как правило в ходе окончательного редактирования – при этом автор, выполняя рутинную работу по простановке меток и исправлению ошибок, берет на себя значительную часть труда издателя.
Следует заранее договориться, кто будет редактировать материал и проставлять тэги: автор или редактор издательства, имеющий навыки экранного редактирования для допечатной подготовки авторского материала.
Даже при желании автора самостоятельно осуществлять кодирование, вы должны как можно раньше убедиться в его способности правильно проставлять коды, чтобы он помогал вам, а не мешал. Главное – чтобы он соблюдал единообразие, поскольку даже при неправильной простановке кодов для ряда элементов, если они при этом проставлены единообразно, вы легко сможете осуществить операцию поиска и замены.
Если у вас есть определенные сомнения по поводу способностей или желания автора, лучше не настаивать!
Определив характеристики аппаратного и программного обеспечения – или обеспечив автора необходимым оборудованием, если обстоятельства того требуют, – а также приняв решение, будет ли автор добавлять в текст коды для инструкций верстальщику, следует переходить к следующей задаче, которая заключается в проверке возможных путей передачи материала в обрабатывающую систему.
Прежде всего, оригинальные файлы автора нужно физически передать из одного компьютера (авторского) в другой (редактора или верстальщика). Обычно это можно сделать либо с помощью модема, либо на дискете. Передача на дискете не столь проста, как это может показаться, поскольку нет гарантии, что файл, созданный с помощью одной из программ текстового процессора, будет воспринят другой машиной. Этот процесс мы можем назвать фазой передачи данных.
Далее следует привести содержимое файлов в форму, которую способен воспринять принимающий компьютер, чтобы он мог продолжить работу с текстом (или передать его непосредственно в типографию). Мы можем назвать это фазой преобразования формата.
Как мы уже видели, принимающий компьютер может по своим характеристикам быть очень близким к компьютеру, который использует автор (например, Apple Quadra с программой
В целом можно назвать три цикла: передача кодов для слов и пробелов в эквивалентный код, распознаваемый принимающей машиной (хотя наиболее часто это будет передача ASCII-кодов "один-в-один", которые соответствующим образом воспринимаются передающим и принимающим компьютерами); затем распознаются и генерируются знаки препинания и специальные символы (открывающие и закрывающие кавычки, верхние и нижние индексы, дроби и т.д.), которые присущи набору и обычно не имеют однозначных эквивалентных кодов в программах текстовых процессоров; и наконец, преобразование всех специальных электронных меток (тэгов) для верстки в файле-оригинале в новый формат, используемый в принимающей машине.
Непосредственная связь. Для компьютеров Apple и машин, работающих под DOS, наблюдается переход от специфических форматов к единым стандартам, когда большинство используемых в этих платформах систем электронной верстки имеют встроенные средства преобразования, обеспечивающие совместимость, при которой дискета с файлом WordStar под DOS, например, может быть свободно перенесена на машину Mac, и файл импортирован, допустим, в программу
Но даже в том случае, если внутреннее преобразование невозможно, большинство файлов на стандартных дискетах могут быть легко конвертированы в принимающем компьютере с помощью таких программ, как Word for Word, PC Exchange или MacLink Plus.
В результате практически все современные программы верстки могут непосредственно воспринимать файлы или дискеты от любых популярных программ текстовых процессоров (Word, WordPerfect, WordStar), при условии, что файлы или дискеты были созданы на аппаратной части, отвечающей промышленному стандарту.
В качестве типичного примера простейшего способа непосредственной передачи является передача файлов, созданных в Word на Mac, в рабочую станцию Apple с программой
Несколько более сложной может оказаться передача файлов, созданных в WordPerfect для DOS на PC, в рабочую станцию Apple через программу PC Exchange, а затем –для дальнейшей обработки – в программу PageMaker.
Желательно оценить возможности того или иного способа. Чтобы убедиться в том, что передаваемые файлы будут максимально совместимыми, важно провести на ранней стадии проекта несколько элементарных проверок и, если необходимо, снабдить автора программным, или даже аппаратным обеспечением, если его оборудование не дает возможности получить требуемый материал.
Например, в обязательном порядке следует проверить, может ли исходная машина работать с дискетами физически совместимого формата для дисковода принимающей машины (например, вы можете указать требуемый размер дискеты 3,5" или 5,25", DS двухсторонний, DD двойной плотности, или HD высокой плотности); и что предпочтительнее использовать программу текстового процессора с той же версией, что и на принимающей машине (Word 7.0, WordPerfect 6 или другое).
(рис 5.1) Информация на дискетах организована в виде концентрических дорожек, каждая из которых делится на секторы. Последовательность, в которой информация записывается на дискету, определяется операционной системой, под которой работает компьютерПреобразование носителя. Чтобы иметь возможность принять файлы или диски, не соответствующие стандартным форматам, вам может потребоваться машина, осуществляющая преобразование носителя.
Преобразование носителей осуществляется с помощью особых компьютеров, которые оборудованы широкой гаммой дисководов различного формата и накопителей на магнитной ленте, и могут быть запрограммированы для расшифровки структуры дискеты практически любого типа, для дисков 3,0", 3,5", 5,25" или 8,0" с какой угодно плотностью записи с любой системой организации дорожек и секторов.
Другие типы носителей, которые могут потребовать возможностей системы InterMedia, могут включать картриджи сменных жестких дисков Syquest (44,88 или 105 Mb); ленточных кассетных накопителей; или даже накопителей типа DAT на 4 мм магнитной ленте (лента для цифровой аудиозаписи, на которую можно записывать огромные массивы данных). В последнее время все большей популярностью пользуются CD-ROM-диски и
Однажды расшифровав данные, можно запрограммировать машину таким образом, чтобы передавать файлы непосредственно на выбранный вами компьютер наборного устройства в том формате, который для него требуется, или же записать данные на соответствующим образом отформатированные диски, которые могут использоваться на вашем принимающем компьютере или на заданном удаленном наборном устройстве.
Машина для преобразования носителя, такая как InterMedia, обеспечивает чтение и запись буквально сотни различных форматов. Производители постоянно пополняют списки доступных форматов, добавляют новые форматы по мере появления на рынке новых машин.
Передача по линиям связи. Если данные передаются по обычной телефонной линии, требуется модем (модулятор-демодулятор) на каждом конце линии связи. Бытовые телефонные линии могут передавать только аналоговые данные, подобные модуляциям человеческого голоса. Модем преобразует цифровые данные в аналоговые сигналы, которые могут быть переданы по сети, а принимающий модем затем декодирует аналоговые сигналы и возвращает их в цифровую форму для приема их компьютером.
Для проверки безошибочности передачи данных используются специальные схемы: принимающий модем проверяет входящие данные автоматически и требует, чтобы передающий модем повторно передал ошибочные данные.
Оба модема подключаются к последовательным портам соответствующих компьютеров. Обычным стандартом для этого уровня связи является последовательная передача, при которой данные посылаются по однопроводной линии последовательно один бит за другим, в отличие от метода параллельной передачи, при котором биты данных, составляющие отдельные байты, передаются все вместе одновременно.
Передача сама по себе может принимать различные формы, каждая из которых имеет собственный набор требуемых характеристик, или протокол; выбранный протокол должен быть корректно идентифицирован и идентично настроен на обеих сторонах линии связи.
Наиболее распространенной формой передачи данных между компьютерами является асинхронная передача, при которой символы передаются по одному, а для контроля ошибок используются стартовые и стоповые блоки данных, задаваемые "стартовыми" и "стоповыми" битами. (Другой метод, синхронная передача, ассоциируется с большими объемами данных, и в этом случае блоки данных задаются синхронизированными временными импульсами на каждом конце линии.)
Может быть использована полудуплексная или дуплексная передача. Полудуплексная передача предполагает посылку данных в обоих направлениях, но не одновременно ("вежливый разговор"); дуплексная передача позволяет одновременную посылку данных в двух направлениях (каждый абонент может говорить в одно и тоже время). Протоколы типа "рукопожатие" предусматривают стартовые и стоповые данные, которые дают принимающему устройству время на запись информации, а эти
Скорость передачи определяется в бодах, что означает "бит в секунду". Принятый диапазон скоростей передачи данных между PC по телефонным линиям составляет от 4800 бод (480 символов в секунду, или около 5 секунд на один лист формата А4) до 9600 бод, 14 400 бод или 28 000 бод для высокоскоростных модемов.
Посылаемые в принимающий компьютер сигналы будут, конечно, представлены в родной для передающего компьютера форме, поэтому перед использованием полученных данных необходимо преобразование их формата. Для этого можно использовать либо отдельно выполняемую операцию, либо программу, позволяющую осуществлять некоторые, или все, преобразования форматов, выполняемые "на лету" по мере получения данных.
Оптическое распознавание символов. Технология OРС (
Твердая копия материала сканируется постранично, строка за строкой, с помощью сканера со специальной программой распознавания символов.
Считываемый текст может быть либо в формате ASCII-кодов, либо может содержать ограниченное количество типографских эффектов (курсив, полужирный и т.д.), в зависимости от настройки вашей машины. Считываемый текст передается в систему набора для дальнейшей обработки точно так же, как если бы вы передавали данные по проводам линии связи.
По сравнению с описанными ранее методами прямой передачи данных, метод сканирования отличается тем, что требует высокого качества исходного материала для получения надежного результата; при использовании мелкого шрифта или текста на иностранном языке точное преобразование осуществить не удастся.
Метод дает возможность работать с материалом, не затрачивая усилий на его набор с клавиатуры, что особенно важно в тех случаях, когда вы получаете авторский текст только в виде распечатки.
Программное обеспечение OРС широко различается по степени "интеллекта", поэтому важно поэкспериментировать с образцами текстового материала, прежде чем приступать к основной работе.
Простейшие программы могут распознавать лишь ограниченное число заданных шрифтов с фиксированными промежутками между словами. Такие программы пытаются подогнать текст под один из
Следующая группа программ значительно более полезна, поскольку эти программы могут распознавать тексты, набранные с использованием одного из шрифтов, входящих в стандартный набор, как с фиксированными промежутками, так и пропорциональных, оператор может "научить" программу распознавать и новые, определяемые пользователем шрифты, если это необходимо.
Наконец, существуют программы серии "
Как мы уже говорили ранее, фаза преобразования формата в действительности подразделяется на ряд этапов, которые в основном связаны с переводом данных, используемых в текстовом процессоре, в более сложные наборы кодов, необходимые для типографского набора и верстки (с точки зрения компьютера это обычно соответствует последовательно выполняемым операциям "поиск и замена").
Ряд переводных таблиц, установленных на принимающем компьютере, обычно используется специальной программной утилитой, разработанной для этой цели. Эти программы, которые поручают компьютеру прочитать файл текстового процессора и записать его как файл для типографского набора, заменяют каждый определенный параметр, который они встречают в файле текстового процессора (символ, код, набор кодов) на другой специальный параметр (символ, код, набор кодов) в файле для набора.
Процесс можно разделить на три этапа.
Слова и пробелы. В подавляющем большинстве случаев коды представляют собой символы и пробелы, составляющие текстовые файлы, которые хранятся в персональных компьютерах и типографских наборных системах в закодированном виде в соответствии с универсальным "алфавитом" компьютеров – ASCII.
ASCII (American Standard Code for Information Interchange), или Американский стандартный код для обмена информацией, представляет собой набор из 128 кодов в двоичном представлении от 0000000 (десятичный 0) до 1111111 (десятичное 127). Вместе они представляют собой все прописные и строчные буквы алфавита, цифры 0-9, наиболее употребительные знаки препинания и ряд стандартных выходных управляющих кодов, таких как возврат каретки, удаление символа слева, перевод строки и т.д. Эти первые 128 кодов, или "основной набор кодов ASCII", как его иногда называют, используются всеми системами стандартным образом.
"Расширенный" набор символов ASCII добавляет к основным 128 кодам еще 128 кодов от 10000000 (десятичное 128) до 11111111 (десятичное 255). Эти дополнительные коды включают в себя специфические буквы для основных европейских языков, ряд наиболее распространенных математических символов и ряд простейших графических элементов, с помощью которых можно создавать рамки и узоры. Этот второй набор из 128 кодов однако не является стандартным для всех систем, что может привести к неожиданным результатам при переводе из одной системы в другую.
Специальные символы, знаки, литеры, которые не входят и в расширенный набор ASCII, обычно требуют специальной трактовки, и это является предметом рассмотрения на следующем этапе процесса преобразования.
Знаки препинания и специальные символы. Процесс "поиск-и-замена", используемый в данном случае, имеет ряд особенностей в зависимости от обрабатываемого текста.
Прежде всего, следует выявить концы абзацев и отступы первой строки абзацев. Если файл-оригинал содержит пометки в явных кодах конца абзаца (для системы ASPIC, например, это две квадратные скобки), то программа поиска-и-замены выявляет эти символы и преобразует их в команды конца строки и абзацных отступов на единицу ширины "m" для первой строки абзаца. Гораздо чаще файлы текстовых процессоров имеют маркеры конца и начала абзацев с помощью двух символов возврата каретки при отсутствии отступа для первой строки следующего абзаца (этот стиль набора в текстовых процессорах носит название "блочного"). В этом случае программа поиска-и-замены выявляет эти двойные символы возврата каретки и генерирует в каждом случае новый отступ абзаца – хотя результат может нуждаться в проверке, в зависимости от того, насколько единообразно был осуществлен предварительный набор.
Откорректированные для типографского представления открывающие и закрывающие кавычки, часто недоступные для ввода с клавиатуры при работе в текстовом процессоре, должны быть выявлены и сформированы, так же как и знаки, специальные символы, дроби и т.д. Тем самым процесс типографского набора может быть значительно ускорен за счет более раннего применения системы кодирования, чтобы идентифицировать все требуемые в работе обычные и стандартные символы.
Электронные метки (тэги). Теперь необходимо передать коды "электронных меток", содержащиеся в файле текстового процессора (например, тэги SGML или ASPIC) в их эквиваленты на языке системы типографского набора и целиком завершить обработку файла для подготовки его к набору.
Прежде всего, следует определить все комбинации входящих и исходящих кодов; затем, воспользовавшись соответствующей кодовой таблицей, найти в ней каждый из используемых во входящем файле кодов и назначить для каждого из них определяемый им стиль или эквивалентную команду в системе типографского набора.
Понятно, что если текст содержит исчерпывающие и правильные коды, будет достигнута значительная экономия времени; каждый код может быть быстро интерпретирован в соответствующий стиль или код языка для наборной системы, чтобы создать требуемый типографский эффект, а в результате работы программы поиска-и-замены будет получен окончательный файл для типографского набора, готовый для вывода.
Здесь также очевидно проявляются преимущества передачи файла в "чистых кодах ASCII", не содержащего встроенных управляющих кодов текстового процессора. Управляющие коды текстового процессора представляют собой коды, созданные программой текстового процессора в ходе ввода текста файла, и включают в себя такие команды, как "мягкий" (программный) возврат каретки, команды форматирования текста, нумерации страниц и т.д. В терминах передачи текста эти коды представляют собой лишь дополнительные нюансы, которые следует выявить и удалить. Файлы ASCII, с другой стороны, не содержат таких команд и позволяют избежать действий по их удалению.
Недостатком в случае генерации программой выходного файла ASCII является то, что при этом удаляются все команды текстового процессора по заданию начертания шрифта, например, полужирного или курсивного – поэтому такие команды часто лучше бывает снабдить маркерами наподобие тэгов ASPIC, которые невозможно проставить в текстовом процессоре. В случае же, если текст не содержит большого количества специальных символов или других дополнительных команд, полезнее бывает использовать файл в стандартном для текстового процессора формате.
В то время, как символы кодов управления печатью, упомянутые ранее, могут быть безболезненно отброшены, коды, задающие полужирное и курсивное начертание шрифта и подобные им коды, встроенные в текст файла текстового процессора, могут быть успешно использованы, т.е. средствами программы поиска-и-замены найдены и заменены на их эквиваленты в
Самое разумное, это сохранять файлы в текстовом процессоре, как в его родном формате, так и в виде только кодов ASCII, и требовать для передачи с твердой копией материала оба этих файла. В этом случае при наличии представленных листов исходного материала наборщик будет располагать максимальной гибкостью при выборе наиболее подходящего файла.
Чтобы добиться максимальной эффективности и экономии времени при работе с авторскими файлами, крайне важно организовать работу по редактированию так, чтобы к тому времени, когда файлы будут готовы для набора и разбиты на страницы, все исправления были бы сделаны, а стиль будущей книги полностью определен.
Для этого необходимо согласовать с автором процесс правки: либо автор сам вносит указанные редактором исправления, либо эти исправления вносят корректоры издательства непосредственно в файлы текстового процессора (при этом они могут и проставлять необходимые тэги) в той же программе текстового процессора, которую использует автор, на совместимой машине. В любом случае целью является получение окончательно откорректированного материала, который может быть отправлен в набор без внесения дальнейших изменений в текст.
Внесение значительных исправлений издательством после того, как файл был преобразован для типографского набора, крайне осложняет процесс, так как при этом чаще всего снижается или вообще исчезает экономия от использования процесса передачи данных, поскольку повторный набор обойдется дешевле!
После того, как текст выверен и успешно получен компьютером наборной системы, последующие этапы производства обычно связаны с обычным типографским набором – и мы их сейчас рассмотрим.
Итак, что же делать, если рукопись представлена автором на дискете без предварительного планирования, или если твердая копия отпечатана с компьютерного файла определенного формата? Будет ли лучше с точки зрения экономической целесообразности преобразовать файл в материал для набора, или лучше заново набрать текст без дальнейших хлопот?
Если дискета поступила вместе с рукописью без уведомления, первым делом следует идентифицировать ее. Лучший и самый простой способ – связаться с автором. Мы уже рассматривали вопросы, которые необходимо задать автору: здесь стоит лишь напомнить, что дискету, полученную на недостаточно распространенной компьютерной системе или созданную с помощью довольно редкой программы текстового процессора, возможно, лучше сразу вернуть, поскольку усилия, затраченные на преобразование файла в приемлемый формат, едва ли будут иметь смысл.
Компьютерные файлы других видов – на магнитной ленте или хранящиеся на удаленном компьютере – также должны быть аналогичным образом детально рассмотрены и оценены.
Если соблюдены определенные требования, следует оценить затраты на осуществление передачи. Здесь уместны только два из четырех возможных методов передачи, рассмотренных ранее: преобразование носителя и сканирование.
Действия по выполнению передачи будут теми же, что мы уже обсуждали – при отсутствии технических проблем – в лучшем случае затраты на передачу текста при этом можно сравнить с затратами на повторный набор текста с рукописи, однако результаты часто могут оказаться весьма неожиданными.
Лучше всего подходят для преобразования тексты, подготовленные авторами, которые хорошо владеют компьютером и знакомы с требованиями подготовки текста. После этого любая рукопись или дискета, сопровождаемые тщательно подготовленной и хорошо задокументированной информацией, будут иметь отличные перспективы для дальнейшей обработки.
Далее следует принимать во внимание достаточно объемные материалы любого вида, но в особенности те, в которых имеется множество заголовков, сопровождаемых электронными кодами в тексте (чаще всего директивными указаниями).
Наконец, для серии работ одного автора, выполняемых им на однотипном оборудовании, следует оценить возможность написания программы преобразования или соответствующей настройки системы InterMedia.
Какие здесь могут встретиться подводные камни? Отсутствие единообразия при наборе – особенно при вводе пробелов и оформлении заголовков – может вылиться в настоящий кошмар, поэтому любой поступающий текст следует прежде всего просмотреть для выявления недостатков. (В любом материале, набранном более чем одним человеком, обычно имеются различные несоответствия, несмотря на предварительно полученные тщательно составленные инструкции.)
Далее, даже при самой незначительной редакторской правке следует соблюдать осторожность. Если она может быть внесена в текстовый файл самим автором или сотрудниками издательства до того, как материал был подготовлен для набора, то – все нормально; если же нет – любая экономия затрат окажется незначительной.
Короткие тексты также создают проблему. При редактировании силами издательства для любого текста, состоящего менее чем из 50 страниц, часто бывает дешевле заново осуществить набор с окончательно отредактированной копии.
При издании академической литературы или справочников на практике часто более приемлемо – иногда это единственный путь добиться наименьших затрат, – чтобы автор представил собственную распечатку с полностью оформленными страницами, или файл, подходящий для набора.
Предварительное планирование совместно с автором может способствовать созданию хорошо оформленных страниц с отличным дизайном, которые без сомнения привлекут внимание читателей.
Очень важно, прежде всего, чтобы автор осознал все требования по соблюдению собственного стиля издательства или особенности стиля редактирования, поскольку, по определению, он будет выступать в качестве как собственно редактора, так и наборщика для данного проекта.
Далее, вам следует обсудить с ним требования к разметке страниц. Для этого лучше всего либо предоставить ему электронный шаблон, если автор работает со стандартным пакетом, типа
Наконец, вам следует согласовать с автором форму представления конечного продукта. Если он имеет возможность создать PostScript-файл, а типография способна осуществить непосредственный вывод формы, вы можете отправить PostScript-файл сразу в печать, сделав пробные оттиски на лазерном принтере для чтения материала. Альтернативой является традиционное воспроизведение, для чего вам потребуется установить, какими возможностями для печати обладает автор, и предложить ему вид и размеры выходной формы, а также наилучшие способы достижения высокого качества продукта. Возможности аппаратного обеспечения могут быть следующими:
Это нежелательный вариант, но и с ним следует считаться. Пишущие машинки бывают ручными (механическими), электрическими и электронными (со сменной сферической головкой). В первых двух случаях стили шрифта или его размеры не могут быть изменены; но для электронных машинок сферическая головка с символами шрифта может быть заменена, а для любого шрифта возможно воспроизвести курсивное и полужирное начертание. Для некоторых машинок со сменной головкой также возможно использование пропорциональных шрифтов, но в большинстве случаев применяются шрифты с фиксированными межсимвольными промежутками, или одноширинные, в которых каждый символ и пробел имеют одинаковый шаг.
Для пишущих машинок в основном используются шрифты
Размеры шрифтов пишущих машинок измеряются в количестве символов на один дюйм длины. Наиболее часто используются три размера: 10-
Стандартная глубина возврата каретки для пишущих машинок составляет 6 строк на один дюйм по вертикали при одинарном межстрочном интервале; 4 строки на один дюйм по вертикали при полуторном интервале; и 3 строки на дюйм при двойном интервале. В типографских терминах это означает размер без пропусков (шпонов) для всех печатных материалов в один интервал, равный 12 пт.
По своему внешнему виду шрифты 12-
Фиксированные промежутки между словами для непропорциональных шрифтов пишущих машинок также вносят существенное различие в облик шрифтов на пишущих машинках по сравнению с типографскими шрифтами. Для любого одноширинного шрифта пишущей машинки фиксированный промежуток между словами равен средней ширине символа или единице "n", в то время как для типографского набора минимальная величина промежутка равна 20% от единицы ширины "m", т.е. около половины средней ширины символа или единицы ширины "n"; и только наибольшие значения величины промежутков соответствуют промежуткам для пишущей машинки.
Чтобы напечатанный на машинке текст наиболее полно соответствовал по виду типографскому набору, придется поломать голову; шрифт 15-
Никак нельзя устранить общие различия в пропорциях типографских букв и букв, напечатанных на машинке; незначительно помочь может уменьшение размера шрифта. Уменьшение до 80% шрифта 10-
Прежде чем приступить к окончательному воспроизведению, следует позаботиться о новой ленте, на что не всегда обращают внимания.
(рис 5.2) Машинописные шрифты коренным образом отличаются от типографских
Ромашковые принтеры – это устаревшие и медленные принтеры, на смену которым пришли матричные и лазерные принтеры.
Ромашковые принтеры во многом похожи на электронные машинки со сменной головкой: символы в них собраны в гибкие пластмассовые лепестки, расположенные вокруг центрального колеса, подобно лепесткам ромашки, а символ воспроизводится, когда головка лепестка, несущая данный символ, ударяет по красящей ленте, а через нее и по находящейся за лентой бумаге.
Колеса с лепестками сменные. Помимо классических машинописных шрифтов, таких как Courier и Letter
Поскольку в ромашковых принтерах используются физические символы-литеры, то с их помощью могут быть напечатаны только файлы DOS или подобных ей операционных систем, работающих с символами; разнообразные шрифты и кегли шрифтов, доступные в Windows, могут быть напечатаны только на струйных или лазерных принтерах.
Наилучшие результаты для ромашковых принтеров получаются при использовании одноразовой пластиковой ленты и металлического, но не пластмассового колеса ("ромашки").
Для этого типа принтеров каждый символ создается с помощью группы точек, формируемых вертикальным рядом или "матрицей" иголок, в ходе перемещения
Некоторые матричные принтеры способны воспринимать и печатать компьютерные растровые изображения (
Многие принтеры допускают выбор типа стиля и размеров шрифта с собственной панели управления. Одноширинные шрифты по виду представляют варианты шрифтов Courier и Letter
Доступные формы символов определяются содержимым специальной микросхемы в принтере. При получении от компьютера команды "печать файла", поток символов ASCII, представляющий набор слов и пробелов выводимого на печать файла, посылается в собственный встроенный компьютер принтера, после чего каждый символ ASCII "вызывает" определенный код генерации символа для буквы из памяти принтера. Вызванные таким образом коды активируют иголки матрицы для формирования данной буквы.
Большинство принтеров высокого класса также допускают выбор степени разрешения – характеристики, которая определяется количеством элементов матрицы, используемых для формирования букв. Для получения качества печати LQ (letter-quality) выходного материала необходим принтер с 24 иголками. Режим LQ позволяет получить хорошее качество печатного изображения: каждый символ формируется из 24 точек матрицы по вертикали (максимальное число) и около 32 точек по горизонтали, что соответствует разрешению 360dpi. Режим черновой печати draft дает возможность осуществить высокоскоростную печать при использовании меньшего количества точек – обычно 9 по вертикали и 17 по горизонтали – однако качество печатного материала при этом неудовлетворительное.
Поскольку символы формируются под управлением программы, то имеется возможность без особых усилий изменить их вид, внеся дополнения или коррективы в соответствующую программу. При этом могут быть сформированы символы большого размера, с курсивным или полужирным начертанием.
Лента к матричным принтерам изнашивается очень быстро, и перед началом печати нового материала ее лучше заменить.
Струйные и лазерные принтеры, с помощью которых можно получать шрифты самых разнообразных видов и размеров, могут существенно отличаться по своим возможностям. Относительно простые офисные принтеры обычно содержат ограниченный набор встроенных шрифтов и подходят только для печати текстов со средней степенью разрешения. Сложные и мощные модели принтеров поддерживают язык PostScript и способны осуществлять вывод текста и графики с высоким качеством и степенью разрешения.
Струйные принтеры, офисные лазерные принтеры и подобные им могут быть использованы авторами для получения печатного материала. Даже скромные офисные принтеры предлагают выбор шрифтов, как одноширинных, так типографского, или псевдо-типографского стиля (
Многие офисные лазерные принтеры имеют набор "внутренних" шрифтов, которые могут использоваться для различных целей, а также допускают добавление дополнительных шрифтов либо в виде вставляемых картриджей (аппаратные шрифты), либо в виде файлов на дискете (программные шрифты), которые должны быть загружены в память принтера перед использованием.
Кроме того, очень важно иметь возможность нормальной печати для большинства струйных и лазерных принтеров всех шрифтов из доступного пользователю в Windows набора в форме точечного изображения (
Лазерные принтеры мы рассмотрим в разделе 5.2 при изучении технологий вывода; пока же заметим, что вывод с помощью лазерного принтера предлагает большую степень гибкости (и конечного качества), чем остальные рассмотренные варианты.
Еще раз напомним, что для получения качественного материала на принтере офисного типа требуется регулярная замена картриджей с тонером.
Рукописи часто представляются либо написанными от руки, либо отпечатанными на электрической пишущей машинке.
Даже в том случае, если представлены электронные файлы, их использование может оказаться нецелесообразным. Сейчас мы еще раз вспомним и обобщим обстоятельства, которые свидетельствуют в пользу повторного набора вместо использования представленного файла.
В других случаях вам необходимо будет лично произвести оценку и принять решение.
Наконец, следует сказать, что если у вас имеются какие-либо сомнения в отношении передачи авторского текста – либо технического плана, либо связанные со стилем автора – лучше все-таки набрать материал заново. По крайней мере, вы будете уверены в полученном результате, а возможно и сэкономите время.
В первой части этого раздела мы рассматривали возможность использования текста, набранного автором, или совместную работу с автором другими способами; во второй части мы рассмотрели возможность повторного набора текста с рукописи.
В выборе способа набора большую роль играет стратегия и финансовое планирование. В ходе внутреннего обсуждения основными должны быть коммерческие факторы. Но есть ряд аргументов, связанных с особенностями производства, которые приведены ниже.
Это означает, что все больше текстового материала будет поступать от авторов на дискетах стандартного формата, написанного с использованием хорошо известных и удобных в работе программных пакетов.
В связи с этим используемое в издательском офисе аппаратное обеспечение – допустим, повсеместно применяемые PC – будет, как правило, без проблем считывать большинство представляемых дискет, делая их содержимое доступным для редактирования с помощью нескольких программ-утилит и программ электронной верстки, таких как PageMaker или
Но данный сценарий применим к простому и однородному тексту, а издательские фирмы, имеющие дело со сложными публикациями или с ярко выраженной сезонной загрузкой, должны оценить объемы и пропорции для выполнения части работы внутри издательства на регулярной основе.
Как мы уже упоминали, основой для эффективной передачи набранного автором текста является полностью откорректированный средствами текстового процессора исходный материал.
В идеале предназначенный для типографского набора файл текстового процессора должен содержать тэги – электронные кодовые маркеры. В связи с этим наибольший эффект достигается при наличии возможности
При некоторых обстоятельствах эту операцию может осуществить сам автор, расставляя тэги в файле самостоятельно, а затем введя внесенные издательством исправления по рукописи, обработанной редактором. Но поскольку это не всегда возможно, издатели справедливо полагают, что задачи по расстановке тэгов и редакторской правке могут быть выполнены силами издательства с использованием того же оборудования и программного обеспечения, которое использовал автор, чтобы файлы приводились в надлежащий вид внутри издательства.
Мы снова вернемся к этим темам по мере продолжения рассмотрения процесса набора.
Теперь мы обратимся к системам, используемым для типографского набора и вывода форм, и посмотрим, как они связаны с вариантом "представления набранного материала", а также подробнее коснемся ситуации, при которой требуется повторный набор с рукописи.
Ранее мы рассмотрели редакторскую подготовку, разработку оформления текста для типографского набора и узнали, как поддерживать связь с авторами, представляющими текст в электронной форме. Теперь обратимся непосредственно к наборным системам и приведем некоторые идеи по выбору конкретной системы, оценив их достоинства для работы с различными видами изданий.
Начнем мы с общего обзора операций обработки текста и видов оборудования, которое используется на каждом этапе этого процесса. Далее детально рассмотрим эти этапы и используемые при этом средства, а также оценим их преимущества для различных операций в книгопроизводстве.
Набор представляет собой последовательный процесс, который начинается с получения подготовленного издателем материала, повторного ввода его в специальном формате на специализированной клавиатуре, являющейся составной частью собственно наборной системы; а заканчивается выводом готового материала на бумагу, фотопленку или в печатную форму.
Современные графические наборные системы имеют полностью модульную структуру, поскольку они сориентированы на работу со стандартным компьютерным аппаратным обеспечением, которое поддерживается целым рядом внешних программ и, что очень важно, позволяют осуществлять передачу и прием данных от внешних источников.
Современный процесс обработки текста в значительной степени компьютеризован и включает в себя широкий диапазон функций, таких как ввод (обычно набор с клавиатуры); манипулирование содержимым (форматирование, правка); и вывод (фотонаборные формы, оригинал-макет или файлы наборных форм). На практике центральная операция, или фаза "обработка и манипулирование", состоит по крайней мере из двух элементов – форматирования и правки текста. С учетом этого реальная последовательность будет выглядеть следующим образом.
Ввод текста обычно означает получение электронного файла либо путем ввода с клавиатуры, либо путем передачи существующего материала, либо путем сканирования.
Форматирование и верстка страниц представляют собой создание типографского формата и (возможно) разбивку на страницы или составление инструкций по верстке.
Редактирование и правка являются процессами повторного вызова содержимого файла и внесения исправлений, или изменения формата текста.
Средства для выполнения первых трех операций вместе составляют так называемую внешнюю часть (front-end) наборной системы, осуществляющую предварительную подготовку материала к выводу. Оборудование для выполнения четвертой операции (вывода) называется внутренней частью (back-end) системы.
Элементы оборудования, выполняющие эти функции, могут быть связаны между собой различными способами. Изготовители как наборных систем, так и настольных издательских систем весьма обдуманно подходят к построению этой модульной структуры. Есть известный принцип для определения вида работы, который лучше всего показать на системе определенного типа или группе систем; мы рассмотрим его далее в этом разделе.
Чтобы поближе познакомиться с системами и узнать, как взаимосвязаны между собой элементы оборудования в процессе набора, рассмотрим следующие примеры.
Лет десять назад системы прямого ввода, такие как CRTronic, были основными для работы с простым и однородным текстом. Машина была смонтирована в едином корпусе и сочетала в себя все необходимые
(рис 5.3) Простое наборное устройство прямого ввода, в данном случае связанное с парой дополнительных терминалов для редактированияНачальный ввод текста осуществляется с помощью клавиатуры, обычно с выполнением всех команд по форматированию. Та же клавиатура может быть использована для вызова текста на экран для его редактирования или правки, а также для ввода команд активизации блока экспозиции и фотонабора текста.
Системы, подобные этой, были в основном предназначены для однородного текста и, по крайней мере, в Западной Европе, были почти полностью заменены системами с модульной структурой на основе компьютеров PC или Mac.
Базовая НИС состоит из двух компонентов: компьютер (IBM РС или Apple Macintosh) и профессиональный лазерный принтер. Дополнительная периферия, например, заказные устройства для работы с форматом А3 или А4, сканеры либо наборные машины, подобные Linotronic 200P, обычно добавляются в качестве требуемого расширения.
Ввод текста осуществляется либо собственно с клавиатуры компьютера, обычно в программе текстового процессора, такого как Microsoft Word или MacWrite, или же вводом с клавиатуры другой (совместимой) машины и передачей файлов по сети или на дискетах.
Верстка обычно выполняются на той же (или аналогичной) машине в программе верстки страниц, такой как PageMaker или
Редактирование и правка выполняются либо в программе текстового процессора (если объем правки значителен) или (если речь идет о незначительных исправлениях) в программе верстки страниц.
Вывод осуществляется на лазерном принтере или фотонаборном устройстве. Обычно для вывода используется язык PostScript, который является промышленным стандартом для файлов с постраничным делением.
За последние несколько лет
Автономные наборные системы (off-line). Эти системы наиболее часто используются в книгопроизводстве, по крайней мере при непрерывном процессе набора, и обычно состоят из составных частей, изготавливаемых различными производителями, связанных собственно с выводным устройством.
Исходный текст вводится с отдельного устройства, часто с PC, и хранится на дискетах (если не используется сетевой вариант, при котором основную роль хранилища информации выполняет сервер).
Обычно используется стандартная программа текстового процессора, в которую могут быть добавлены характерные коды.
(рис 5.4) Базовая наборная автономная система. Работа, выполненная на автономной клавиатуре терминала для редактирования, сохраняется на дискете и переносится в нужный момент на терминал подсистемы донаборной обработки текста, связанный с фотонаборным устройствомСозданные файлы передаются либо на дискете, либо через линии связи на другой, центральный компьютер системы предварительной подготовки, на котором осуществляется преобразование кодов и верстка. Это может делаться в известных программах типа PageMaker или
Правка выполняется с использованием центрального процессора, если ее объем значителен файлы могут быть вновь переданы в PC для внесения исправлений в программе текстового процессора, а затем опять переданы в центральную систему.
По завершении файлы выводятся на фотонаборном устройстве или лазерном принтере с высоким разрешением, либо могут быть непосредственно отправлены в устройство для получения печатной формы.
Все устройства, используемые в системе, могут работать отдельно одно от другого, либо быть связанными в сеть. "Центральный" компьютер может быть достаточно большим – мощный файловый сервер или отдельный компьютер в узле большой сети; или же довольно скромным – одиночный PC или Mac, с установленными на нем программами верстки.
Здесь, безусловно, имеется прямая аналогия с НИС, работающей в сети в составе распределенной системы: ввод осуществляется с клавиатуры отдельного PC или среднего класса Mac’а, после чего текст передается по системе в файловый сервер либо через линию связи, либо на дискете.
Наборные системы, работающие "в линию" (on-line).Это могут быть полностью объединенные в сеть, но достаточно простые НИС с множеством терминалов ввода с клавиатуры, работающих в режиме on-line, с основным файловым сервером; либо сложные разветвленные системы, в которых ряд выделенных терминалов ввода связан с центральным компьютером. В последнем случае терминалы обычно используются как для ввода текста, так и для редактирования и правки.
В больших развитых системах предусматривается первичный ввод текста либо наборщиком в режиме on-line, либо через центральный компьютер, где хранятся основные системные файлы – логика набора, логика верстки, основные текстовые файлы и т.д.
Форматирование осуществляется на этапе ввода с клавиатуры, полностью или выборочно, используя либо локальные средства терминала, либо логику, отдельно хранящуюся на центральном компьютере.
Исправления вносятся путем вызова текста на тот же терминал и его правки также с использованием локальной логики, либо основных ресурсов центрального компьютера.
Вывод осуществляется на фотонаборном устройстве из центрального компьютера.
Такого рода системы ассоциируются со срочным набором и работой с более сложным текстом, возможно включающим математические и иностранные символы, или другие замысловатые требования. Эти системы также часто применяют для выборки элементов из баз данных, поскольку для структурирования и сортировки данных может быть задействована мощность центрального компьютера.
Традиционные патентованные системы, подобные этой, дают возможность применять более гибкие коммуникационные сети, похожие на сети для НИС и использующие стандартные платформы.
Теперь давайте вернемся к функциям обработки текста и рассмотрим некоторые из используемых методов более подробно. Начнем с операций подготовки – ввод текста, форматирование, редактирование, правка – и дойдем до завершающей операции – вывода.
(рис 5.5.а) Одна из конфигураций системы, работающей "в линию"
(рис 5.5.б) Более развитая и сложная система, работающая "в линию"
Рассмотрим наиболее распространенные методы получения текстового материала.
Ввод с клавиатуры. В случае использования первой и последней из рассмотренных нами систем – прямой ввод наборщиком, с одной стороны, и использование главного компьютера в режиме on-line, с другой стороны – предполагается операция начального ввода текста с собственных терминалов системы.
В этих случаях данные создаются и хранятся в специфическом формате, более удобном для системы, а этап ввода с клавиатуры является первым циклом в стандартной последовательности действий. Весь процесс осуществляется на собственном оборудовании и от начала до конца выполняется на рабочем месте наборщика.
В случае использования оборудования среднего класса – системы НИС и системы off-line – методы ввода текста могут быть гораздо более гибкими. Модульная структура и высокая степень совместимости оборудования для набора, означает, что широкая гамма стандартных устройств, включая традиционные PC с известными программами текстовых процессоров, вполне может использоваться для создания исходного текста.
Аппаратное обеспечение для получения текста с соответствующей программой текстового процессора выбирается с учетом прямой его совместимости с тем аппаратным обеспечением, которое используется для верстки.
Если текст набирается в системе на основе PC, например, то ввод желательно выполнять на стандартном PC в программе Word (возможно использование WordPerfect,
Для ввода текста, набираемого на оборудовании Apple Macintosh, используются такие пакеты, как MacWrite или Microsoft Word, либо непосредственно программы верстки типа PageMaker или
Вопрос совместимости здесь также весьма важен: для максимальной эффективности аппаратное и программное обеспечение, используемое для создания текста, должны быть непосредственно совместимы с оборудованием и программами, которые будут использоваться на следующих этапах – преобразовании кодов и верстки – иначе "распределенный", модульный принцип набора потеряет свой смысл.
В предыдущем разделе мы рассмотрели наиболее общие способы передачи материала: прямая передача, преобразование носителя, передача по линиям связи и сканирование с последующим распознаванием. В случае, когда система настроена специально для получения текста от определенного источника и вывода его на конкретное устройство, более эффективной является прямая передача, при которой используется специальная программа для автоматической передачи текстового материала в устройство назначения.
Предприятия, работающие с НИС или с автономными системами off-line, достаточно часто для ввода текста используют распределенный принцип организации работы, предоставляя необходимое оборудование надомным работникам, которые затем передают материал на дискетах в основную систему изготовителя.
В случае применения НИС текст необходимо представлять только в стандартных форматах – например, Microsoft Word, на стандартных 3.5-дюймовых дискетах. Изготовитель, используя совместимый комплект оборудования, в данном случае НИС на основе Apple Macintosh, может считать данные с дискеты, а затем верстать материал, например, в PageMaker.
Сканирование с распознаванием. Данные, существующие в форме распечатки, рукописный и машинописный текст, книги – если в этом есть необходимость и позволяют обстоятельства – могут быть введены в систему с помощью сканирования.
Сканеры можно разделить условно на три большие группы, в зависимости от способов получения авторского материала, рассмотренных нами в разделе 5.1. Прежде всего, это системы начального уровня, осуществляющие распознавание текста с помощью шаблонов, и способные распознать лишь ограниченное число шрифтов типа Courier и несколько других популярных принтерных шрифтов. Вторая и третья группы сканеров – более мощные системы разумного распознавания символов – действительно представляют интерес для сканирования книг и другого текста при отсутствии электронных файлов. Но очень важно предварительно осуществить пробное сканирование: если возникнут трудности, может оказаться, что повторный набор обойдется дешевле.
Распознавание голоса. Возможно ли для набора использовать "ввод с голоса"? В исследование и развитие этого направления продолжают вкладываться значительные средства. Как показывают опыты, требуется очень развитое программное обеспечение, которое умело бы воспринимать слова и фразы не только в рамках ограниченного словаря, или фразы со строго определенной структурой, но и допускало бы более свободное использование слов в различных контекстах и умело бы различать тембр голоса, интонации, акцент.
Эти операции являются основными для любого процесса набора. В принципе они сводятся к ряду сложных процессов преобразования одной формы текста – только слова и пробелы – в другую – законченные, сверстанные и типографски организованные страницы.
Современные системы верстки представляют собой программы, разработанные для стандартного или близкого к стандартному компьютерного оборудования – PC, PS/2, Mac, PowerMac и Sun. Очевидным преимуществом для пользователя является стандартность аппаратного обеспечения, совместимого с другим стандартным оборудованием, что определяет свободную переносимость файлов между устройствами.
Форматирование. Процесс форматирования заключается в создании необходимых типографских параметров для каждой части текста с целью получения предварительной верстки ("гранок"): например, помещение в текст необходимых команд для назначения определенных уровней заголовкам со шрифтом Times, 11 пт, полужирный, центрированный, или для раздела текста со шрифтом Times, 11 пт, выключка на длину строки 16 пик.
Насколько трудоемкой или простой будет эта операция, в значительной степени зависит от того, как много кодовых обозначений было включено в текст на этапе его ввода, и использовался ли для описания кодов определенный язык, или же условная форма кода.
Если коды форматирования были введены в форме команд определенного языка набора, никакой дополнительной работы не требуется: все параметры уже установлены.
В случае использования условных кодов, их следует перевести в коды для типографского набора. Мы рассмотрели в предыдущем разделе практически все составляющие этого процесса. Слова и пробелы обрабатываются с помощью переводных таблиц; идентифицируются специальные символы; программа поиска-и-замены преобразует условные родовые тэги в точные коды языка типографского набора.
Если кодирование не применялось (как, например, в случае вывода файла текстовым процессором в формате ASCII), коды должны быть введены оператором, который просматривает материал и добавляет коды в нужных местах. Этот процесс может занимать значительное время.
Система должна быть настроена в соответствии с типографскими требованиями. Следует задать параметры межбуквенных пробелов; применить опции вертикальной выключки; разрешить или запретить другие типографские соглашения. Переносы и выключка представляют особый интерес, поскольку именно они определяют вид типографского материала. Расстановку переносов можно осуществить тремя основными способами: только логически (по слогам); логически с учетом исключений, определяемых по словарю; полностью с учетом приведенных в словаре правил разбиения слов.
В случае, если операция форматирования выполняется в программе верстки, операции расстановки переносов и выключки выполняются совместно в процессе верстки, как мы увидим дальше.
Верстка страниц. Верстка страниц связана с разбивкой текста на страницы принятым для данной книги способом.
В отдельных случаях ручной монтаж фотоформ иллюстраций в текстовые фотоформы остается более экономичным решением, нежели кропотливая и длительная работа в программе верстки. Мы еще вернемся к этой теме, когда перейдем к рассмотрению различных способов верстки далее в этом разделе.
Но для большинства книг, безусловно, применима компьютерная верстка, и здесь следует иметь в виду два вида систем верстки: системы с "интерактивной" постраничной разметкой – для иллюстрированных книг или книг со сложным дизайном, имеющих индивидуальную разметку для отдельных страниц, и системы, разработанные для книг с более заурядным дизайном и имеющих единообразную разметку страниц, которая может быть задана указанием нескольких стандартных параметров перед началом работы. В первом случае используются системы интерактивной разметки страниц; во втором случае – системы пакетной разметки страниц.
Системы интерактивной разметки страниц. К системам низшего и среднего уровня сложности можно отнести НИС на платформе Mac или под Windows, обеспечивающие интерактивную верстку страниц. Системы высшего уровня сложности отличаются лишь более высокими ресурсами и мощностью компьютеров. Для примера приведем систему XyVision, обладающую широкими возможностями и работающую под управлением мощных компьютеров с операционной системой UNIX.
Отличительной особенностью всех подобных систем является графический интерфейс пользователя, возможность визуального наблюдения за результатами своих действий и принцип
В процессе работы набранный с клавиатуры и предварительно отформатированный текст помещается в сетке-шаблоне, а оператор имеет возможность вносить правку и управлять размещением элементов. Возможности
В памяти компьютера хранятся номер шрифта, размер и отбивка для каждой из областей текста, а также тип, ширина, пространственная позиция и ориентация каждого символа и промежутка (и каждого элемента графики). Окончательно сформированный файл пригоден для вывода на фотонаборном устройстве или лазерном принтере.
Пакетные системы верстки страниц. В этом случае для каждой операции представляется электронное изображение страницы или соответствующего меню, детально описывающие параметры разметки для размещения текста на странице, а также задаются правила, согласно которым компьютер осуществляет размещение текста в областях разметки. Текст далее поступает в виде ряда последовательных "гранок", которые превращаются в страницы по мере выполнения команд системой.
Чтобы добиться более сложного разбиения на страницы, используется большое число определяемых пользователем параметров, позволяющих осуществлять такие операции, как выключка с расстановкой переносов, установка минимальных и максимальных межбуквенных и межсловных пробелов, вертикальная выключка, выявление и устранение висячих строк и т.д. – все особенности, которые мы детально рассматривали в разделе 2.4.
В окончательном варианте файла хранятся номер шрифта, размер и коды отбивки, применяемые к каждому фрагменту текста, а также тип, ширина и порядок каждого символа и пробела в файле.
В случае выбора интегрированной системы, когда первичный набор осуществляется на системном терминале, правка выполняется с использованием того же оборудования и тех же операций.
В случае использования автономной (off-line) системы, если только объем правки не слишком значителен, лучше вносить большинство исправлений в текст при верстке, а не в исходные файлы с последующей повторной передачей в систему верстки – но принимаемое решение, конечно, будет зависеть от объема изменений.
Если экран дисплея не поддерживает режим
Текст в форме
Устройства вывода делятся на фотонаборные устройства и лазерные принтеры. Могут применяться и устройства прямого вывода на формную пластину, в которых в ряде случаев можно обходиться без оригинал-макета или фотоформ.
Все современные фотонаборные устройства имеют компьютерное управление. Их можно разделить на две основные группы: машины с использованием электронно-лучевой трубки (ЭЛТ), которые относятся к машинам третьего поколения, и машины четвертого поколения, использующие лазер. Из двух названных групп лазерные машины являются как более мощными, так и более перспективными для дальнейшего совершенствования. Между двумя группами имеются важные различия, обусловленные не только техническими характеристиками, но и возможностями.
Однако, несмотря на различия, машины и той и другой группы имеют одно общее свойство, которое делает их принципиально отличными от всех предыдущих устройств для набора: они являются цифровыми и управляются компьютером. Символы шрифта создаются в машине для вывода не за счет использования физического негатива, через который проецируется изображение с помощью световых лучей, и не за счет применения любого рода физических шаблонов, но путем использования источника света, активируемого командами компьютера.
Используемые шрифты носят название цифровых шрифтов и поставляются на гибких дисках или CD. Каждый символ шрифта описывается на языке компьютера путем задания "карты" отдельных точек, объединение которых и создает очертания символа. Визуально цифровой символ состоит из мельчайших точечных элементов, нарисованных на невидимой сетке из тончайших вертикальных и горизонтальных линий.
Каждая индивидуальная точка носит название пиксел (pixel).
Набор символов, оцифрованный подобным образом, составляет полную информацию для шрифта.
Машины третьего поколения.Наиболее известной машиной третьего поколения была Linotron 202, сейчас уже вышедшая из употребления, но машины Linotype применялись долго и успешно. К другим машинам относятся серии Autologic
Электронно-лучевая трубка напоминает стеклянную колбу с плоским основанием, которое и служит в качестве экрана. Оно покрыто слоем фосфоросодержащей соли, который начинает светиться при облучении высокоскоростными электронами. Электроны испускаются катодом в шейке трубки в виде концентрированного луча, который формирует на экране микроскопическое светящееся пятно. Под управлением компьютера луч может перемещаться на заданное число шагов вверх или вниз по экрану и таким образом "рисовать" изображение на нем, которое затем может быть экспонировано на фотографическом материале – бумаге, пленке – через систему линз для воспроизведения изображения.
Траектория электронного луча обычно задается в виде серии вертикальных параллельных линий, вдоль которых луч и делает свои проходы при движении. Строка выстраивается символ за символом от начала до конца, после чего процесс повторяется для следующей строки. Луч включается или выключается по командам компьютера для создания зон с изображением и пробельных областей.
(рис 5.6) Фотонаборная система третьего поколения с ЭЛТ (электронно-лучевой трубкой)
(рис 5.7) Как формируется символ шрифта в устройстве третьего поколения с ЭЛТТекст на экране ЭЛТ выстраивается из серии тонких вертикальных линий, формирующих каждый символ один за другим, а затем одну строку за другой. Такая технология предусматривает набор только текстового материала. По сегодняшним стандартам эти машины являются "рабочими лошадками"; с их помощью можно довольно быстро набирать большие, но достаточно простые тексты; но они не поддерживают работу с графикой и использование таких эффектов, как поворот символов, а также не способны осуществлять вывод растровых изображений.
С появлением лазерных технологий и развитием языков "описания страниц" машины третьего поколения быстро сдали свои позиции. Процесс фотонабора на основе символьного набора трансформировался в графический набор, при котором текст и полутона могут быть интегрированы в один выходной файл. Лазерные технологии и языки описания страниц будут рассмотрены далее.
Машины четвертого поколения. К машинам четвертого поколения, использующим лазерную технологию, относятся
С технической точки зрения лазерные установки могут быть двух основных видов – с гелиево-неоновым лазером и со светодиодом. Принцип работы тех и других одинаков, хотя технология получения изображений несколько отличается.
(рис 5.8) Наборная машина четвертого поколения Гелиево-неоновый лазер является одним из первых лазерных устройств, достаточно распространенным и по сей день. Непрерывный луч гелиево-неонового лазера направляется в модулятор, который представляет собой устройство, управляемое компьютером. Оно либо отклоняет луч, либо пропускает его, в зависимости от команд, поступающих с компьютера. "Порции" света, пропускаемые модулятором, фокусируются на конусообразном зеркале, которое вращается с постоянной скоростью, отражая последовательные пучки света в виде горизонтальных штрихов на фотопленку или на бумагу. Каждый пиксел, или "порция" света, участвует в формировании символа или изображения вместе с другими пикселами. Количество точек на дюйм (
В отличие от наборных машин с ЭЛТ, в которых буквы формируются одна за другой в виде серий вертикальных штрихов, составляя строку от начала до конца, лазерные машины наносят штрихи горизонтально сразу вдоль всей строки, выстраивая строки текста линия за линией, сверху вниз. Этот процесс называется растровым сканированием (растр в данном случае – это сетка прямоугольной формы или точечная матрица).
Разрешение лазерного наборного устройства обратно пропорционально скорости его работы, и многие машины позволяют регулировать разрешение в зависимости от особенностей конкретной работы: например, для машины Linotronic 300 может быть установлено разрешение 2540dpi для режима "высокого качества", 1270dpi – для "обычного" режима и 635dpi – для получения пробных отпечатков.
Лазерные наборные устройства управляются специальным программным или аппаратным устройством, которое называется RIP – процессор обработки растрового изображения (
Горизонтальный способ формирования изображений в лазерных наборных устройствах имеет большое значение. Устройство, осуществляющее горизонтальное сканирование без ограничений суммы последовательных линий развертки, обладает возможностью выводить не только символы, но любое изображение, представленное управляющим компьютером, например, штриховые или растровые иллюстрации (см. рис. 5.9). Теоретически, следовательно, лазерные устройства могут осуществлять вывод законченных страниц текста и графики с размещением всех элементов в требуемых позициях.
Но чтобы воспроизвести полные страницы с интегрированным текстом и растровыми иллюстрациями, компьютер наборного устройства должен иметь законченный рисунок страницы в цифровой форме до того, как он начнет процесс вывода. Поэтому должен существовать способ передачи этой информации. Именно здесь на первый план выходит язык описания страниц.
(рис 5.9) Формирование строки символов машиной четвертого поколения Язык описания страниц представляет собой компьютерный язык машин четвертого поколения, задуманный специально для
PostScript представляет собой язык программирования высокого уровня, операторы которого управляют размещением трех типов графических объектов: текста, геометрических фигур (т.е. векторных объектов) и растровых изображений.
Чтобы распечатать или воспроизвести полученные результаты из файла PostScript, необходим специальный RIP-процессор или принимающее устройство, которое могло бы интерпретировать команды языка. На деле таким интерпретирующим устройством выступает RIP, который способен принимать и исполнять команды языка PostScript. RIP-процессор принимает файлы, отправленные из системы предварительной подготовки на языке описания страниц PostScript. Он находит шрифты, которые вызываются поступившими командами, масштабирует их согласно полученным инструкциям, размещает их в нужном месте; он генерирует векторные изображения, организует и отображает любые растровые или штриховые изображения, которые необходимо включить; наконец, он преобразует полное "описание страницы" в набор линий (строк развертки), которые могут быть выведены любым подключенным выводным устройством.
Помимо возможности эффективно описывать и генерировать сложные изображения, PostScript обладает еще одной важной особенностью: он по своей сути является "аппаратно независимым". Любая система предварительной подготовки, способная выводить коды PostScript, может быть использована для управления любым выходным устройством, содержащим процессор RIP PostScript. Помимо аппаратной независимости, файлы PostScript также независимы по степени разрешения: тот же самый файл может быть воспроизведен как на лазерном печатающем устройстве с низким разрешением, так и на наборной машине с высоким разрешением, поскольку интерпретатор RIP управляет этой выходной характеристикой. Также весьма важным является то обстоятельство, что PostScript стал общепринятым стандартом и доступен программистам для использования и развития. Этот фактор очень важен в связи с отходом от использованных ранее индивидуальных решений и переходом к "открытой архитектуре" и единым стандартам.
Большинство изготовителей наборных машин, такие как Linotype, Agfa и
Быстродействие наборных машин связано как с самой сущностью языка PostScript, так и с видом графической информации. PostScript, как достаточно сложный язык высокого уровня, несомненно способен обрабатывать данные гораздо быстрее, чем схемы прямого кодирования, используемые в ранних (но в гораздо менее дорогостоящих) системах. Что касается информации для полутоновых изображений – хранимой в мельчайших пикселах, – она занимает весьма значительный объем, а следовательно, вывод ее также осуществляется довольно долго.
Лазерные принтеры работают подобно наборным машинам четвертого поколения, за исключением последней стадии получения изображения.
Принцип их действия основан на комбинации компьютерного управления и технологии ксерокопирования.
Первый этап
Но вместо того, чтобы посылаться на фотоматериал, как это делается в наборных машинах, свет посылается на поверхность барабана с электростатическим зарядом. Это и определяет принцип печати.
Для получения законченного изображения используются принципы ксерокопирования. Свет изменяет электростатический заряд барабана на противоположный в тех зонах, куда он попадает. Частицы тонера, или измельченного черного порошка, поступают на поверхность барабана, притягиваясь к областям с обратным зарядом и отталкиваясь от областей с одноименным зарядом, формируя тем самым закрашенные и пробельные области изображения. При прохождении бумаги через барабан определенным образом уложенный тонер нагревается, расплавляется, прижимается к бумаге и переносится на ее поверхность.
Важно помнить, что большинство лазерных принтеров не являются принтерами PostScript и не могут быть использованы для создания особых эффектов, описанных в файлах PostScript. Они рассчитаны на офисный стандарт или несколько улучшенный офисный стандарт, и хотя они способны воспроизводить "типографские" шрифты, эти шрифты можно считать лишь имитацией типографских литер: они не соответствуют профессиональным шрифтам по своим детальным характеристикам.
В книгопроизводстве для изготовления оригинал-макета могут использоваться только лазерные принтеры PostScript. Первые из них относились к серии LaserWrite фирмы Apple и обладали разрешением 300dpi; по мере совершенствования степень их разрешения постепенно возросла от 400dpi до 800 и более
Существуют также системы прямого вывода или с выводом на форму, в которых не используются промежуточные носители на фотоматериале. Вместо этого файл PostScript или аналогичный ему файл описания страницы используется для управления лазером, который облучает свето-(или тепло-) чувствительный формный материал так же, как в наборных машинах четвертого поколения он облучал
В настоящее время такие системы в большей степени предназначены для черно-белой печати, но не для полноцветных изданий, где стоимость повторного создания формы весьма велика. Интерфейс между наборной машиной и принтером быстро совершенствуется, и уже появилась возможность беспрепятственно посылать файлы PostScript, сверстанные стандартным способом, по линиям связи от наборной машины непосредственно в специальную печатную машину.
Что все эти возможности означают для книгопроизводителя? Давайте рассмотрим некоторые типичные операции, используемые при производстве книг, и то, как они могут быть выполнены имеющимися на сегодняшний день наборными системами.
При выборе наилучшей системы для набора следует учитывать как технические, так и экономические факторы.
Прежде всего, следует четко определить степень сложности самого издаваемого материала. Далее необходимо оценить степень сложности разметки или требований по расположению элементов. Наконец, нужно оценить требуемое качество выведенного изображения.
Для набора книг с простым однородным текстом с технической точки зрения могут использоваться любые наборные системы, но с точки зрения логики и с учетом коммерческих требований лучше применять системы с простым вводом текста – например, на основе PC, а также быстродействующие системы пакетной верстки страниц.
Наиболее предпочтительны при этом системы с "автономным вводом текста", которые мы рассматривали в предыдущем разделе. Желательно использовать относительно дешевые системы на основе PC либо со стандартными пакетами текстовых программ, либо со специализированными для данного оборудования пакетами.
Перед версткой следует решить, использовать ли гранки с последующим ручным монтажом иллюстраций в наборные страницы, или воспользоваться пакетами автоматической верстки для PC и Mac, когда окончательный вывод страниц осуществляется на фотоматериал или в файл (для прямого получения формы).
Если в тексте используются специальные символы, то от простых систем ввода придется отказаться, если только не применяется схема полноценного кодирования, дающая возможность передать все специальные символы в основную систему с использованием последующей операции поиска-и-замены. Как мы уже видели, это означает, что каждому специальному символу должен быть присвоен свой кодовый номер, который при вводе текста на PC заключается в квадратные скобки, а затем идентифицируется основной обрабатывающей системой и выводится в виде соответствующего изображения оптической наборной машиной в конце процесса.
Часто в таких случаях рекомендуется вывести оригинал-макет до передачи материала для изготовления печатных форм.
Например, при работе над специализированными словарями или справочниками такая предварительная печать позволит сэкономить значительные средства.
Научные и медицинские тексты, в которых используются формулы, математические символы или сложная терминология, а также латынь, как правило, требуют открытой конфигурации "on-line", приспособленной для работы с подобными особенностями.
Существуют математические пакеты для ввода текста, используемые в микросистемах – самым известным из них является TeX – но они обладают довольно сложными правилами ввода, и для получения требуемых символов в формуле требуется воспользоваться большим количеством специальных клавиатурных комбинаций.
Здесь важно не забывать рассмотренные нами ранее различия между интерактивной разметкой страниц и пакетной разбивкой на страницы. В первом случае разметка формируется индивидуально, страница за страницей, под управлением оператора; во втором случае за основу берется стиль, принятый для страницы-шаблона, либо задаваемый через меню, после чего страницы формируются без дальнейшего вмешательства оператора.
Для книги с достаточно сложной разметкой следует выбрать одну из этих двух возможностей. В первом случае – если для книги необходима постраничная разметка – вы реально должны обладать одной из следующих систем:
При выборе следует учитывать все возможные факторы, а уровень мастерства персонала издательства будет иметь решающее значение.
Наличие иллюстраций усложняет процесс разметки, а их интенсивное использование при ручной вставке вызывает ряд проблем, которые мы рассмотрим в следующем разделе.
Если издательством хорошо освоена работа с электронными формами, страницы могут быть сверстаны самим дизайнером, или же оператором, имеющим указания по предварительной разметке страниц.
Как лучше обрабатывать иллюстрации при том или ином способе действий, тоже весьма интересный вопрос, который в конце концов и может оказаться решающим в выборе метода работы. Сканирование графических рисунков и манипулирование ими в массиве текста возможно, если сканер имеет достаточно высокую степень разрешения (не хуже 600dpi). Штриховые иллюстрации могут быть выведены с традиционным для оптических наборных машин разрешением (1000dpi или больше) с очень неплохим результатом. Но для полутоновых изображений проблем гораздо больше. Мы рассмотрим их в следующем разделе.
Два фактора влияют на качество: используемый для текста шрифт и четкость изображения. Четкость изображения в большинстве случаев определяется степенью разрешения выводного устройства.
Дизайн шрифта. Основные принципы, которые следует учитывать при выборе шрифта, были рассмотрены в разделе 2. Дизайн одного и того же шрифта может несколько различаться в зависимости от разработчика шрифта. Мы еще раз напоминаем о необходимости предварительно оценить вид конкретного шрифта, выбранного для данной книги.
Гарнитуры Linotype,
Набор шрифтов PostScript для лазерных принтеров НИС постоянно растет – по крайней мере, для стандартных книг их количества вполне достаточно. Эффект от перехода к стандартам PostScript состоит в том, что библиотеки шрифтов теперь не являются уникальными для специфических устройств, для которых они изначально были разработаны. Все написанные для устройств PostScript шрифты взаимозаменяемы для всех выводных устройств PostScript, что дает возможность применения библиотек шрифтов, обычно поставляемых на CD-ROM и доступных для всех.
Четкость изображения. Фотонаборные машины третьего поколения, как мы уже говорили, представляют собой устройства с электронно-лучевой трубкой, а наиболее известными из них являются Linotron 202 от Linotype,
Степень разрешения для фотонаборных лазерных машин четвертого поколения составляет от 1000 до 2400dpi (в некоторых случаях для пробных отпечатков используется более низкая степень разрешения).
Для текста степень разрешения 1000dpi вполне приемлема; более высокая степень разрешения требуется для вывода растровых изображений. Соотношение между линиатурой растра для изображения и "точками на дюйм" для фотонаборного устройства должно составлять примерно 1:15 или выше (например, для получения растрового изображения с линиатурой 133 линии на дюйм, минимальная степень разрешения вывода должна быть 2000dpi).
Большинство лазерных принтеров для НИС (т.е. поддерживающих язык описания страниц и способных воспроизводить текст и графику) обладают выходным разрешением 300 или 400dpi, а для некоторых новых моделей – 800dpi и выше.
Считается, что разрешение 300dpi для книгопечатания не годится, хотя дело можно поправить, если изображение с разрешением 300dpi выведено на бумагу с двойным увеличением, а затем уменьшено в два раза, что позволяет получить разрешение 600dpi. Текст, воспроизведенный на лазерном принтере с разрешением 600 или 800dpi, практически не отличается по качеству от полученного с помощью наборной машины на
Теперь перейдем к рассмотрению цикла корректуры и правки набора перед получением электронного файла в окончательном виде, фотоформного или репродуцированного оригинал-макета.
Существует четыре основных формы представления пробных оттисков корректуры: распечатка, гранки, страницы или полосы набора, спуски.
Это распечатка материала, получаемая на этапе обработки текста в текстовом процессоре, которая делается до того, как текст будет передан из текстового процессора в компьютер наборной системы.
Пробные распечатки особенно важны при коллективной работе над книгой; при подготовке таких изданий, как словари или книги, для которых используется материал из нескольких источников; а также, если работа над проектом занимает достаточно много времени.
По своей форме или виду они могут быть различными: от распечаток на лазерном принтере простого одноширинного текста до имитации типографских эффектов с полужирным, курсивным начертанием и выделением заголовков.
Гранки представляют собой произвольное количество строк текста на этапе, предшествующем верстке. Гранки предназначены для корректуры и последующего перехода к операциям постраничной верстки или разметки страниц. Как правило, гранки набираются с учетом всех используемых для книги типографских особенностей и имеют законченный вид, пригодный для передачи в компьютер наборной системы, но без разбивки материала на страницы.
Этап изготовления гранок необходим в том случае, если предполагается значительный объем правки, или если оригинальный материал должен быть представлен в визуальной форме.
Следующим этапом является получение страниц корректуры. Непосредственный переход от рукописи к страницам корректуры обычно позволяет экономить время и с успехом может быть применен, если предполагается небольшой объем правки. Но в отличие от гранок, процесс правки для страниц корректуры осуществить гораздо сложнее, так как при этом часто имеют место нежелательные эффекты изменения дизайна страниц, а сам процесс правки занимает несравненно больше времени и сопровождается большими затратами, чем при правке с гранок. В связи с этим, прежде чем принять решение о непосредственном переходе к страничной корректуре, следует тщательно взвесить все обстоятельства и оценить возможные последствия.
Этот способ представления пробы используется печатником для проверки позиций текста, полей и наборных полос на отпечатанном в машине листе. Они обычно делаются с монтажей негативов наборных полос или диапозитивов, с которых получают печатные формы.
Большинство людей предпочитает считывать пробные оттиски в "наборной" форме, но в ряде случаев имеются возможности экономии средств за счет менее традиционных подходов.
Этот способ подходит для книг, имеющих несколько авторов, либо для изданий с длительным циклом производства. Авторская правка в этом случае обходится неизмеримо дешевле, а если для книги ожидается большой объем правки, этот способ будет наилучшим.
Для всех современных наборных систем имеется возможность вместо обычной фотонаборной машины использовать для получения пробных отпечатков лазерный принтер. Качество печати при этом получается близким к типографскому.
Этот путь весьма привлекателен для наборщика, поскольку позволяет экономить материалы и дает возможность разгрузить фотонаборную машину от выполнения вспомогательной работы.
Шрифты для лазерных принтеров могут быть либо внутренними, резидентными шрифтами; "аппаратными" шрифтами на специальных сменных картриджах; или "программными" шрифтами, поставляемыми на диске и загружаемыми с компьютера наборной машины.
Чтобы воспользоваться всеми преимуществами предварительной печати материала на лазерном принтере, необходимо, чтобы концы строк при печати на принтере совпадали с концами соответствующих строк выходной формы. Кроме того, для получения адекватного выравнивания по ширине важно, чтобы символы для лазерного принтера и выходного устройства наборной машины имели в точности одинаковую ширину.
В случае использования языка PostScript никаких проблем не возникает: дизайн шрифта и его характеристики для лазерных принтеров PostScript, используемых для пробной печати, будет полностью идентичным шрифтам PostScript, используемым в выходном устройстве наборной машины, за исключением степени разрешения. Достаточно, чтобы шрифты лазерного принтера имели одинаковое наименование со шрифтами наборной машины.
Но если в качестве устройства пробной печати используется принтер, не поддерживающий PostScript, следует проверить, чтобы шрифты лазерного принтера имели ту же ширину символов, что и шрифты наборной машины. Для большинства гарнитур шрифтов – Times, Baskerville,
Лазерные принтеры точно воспроизводят размеры – это качество очень важно в том случае, если осуществляется последующая вставка фрагментов.
Светокопии (синьки) делают путем контактной печати на светочувствительном материале с фотоформ. Они могут быть одно- или двухцветными, негативными или позитивными, одно- или двухсторонними.
Светокопия является обычной формой получения пробных отпечатков спусков наборных полос. Ее делают с монтажей, которые затем используются для изготовления печатных форм.
Для книг с одним лишь текстовым материалом качество изображения на пробном оттиске не имеет особого значения, и пробный оттиск нужен лишь для того, чтобы убедиться в правильном воспроизведении материала. В связи с этим годится любой метод получения пробных оттисков.
Оттиски для книг с интегрированным размещением иллюстраций нуждаются в более внимательном рассмотрении, о чем мы поговорим в следующем разделе, когда коснемся работы с иллюстрациями.
На что следует обратить внимание при оценке пробных оттисков?
Прежде всего, их следует внимательно сличить с материалом и сделать ясные и четкие пометки для внесения правки. Официальные знаки для разметки оригиналов и исправления корректурных и пробных оттисков содержатся в ГОСТ 7.62-90. Этот стандарт очень близок к другим принятым в Европе схемам. На рисунке 5.10. приведены некоторые знаки из этого ГОСТа.
(рис 5.10) Стандартные символы корректуры
(рис 5.10) Стандартные символы корректуры (продолжение)
(рис 5.10) Стандартные символы корректуры (продолжение)
(рис 5.10) Стандартные символы корректурыВсе знаки правки желательно проставлять в соответствии с единообразной схемой цветового кодирования. Согласно традиционной схеме красным цветом делаются пометки наборщика, синим – автора/издателя и зеленым – корректора издательства.
Для книг с научным содержанием или с интенсивным использованием математических символов используется отдельная система символов правки.
На этом этапе также следует проверить соответствие материала принятому варианту оформления, а также проверить правильность размещения заголовков вступительной и заключительной частей и глав. В ряде случаев, особенно при спешной работе, иногда забывают детально оценить расположение элементов текста во вступительной и заключительной части и оценить точное значение полей: сделайте это по мере возможности, если же для данных оттисков это не представляется возможным (нет отметок границ страницы или центра разворота листа), укажите это в спецификации, чтобы выполнить эту операцию на следующем этапе.
Затраты на правку трудно оценить заранее. Простые формулы, учитывающие лишь число строк, вряд ли дают верную количественную характеристику; возможно, лучший вариант – это договориться с наборщиком, чтобы он взял часть работы на себя. В этом случае вы сможете по крайней мере спланировать уровень затрат, а оставшуюся правку сможете выполнить силами издательства.
Для получения официальных документов о завершении программы дополнительного профессионального образования (удостоверения о повышении квалификации, дипломов о профессиональной переподготовке и MBA) необходимо предоставить:
Внимание! Вы можете не заказывать доставку бумажной версии официального документы, а скачать его в электронном виде и распечатать самостоятельно. Информация о выданном документе в течение 1 месяца загружается в Федеральную информационную систему «Федеральный реестр сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении» - ФИС ФРДО.
Доступ на новый сайт осуществляется с использованием адреса электронной почты, который был указан вами при регистрации на "старом". Мы постарались перенести все ваши данные с прежнего ресурса, однако не исключена вероятность потери части информации.
При возникновении проблемы со входом, воспользуйтесь функцией сброса пароля
Если вы обнаружите несоответствия, пожалуйста, сообщите нам.