Verfahren zur Herstellung von Papier-Farbrastern. Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Papier-Farbrastern mit regemässigen Rasterelementen, gemäss wel chem hinter einem Aufnahme-Mehrfarben- ra.ster eine auf einer durchsichtigen Unter lage angeordnete, lichtempfindliche Schicht mit der Kameraoptik belichtet und diese Schicht zur Herstellung der Druckform zum Drucken des Papier-Farbrasters verwendet wird.
Bei photographischen Aufnahmen mit- telst Farbrastern werden bekanntlich die Rasterelemente der letzetren durch die Optik der Kamera, zum Beispiel durch den Licht abfall usw., verzerrt, und zwar sowohl ihrer Form, wie ihrer gegenseitigen Lage nach, und im verzerrten Zustande auf das Negativ übertragen, welches hinter dem Aufnahme- Farbraster liegt.
Es können also nur dann einwandfreie Aufsichtsbilder erzielt werden, wenn die verzerrt übertragenen Raster elemente des Negativs in der gleichen Ver zerrung auf dem emulsionierten Papier-Farb- raster sich befinden, um die erforderliche gegenseitige Deckung zu ermöglichen.
Das Verfahren gemäss der Erfindung gestattet auf einfache Weise eine genaue Deckung der auf den Papier-Farbraster auf gebrachten Rasterelemente mit dem verzerr ten Negativ, indem bei dem Verfahren für eine genaue Übertragung der Verzerrung auf den Papier-Farbraster gesorgt wird. Das Verfahren eignet sich dabei nur für Papier-Farbraster mit regelmässigen Raster elementen, wie sie zum Beispiel bei Linien-, Schachbrett- und dergleichen Rastern vor kommen.
Anhand der Zeichnung ist im folgenden ein Beispiel des neuen Verfahrens in seinen einzelnen Prozessen erläutert. In der Zeieli- nung sind die hervorzuhebenden Raster elemente (schwarz) der Deutlichkeit halber stark vergrössert und stark verzerrt ge zeichnet.
Hinter einem zum Beispiel gravierten Normal-Mehrfarbenraster r, welcher zum Beispiel mit den drei Farben blau, rot, grün eingefärbt ist, wird eine lichtempfindliche Schicht mit der Kameraoptik o belichtet, wobei sich die Schicht auf einer lichtdurch lässigen Unterlage s, also zum Beispiel auf einer Glasplatte, befindet. Die Belichtung findet in der Weise statt, dass von den drei verschiedenen Farben des Mehrfarbenrasters r nur eine einzige Farbe, zum Beispiel blau, auf die Unterlage s übertragen wird, was durch Belichtung mit blauem Licht erreicht wird.
Wie schon erwähnt, entsteht durch die Vorschaltung des Farbrasters r auf der Unterlage s ein verzerrtes Bild der Raster elemente. Der Grad der Verzerrung hängt von der Brennweite des Objektivs o, dann von der Schattenbildung usw. ab. In Fig. 1 ist die Verzerrung auf der Unterlage s der Deutlichkeit halber stark übertrieben ge zeichnet, indem die projizierten Raster elemente gemäss der Divergenz der Licht strahlen nach oben und unten allmählich einen grösseren Abstand voneinander er halten.
Mit Hilfe des verzerrten Negativbildes in der auf der Unterlage s befindlichen Schicht, welche nur die Struktur einer Farbe enthält, wird nun eine Druckform hergestellt. Diese besteht zum Beispiel aus einem Zink klischee, auf welches auf photochemischem Wege das verzerrte Negativbild genau über tragen wird, zum Beispiel durch paralleles Licht, wie in Fig. 2 durch die Pfeile an gedeutet. Es erfolgt dann das Einfärben des Klischees mit blauer Farbe, welche sodann auf das Papier des Farbrasters p gedruckt wird, wie in Fig. 3 angedeutet.
Dieses be sitzt zunächst nur die eine Farbsorte, und zwar in 'einer Verzerrung, welche sich ge nau mit derjenigen des Negativs s deckt. Um nun die weiteren Farben auf das Kli schee k zu bringen, wird dieses um eine Rasterteilung, das heisst bis zur nächsten Farbensorte, auf mechanischem Wege ver stellt, neuerdings belichtet und dann mit der zweiten Farbe (zum Beispiel rot) eingefärbt und wieder zum Drucken des Papier-Farb- rasters p verwendet. Dieses besitzt nun be reits zwei Farbensorten.
Es erfolgt ein aber maliges Verstellen des Klischees, dann ein Einfärben desselben mit der dritten Farbe (zum Beispiel grün) und wieder das Über tragen derselben auf den Papier-Farbraster p. In den meisten Fällen genügen die drei Far ben blau, rot, grün, doch ist im allgemeinen das Verstellen und Einfärben des Klischees so oft zu wiederholen, als beim Aufnahme- Farbraster Farben vorhanden sind.
Ein sol cher Papier-Farbraster stimmt genau mit dem Negativ s überein, so da,ss beim Kopieren von Bildnegativen auf den emulsionierten Papier-Farbraster einwandfreie farbige Bil der sich ergeben.
Die Übertragung der einzelnen Farb- sorten auf das Klischee Ir, könnte auch in der Weise erfolgen, dass jede Farbsorte ein zeln durch Belichtung mit blauem, rotem und grünem Licht nach dem beschriebenen Ver fahren behandelt wird. Da jedoch bei Her stellung des gravierten Aufnahme-Mehrfar- benrasters die Teilung der einzelnen Raster elemente bekannt wird, genügt die Übertra gung einer Farbe auf das Klischee und das absatzweise Verstellen desselben gemäss jener Teilung.
Bei der praktischen Aufnahme er folgt natürlich die Belichtung durch Tages- oder künstliches Licht und durch die ge naue Deckung des Papier-Farbrasters p mit dem Negativ s die genaue Wiedergabe der Farbgebung des aufgenommenen Objektes.
Process for the production of paper color grids. The invention relates to a method for producing paper color grids with regular grid elements, according to which a light-sensitive layer arranged on a transparent base is exposed with the camera optics behind a recording multicolor raster and this layer is used to produce the printing form for printing of the paper color grid is used.
In photographic recordings with color rasters, it is known that the raster elements of the latter are distorted by the optics of the camera, for example by the drop in light, etc., both in their shape and in their mutual position, and in the distorted state on the negative , which is behind the recording color grid.
Perfect reflective images can therefore only be achieved if the distorted raster elements of the negative are in the same distortion on the emulsified paper color raster in order to enable the necessary mutual congruence.
The method according to the invention allows, in a simple manner, an exact registration of the raster elements applied to the paper color raster with the distorted negative by ensuring that the distortion is accurately transferred to the paper color raster in the process. The method is only suitable for paper color rasters with regular raster elements, such as those found in lines, checkerboard and similar rasters.
Using the drawing, an example of the new method is explained in its individual processes below. In the line drawing, the grid elements (black) to be highlighted have been greatly enlarged and markedly distorted for the sake of clarity.
A light-sensitive layer is exposed with the camera optics o behind an engraved normal multicolor raster r, which is colored, for example, with the three colors blue, red, and green, the layer being on a translucent base s, for example on a glass plate. The exposure takes place in such a way that, of the three different colors of the multicolor raster r, only a single color, for example blue, is transferred to the substrate s, which is achieved by exposure to blue light.
As already mentioned, the upstream connection of the color raster r on the base s creates a distorted image of the raster elements. The degree of distortion depends on the focal length of the lens o, then the shadow formation, etc. In Fig. 1, the distortion on the base s for the sake of clarity is greatly exaggerated ge by the projected grid elements according to the divergence of the light rays up and down gradually keep a greater distance from each other.
With the help of the distorted negative image in the layer on the substrate s, which only contains the structure of one color, a printing form is now produced. This consists, for example, of a zinc cliché, on which the distorted negative image is carried over photochemically, for example by parallel light, as indicated in Fig. 2 by the arrows. The cliché is then colored with blue paint, which is then printed on the paper of the color grid p, as indicated in FIG.
This initially only has one type of color, namely in a distortion which exactly coincides with that of the negative. In order to bring the other colors to the cliché k, this is mechanically adjusted by a grid division, i.e. up to the next type of color, recently exposed and then colored with the second color (for example red) and then again for printing of the paper color raster p is used. This already has two types of color.
However, the cliché is adjusted once, then it is colored with the third color (for example green) and again transferred to the paper color grid p. In most cases, the three colors blue, red, green are sufficient, but in general the adjustment and coloring of the cliché has to be repeated as often as there are colors in the recording color raster.
Such a paper color raster exactly matches the negative s, so that perfect colored images result when copying image negatives onto the emulsified paper color raster.
The transfer of the individual color types to the cliché Ir could also take place in such a way that each color type is treated individually by exposure to blue, red and green light according to the method described. However, since the division of the individual raster elements is known when the engraved multi-color screen is produced, it is sufficient to transfer one color to the cliché and to adjust it step by step according to that division.
In the practical recording it follows of course the exposure by daylight or artificial light and by the exact coverage of the paper color grid p with the negative s the exact reproduction of the coloring of the recorded object.