Макетирование и верстка в Adobe InDesign

Получение цифровых изображений сканированием. Создание газеты

Разбить на страницы
Показывать лекцию целиком

Основы цветоведения для сканирования

Все растровые изображения условно можно подразделить на три вида:

  • однобитное изображение (bitmap),
  • полутоновое однобитное изображение (grayscale),
  • цветное изображение (color).
  • При работе с цветным изображением сканер использует процессы, основанные на передаче трех основных составляющих любого изображения - красной, зеленой, синей (RGB - red, green, blue) и отраженный оригиналом свет воспринимается сканером как комбинация этих трех цветов в некотором процентном соотношении. В зависимости от типа сканера изображение может быть передано в цвете как 24-битное 42-битное или 48-битное. Количество бит определяет число оттенков цвета. Например, 24-битное изображение передает 16,7 млн. оттенков - столько, сколько видит глаз человека.

    Определение цвета в моделях RGB и CMYK

    Сканирование, редактирование и цифровой вывод невозможны без описания цвета в точных универсальных терминах с помощью цветовых моделей. Сегодня работу с растровыми изображениями трудно себе представить без программы Adobe Photoshop. На рис 9.1 изображение натюрморта с виноградом в цветовой модели RGB разбито на три канала: красную, зеленую и синюю составляющие. Их сумма и даст нам итоговую полноцветную картинку (составное цветное RGB изображение).

    (рис 9.1) Цветное изображение RGB и составляющие его каналы Red, Green, Blue на палитре Channels (Каналы) в программе Adobe Photoshop

    Если в программе Adobe Photoshop вы инструментом ).

    (рис 9.2) Пипеткой указан цвет R=241. G=191, B=93

    Модель CMYK более актуальна для описания цвета не при сканировании (вводе цветного изображения), а при его выводе на печать. Когда составное цветное изображение готовиться для печати в CMYK, его можно разбить на голубую (Cyan), пурпурную (Magenta), желтую (Yellow) и черную (Black) составляющие. Распределение цветов по этим каналам зависит от печатающего устройства, типа бумаги и параметров краски для печати. Человеческий глаз видит гораздо больше цветов, чем может воспроизвести сканер, монитор или принтер. Узость цветового охвата модели CMYK - одна из основных проблем полиграфии.

    От чего зависит качество сканирования?

    Планшетный сканер является наиболее универсальным инструментом, подходящим под большинство задач. Модели авторитетных производителей неприхотливы и надежны, просты в установке и использовании, а разнообразие выпускаемых модификаций позволяет подобрать сканер практически под любые требования. В настоящее время, планшетные сканеры по качеству воспроизводимого изображения достигли уровня барабанных моделей среднего класса и вплотную приблизились к профессиональным: разрешение планшетных сканеров доходит до 3000 dpi, разрядность цвета - до 48 bit, динамический диапазон D - до 3.6 (что это за характеристики - поговорим ниже). В ручных, планшетных и слайдовых сканерах изображение сканируется построчно: строка оригинала освещается специальной лампой, обычно газоразрядной, отраженный непрозрачным или пропущенный прозрачным оригиналом световой поток при помощи системы зеркал и объектива фокусируется на светочувствительной матрице, которая делает "фотоснимок" строки и выдаёт электрический сигнал на Аналогово-Цифровой Преобразователь (АЦП), где снимок строки преобразуется в двоичные данные, понятные компьютеру. Последовательность таких "снимков", производимых по мере движения вдоль оригинала, и создает изображение. Лампа, оптическая система и светочувствительная матрица объединены в единую конструкцию, называемую оптическим блоком. В зависимости от конструкции сканера, оптический блок может быть неподвижным, когда оригинал, по мере сканирования, перемещается вдоль матрицы, либо подвижным и перемещаться вдоль оригинала. В качестве светочувствительного элемента используются матрицы ПЗС (Приборы с Зарядовой Связью), что по-английски - CCD (Charge-Coupled Device), которые состоят из набора датчиков, расположенных в одну линию для черно-белого сканирования или трехпроходного цветного, либо в три линии для сканирования в цвете (RGB) за один проход. Разобраться в конструкции сканера хотя бы в самом общем виде необходимо для того, чтобы понять от чего будет зависеть качество сканирования. Конструкция планшетного сканера изображена на рис 9.3.

    (рис 9.3) Конструкция планшетного сканера

    Источник света (а) отражает свет от оригинала (b). Зеркала (с) передают отраженный свет на линзу (d), которая фокусирует информацию изображения на кристаллы ПЗС (е), содержащие одну или три строки датчиков (изображены черными прямоугольниками). ПЗС регистрирует свет как изменение аналогового заряда, который затем направляется на АЦП (f) для преобразования в цифровые данные, которые будут выведены на экран монитора.

    Технические характеристики сканеров

    Разрешение сканирования

    Разрешение сканирования (scanning resolution) является основной характеристикой сканера и указывает, сколько пикселов изображения может вводить сканер на единицу площади оригинала. С увеличением разрешения возрастает четкость и детальность получаемого со сканера изображения. Разрешение сканирования измеряется в пикселях на дюйм (Dots Per Inch), сокращенно - DPI. К примеру, разрешение 600 x 600dpi обозначает, что квадратный дюйм изображения будет содержать 600 пикселов по вертикали и 600 по горизонтали, т.е. 360.000 пикселов. Разрешение изображения при сканировании находится в прямой зависимости от количества содержащихся в матрице ПЗС светочувствительных элементов, что накладывает существенные ограничения на увеличение разрешения аппаратным путем, потому что для этого приходится уменьшать размеры датчиков и как можно плотнее "паковать" их на линейке матрицы, что приводит к взаимным искажениям сигнала от соседних датчиков и, вследствие этого, нарушениям четкости и цветопередачи. Такое аппаратное разрешение, определяемое его конструктивными возможностями, называют иначе оптическим разрешением сканера.

    Оптическое разрешение - очень важная характеристика для любого сканера. Для современных устройств эта величина составляет не менее 600 dpi. Для профессиональных планшетных сканеров оптическое разрешение составляет не менее 1200 dpi, а для слайд-сканеров - от 1800-2400 dpi и выше.

    Новый термин

    Оптическое (аппаратное) разрешение сканера - это реальное количество пикселов, которое в состоянии "разглядеть" светочувствительная матрица сканера и его можно легко вычислить, разделив количество элементов матрицы на ширину области отображения. Производители качественной техники, как правило, указывают количество элементов матрицы в спецификации сканера.

    Наряду с оптическим (аппаратным, реальным) разрешением в спецификации сканера указывается его интерполяционное (программное) разрешение. Интерполяция это способ изменения разрешения посредством специальной программы. При уменьшении разрешения лишние данные отбрасываются, а при увеличении - программа их добавляет. Таким образом, интерполяция искусственно добавляет (или удаляет) элементы цифрового изображения.

    Новый термин

    Интерполяция представляет собой программный алгоритм, принцип работы которого основан на вычислении характеристик точки изображения на основе ближайших точек-соседей (Например, между черной и белой точкой изображения, будет вставлена серая). Понятно, что такое "угадывание" не добавляет реальных деталей к изображению и всегда "размывает" изображение, уменьшая его четкость.

    Следует быть внимательным при изучении спецификации сканера и отличать реальное оптическое разрешение сканера от интерполяционного, программного разрешения (interpolating resolution). Если в спецификации сканера указано разрешение, например 1200/24000 dpi, то реальное разрешение сканера - 1200 dpi, а 24000 dpi - результат работы специальной программы. Иногда вы в паспорте сканера можете столкнуться с такой записью: оптическое разрешение 1200 x 2400 dpi. В этом случае 1200 dpi - горизонтальное, а 2400 dpi - вертикальное разрешение сканера. Дело в том, что двигаясь вдоль оригинала, линейка матрицы делает сотни "фотоснимков" строки оригинала, на основе которых формируется целое изображение. Ничто не мешает делать такие "снимки" с шагом, меньшим шага матрицы получая, таким образом, изображение, содержащее по вертикали вдвое больше пикселов, нежели по горизонтали. Такое аппаратное интерполирование по вертикали позволяет получить в результате разрешение, вдвое превышающее реальные возможности матрицы. С этим методом связано то, что в спецификациях сканеров очень часто указываемое вертикальное разрешение превышает горизонтальное в два раза, например, 300 x 600 или 600 x 1200 dpi. Здесь, как и во всех случаях интерполяции указано математическое разрешение, которое может увеличить продажи, но отнюдь не качество. Существует всего один реальный показатель разрешения - истинное или оптическое разрешение, как правило, это меньшая из указанных в рекламе цифр. Так, например, сканер ColorPage-HR7 имеет оптическое горизонтальное и вертикальное разрешение 1200 и 2400 dpi соответственно, а программное интерполяционное разрешение этой модели достигает 24.000 x 24.000 dpi.

    DPI сканера и LPI принтера

    Итак, разрешение определяет уровень детализации объекта при сканировании и определяется в точках на дюйм (dpi). Чем выше этот показатель, тем более детально будет передан объект, но тем больше будет и размер выходного файла. Показатели разрешения сканера и принтера указываются в одних и тех же dpi, из-за чего возникает путаница. Для того, чтобы разобраться в этом, давайте представим цветовые точки, полученные со сканера и струйного принтера.

    Точка сканера (dpi, lppi, ppi) - это некая физическая область (прямоугольный пиксел), равномерно окрашенная определенным оттенком цвета. Если мы говорим о полноцветном сканировании, это один из 16,7 млн. тонов, которые передает сканер. Оптическое разрешение сканера указывает, сколько пикселов сканер может сосчитать в квадратном дюйме (600, 1200 и т.д.).

    Точка цветного принтера (lpi) - это совокупность нескольких, в зависимости от способа печати, цветовых пятен, которые, сливаясь на бумаге или в нашем глазу, дают ощущение одного из цветовых оттенков.

    Предположим, что в струйной технологии печати точкой, указанной как разрешение, является цветовое пятно одного из цветов, имеющихся в картридже. Но, по сути, не совокупностью ли трех пятен, дающих оттенок цвета, следует считать на самом деле такую точку? Если приведенные выводы верны, то показатель разрешения принтера в dpi следует разделить на количество цветов, которые используются при печати. Следовательно, рассуждая теоретически, если показатель струйного принтера, печатающего в три цвета, равен 300 dpi, то соответствующий показатель сканера равен 300/3=100 dpi. Если вы располагаете струйным принтером с разрешением 600dpi с печатью в четыре цвета, то сканировать нужно с разрешением 600/4=150 dpi. На рис 9.4 приведет пример того, как пространственная частота растра (число точек на дюйм) определяет количество мелких деталей в напечатанном изображении:

    (рис 9.4) Влияние LPI на качество печатного изображения

    Таким образом, отпечатанные изображения имеют собственные показатели разрешения, измеряемые в линиях на дюйм (lpi). Эти показатели отличаются от показателей электронного изображения в точках на дюйм (dpi).

    С каким разрешением сканировать?

    Для того, чтобы определить с каким разрешением следует сканировать изображение, существует выведенное эмпирически путем правило: для определения требуемого разрешения при сканирования выясните, какой показатель lpi у выходного устройства (принтера), и умножьте его на 2. Вы получите оптимальный показатель в точках на дюйм (dpi), необходимый для наилучшей передачи изображения. Так, при высококачественной полиграфической печати, параметр lpi обычно равен 133. Следовательно, при сканировании необходимо разрешение 133 x 2 = 266 dpi. Можно, конечно, отсканировать изображение и с большим разрешением. Однако из-за ограничения полиграфического показателя lpi при печати вы не добьетесь большего качества, а лишь увеличите размер файла. Самые роскошные полиграфические издания печатаются с lpi не выше 300. Поэтому для них вполне достаточно сканирования при 600 dpi. При печати газет параметр lpi равен 85. Следовательно, для газетного макета вполне достаточно разрешения сканирования 170 dpi.

    Если вы сканируете изображение для того, чтобы смотреть на него на мониторе, достаточно всего 72 dpi. В большинстве мультимедийных программ и рисунков для WWW изображения отсканированы именно с таким разрешением.

    Замечание

    Термин разрешение тесно связан с другим термином - размер изображения, который определяет физическую длину и ширину изображения. В специальной литературе, связанной с компьютерной графикой, терминология по этому вопросу не однозначна. В зависимости от устройства, на котором выводится изображение, возможно использование следующих единиц измерения разрешения: spi (sample per inch) - элементов на дюйм; dpi (dot per inch) - точек на дюйм; ppi (pixel per inch) - пиксел на дюйм; lpi (Line per inch) - линий на дюйм.

    Оптическое (аппаратное) разрешение сканера измеряется в ppi (pixels per inch) - пикселях на дюйм. Хотя с физической точки зрения правильнее было использовать spi (samples per inch) - элементы (или дискреты) на дюйм. Однако, как уже отмечалось, реальность такова, что на практике и в литературе более распространен термин dpi - точки на дюйм. Поэтому, чтобы в дальнейшем избежать терминологической путаницы, при работе со сканером будем считать единицы измерения разрешения ppi и dpi синонимами.

    Глубина цвета

    Разрядность обработки цвета, еще называемая глубиной цвета (color depth) описывает максимальное количество цветов, которое может воспроизвести сканер. Этот параметр обычно выражается в битах на цвет или в битах на цветовой канал. Вычислить количество воспроизводимых цветов просто - достаточно возвести двойку в степень разрядности цвета сканера, либо, если разрядность представлена в битах на канал, возвести двойку в степень разрядности цвета в канале и полученное значение возвести в куб. Например, количество цветов, воспроизводимых 24х-битным сканером (8 бит на канал) равно 256 в кубе, т.е. 16 777 216 (16,7 млн. цветов).

    Разрядность битового представления цвета (глубина цвета), выбранная для сканирования, влияет как на размер файла, так и на уровень серого в сканированном изображении: размер файла прямо пропорционален глубине цвета, а уровень серого в сканированном изображении увеличивается в экспоненциальной зависимости от разрядности (рис. 9.5).

    (рис 9.5_1) Изображение в режиме RGB 24bit (3 канала по 8 бит на канал) - файл 1,15Мб (рис 9.5_2) Изображение в режиме Grayscale 8bit (1 канал 8 бит) - файл 390Кб

    Динамический диапазон сканера (D) и оптическая плотность оригинала (OD)

    Важной характеристикой любого оригинала для сканирования является его оптическая плотность, определяющаяся способностью оригинала отражать или пропускать свет. Оптическая плотность лежит в пределах от 0, что соответствует белому цвету, до 4, что соответствует черному цвету и обозначается OD (Optical Density) или просто D (Последнее вводит путаницу в термины и оптическую плотность оригинала пользователи начинают путать с динамическим диапазоном сканера).

    Новый термин

    Оптическая плотность характеризует черноту (непрозрачность) каждой точки оригинала. Она пропорциональна десятичному логарифму отношения интенсивности света, падающего на оригинал, к интенсивности света, отраженного от оригинала (или прошедшему насквозь в случае пленок). Согласно принятой логарифмической шкале измерения значение 0.0 D соответствует идеально белому (или абсолютно прозрачному) оригиналу, 4.0 D - абсолютно черному (или непрозрачному) оригиналу.

    Типичные значения оптической плотности различных оригиналов:

  • OD=0.9 бумага газетная,
  • OD=1.5-1.9 бумага мелованная,
  • OD=2.4-2.7 фотопозитивы,
  • OD=2.6-2.8 фотонегативы,
  • OD=2.8-2.9 для любительских слайдов,
  • OD=3.0 - 4.0 цветные слайды коммерческого (профессионального) качества.
  • С оптической плотностью оригинала перекликается термин "динамический диапазон оригинала и сканера".

    Новый термин

    Динамический диапазон (Dynamic Range) или Диапазон плотности (Density Range) оригинала определяется как разница между самым светлым (Dmin) и самым темным (Dmax) участками оригинала и зависит от типа оригинала и его происхождения. Применительно к сканеру, динамический диапазон определяется как разница между самым светлым (Dmin) и самым темным (Dmax) участками оригинала, которые сканер в состоянии обработать.

    Итак, D - разница между максимальной и минимальной оптическими плотностями, различаемыми сканером, т.е. динамический диапазон сканера, характеризует его способность различать близкие по тону оттенки. Разные производители указывают данную характеристику по-своему. Одни пишут величину динамического диапазона, а другие - максимальной оптической плотности. На самом деле эти параметры сканера связаны напрямую. Так, для сканера с динамическим диапазоном от 0,1 до 3,4 значение максимальной оптической плотности будет 3,4 D, а величина самого диапазона 3,4-0,1=3,3 D. Однако ясно, что если оригинал имеет распределение оптических плотностей 0,7 - 4,0 D, то сканер не различит детали, соответствующие плотностям 3,3 - 4,0, хотя диапазон оптических плотностей оригинала и равен динамическому диапазону сканера. Кроме того, разные фирмы вычисляют динамический диапазон своих сканеров по-разному, а некоторые просто указывают теоретически возможный предел (он определяется разрядностью CCD-матрицы сканера и зачастую превышает реальные возможности аппаратуры).

    Замечание

    Параметр Динамический диапазон (Dynamic Range) для непрофессиональной техники класса SOHO (Small Office, Home Office), не рассматривается как существенный. Поэтому многие производители не указывают его в паспорте бытового (домашнего) сканера.

    Производители качественной техники, указывают значения Dmin и Dmax в спецификации сканера. С увеличением динамического диапазона сканера возрастает количество вводимых градаций яркости и, следовательно, плавность переходов в смежных тонах изображения. Для сканеров с D=3,0 и D=3,6 градации яркости по шкале "черно-белое" отличаются в четыре раза: для первого значения их число пропорционально 1000, а для второго - 4000. Неудивительно, что и цена двух таких устройств может различаться в разы. Недостаточный динамический диапазон сканера (рис. 9.6) ведет к неизбежным потерям деталей, причем преимущественно в наиболее оптически-плотных областях, а также к появлению шума в светах и тенях изображения, и к более резким тоновым переходам.

    (рис 9.6_1) Изображение неба, отсканированное со слайда на сканере с низким показателем динамического диапазона (рис 9.6_2) Изображение, отсканированное со слайда на сканере с высоким показателем динамического диапазона

    Типичные значения динамического диапазона для устройства ввода изображения:

    4. D=2,0-2, 2 Ручные сканеры,
    5. D=2, 0-2, 5 Дешевые цветные планшетные сканеры,
    6. D=2, 8-3, 2 Цветные планшетные сканеры класса SOHO,
    7. D=3, 4-3, 9 Цветные планшетные сканеры HiFi (высокого класса),
    8. D=3, 4-4, 0 Барабанные сканеры, настольные,
    9. D=3, 6-4, 0 Барабанные сканеры высокого класса.

    Разрядность обработки цвета и динамический диапазон находятся в прямой связи друг с другом: динамический диапазон возрастает с увеличением разрядности цвета. Это объяснимо тем, что чем выше разрядность сканера, тем выше детализация вводимого сканером изображения. Для 24-битного цветного офисного сканера показатель оптической плотности обычно 2.4 - 2.6. Для сканера 42-бит этот показатель 2.6 и 3.0. Для модели 48-бит - от 3.0 и выше.

    Выбор формата выходного файла

    При сканирование изображение растрируется. Растровый файл представляет собой прямоугольную таблицу или матрицу (bitmap), в каждой ячейке или клетке которой установлен пиксел. После выполнения процесса сканирования вы сможете запомнить изображение в каком-либо формате растрового графического файла.

    Новый термин

    Способ организации информации в файле носит название формата файла.

    Все множество форматов, используемых для записи изображений, можно условно разделить на две категории:

  • Форматы, хранящие изображение в растровом виде (BMP, TIFF, PCX, PSD, JPEG, PNG, GIF);
  • Форматы, хранящие изображение в векторном виде (WMF, AI, CDR, XAR, FLA).
  • На сегодняшний день формат TIF (TIFF) является лучшим выбором при импорте растровой графики в векторные программы и издательские системы.

    Формат TIFF (Tagged Image File Format)

    Был разработан специально для использования в приложениях, связанных с компоновкой страницы. Формат TIFF является одним их самых распространенных среди известных в настоящее время форматов. Ему доступен весь диапазон цветовых моделей - от монохромной до RGB и CMYK. Он был разработан совместно фирмами Aldus Corporation и Microsoft как универсальный открытый формат, допускающий модификации. Поэтому файл TIFF-формата, созданный на IBM PC или совместимом компьютере, поддерживается операционной системой Macintosh и большинством Unix-подобных платформ. Формат TIFF постоянно развивается. Он также поддерживается практически всеми основными пакетами растровой и векторной графики, программами редактирования и верстки текста.

    Формат TIFF имеет несколько специальных возможностей (преимуществ), в таком формате можно:

  • сохранить информацию об альфа-канале в поддерживающих его приложениях,
  • сжать файл, используя метод LZW (Lempel-Ziv-Welch). LZW относится к числу методов сжатия без потерь качества, он не разрушает данные цифрового изображения. Используя метод LZW, можно сжать данные только в 2 раза,
  • сохранить файл для использования на конкретной платформе (в версии формата TIFF для компьютеров PC или Macintosh). Большинство основных приложений, работающих с компоновкой страницы, читают файлы формата TIFF, созданные на любой платформе,
  • выполнять предварительное цветоделение, причем поддерживается не только традиционная модель CMYK, но и ее вариант Hexahrome компании Pantone, позволяющий использовать шесть базовых цветов. При сохранении изображения системы CMYK в формате TIFF в программе Adobe Photoshop оно считается уже цветоделенным.
  • Замечание

    Сейчас большинство основных приложений для компоновки страницы поддерживают автоматическое разделение цветов в импортируемых изображениях формата CMYK TIFF. Многие агентства предпочитают получать файлы системы CMYK с разделенными цветами в формате TIFF, поскольку они, как правило, имеют меньший размер и требуют меньше времени на обработку в имиджсеттере, чем файлы формата EPS. Однако, прежде чем переводить изображение из формата RGB TIFF в CMYK, убедитесь, что вы правильно установили информацию о разделении цветов, соответствующую условиям печати вашей работы. В противном случае возможно искажение цветов при печати.

    Итак, при профессиональной работе с цифровыми изображениями, и в частности при выбор формата выходного файла после сканирования, рекомендуется пользоваться именно форматом TIFF.

    Оригиналы для сканирования

    Слайды

    Наилучшим оригиналом для сканирования является слайд (диапозитив) - рис 9.7. Его любительский формат 2,5х3,6 см (25,4х36 мм), а профессиональные форматы 5х6см или 8х11см и более. Слайды обладают наибольшим диапазоном плотностей: разница между прозрачной пленкой и полностью засвеченной в единицах плотности достигает величины 4D (Сравните: у полиграфического позитива этот диапазон только 2D). Слайды обладают также наибольшим разрешением из всех видов оригиналов. Для слайдов эта величина близка к 100 линиям на миллиметр (100 lpi). Отсюда можно сделать вывод, что разрешение слайд-сканера должно быть порядка 2540 dpi (1 мм - 100 линий, 25,4 мм - 2540 линий). На всех моделях сканеров (и любительских, и профессиональных) проблемы обычно возникают лишь с очень светлыми или слишком темными слайдами.

    (рис 9.7) Коллекция любительских слайдов 25,4 х 36 мм в рамках

    При сканировании слайдов для избегания дефектов важно выдержать тонкий равномерный воздушный зазор между пленкой и стеклом сканера. В противном случае (при прилегании слайда к стеклу сканера) возможны дефекты в виде .

    (рис 9.8) Кольца Ньютона в отражённом свете (на позитиве)

    Ретушировать подобные дефекты сложно, особенно если этим дефектом поражены области изображения, насыщенные деталями. Для борьбы с "кольцами Ньютона" применяют специальные спреи и масла (их наносят между стеклом и слайдом). Масло также помогает бороться с царапинами на пленке. Но это не очень удобные средства. После их применения необходимо мыть и слайд, и стекло сканера.

    Негативы

    Если ваш сканер обладает хорошим разрешением и динамическим диапазоном, а также имеет в своем составе специальную приставку, то можно сканировать и негативы. Негативы - не лучший вариант оригинала для сканирования, так как они имеют узкий динамический диапазон (посмотрите на их гистограмму после сканирования), что является причиной появления шума (помех) при недостаточном динамическом диапазоне сканера. Другими словами, тоновый диапазон репродуцируемого негативного изображения узок, поэтому негативы практически невозможно сканировать на слабых сканерах. На успех можно рассчитывать, имея динамический диапазон сканера 3,5 D или более.

    Фотооригиналы (Полиграфический позитив)

    Следующими по качеству после слайдов идут фотографии. Их диапазон плотностей ниже, чем у слайдов и близок к полиграфическому. Только в том случае, когда ваш сканер не обладает достаточно высоким оптическим разрешением при сканировании слайдов, следует предпочесть им фотоотпечатки. Наихудшим из оригиналов для сканирования считается полиграфический позитив (оттиск). Помимо того, что он обладает самым узким диапазоном плотностей, зависящим от типа бумаги, подачи краски, ламинирования и других причин, бумажный оригинал содержит полиграфический растр, точнее четыре растровые структуры, развернутые под различными углами. При сканировании эти растры накладываются на матрицу, генерируемую сканером и в дальнейшем при выводе фотоформ снова растрируется. Эти многократные наложения растровых структур приводят к муару.

    Новый термин

    ). Муар при печати особенно заметен при низкой линеатуре растра (менее 150 lpi). Муар - одна из самых неприятных полиграфических проблем. Особенно муар неприятен тем, что отсутствует на допечатной стадии и проявляется иногда только при печати тиража.

    (рис 9.9) Оригинальное изображение (сверху), муар в виде узора из полос (на двух нижних изображениях) Замечание

    Муар - это с точки зрения законов физики явление оптической интерференции. Если вы никогда не сталкивались с муаром, то попробуйте посмотреть на мир сквозь сложенный вдвое нейлоновый тюль - перед вами появятся линии, напоминающие картину такой интерференции.

    Советы по сканированию изображений

  • Если вы сканируете негативы или слайды, то держите оригиналы за края, чтобы избежать появления царапин, отпечатков пальцев или других дефектов.
  • Используйте лупу (увеличительное стекло) - она полезна для изучения мельчайших погрешностей оригиналов. Фотографы, профессиональные литографы и специалисты по цветоделению используют лупы для оценки пленки сканера и фотопленки, печатных пластин и отпечатанных листов. Коэффициент увеличения лупы варьируется от 4 до 22; лупа с 8- или 10-кратным увеличением годится для большинства задач оценки.
  • Если снимков много, то периодически удаляйте со стекла сканера неизбежно накапливающиеся пылинки. Это сделать быстрее, чем ретушировать их в дальнейшем. Для чистки стекла можно использовать то же самое аэрозольное средство, что используется для экранов мониторов. В продаже имеются и салфетки для оргтехники, пропитанные специальным веществом. Естественно, используемая при этом мягкая ткань или специальная чистящая бумага должны быть совершенно чистыми! Ну и, конечно, еще только подбирая фотографии для сканирования, не поленитесь их обеспылить.
  • Резиновая груша (спринцовка) и мягкая кисточка полезны для удаления мусора с оригиналов. Пыль, волокна, волоски и тому подобный мусор крайне легко пристает к наэлектизованным оригиналам. Если подобную грязь не удалить перед сканированием, то эти дефекты непременно скажутся на качестве сканирования.
  • Избегайте интерполяции и не сканируйте с разрешением, превышающим оптическое разрешение сканера. Специалисты советуют сканировать с разрешением, равным целой доле от оптического разрешения сканера. Причина подобных рекомендаций проста. Если вы выберете какое-то другое входное разрешение, то сканеру придется заниматься математическими упражнениями при определении значений цвета или полутонов для каждого пикселя, и в процессе усреднения может быть нарушена тоновая целостность оригинала.
  • При сканировании с целью распечатки результата следует использовать разрешение и число цветов не больше, чем у принтера. Например, если разрешение принтера 300 dpi, следует сканировать с разрешением не больше 300 dpi.
  • Особенности оформления и верстки газет

    Отдельные части газетного набора имеют характерные названия, связанные с расположением статей или иллюстраций на полосе. Газета начинается с заголовочной части, которая может занимать всю ширину полосы или ее часть. Основные ее элементы: название газеты; постоянный призыв; название организации (органа), помещаемое под названием газеты; календарные сведения и номер выпуска. Название газеты постоянно и располагается в верхнем левом углу первой полосы или в верхней строке первой полосы. Название отделено от текста чаще всего жирной линейкой. Календарные сведения и номер выпуска размещают под названием газеты или в рамке справа. Передовую статью помещают в левой верхней части первой полосы. Ее набирают на наибольший формат и заверстывают на одну или несколько колонок. Передовую статью отбивают линейкой от другого материала или заключают в рамку. Подборка - материал однородный по теме; его размещают на нескольких колонках и объединяют одним общим заголовком - шапкой. Подборки могут быть тематическими и разнотемными. В подборку чаще всего объединяют небольшие статьи информационного характера (заметки, интервью, репортажи). Подборку заверстывают вверху или внизу полосы и четко отделяют от другого материала. Несколько подборок заключают в рамку. Если в подборке много материала, ее заверстывают на развороте под общей шапкой. Окно - статья или изображение, прямоугольно заверстанные в верхнем правом углу полосы. Окно отбивают от текста снизу и сбоку жирными линейками. Фонарь - статья (или изображение), заверстанные в центре или внизу полосы на две-три колонки. Высота такой статьи должна быть больше ее ширины; статью отделяют от другого материала жирными или фигурными линейками. Стояк - статья, заверстанная на две-три колонки по всей высоте полосы. Уголок - статья или иллюстрация, заверстанные в одном из углов полосы, за исключением правого верхнего. Уголок отделяют от другого материала линейками. Чердак - крупный материал, подобный подвалу, но размещенный вверху полосы и заверстанный на всю ширину полосы или на несколько колонок. Его отбивают от последующего текста жирными линейками или заключают в рамку. Подверстка - материал, которым заполняют пустое место под статьей, тематически с ним не связанной. Объявления заверстывают обычно на последней полосе. Колонтитулы располагают либо на весь формат полосы, либо внизу с заверсткой в углу на формат одной колонки: на четных страницах - в первой колонке, на нечетных - в последней. Колонтитул содержит название газеты, ее номер, дату и колонцифру.

    Шрифты для набора газетных текстов и заголовков

    Шрифты для набора газет должны быть удобочитаемыми и емкими. Желательно использовать шрифты гарнитур: Новая газетная; Балтика; Школьная; Литературная, Банниковская, Журнальная рубленая или подобные им. Кегль шрифта определяется значением публикуемого материала и форматом колонки. Так, передовую статью набирают корпусом (10 п.) или боргесом (9 п.) на большой формат колонки. Остальной материал набирают петитом (8 п.), а объявления и другой дополнительный текст - нонпарелью (6 п.). Выделения в тексте делают шрифтом полужирного или курсивного начертаний, иногда шрифтом полужирного курсивного начертания (Школьная курсивная гарнитура), втяжками, шрифтом других гарнитур и линейками. Заголовки акцентируют внимание читателей на наиболее важном и интересном материале, поэтому их оформлению придается первостепенное значение.

    При оформлении газеты большое внимание должно быть уделено правильному подбору заголовочных шрифтов и их сочетанию с шрифтом основного набора. Газетные заголовки набирают шрифтами разных гарнитур и начертаний, преимущественно кегля 32, 28, 16, 12 п. Заголовки бывают одно-, двух- и многострочными. Строки в заголовке размещают в соответствии с правилами их группировки. Для выделения заголовки подчеркивают линейками, заключают в рамки.

    Основные особенности газетной верстки

    Все полосы газеты должны иметь одинаковый формат независимо от числа колонок на полосе. Все колонки в полосе должны быть одинаковой длины. Хотя многие правила книжно-журнальной верстки применимы и для газетной, но требования к верстке несколько смягчены, так например, при наборе и верстке газет необязательно выполнение требования приводности строк; нужно выдерживать лишь горизонтальную приводку строк в одной статье и приводку последних строк всех колонок; допустимы переносы, идущие подряд в нескольких строках, и др. Кроме того некоторые правила верстки характерны только для газет.

    Использование линеек

    Линейки внутри статьи выравнивают по последней и первой строкам колонки (концы линейки между колонками должны быть расположены сверху - на уровне верхней линии шрифта первых строк текста, снизу - на линии шрифта последней строки колонки), а линейки, разделяющие статьи, должны доходить до колонтитула и горизонтальных линеек, отделяющих подвал. В качестве разделительных чаще всего используют тонкие линейки. Текст статей, заключенных в рамки, отбивают от рамок на 2-4 п., а линейки рамки от текста смежных статей - на 4-8 п.

    Шапки и заголовки

    Шапки и заголовки отбивают от колонтитула на 10-12 п. Отбивка рубрик в газете не зависит от условия приводности полос. Заголовки от последующего текста отбивают на 4-6 п., а от предыдущего - на 8-12 п. Заголовки должны отвечать следующим правилам:

  • если заголовок заверстывается в начале колонки, то над ним должно быть не менее трех строк текста либо заголовок ставят вверх колонки;
  • если заголовок заверстывается в нижней части колонки, то под ним должно быть не меньше трех строк текста;
  • если концевая строка короче левой пробельной части заголовка, который следует за ней, то строка считается пробельной, это учитывают при отбивке заголовка - пробел над ним уменьшают;
  • если заголовок не помещается в одной строке, часть его переносят в другую, при этом каждая строка должна иметь смысловое значение:
  • если многострочный заголовок набирается строчными буквами, то межстрочный интервал делается стандартным, если прописными буквами - межстрочный интервал увеличивают на 2 п.
  • если заголовок помещается в рамку, то расстояние до рамки делают со всех сторон одинаковым, в пределах 4-12 п.
  • при переносе в другую строку части заголовка, имеющего в середине знак тире, этот знак ставят в конце строки, причем при выключке заголовка в "красную строку" знак тире входит в счет выключки, т.е. его приравнивают к пробельному материалу.
  • Заверстка подвала

    Подвал - статья, размещенная в нескольких, а чаще всего во всех колонках внизу полосы. Отделяют подвал от предыдущего текста линейкой; заголовок подвала располагают чаще всего над первыми двумя-тремя колонками. Высота подвала должна быть не больше и не меньше высоты полосы. Подвал заверстывают в нижней части газетной полосы. Линейку над подвалом отбивают от текста подвала на 10 п., а от предыдущего текста - на 4-6 п. Линейка и украшения, отделяющие подвал от остального текста, должны быть жирными.

    Верстка иллюстраций

    Если изображение заверстано в верхнем углу полосы, оно не должно выходить за ее формат. Иллюстрация по краю полосы должна совпадать по контуру с линией строк и быть равномерно отбита со всех сторон на 8-10 п. Если иллюстрация не относится к тексту, расположенному рядом с ним, она должна быть выделена сверху и снизу линейками на полный формат. Над изображением не должно быть абзацной строки текста, а под ним - неполной концевой строки. Подписи под иллюстрациями набирают шрифтом кеглем 8 пунктов. Длина строк подписи должна быть равна ширине клише, исключая фацеты. Подписи авторов иллюстраций набирают кеглем 6 пунктов и выключают вправо.

    Пример 9.1. Верстка газеты формата А3

    Пусть газета будет называться "Колледж" и будет в ней четыре полосы. Выполним вёрстку страницы газеты формата A3 (297 x 420 mm) со следующими параметрами настройки макета:

  • поля: сверху - 25мм, все остальные - 20мм. Колонок - 4.
  • Заголовок: TimesNewRoman, кегль.28, bold. Основной текст: Arial, кегль 10 (рис 9.10).
  • (рис 9.10) Задаем параметры нового документа

    Шапка и нижний колонтитул

    Логотип газеты мы сделали в CorelDraw, как работать в этом векторном редакторе мы здесь рассматривать не будем. - рис 9.11.

    (рис 9.11) Логотип (шапка) газеты

    Создадим нижний колонтитул, в котором будет название газеты и номер страницы. Заходим на Мастерпейдж, т.е. на А-Шаблон. В том месте страницы, где должна быть нумерация, создадим обычный текстовый фрейм и напишем цифру "1". Потом выделим ее мышкой и нажмем на ).

    (рис 9.12) Нижний колонтитул и нумерация страниц созданы

    Мне удобно верстать не постранично, а разворотами. Чтобы верстать разворотами, отключите в меню панели .

    (рис 9.13) Четвертая страница отбуксирована к первой

    Вот что у нас теперь получилось (рис 9.14).

    (рис 9.14) Два разворота газеты: 1-2 и 3-4

    Сохраните документ.

    Наполняем полосы текстом и графикой

    Газетный шрифт обычно имеет величину не больше 10 pt. Его мы подготовим в Microsoft Word, затем вставим текст в текстовый фрейм. Рисунки вставлять в графические фреймы мы также уже умеем (рис 9.15).

    (рис 9.15) Страницы 1 и 2 заполнены текстом и графикой

    На последней странице газеты всегда расположены ее выходные данные, которые у нас будут выглядеть так (рис 9.16). Для газеты формата A3 область размещения выходных данных занимает высоту примерно 5 сантиметров и ширину - в ширину полосы.

    (рис 9.16) Область выходных данных

    Сохраните вашу работу на диск.

    Верстка и работа над ошибками

    Как уже отмечалось ранее, . Далее следует оттиск (корректура) со сверстанного набора, предназначенный для исправления ошибок. Давайте посмотрим, как можно исправить ошибки, которые появляются при открытии сохраненного вами ранее документа (рис 9.17).

    (рис 9.17) При открытии ранее сохраненного документа *.indd появилось сообщение об ошибках

    Разбираем первую ошибку и видим, что есть проблема в текстовом фрейме (рис 9.18 и 9.19).

    (рис 9.18) Программа сообщила о вытесненном тексте в текстовом фрейме (рис 9.19) Так выглядит проблема с текстом в текстовом фрейме

    Найденную проблему поправляем, выбрав инструмент и 9.21).

    (рис 9.20) Проблема вытесненного текста решена (рис 9.21) Сообщение об ошибке исчезло

    Еще один пример ошибки верстки показан на рис 9.22.

    (рис 9.22) Шрифт D?cor отсутствует

    В этой ситуации нужно или доустановить отсутствующий шрифт на ПК, или заменить его другим (рис 9.23).

    (рис 9.23) Шрифт D?cor заменен другим, поддерживающим кирилицу шрифтом

    Как получить PS и PDF-файлы публикации

    Ваша работа над газетой заканчивается выводом публикации в EPS-или PDF-файл. Файлы EPS (Encapsulated PostScript) превращают все страницы вашего документа в рисунок векторного типа. Это создает удобство для печати пленок и тиража в типографии потому, что такой файл можно отдать на любого типа печатную машину (PostScript-машину), и она не ошибется при печати. Чтобы просмотреть содержимое PostScript файла, необходимо открыть его в программе Adobe Acrobat Distiller, чтобы превратить в формат PDF (Portable Document Format), который покажет нам, как выглядит наша публикация. Для распечатки публикации в EPS-формате используются чаще не файлы .eps (этот файл "рисует" лишь одну страницу и годен для афиш, плакатов и т. д.), а файлы .ps - стандартные пост-скрипт-файлы, интерпретирующие всю публикацию, страница за страницей. Итак, PS-файл превращается Акробатом в файл PDF (.pdf), и чаще всего именно он-то и интересует типографию ради изготовления пленок для печати тиража. Чтобы получить Файлы EPS (Encapsulated PostScript) вызываем меню ).

    (рис 9.24) Диалог сохранения PostScript файла газеты

    После того, как мы сказали ).

    (рис 9.25) Диалог экспорта EPS-файла

    Просмотрите обе вкладки данного окна и сделайте свои установки для вашей публикации, затем нажмите на кнопку (PS-файл создан). Теперь мы можем вызвать программу Adobe Acrobat Distiller и оттуда открыть этот файл командой ).

    (рис 9.26) Программа Adobe Acrobat Distiller (Интерфейс)

    Акробат перекодирует EPS- файл в PDF-формат.

    Вопросы для самоконтроля

  • Как в газете создать колонтитулы и коллонциферы?
  • Как получить PS и PDF-файлы публикации?
  • Сделайте газету для вашего учебного заведения в формате A4 и версткой 4 полос в 2 колонки (рис 9.27).
  • (рис 9.27) Пример новгородской газеты Колледж-Информ, сверстанной не в 4, а в 2 колонки
    Страницы:

    Основы цветоведения для сканирования

    Все растровые изображения условно можно подразделить на три вида:

  • однобитное изображение (bitmap),
  • полутоновое однобитное изображение (grayscale),
  • цветное изображение (color).
  • При работе с цветным изображением сканер использует процессы, основанные на передаче трех основных составляющих любого изображения - красной, зеленой, синей (RGB - red, green, blue) и отраженный оригиналом свет воспринимается сканером как комбинация этих трех цветов в некотором процентном соотношении. В зависимости от типа сканера изображение может быть передано в цвете как 24-битное 42-битное или 48-битное. Количество бит определяет число оттенков цвета. Например, 24-битное изображение передает 16,7 млн. оттенков - столько, сколько видит глаз человека.

    Определение цвета в моделях RGB и CMYK

    Сканирование, редактирование и цифровой вывод невозможны без описания цвета в точных универсальных терминах с помощью цветовых моделей. Сегодня работу с растровыми изображениями трудно себе представить без программы Adobe Photoshop. На рис 9.1 изображение натюрморта с виноградом в цветовой модели RGB разбито на три канала: красную, зеленую и синюю составляющие. Их сумма и даст нам итоговую полноцветную картинку (составное цветное RGB изображение).

    (рис 9.1) Цветное изображение RGB и составляющие его каналы Red, Green, Blue на палитре Channels (Каналы) в программе Adobe Photoshop

    Если в программе Adobe Photoshop вы инструментом ).

    (рис 9.2) Пипеткой указан цвет R=241. G=191, B=93

    Модель CMYK более актуальна для описания цвета не при сканировании (вводе цветного изображения), а при его выводе на печать. Когда составное цветное изображение готовиться для печати в CMYK, его можно разбить на голубую (Cyan), пурпурную (Magenta), желтую (Yellow) и черную (Black) составляющие. Распределение цветов по этим каналам зависит от печатающего устройства, типа бумаги и параметров краски для печати. Человеческий глаз видит гораздо больше цветов, чем может воспроизвести сканер, монитор или принтер. Узость цветового охвата модели CMYK - одна из основных проблем полиграфии.

    От чего зависит качество сканирования?

    Планшетный сканер является наиболее универсальным инструментом, подходящим под большинство задач. Модели авторитетных производителей неприхотливы и надежны, просты в установке и использовании, а разнообразие выпускаемых модификаций позволяет подобрать сканер практически под любые требования. В настоящее время, планшетные сканеры по качеству воспроизводимого изображения достигли уровня барабанных моделей среднего класса и вплотную приблизились к профессиональным: разрешение планшетных сканеров доходит до 3000 dpi, разрядность цвета - до 48 bit, динамический диапазон D - до 3.6 (что это за характеристики - поговорим ниже). В ручных, планшетных и слайдовых сканерах изображение сканируется построчно: строка оригинала освещается специальной лампой, обычно газоразрядной, отраженный непрозрачным или пропущенный прозрачным оригиналом световой поток при помощи системы зеркал и объектива фокусируется на светочувствительной матрице, которая делает "фотоснимок" строки и выдаёт электрический сигнал на Аналогово-Цифровой Преобразователь (АЦП), где снимок строки преобразуется в двоичные данные, понятные компьютеру. Последовательность таких "снимков", производимых по мере движения вдоль оригинала, и создает изображение. Лампа, оптическая система и светочувствительная матрица объединены в единую конструкцию, называемую оптическим блоком. В зависимости от конструкции сканера, оптический блок может быть неподвижным, когда оригинал, по мере сканирования, перемещается вдоль матрицы, либо подвижным и перемещаться вдоль оригинала. В качестве светочувствительного элемента используются матрицы ПЗС (Приборы с Зарядовой Связью), что по-английски - CCD (Charge-Coupled Device), которые состоят из набора датчиков, расположенных в одну линию для черно-белого сканирования или трехпроходного цветного, либо в три линии для сканирования в цвете (RGB) за один проход. Разобраться в конструкции сканера хотя бы в самом общем виде необходимо для того, чтобы понять от чего будет зависеть качество сканирования. Конструкция планшетного сканера изображена на рис 9.3.

    (рис 9.3) Конструкция планшетного сканера

    Источник света (а) отражает свет от оригинала (b). Зеркала (с) передают отраженный свет на линзу (d), которая фокусирует информацию изображения на кристаллы ПЗС (е), содержащие одну или три строки датчиков (изображены черными прямоугольниками). ПЗС регистрирует свет как изменение аналогового заряда, который затем направляется на АЦП (f) для преобразования в цифровые данные, которые будут выведены на экран монитора.

    Технические характеристики сканеров

    Разрешение сканирования

    Разрешение сканирования (scanning resolution) является основной характеристикой сканера и указывает, сколько пикселов изображения может вводить сканер на единицу площади оригинала. С увеличением разрешения возрастает четкость и детальность получаемого со сканера изображения. Разрешение сканирования измеряется в пикселях на дюйм (Dots Per Inch), сокращенно - DPI. К примеру, разрешение 600 x 600dpi обозначает, что квадратный дюйм изображения будет содержать 600 пикселов по вертикали и 600 по горизонтали, т.е. 360.000 пикселов. Разрешение изображения при сканировании находится в прямой зависимости от количества содержащихся в матрице ПЗС светочувствительных элементов, что накладывает существенные ограничения на увеличение разрешения аппаратным путем, потому что для этого приходится уменьшать размеры датчиков и как можно плотнее "паковать" их на линейке матрицы, что приводит к взаимным искажениям сигнала от соседних датчиков и, вследствие этого, нарушениям четкости и цветопередачи. Такое аппаратное разрешение, определяемое его конструктивными возможностями, называют иначе оптическим разрешением сканера.

    Оптическое разрешение - очень важная характеристика для любого сканера. Для современных устройств эта величина составляет не менее 600 dpi. Для профессиональных планшетных сканеров оптическое разрешение составляет не менее 1200 dpi, а для слайд-сканеров - от 1800-2400 dpi и выше.

    Новый термин

    Оптическое (аппаратное) разрешение сканера - это реальное количество пикселов, которое в состоянии "разглядеть" светочувствительная матрица сканера и его можно легко вычислить, разделив количество элементов матрицы на ширину области отображения. Производители качественной техники, как правило, указывают количество элементов матрицы в спецификации сканера.

    Наряду с оптическим (аппаратным, реальным) разрешением в спецификации сканера указывается его интерполяционное (программное) разрешение. Интерполяция это способ изменения разрешения посредством специальной программы. При уменьшении разрешения лишние данные отбрасываются, а при увеличении - программа их добавляет. Таким образом, интерполяция искусственно добавляет (или удаляет) элементы цифрового изображения.

    Новый термин

    Интерполяция представляет собой программный алгоритм, принцип работы которого основан на вычислении характеристик точки изображения на основе ближайших точек-соседей (Например, между черной и белой точкой изображения, будет вставлена серая). Понятно, что такое "угадывание" не добавляет реальных деталей к изображению и всегда "размывает" изображение, уменьшая его четкость.

    Следует быть внимательным при изучении спецификации сканера и отличать реальное оптическое разрешение сканера от интерполяционного, программного разрешения (interpolating resolution). Если в спецификации сканера указано разрешение, например 1200/24000 dpi, то реальное разрешение сканера - 1200 dpi, а 24000 dpi - результат работы специальной программы. Иногда вы в паспорте сканера можете столкнуться с такой записью: оптическое разрешение 1200 x 2400 dpi. В этом случае 1200 dpi - горизонтальное, а 2400 dpi - вертикальное разрешение сканера. Дело в том, что двигаясь вдоль оригинала, линейка матрицы делает сотни "фотоснимков" строки оригинала, на основе которых формируется целое изображение. Ничто не мешает делать такие "снимки" с шагом, меньшим шага матрицы получая, таким образом, изображение, содержащее по вертикали вдвое больше пикселов, нежели по горизонтали. Такое аппаратное интерполирование по вертикали позволяет получить в результате разрешение, вдвое превышающее реальные возможности матрицы. С этим методом связано то, что в спецификациях сканеров очень часто указываемое вертикальное разрешение превышает горизонтальное в два раза, например, 300 x 600 или 600 x 1200 dpi. Здесь, как и во всех случаях интерполяции указано математическое разрешение, которое может увеличить продажи, но отнюдь не качество. Существует всего один реальный показатель разрешения - истинное или оптическое разрешение, как правило, это меньшая из указанных в рекламе цифр. Так, например, сканер ColorPage-HR7 имеет оптическое горизонтальное и вертикальное разрешение 1200 и 2400 dpi соответственно, а программное интерполяционное разрешение этой модели достигает 24.000 x 24.000 dpi.

    DPI сканера и LPI принтера

    Итак, разрешение определяет уровень детализации объекта при сканировании и определяется в точках на дюйм (dpi). Чем выше этот показатель, тем более детально будет передан объект, но тем больше будет и размер выходного файла. Показатели разрешения сканера и принтера указываются в одних и тех же dpi, из-за чего возникает путаница. Для того, чтобы разобраться в этом, давайте представим цветовые точки, полученные со сканера и струйного принтера.

    Точка сканера (dpi, lppi, ppi) - это некая физическая область (прямоугольный пиксел), равномерно окрашенная определенным оттенком цвета. Если мы говорим о полноцветном сканировании, это один из 16,7 млн. тонов, которые передает сканер. Оптическое разрешение сканера указывает, сколько пикселов сканер может сосчитать в квадратном дюйме (600, 1200 и т.д.).

    Точка цветного принтера (lpi) - это совокупность нескольких, в зависимости от способа печати, цветовых пятен, которые, сливаясь на бумаге или в нашем глазу, дают ощущение одного из цветовых оттенков.

    Предположим, что в струйной технологии печати точкой, указанной как разрешение, является цветовое пятно одного из цветов, имеющихся в картридже. Но, по сути, не совокупностью ли трех пятен, дающих оттенок цвета, следует считать на самом деле такую точку? Если приведенные выводы верны, то показатель разрешения принтера в dpi следует разделить на количество цветов, которые используются при печати. Следовательно, рассуждая теоретически, если показатель струйного принтера, печатающего в три цвета, равен 300 dpi, то соответствующий показатель сканера равен 300/3=100 dpi. Если вы располагаете струйным принтером с разрешением 600dpi с печатью в четыре цвета, то сканировать нужно с разрешением 600/4=150 dpi. На рис 9.4 приведет пример того, как пространственная частота растра (число точек на дюйм) определяет количество мелких деталей в напечатанном изображении:

    (рис 9.4) Влияние LPI на качество печатного изображения

    Таким образом, отпечатанные изображения имеют собственные показатели разрешения, измеряемые в линиях на дюйм (lpi). Эти показатели отличаются от показателей электронного изображения в точках на дюйм (dpi).

    С каким разрешением сканировать?

    Для того, чтобы определить с каким разрешением следует сканировать изображение, существует выведенное эмпирически путем правило: для определения требуемого разрешения при сканирования выясните, какой показатель lpi у выходного устройства (принтера), и умножьте его на 2. Вы получите оптимальный показатель в точках на дюйм (dpi), необходимый для наилучшей передачи изображения. Так, при высококачественной полиграфической печати, параметр lpi обычно равен 133. Следовательно, при сканировании необходимо разрешение 133 x 2 = 266 dpi. Можно, конечно, отсканировать изображение и с большим разрешением. Однако из-за ограничения полиграфического показателя lpi при печати вы не добьетесь большего качества, а лишь увеличите размер файла. Самые роскошные полиграфические издания печатаются с lpi не выше 300. Поэтому для них вполне достаточно сканирования при 600 dpi. При печати газет параметр lpi равен 85. Следовательно, для газетного макета вполне достаточно разрешения сканирования 170 dpi.

    Если вы сканируете изображение для того, чтобы смотреть на него на мониторе, достаточно всего 72 dpi. В большинстве мультимедийных программ и рисунков для WWW изображения отсканированы именно с таким разрешением.

    Замечание

    Термин разрешение тесно связан с другим термином - размер изображения, который определяет физическую длину и ширину изображения. В специальной литературе, связанной с компьютерной графикой, терминология по этому вопросу не однозначна. В зависимости от устройства, на котором выводится изображение, возможно использование следующих единиц измерения разрешения: spi (sample per inch) - элементов на дюйм; dpi (dot per inch) - точек на дюйм; ppi (pixel per inch) - пиксел на дюйм; lpi (Line per inch) - линий на дюйм.

    Оптическое (аппаратное) разрешение сканера измеряется в ppi (pixels per inch) - пикселях на дюйм. Хотя с физической точки зрения правильнее было использовать spi (samples per inch) - элементы (или дискреты) на дюйм. Однако, как уже отмечалось, реальность такова, что на практике и в литературе более распространен термин dpi - точки на дюйм. Поэтому, чтобы в дальнейшем избежать терминологической путаницы, при работе со сканером будем считать единицы измерения разрешения ppi и dpi синонимами.

    Глубина цвета

    Разрядность обработки цвета, еще называемая глубиной цвета (color depth) описывает максимальное количество цветов, которое может воспроизвести сканер. Этот параметр обычно выражается в битах на цвет или в битах на цветовой канал. Вычислить количество воспроизводимых цветов просто - достаточно возвести двойку в степень разрядности цвета сканера, либо, если разрядность представлена в битах на канал, возвести двойку в степень разрядности цвета в канале и полученное значение возвести в куб. Например, количество цветов, воспроизводимых 24х-битным сканером (8 бит на канал) равно 256 в кубе, т.е. 16 777 216 (16,7 млн. цветов).

    Разрядность битового представления цвета (глубина цвета), выбранная для сканирования, влияет как на размер файла, так и на уровень серого в сканированном изображении: размер файла прямо пропорционален глубине цвета, а уровень серого в сканированном изображении увеличивается в экспоненциальной зависимости от разрядности (рис. 9.5).

    (рис 9.5_1) Изображение в режиме RGB 24bit (3 канала по 8 бит на канал) - файл 1,15Мб (рис 9.5_2) Изображение в режиме Grayscale 8bit (1 канал 8 бит) - файл 390Кб

    Динамический диапазон сканера (D) и оптическая плотность оригинала (OD)

    Важной характеристикой любого оригинала для сканирования является его оптическая плотность, определяющаяся способностью оригинала отражать или пропускать свет. Оптическая плотность лежит в пределах от 0, что соответствует белому цвету, до 4, что соответствует черному цвету и обозначается OD (Optical Density) или просто D (Последнее вводит путаницу в термины и оптическую плотность оригинала пользователи начинают путать с динамическим диапазоном сканера).

    Новый термин

    Оптическая плотность характеризует черноту (непрозрачность) каждой точки оригинала. Она пропорциональна десятичному логарифму отношения интенсивности света, падающего на оригинал, к интенсивности света, отраженного от оригинала (или прошедшему насквозь в случае пленок). Согласно принятой логарифмической шкале измерения значение 0.0 D соответствует идеально белому (или абсолютно прозрачному) оригиналу, 4.0 D - абсолютно черному (или непрозрачному) оригиналу.

    Типичные значения оптической плотности различных оригиналов:

  • OD=0.9 бумага газетная,
  • OD=1.5-1.9 бумага мелованная,
  • OD=2.4-2.7 фотопозитивы,
  • OD=2.6-2.8 фотонегативы,
  • OD=2.8-2.9 для любительских слайдов,
  • OD=3.0 - 4.0 цветные слайды коммерческого (профессионального) качества.
  • С оптической плотностью оригинала перекликается термин "динамический диапазон оригинала и сканера".

    Новый термин

    Динамический диапазон (Dynamic Range) или Диапазон плотности (Density Range) оригинала определяется как разница между самым светлым (Dmin) и самым темным (Dmax) участками оригинала и зависит от типа оригинала и его происхождения. Применительно к сканеру, динамический диапазон определяется как разница между самым светлым (Dmin) и самым темным (Dmax) участками оригинала, которые сканер в состоянии обработать.

    Итак, D - разница между максимальной и минимальной оптическими плотностями, различаемыми сканером, т.е. динамический диапазон сканера, характеризует его способность различать близкие по тону оттенки. Разные производители указывают данную характеристику по-своему. Одни пишут величину динамического диапазона, а другие - максимальной оптической плотности. На самом деле эти параметры сканера связаны напрямую. Так, для сканера с динамическим диапазоном от 0,1 до 3,4 значение максимальной оптической плотности будет 3,4 D, а величина самого диапазона 3,4-0,1=3,3 D. Однако ясно, что если оригинал имеет распределение оптических плотностей 0,7 - 4,0 D, то сканер не различит детали, соответствующие плотностям 3,3 - 4,0, хотя диапазон оптических плотностей оригинала и равен динамическому диапазону сканера. Кроме того, разные фирмы вычисляют динамический диапазон своих сканеров по-разному, а некоторые просто указывают теоретически возможный предел (он определяется разрядностью CCD-матрицы сканера и зачастую превышает реальные возможности аппаратуры).

    Замечание

    Параметр Динамический диапазон (Dynamic Range) для непрофессиональной техники класса SOHO (Small Office, Home Office), не рассматривается как существенный. Поэтому многие производители не указывают его в паспорте бытового (домашнего) сканера.

    Производители качественной техники, указывают значения Dmin и Dmax в спецификации сканера. С увеличением динамического диапазона сканера возрастает количество вводимых градаций яркости и, следовательно, плавность переходов в смежных тонах изображения. Для сканеров с D=3,0 и D=3,6 градации яркости по шкале "черно-белое" отличаются в четыре раза: для первого значения их число пропорционально 1000, а для второго - 4000. Неудивительно, что и цена двух таких устройств может различаться в разы. Недостаточный динамический диапазон сканера (рис. 9.6) ведет к неизбежным потерям деталей, причем преимущественно в наиболее оптически-плотных областях, а также к появлению шума в светах и тенях изображения, и к более резким тоновым переходам.

    (рис 9.6_1) Изображение неба, отсканированное со слайда на сканере с низким показателем динамического диапазона (рис 9.6_2) Изображение, отсканированное со слайда на сканере с высоким показателем динамического диапазона

    Типичные значения динамического диапазона для устройства ввода изображения:

    4. D=2,0-2, 2 Ручные сканеры,
    5. D=2, 0-2, 5 Дешевые цветные планшетные сканеры,
    6. D=2, 8-3, 2 Цветные планшетные сканеры класса SOHO,
    7. D=3, 4-3, 9 Цветные планшетные сканеры HiFi (высокого класса),
    8. D=3, 4-4, 0 Барабанные сканеры, настольные,
    9. D=3, 6-4, 0 Барабанные сканеры высокого класса.

    Разрядность обработки цвета и динамический диапазон находятся в прямой связи друг с другом: динамический диапазон возрастает с увеличением разрядности цвета. Это объяснимо тем, что чем выше разрядность сканера, тем выше детализация вводимого сканером изображения. Для 24-битного цветного офисного сканера показатель оптической плотности обычно 2.4 - 2.6. Для сканера 42-бит этот показатель 2.6 и 3.0. Для модели 48-бит - от 3.0 и выше.

    Выбор формата выходного файла

    При сканирование изображение растрируется. Растровый файл представляет собой прямоугольную таблицу или матрицу (bitmap), в каждой ячейке или клетке которой установлен пиксел. После выполнения процесса сканирования вы сможете запомнить изображение в каком-либо формате растрового графического файла.

    Новый термин

    Способ организации информации в файле носит название формата файла.

    Все множество форматов, используемых для записи изображений, можно условно разделить на две категории:

  • Форматы, хранящие изображение в растровом виде (BMP, TIFF, PCX, PSD, JPEG, PNG, GIF);
  • Форматы, хранящие изображение в векторном виде (WMF, AI, CDR, XAR, FLA).
  • На сегодняшний день формат TIF (TIFF) является лучшим выбором при импорте растровой графики в векторные программы и издательские системы.

    Формат TIFF (Tagged Image File Format)

    Был разработан специально для использования в приложениях, связанных с компоновкой страницы. Формат TIFF является одним их самых распространенных среди известных в настоящее время форматов. Ему доступен весь диапазон цветовых моделей - от монохромной до RGB и CMYK. Он был разработан совместно фирмами Aldus Corporation и Microsoft как универсальный открытый формат, допускающий модификации. Поэтому файл TIFF-формата, созданный на IBM PC или совместимом компьютере, поддерживается операционной системой Macintosh и большинством Unix-подобных платформ. Формат TIFF постоянно развивается. Он также поддерживается практически всеми основными пакетами растровой и векторной графики, программами редактирования и верстки текста.

    Формат TIFF имеет несколько специальных возможностей (преимуществ), в таком формате можно:

  • сохранить информацию об альфа-канале в поддерживающих его приложениях,
  • сжать файл, используя метод LZW (Lempel-Ziv-Welch). LZW относится к числу методов сжатия без потерь качества, он не разрушает данные цифрового изображения. Используя метод LZW, можно сжать данные только в 2 раза,
  • сохранить файл для использования на конкретной платформе (в версии формата TIFF для компьютеров PC или Macintosh). Большинство основных приложений, работающих с компоновкой страницы, читают файлы формата TIFF, созданные на любой платформе,
  • выполнять предварительное цветоделение, причем поддерживается не только традиционная модель CMYK, но и ее вариант Hexahrome компании Pantone, позволяющий использовать шесть базовых цветов. При сохранении изображения системы CMYK в формате TIFF в программе Adobe Photoshop оно считается уже цветоделенным.
  • Замечание

    Сейчас большинство основных приложений для компоновки страницы поддерживают автоматическое разделение цветов в импортируемых изображениях формата CMYK TIFF. Многие агентства предпочитают получать файлы системы CMYK с разделенными цветами в формате TIFF, поскольку они, как правило, имеют меньший размер и требуют меньше времени на обработку в имиджсеттере, чем файлы формата EPS. Однако, прежде чем переводить изображение из формата RGB TIFF в CMYK, убедитесь, что вы правильно установили информацию о разделении цветов, соответствующую условиям печати вашей работы. В противном случае возможно искажение цветов при печати.

    Итак, при профессиональной работе с цифровыми изображениями, и в частности при выбор формата выходного файла после сканирования, рекомендуется пользоваться именно форматом TIFF.

    Оригиналы для сканирования

    Слайды

    Наилучшим оригиналом для сканирования является слайд (диапозитив) - рис 9.7. Его любительский формат 2,5х3,6 см (25,4х36 мм), а профессиональные форматы 5х6см или 8х11см и более. Слайды обладают наибольшим диапазоном плотностей: разница между прозрачной пленкой и полностью засвеченной в единицах плотности достигает величины 4D (Сравните: у полиграфического позитива этот диапазон только 2D). Слайды обладают также наибольшим разрешением из всех видов оригиналов. Для слайдов эта величина близка к 100 линиям на миллиметр (100 lpi). Отсюда можно сделать вывод, что разрешение слайд-сканера должно быть порядка 2540 dpi (1 мм - 100 линий, 25,4 мм - 2540 линий). На всех моделях сканеров (и любительских, и профессиональных) проблемы обычно возникают лишь с очень светлыми или слишком темными слайдами.

    (рис 9.7) Коллекция любительских слайдов 25,4 х 36 мм в рамках

    При сканировании слайдов для избегания дефектов важно выдержать тонкий равномерный воздушный зазор между пленкой и стеклом сканера. В противном случае (при прилегании слайда к стеклу сканера) возможны дефекты в виде .

    (рис 9.8) Кольца Ньютона в отражённом свете (на позитиве)

    Ретушировать подобные дефекты сложно, особенно если этим дефектом поражены области изображения, насыщенные деталями. Для борьбы с "кольцами Ньютона" применяют специальные спреи и масла (их наносят между стеклом и слайдом). Масло также помогает бороться с царапинами на пленке. Но это не очень удобные средства. После их применения необходимо мыть и слайд, и стекло сканера.

    Негативы

    Если ваш сканер обладает хорошим разрешением и динамическим диапазоном, а также имеет в своем составе специальную приставку, то можно сканировать и негативы. Негативы - не лучший вариант оригинала для сканирования, так как они имеют узкий динамический диапазон (посмотрите на их гистограмму после сканирования), что является причиной появления шума (помех) при недостаточном динамическом диапазоне сканера. Другими словами, тоновый диапазон репродуцируемого негативного изображения узок, поэтому негативы практически невозможно сканировать на слабых сканерах. На успех можно рассчитывать, имея динамический диапазон сканера 3,5 D или более.

    Фотооригиналы (Полиграфический позитив)

    Следующими по качеству после слайдов идут фотографии. Их диапазон плотностей ниже, чем у слайдов и близок к полиграфическому. Только в том случае, когда ваш сканер не обладает достаточно высоким оптическим разрешением при сканировании слайдов, следует предпочесть им фотоотпечатки. Наихудшим из оригиналов для сканирования считается полиграфический позитив (оттиск). Помимо того, что он обладает самым узким диапазоном плотностей, зависящим от типа бумаги, подачи краски, ламинирования и других причин, бумажный оригинал содержит полиграфический растр, точнее четыре растровые структуры, развернутые под различными углами. При сканировании эти растры накладываются на матрицу, генерируемую сканером и в дальнейшем при выводе фотоформ снова растрируется. Эти многократные наложения растровых структур приводят к муару.

    Новый термин

    ). Муар при печати особенно заметен при низкой линеатуре растра (менее 150 lpi). Муар - одна из самых неприятных полиграфических проблем. Особенно муар неприятен тем, что отсутствует на допечатной стадии и проявляется иногда только при печати тиража.

    (рис 9.9) Оригинальное изображение (сверху), муар в виде узора из полос (на двух нижних изображениях) Замечание

    Муар - это с точки зрения законов физики явление оптической интерференции. Если вы никогда не сталкивались с муаром, то попробуйте посмотреть на мир сквозь сложенный вдвое нейлоновый тюль - перед вами появятся линии, напоминающие картину такой интерференции.

    Советы по сканированию изображений

  • Если вы сканируете негативы или слайды, то держите оригиналы за края, чтобы избежать появления царапин, отпечатков пальцев или других дефектов.
  • Используйте лупу (увеличительное стекло) - она полезна для изучения мельчайших погрешностей оригиналов. Фотографы, профессиональные литографы и специалисты по цветоделению используют лупы для оценки пленки сканера и фотопленки, печатных пластин и отпечатанных листов. Коэффициент увеличения лупы варьируется от 4 до 22; лупа с 8- или 10-кратным увеличением годится для большинства задач оценки.
  • Если снимков много, то периодически удаляйте со стекла сканера неизбежно накапливающиеся пылинки. Это сделать быстрее, чем ретушировать их в дальнейшем. Для чистки стекла можно использовать то же самое аэрозольное средство, что используется для экранов мониторов. В продаже имеются и салфетки для оргтехники, пропитанные специальным веществом. Естественно, используемая при этом мягкая ткань или специальная чистящая бумага должны быть совершенно чистыми! Ну и, конечно, еще только подбирая фотографии для сканирования, не поленитесь их обеспылить.
  • Резиновая груша (спринцовка) и мягкая кисточка полезны для удаления мусора с оригиналов. Пыль, волокна, волоски и тому подобный мусор крайне легко пристает к наэлектизованным оригиналам. Если подобную грязь не удалить перед сканированием, то эти дефекты непременно скажутся на качестве сканирования.
  • Избегайте интерполяции и не сканируйте с разрешением, превышающим оптическое разрешение сканера. Специалисты советуют сканировать с разрешением, равным целой доле от оптического разрешения сканера. Причина подобных рекомендаций проста. Если вы выберете какое-то другое входное разрешение, то сканеру придется заниматься математическими упражнениями при определении значений цвета или полутонов для каждого пикселя, и в процессе усреднения может быть нарушена тоновая целостность оригинала.
  • При сканировании с целью распечатки результата следует использовать разрешение и число цветов не больше, чем у принтера. Например, если разрешение принтера 300 dpi, следует сканировать с разрешением не больше 300 dpi.
  • Особенности оформления и верстки газет

    Отдельные части газетного набора имеют характерные названия, связанные с расположением статей или иллюстраций на полосе. Газета начинается с заголовочной части, которая может занимать всю ширину полосы или ее часть. Основные ее элементы: название газеты; постоянный призыв; название организации (органа), помещаемое под названием газеты; календарные сведения и номер выпуска. Название газеты постоянно и располагается в верхнем левом углу первой полосы или в верхней строке первой полосы. Название отделено от текста чаще всего жирной линейкой. Календарные сведения и номер выпуска размещают под названием газеты или в рамке справа. Передовую статью помещают в левой верхней части первой полосы. Ее набирают на наибольший формат и заверстывают на одну или несколько колонок. Передовую статью отбивают линейкой от другого материала или заключают в рамку. Подборка - материал однородный по теме; его размещают на нескольких колонках и объединяют одним общим заголовком - шапкой. Подборки могут быть тематическими и разнотемными. В подборку чаще всего объединяют небольшие статьи информационного характера (заметки, интервью, репортажи). Подборку заверстывают вверху или внизу полосы и четко отделяют от другого материала. Несколько подборок заключают в рамку. Если в подборке много материала, ее заверстывают на развороте под общей шапкой. Окно - статья или изображение, прямоугольно заверстанные в верхнем правом углу полосы. Окно отбивают от текста снизу и сбоку жирными линейками. Фонарь - статья (или изображение), заверстанные в центре или внизу полосы на две-три колонки. Высота такой статьи должна быть больше ее ширины; статью отделяют от другого материала жирными или фигурными линейками. Стояк - статья, заверстанная на две-три колонки по всей высоте полосы. Уголок - статья или иллюстрация, заверстанные в одном из углов полосы, за исключением правого верхнего. Уголок отделяют от другого материала линейками. Чердак - крупный материал, подобный подвалу, но размещенный вверху полосы и заверстанный на всю ширину полосы или на несколько колонок. Его отбивают от последующего текста жирными линейками или заключают в рамку. Подверстка - материал, которым заполняют пустое место под статьей, тематически с ним не связанной. Объявления заверстывают обычно на последней полосе. Колонтитулы располагают либо на весь формат полосы, либо внизу с заверсткой в углу на формат одной колонки: на четных страницах - в первой колонке, на нечетных - в последней. Колонтитул содержит название газеты, ее номер, дату и колонцифру.

    Шрифты для набора газетных текстов и заголовков

    Шрифты для набора газет должны быть удобочитаемыми и емкими. Желательно использовать шрифты гарнитур: Новая газетная; Балтика; Школьная; Литературная, Банниковская, Журнальная рубленая или подобные им. Кегль шрифта определяется значением публикуемого материала и форматом колонки. Так, передовую статью набирают корпусом (10 п.) или боргесом (9 п.) на большой формат колонки. Остальной материал набирают петитом (8 п.), а объявления и другой дополнительный текст - нонпарелью (6 п.). Выделения в тексте делают шрифтом полужирного или курсивного начертаний, иногда шрифтом полужирного курсивного начертания (Школьная курсивная гарнитура), втяжками, шрифтом других гарнитур и линейками. Заголовки акцентируют внимание читателей на наиболее важном и интересном материале, поэтому их оформлению придается первостепенное значение.

    При оформлении газеты большое внимание должно быть уделено правильному подбору заголовочных шрифтов и их сочетанию с шрифтом основного набора. Газетные заголовки набирают шрифтами разных гарнитур и начертаний, преимущественно кегля 32, 28, 16, 12 п. Заголовки бывают одно-, двух- и многострочными. Строки в заголовке размещают в соответствии с правилами их группировки. Для выделения заголовки подчеркивают линейками, заключают в рамки.

    Основные особенности газетной верстки

    Все полосы газеты должны иметь одинаковый формат независимо от числа колонок на полосе. Все колонки в полосе должны быть одинаковой длины. Хотя многие правила книжно-журнальной верстки применимы и для газетной, но требования к верстке несколько смягчены, так например, при наборе и верстке газет необязательно выполнение требования приводности строк; нужно выдерживать лишь горизонтальную приводку строк в одной статье и приводку последних строк всех колонок; допустимы переносы, идущие подряд в нескольких строках, и др. Кроме того некоторые правила верстки характерны только для газет.

    Использование линеек

    Линейки внутри статьи выравнивают по последней и первой строкам колонки (концы линейки между колонками должны быть расположены сверху - на уровне верхней линии шрифта первых строк текста, снизу - на линии шрифта последней строки колонки), а линейки, разделяющие статьи, должны доходить до колонтитула и горизонтальных линеек, отделяющих подвал. В качестве разделительных чаще всего используют тонкие линейки. Текст статей, заключенных в рамки, отбивают от рамок на 2-4 п., а линейки рамки от текста смежных статей - на 4-8 п.

    Шапки и заголовки

    Шапки и заголовки отбивают от колонтитула на 10-12 п. Отбивка рубрик в газете не зависит от условия приводности полос. Заголовки от последующего текста отбивают на 4-6 п., а от предыдущего - на 8-12 п. Заголовки должны отвечать следующим правилам:

  • если заголовок заверстывается в начале колонки, то над ним должно быть не менее трех строк текста либо заголовок ставят вверх колонки;
  • если заголовок заверстывается в нижней части колонки, то под ним должно быть не меньше трех строк текста;
  • если концевая строка короче левой пробельной части заголовка, который следует за ней, то строка считается пробельной, это учитывают при отбивке заголовка - пробел над ним уменьшают;
  • если заголовок не помещается в одной строке, часть его переносят в другую, при этом каждая строка должна иметь смысловое значение:
  • если многострочный заголовок набирается строчными буквами, то межстрочный интервал делается стандартным, если прописными буквами - межстрочный интервал увеличивают на 2 п.
  • если заголовок помещается в рамку, то расстояние до рамки делают со всех сторон одинаковым, в пределах 4-12 п.
  • при переносе в другую строку части заголовка, имеющего в середине знак тире, этот знак ставят в конце строки, причем при выключке заголовка в "красную строку" знак тире входит в счет выключки, т.е. его приравнивают к пробельному материалу.
  • Заверстка подвала

    Подвал - статья, размещенная в нескольких, а чаще всего во всех колонках внизу полосы. Отделяют подвал от предыдущего текста линейкой; заголовок подвала располагают чаще всего над первыми двумя-тремя колонками. Высота подвала должна быть не больше и не меньше высоты полосы. Подвал заверстывают в нижней части газетной полосы. Линейку над подвалом отбивают от текста подвала на 10 п., а от предыдущего текста - на 4-6 п. Линейка и украшения, отделяющие подвал от остального текста, должны быть жирными.

    Верстка иллюстраций

    Если изображение заверстано в верхнем углу полосы, оно не должно выходить за ее формат. Иллюстрация по краю полосы должна совпадать по контуру с линией строк и быть равномерно отбита со всех сторон на 8-10 п. Если иллюстрация не относится к тексту, расположенному рядом с ним, она должна быть выделена сверху и снизу линейками на полный формат. Над изображением не должно быть абзацной строки текста, а под ним - неполной концевой строки. Подписи под иллюстрациями набирают шрифтом кеглем 8 пунктов. Длина строк подписи должна быть равна ширине клише, исключая фацеты. Подписи авторов иллюстраций набирают кеглем 6 пунктов и выключают вправо.

    Пример 9.1. Верстка газеты формата А3

    Пусть газета будет называться "Колледж" и будет в ней четыре полосы. Выполним вёрстку страницы газеты формата A3 (297 x 420 mm) со следующими параметрами настройки макета:

  • поля: сверху - 25мм, все остальные - 20мм. Колонок - 4.
  • Заголовок: TimesNewRoman, кегль.28, bold. Основной текст: Arial, кегль 10 (рис 9.10).
  • (рис 9.10) Задаем параметры нового документа

    Шапка и нижний колонтитул

    Логотип газеты мы сделали в CorelDraw, как работать в этом векторном редакторе мы здесь рассматривать не будем. - рис 9.11.

    (рис 9.11) Логотип (шапка) газеты

    Создадим нижний колонтитул, в котором будет название газеты и номер страницы. Заходим на Мастерпейдж, т.е. на А-Шаблон. В том месте страницы, где должна быть нумерация, создадим обычный текстовый фрейм и напишем цифру "1". Потом выделим ее мышкой и нажмем на ).

    (рис 9.12) Нижний колонтитул и нумерация страниц созданы

    Мне удобно верстать не постранично, а разворотами. Чтобы верстать разворотами, отключите в меню панели .

    (рис 9.13) Четвертая страница отбуксирована к первой

    Вот что у нас теперь получилось (рис 9.14).

    (рис 9.14) Два разворота газеты: 1-2 и 3-4

    Сохраните документ.

    Наполняем полосы текстом и графикой

    Газетный шрифт обычно имеет величину не больше 10 pt. Его мы подготовим в Microsoft Word, затем вставим текст в текстовый фрейм. Рисунки вставлять в графические фреймы мы также уже умеем (рис 9.15).

    (рис 9.15) Страницы 1 и 2 заполнены текстом и графикой

    На последней странице газеты всегда расположены ее выходные данные, которые у нас будут выглядеть так (рис 9.16). Для газеты формата A3 область размещения выходных данных занимает высоту примерно 5 сантиметров и ширину - в ширину полосы.

    (рис 9.16) Область выходных данных

    Сохраните вашу работу на диск.

    Верстка и работа над ошибками

    Как уже отмечалось ранее, . Далее следует оттиск (корректура) со сверстанного набора, предназначенный для исправления ошибок. Давайте посмотрим, как можно исправить ошибки, которые появляются при открытии сохраненного вами ранее документа (рис 9.17).

    (рис 9.17) При открытии ранее сохраненного документа *.indd появилось сообщение об ошибках

    Разбираем первую ошибку и видим, что есть проблема в текстовом фрейме (рис 9.18 и 9.19).

    (рис 9.18) Программа сообщила о вытесненном тексте в текстовом фрейме (рис 9.19) Так выглядит проблема с текстом в текстовом фрейме

    Найденную проблему поправляем, выбрав инструмент и 9.21).

    (рис 9.20) Проблема вытесненного текста решена (рис 9.21) Сообщение об ошибке исчезло

    Еще один пример ошибки верстки показан на рис 9.22.

    (рис 9.22) Шрифт D?cor отсутствует

    В этой ситуации нужно или доустановить отсутствующий шрифт на ПК, или заменить его другим (рис 9.23).

    (рис 9.23) Шрифт D?cor заменен другим, поддерживающим кирилицу шрифтом

    Как получить PS и PDF-файлы публикации

    Ваша работа над газетой заканчивается выводом публикации в EPS-или PDF-файл. Файлы EPS (Encapsulated PostScript) превращают все страницы вашего документа в рисунок векторного типа. Это создает удобство для печати пленок и тиража в типографии потому, что такой файл можно отдать на любого типа печатную машину (PostScript-машину), и она не ошибется при печати. Чтобы просмотреть содержимое PostScript файла, необходимо открыть его в программе Adobe Acrobat Distiller, чтобы превратить в формат PDF (Portable Document Format), который покажет нам, как выглядит наша публикация. Для распечатки публикации в EPS-формате используются чаще не файлы .eps (этот файл "рисует" лишь одну страницу и годен для афиш, плакатов и т. д.), а файлы .ps - стандартные пост-скрипт-файлы, интерпретирующие всю публикацию, страница за страницей. Итак, PS-файл превращается Акробатом в файл PDF (.pdf), и чаще всего именно он-то и интересует типографию ради изготовления пленок для печати тиража. Чтобы получить Файлы EPS (Encapsulated PostScript) вызываем меню ).

    (рис 9.24) Диалог сохранения PostScript файла газеты

    После того, как мы сказали ).

    (рис 9.25) Диалог экспорта EPS-файла

    Просмотрите обе вкладки данного окна и сделайте свои установки для вашей публикации, затем нажмите на кнопку (PS-файл создан). Теперь мы можем вызвать программу Adobe Acrobat Distiller и оттуда открыть этот файл командой ).

    (рис 9.26) Программа Adobe Acrobat Distiller (Интерфейс)

    Акробат перекодирует EPS- файл в PDF-формат.

    Вопросы для самоконтроля

  • Как в газете создать колонтитулы и коллонциферы?
  • Как получить PS и PDF-файлы публикации?
  • Сделайте газету для вашего учебного заведения в формате A4 и версткой 4 полос в 2 колонки (рис 9.27).
  • (рис 9.27) Пример новгородской газеты Колледж-Информ, сверстанной не в 4, а в 2 колонки
    Вернуться к учебному плану