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JP4437583B2 - Foil stamping plate and its plate making system - Google Patents
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JP4437583B2 - Foil stamping plate and its plate making system - Google Patents

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Description

【0001】
【発明の属する技術分野】
本発明は箔押しの技術分野に属する。特に、照明の方向や見る角度により異なる絵柄が強調表示される箔押し部を紙器、カード等の基材シート表面に形成するための箔押し用版とその製造システムに関する。
【0002】
【従来技術】
箔押し用の箔シートは、基材フィルムの表面に剥離層を形成し、さらにその剥離層の表面に金属箔(金属圧延箔、金属蒸着層箔、着色層箔)を仮接着し、さらにその金属箔の表面に加熱溶融接着層を形成した構成を有する。そして、箔押しを行う場合には、上記の箔シートの加熱溶融接着層と基材シートが対向するように配置し、その箔シートの上方から箔押し用版により加熱押圧する。金属箔と加熱溶融接着層から成る箔層は、加熱押圧により加熱溶融接着層が溶融して接着性を発現する。したがって、箔層における箔押し用版の凸部において加熱押圧された部位だけが基材シートに転写接着する。箔層におけるその他の部位は基材シートに転写接着されず、箔シートの基材フィルムに残る。
【0003】
このとき、箔押し用版の凸部に凹凸絵柄が形成されている場合にはエンボシングされ、基材シートには箔層が転写接着するとともに凹凸絵柄が形成される。基材シートにおける凹凸絵柄が形成された箔押し部位は、金属光沢とともに絵柄が浮き出て、通常の印刷では得られない意匠効果を有する。特に、凹凸絵柄が万線パターンによって形成されている場合には、照明の方向や見る角度によって反射強度が変化し独特の意匠効果を得ることができる。照明の方向や見る角度によって、2つの絵柄の内の1つを明瞭に視認できるように凹凸絵柄によって表現することも行われる。
【0004】
このような、凹凸絵柄を有する箔押し用版を製版する従来の方法においては、まず、作画ソフトを組み込んだコンピュータシステムにおいて、デザイナーが手作業により原画をデザインすることが行われる。そして、その原画からフィルム原版を作成し、フォトレジスト膜を形成した箔押し用版の金属基板にそのフィルム原版を焼き付け現像する。そのレジストパターンを有する金属基板にエッチング技術を適用して凹凸絵柄を有する箔押し用版が作成される。
【0005】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、照明の方向や見る角度によって2つの絵柄の内の1つを明瞭に視認できるように凹凸絵柄によって表現することが行われる。しかし、従来においては2つの絵柄の一方がやや強調されるにとどまり、1つだけを明瞭に視認できるようにはできない。特に、2つの絵柄が重なって存在するような場合には、品質において十分に満足できるものではできてない。
【0006】
また、上述のように、その箔押し用版は、デザイナーが手作業により原画をデザインすることによって作成される。万線パターンの場合には、万線を一本々々描き加える作業となるため極めて負荷が大きい。その上、原画においては品質を把握することができないため、箔押し用版を作成し実際に箔押しを行ってみて評価し、原画を修正する繰り返し作業となる。
【0007】
本発明はこのような問題を解決するためになされたものであり、その目的は、2つの絵柄が重なって存在するような場合においても、照明の方向や見る角度によって2つの絵柄の内の1つを明瞭に視認できる箔押しを得るための箔押し用版を提供することにある。またその箔押し用版の原画を自動生成し、作業負荷を大幅に軽減することができる製版システムを提供することにある。
【0008】
【課題を解決するための手段】
上記課題は下記の本発明によって解決される。すなわち、本発明の請求項1に係る製版システムは、第1絵柄と第2の絵柄を記憶する絵柄記憶手段と、配置指示入力に基づいて前記第1絵柄と前記第2の絵柄を配置し配置画像を生成し配置画像記憶手段に記憶する絵柄配置手段と、前記配置画像記憶手段に記憶されている配置画像を基準線に平行な所定の間隔の境界線によって区分し第1〜N番目のN個の帯画像領域を生成し帯画像領域記憶手段に記憶する帯画像領域生成手段と、前記帯画像記憶手段に記憶されている奇数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄が単独で存在する部分を∠Aの第1万線パターンで形成し、前記帯画像記憶手段に記憶されている偶数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄が単独で存在する部分を∠Bの第2万線パターンで形成し、前記奇数番目の帯画像領域でかつ前記第2絵柄が単独で存在する部分を∠Dの第4万線パターンで形成し、前記偶数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄が単独で存在する部分を∠Cの第3万線パターンで形成し、前記奇数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄と前記第2絵柄が重なって存在する部分を∠Aの第1万線パターンで形成し、前記偶数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄と前記第2絵柄が重なって存在する部分を∠Cの第3万線パターンで形成し、前記奇数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄と前記第2絵柄のいずれも存在しない部分を∠Dの第4万線パターンで形成し、前記偶数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄と前記第2絵柄のいずれも存在しない部分を∠Bの第2万線パターンで形成し、万線画像を生成し万線画像記憶手段に記憶する万線画像生成手段と、を有するようにしたものである。本発明によれば、照明の方向や見る角度によって2つの絵柄の内の1つを明瞭に視認できる箔押しを得るための箔押し用版の原画を自動生成し、作業負荷を大幅に軽減することができる製版システムが提供される。
【0013】
また、本発明の請求項2に係る箔押し用版製版システムは、請求項5に係る箔押し用版製版システムにおいて、前記基準線と万線の成す角度が前記∠Aは10〜35度、前記∠Bは55〜80度、∠Cは145〜170度、∠Dは100〜125度であるようにしたものである。本発明によれば、万線パターンの万線角度が特に適正に設定された箔押し用版が得られる。
【0014】
また、本発明の請求項3に係る箔押し用版製版システムは、請求項5または6に係る箔押し用版製版システムにおいて、前記万線画像を透明フィルムに形成し原版フィルムを生成するフィルム出力手段と、感光性レジスト膜を形成した箔押し用版に用いる金属板において、前記感光性レジスト膜と前記原版フィルムとを密着露光する露光手段と、前記露光済の感光性レジスト膜を現像する現像手段と、前記現像済の感光性レジスト膜を介して前記箔押し用版に用いる金属板をエッチングする腐食手段と、前記エッチング済の箔押し用版に用いる金属板から前記現像済の感光性レジスト膜を剥離する剥離手段と、を有するようにしたものである。本発明によれば、フォトエッチングプロセスによって箔押し用版が得られる。
【0015】
【発明の実施の形態】
次に、本発明について実施の形態を説明する。本発明の箔押し用版製版システムについて説明する。本発明の箔押し用版についても、その製版システムにおける処理過程において詳細な説明が行われる。本発明の箔押し用版製版システムの構成を図1に示す。図1において、1は本体、2は入力部、3は出力部である。また、本体1において、4はインタフェース部、5は処理部、6は記憶部である。また、処理部5において、11は絵柄配置手段、12は帯画像領域生成手段、13は万線画像生成手段である。また、記憶部6が記憶するデータとして、21は絵柄、22は配置画像、23は帯画像領域、24は万線パターン、25は万線画像である。
【0016】
箔押し用版製版システムの本体1は、パーソナルコンピュータ、ワークステーション等のデータ処理装置のハードウェアとソフトウェアによって実現される。入力部2は、キーボード、マウス等から成り、出力部3は、ディスプレイ、プロッタ、フィルム出力装置等から成る。オペレータはGUI(graphical user interface)環境においてこのシステムを操作する。プロッタは作成した万線画像25を用紙に描画する等のためのものである。フィルム出力装置は作成した万線画像25を光透過性のフィルムに出力し原版フィルムを得るためのものである。
【0017】
本体1においてインタフェース部4は、入力部2と出力部3との入出力に関するデータ処理を行う。また、図1には示してないが、インタフェース部4は、LAN(local area network)等の通信回線を介して、通信回線に接続された外部システムと箔押し用版製版システムとがデータ送信受信を行うためのデータ処理を行う。たとえば、箔押し用版の元々の絵柄は外部のデザインシステムで作成しておき、データベースシステムに登録しておく。そして製版するときに、その登録された元々の絵柄をLANを介して箔押し用版製版システムに入力する構成とすることができる。
【0018】
本体1の処理部5はデータ処理を実行する部分であり、記憶部6はデータ処理前とデータ処理後におけるデータを記憶する部分である。処理部5は主としてプログラムによって制御された動作を行うCPU(central processor unit)から成る。また、記憶部6はRAM(random access memory)等の主メモリやハードディスク記憶装置等から成る。
【0019】
処理部5において、絵柄配置手段11は、配置指示入力に基づいて、第1絵柄と第2絵柄を配置し配置画像を生成し配置画像記憶手段に記憶する処理を行う。また、帯画像領域生成手段12は、配置画像記憶手段に記憶されている配置画像を基準線に平行な所定の間隔の境界線によって区分し第1〜N番目のN個の帯画像領域を生成し帯画像領域記憶手段に記憶する処理を行う。また、万線画像生成手段13は、帯画像領域記憶手段に記憶されている所定の帯画像領域に所定の万線パターンを形成することにより万線画像を生成し万線画像記憶手段に記憶する処理を行う。
【0020】
記憶部6において、絵柄21は、たとえば前述のLANを介して箔押し用版製版システムに入力する等の方法で箔押し用版製版システムに入力する。ここでは、絵柄21は、第1絵柄と第2絵柄の2つの絵柄から成る。また、配置画像22は、前述の絵柄配置手段11が生成したデータである。前述の配置画像記憶手段は記憶部6において配置画像22を記憶する部分に相当する。また、帯画像領域23は、前述の帯画像領域生成手段12が生成したデータである。前述の帯画像領域記憶手段は記憶部6において帯画像領域23を記憶する部分に相当する。また、万線パターン24は前述の所定の万線パターンのデータである。また、万線画像25は、前述の万線画像生成手段13が生成したデータである。前述の万線画像記憶手段は記憶部6において万線画像25を記憶する部分に相当する。
【0021】
以上の構成において、次に、本発明の箔押し用版製版システムの動作について説明する。本発明の箔押し用版製版システムにおいて処理が行われるデータの形態を模式図として図2、図3に示す。図2、図3において、(A)は第1絵柄、(B)は第2絵柄、(C)は配置画像、(D)は帯画像領域、(E)は万線画像、(F)は万線画像の背景領域、(G)は万線画像の第2絵柄単独領域、(H)は万線画像の第1絵柄単独領域、(I)は万線画像の第1,2絵柄重複領域の形態を示す模式図である。
【0022】
また、本発明の箔押し用版製版システムにおける処理過程の概要をフロー図として図4に示す。本発明の箔押し用版製版システムは箔押し用版を製版するための原画を作成する過程と、原画に基づいて箔押し用版を作成する過程の2つの過程に大別することができる。図1に示した、箔押し用版製版システムの構成は前半の工程、すなわち原画を作成する工程に属するシステムの部分である。図4に示すように、この原画を作成する工程は、基本的に、2つの絵柄を配置するステップS1、配置した画像において帯画像領域を生成するステップS2、生成した帯画像領域に万線パターンを形成するステップS3から成る。
図1〜図4に基づいて、次に、本発明の箔押し用版製版システムの動作について説明する。
【0023】
製版に用いる絵柄が箔押し用版製版システムに存在しない場合には、オペレータは、まず、▲1▼前述のLANを介したデータ転送、▲2▼絵柄が描かれた用紙をスキャナーで読み取る、▲3▼MO(magneto-optical)ディスク等の記憶媒体から読み取る、等の方法によりシステムに入力する。入力した第1絵柄(A)と第2絵柄(B)は記憶部6に絵柄21として記憶する。ここで、第1絵柄(A)と第2絵柄(B)は、連続的なトーンを有する濃淡画像ではなく、線画またはシルエット画のような2値画像である。また、図2においては、重なり具合が分かりやすいように輪郭線だけが示されている。実際は、第1絵柄(A)は「□」ではなく「■」のように描くべきであり、内部が「1」、外部が「0」のように図形の内外で異なった画素値を有する。第2絵柄(B)も同様である。
【0024】
また、製版に用いる万線パターンが箔押し用版製版システムに存在しない場合には、オペレータは、▲1▼前述のLANを介したデータ転送、▲2▼MO(magneto-optical)ディスク等の記憶媒体から読み取る、等の方法によりシステムに入力する。ここでは、万線パターンは、万線角度が異なる4つの万線パターンの組みとして取り扱われる。したがって、所定の万線角度、所定の万線間隔の基準となる万線パターンを用意し、その基準となる万線パターンを回転して、4つの万線パターンの組みを生成してもよい。
【0025】
4つの万線パターンの組みは、基準線(後述する)と万線の成す角度が鋭角である∠Aの第1万線パターンと、基準線と万線の成す角度が鋭角でありかつ∠Aより大きな角度である∠Bの第2万線パターンと、基準線と万線の成す角度がほぼ∠(180−A)の角度である∠Cの第3万線パターンと、基準線と万線の成す角度がほぼ∠(180−B)の角度である∠Dの第4万線パターンから成る。
特に適正な万線パターンは、万線角度の値を、∠Aが10〜35度、∠Bが55〜80度、∠Cが145〜170度、∠Dが100〜125度であるようにしたものである。
【0026】
また、万線間隔は、箔押し用版のサイズによって適正な値が存在し、版のサイズの1/6000〜1/150とすると得られる効果と取り扱うデータ容量とのバランスがよい。たとえば、版の対角サイズが10cm程度の場合には、万線間隔は0.1mmとする。また、万線の幅は、万線の部分が箔押し用版の凸部となる場合には万線間隔の約1/2またはそれよりも細くする。逆に、万線の幅は、万線の部分が箔押し用版の凹部となる場合には万線間隔の約1/2またはそれよりも太くする。
このような形態を有する万線パターンの組みは、前述のように入力または生成して記憶部6に万線パターン24として記憶する。
【0027】
次に、オペレータは、出力部3のディスプレイをモニターしながら、入力部2のマウス、キーボードを操作して、製版する箔押し用版の外形を示す枠(たとえば矩形枠)を指定するとともに、第1絵柄(A)と第2絵柄(B)をその枠の内部に配置する指定を行う。このオペレータの配置指示入力に基づいて、絵柄配置手段11は第1絵柄(A)と第2絵柄(B)を配置し、配置画像(C)を生成する。また、配置した画像である配置画像(C)は記憶部6に配置画像22として記憶する(ステップS1)。
【0028】
配置画像22において、各画素はすくなくとも2ビットの画素値を有する。たとえば、背景領域の画素の画素値は(00)、第1絵柄単独領域の画素の画素値は(01)、第2絵柄単独領域の画素の画素値は(10)、第1,2絵柄重複領域の画素の画素値は(11)の値を有する。
【0029】
次に、オペレータは、帯画像領域を生成する指示を箔押し用版製版システムに与える。そのとき、生成する帯の幅と、帯の長手方向となる基準線を指定する。帯の幅は箔押し用版のサイズによって適正な値が存在し、版のサイズの1/2000〜1/50とすると得られる効果と取り扱うデータ容量とのバランスがよい。この帯の幅は前述の万線間隔に対して3倍の寸法である。たとえば、版の対角サイズが10cm程度の場合には、帯の幅を0.3mmとする。
基準線としては、特別な効果を狙うのでなければ、水平方向(左右方向)または垂直方向(天地方向)のいずれかを指定する。この、帯の幅と基準線の指定は、その都度オペレータが指示入力するのではなく、指示入力がない場合には所定のデフォルト値を用いるようにすると便利である。
【0030】
前述の帯画像領域を生成する指示があると、帯画像領域生成手段12は、帯の幅と基準線の指定に基づいて配置画像(C)を基準線に平行な所定の間隔の境界線によって区分し第1〜N番目のN個の帯画像領域(D)を生成する。また、生成した帯画像領域(D)は記憶部6に帯画像領域23として記憶する(ステップS2)。
【0031】
図2に示すように帯画像領域(D)は水平方向を基準線としたものである。また、生成した領域である帯画像領域(D)は記憶部6に帯画像領域23として記憶する。配置画像22を画素の集合であると見做すとき、帯画像領域23は、その集合の部分集合を定義するデータである。すなわち、i行j列の画素から成る配置画像22における画素(i,j)の各々が第1〜N帯画像領域のどこに属するかを示すデータである。
【0032】
次に、万線画像生成手段13は、帯画像領域23に記憶されている奇数番目の帯画像領域でかつ第1絵柄が単独で存在する部分を∠Aの第1万線パターンで形成し、帯画像領域23に記憶されている偶数番目の帯画像領域でかつ第1絵柄が単独で存在する部分を∠Bの第2万線パターンで形成する。この部分が第1絵柄単独領域(H)となる。図3に示すように、第1絵柄単独領域(H)は、基準線と万線の成す角度が鋭角である∠Aの第1万線パターンと、基準線と万線の成す角度が鋭角でありかつ∠Aより大きな角度である∠Bの第2万線パターンとから成る。
【0033】
また同様に、万線画像生成手段13は、奇数番目の帯画像領域でかつ第2絵柄が単独で存在する部分を∠Dの第4万線パターンで形成し、偶数番目の帯画像領域でかつ第1絵柄が単独で存在する部分を∠Cの第3万線パターンで形成する。この部分が第2絵柄単独領域(G)となる。図3に示すように、第2絵柄単独領域(G)は、基準線と万線の成す角度が鈍角である∠D≒(180−B)の第4万線パターンと、基準線と万線の成す角度が鈍角でありかつ∠Dより大きな角度である∠C≒(180−A)の第3万線パターンとから成る。
【0034】
また同様に、万線画像生成手段13は、奇数番目の帯画像領域でかつ第1絵柄と第2絵柄が重なって存在する部分を∠Aの第1万線パターンで形成し、偶数番目の帯画像領域でかつ第1絵柄と第2絵柄が重なって存在する部分を∠Cの第3万線パターンで形成する。この部分が第1,2絵柄重複領域(I)となる。図3に示すように、第1,2絵柄重複領域(I)は、基準線と万線の成す角度が鋭角である∠Aの第1万線パターンと、基準線と万線の成す角度が鈍角である∠C≒(180−A)の第3万線パターンとから成る。
【0035】
また同様に、万線画像生成手段13は、奇数番目の帯画像領域でかつ第1絵柄と第2絵柄のいずれも存在しない部分を∠Dの第4万線パターンで形成し、偶数番目の帯画像領域でかつ第1絵柄と第2絵柄のいずれも存在しない部分を∠Bの第2万線パターンで形成しする。この部分が背景領域(F)となる。図3に示すように、背景領域(F)は、基準線と万線の成す角度が鈍角である∠D≒(180−B)の第4万線パターンと、基準線と万線の成す角度が鋭角である∠Bの第2万線パターンとから成る。
【0036】
万線画像生成手段13は、このようにして万線画像(E)を生成し万線画像25に記憶する(ステップS3)。
以上、本発明の箔押し用版製版システムの動作について説明した。上述のように、箔押し用版製版システムにおいては万線画像25が得られる。この万線画像は箔押し用版そのものではなく、その原画である。この原画に基づいて原版フィルムを作成し、その原版フィルムに基づいて、フォトエッチング法、電離放射線硬化法、等により金属や耐熱性樹脂から成る箔押し用版を作成する。
【0037】
次に、その原画に基づいて箔押し用版を作成する過程の一例について説明する。本発明の箔押し用版製版システムにおいて原画から箔押し用版を作成する過程をフロー図として図5に示す。図5に基づいて説明する。まず、ステップS11において、フィルム出力装置(図1参照)を用い、記憶部6に記憶されている万線画像25を透明フィルムに形成し原版フィルムを生成する。原版フィルムは、箔押し用版において凸部となる部分が透明で、凹部となる部分が遮光されるパターン、すなわちネガパターンを有する。
【0038】
次に、ステップS12において、箔押し用版に用いる金属板に光硬化性の感光性レジスト膜を形成したものを用意しておく。そして、密着露光装置を用い感光性レジスト膜と原版フィルムとを密着露光する。金属板としては、銅、鉄、真鍮、等の金属または合金を使用することができる。次に、ステップS13において、現像装置を用い、密着露光済の感光性レジスト膜を現像する。さらに、必要に応じて、その感光性レジスト膜を加熱処理し被膜を硬化させ、腐食レジストマスクを得る。次に、ステップS14において、腐食装置を用い、その腐食レジストマスクを介して箔押し用版に用いる金属板をエッチングする。
【0039】
次に、ステップS15において、エッチング済の箔押し用版に用いる金属板から腐食レジストマスクを剥離する。以上のステップにより、金属板に万線画像(E)が形成される。さらに、このステップの後、箔押しが行われないようにする金属板の部分、すなわち、金属板の周囲部分だけをエッチングまたは機械加工によって掘り下げる処理が行われる。その他の必要とされる後処理がすべて行われ箔押し用版が完成する。
【0040】
箔押し用版の断面形状と箔押しを行った用紙の断面形状を模式図として図6に示す。図6(A)は押圧により版と用紙が接触した状態、図6(B)は離れた状態を示す。箔押し用版61を用紙62に押圧することによりエンボシングが行われ用紙62には凹凸形状が形成される。ただし、図6に示すように、箔押し用版61の凹凸形状と用紙62の凹凸形状は完全に一致するわけではない。箔押し用版61の凹凸形状において、凹部の奥まったところまでは用紙62は入り込まない。そのため用紙62の凸部は半円柱の表面形状(蒲鉾形状)のような形状となる。勿論、この半円柱の軸方向は万線の方向と一致する。
【0041】
図6では示してないが、箔押しを行う場合には、箔押し用版61と用紙62との間に箔押シートを介在させる。箔押しを行うことにより、金属箔は用紙62の半円柱の表面を含む全表面に形成される。この金属箔により光の反射率が高まるとともに、半円柱の表面形状は特異な反射特性を有する。すなわち、同方向の光線を入射した場合においても、半円柱の軸方向によっては光線の反射方向による強度が異なるという、光反射における異方性を有することになる。このため、光線の入射方向と観測者の視認方向を固定した場合においても、半円柱の軸方向によって、明るく見える領域と暗く見える領域の差異が生じる。したがって、本発明の箔押し用版を用いて箔押しを行った箔押し部分は、その面の傾きを変化させたり、見る角度を変えたり、光線の方向を変えることにより特定の絵柄だけを明るく見せることができる。
【0042】
【発明の効果】
以上のように、本発明の請求項1に係る箔押し用版によれば、2つの絵柄が重なって存在するような場合においても、照明の方向や見る角度によって2つの絵柄の内の1つを明瞭に視認できる箔押しを得るための箔押し用版が提供される。
また、本発明の請求項2に係る箔押し用版によれば、万線パターンの万線角度が特に適正に設定された箔押し用版が得られる。
また、本発明の請求項3に係る箔押し用版によれば、異なる万線パターンの境界が目立たなくなり絵柄の表現が自然である。
また、本発明の請求項4に係る箔押し用版によれば、2つの絵柄が重なって存在するような場合においても、通常の照明の方向や見る角度によって2つの絵柄の内の1つを特に明瞭に視認できる箔押しを得るための箔押し用版が提供される。
【0043】
また、本発明の請求項5に係る箔押し用版製版システムによれば、照明の方向や見る角度によって2つの絵柄の内の1つを明瞭に視認できる箔押しを得るための箔押し用版の原画を自動生成し、作業負荷を大幅に軽減することができる製版システムが提供される。
また、本発明の請求項6に係る箔押し用版製版システムによれば、万線パターンの万線角度が特に適正に設定された箔押し用版が得られる。
また、本発明の請求項7に係る箔押し用版製版システムによれば、フォトエッチングプロセスによって箔押し用版が得られる。
【図面の簡単な説明】
【図1】本発明の箔押し用版製版システムの構成を示す図である。
【図2】本発明の箔押し用版製版システムにおいて処理が行われるデータの形態を示す模式図(その1)である。
【図3】本発明の箔押し用版製版システムにおいて処理が行われるデータの形態を示す模式図(その2)である。
【図4】本発明の箔押し用版製版システムにおける処理過程の概要を示すフロー図である。
【図5】本発明の箔押し用版製版システムにおいて原画から箔押し用版を作成する過程を示すフロー図である。
【図6】箔押し用版の断面形状と箔押しを行った用紙の断面形状を示す模式図である。
1 本体
2 入力部
3 出力部
4 インタフェース部
5 処理部
6 記憶部
11 絵柄配置手段
12 帯画像領域生成手段
13 万線画像生成手段
21 絵柄
22 配置画像
23 帯画像領域
24 万線パターン
25 万線画像
61 箔押し用版
62 用紙
[0001]
BACKGROUND OF THE INVENTION
The present invention belongs to the technical field of foil stamping. In particular, the present invention relates to a foil-pressing plate for forming a foil-pressing portion on a surface of a base material sheet such as a paper container or a card, and a manufacturing system thereof.
[0002]
[Prior art]
The foil sheet for foil pressing forms a release layer on the surface of the base film, and further temporarily bonds a metal foil (metal rolled foil, metal vapor-deposited layer foil, colored layer foil) to the surface of the release layer. It has a configuration in which a heat-melt adhesive layer is formed on the surface of the foil. And when pressing foil, it arrange | positions so that the heat-melting adhesive layer and base material sheet of said foil sheet may oppose, and it heat-presses with the plate for foil pressing from the upper side of the foil sheet. The foil layer composed of the metal foil and the heat-melt adhesive layer is melted by the heat pressing and exhibits adhesiveness. Therefore, only the part heated and pressed in the convex part of the foil pressing plate in the foil layer is transferred and adhered to the base sheet. Other portions in the foil layer are not transferred and adhered to the base sheet, and remain on the base film of the foil sheet.
[0003]
At this time, when the concavo-convex pattern is formed on the convex portion of the foil-pressing plate, embossing is performed, and the foil layer is transferred and adhered to the base sheet, and the concavo-convex pattern is formed. The foil-pressed portion on the substrate sheet on which the uneven pattern is formed has a design effect that cannot be obtained by normal printing because the pattern is raised with metallic luster. In particular, when the concavo-convex pattern is formed by a line pattern, the reflection intensity changes depending on the direction of illumination and the viewing angle, and a unique design effect can be obtained. Depending on the direction of illumination and the viewing angle, it is also possible to express one of the two patterns with a concavo-convex pattern so that it can be clearly seen.
[0004]
In such a conventional method for making a foil-pressing plate having a concavo-convex pattern, first, an original image is designed manually by a designer in a computer system incorporating drawing software. Then, a film original plate is prepared from the original image, and the film original plate is baked and developed on a metal substrate of a foil pressing plate on which a photoresist film is formed. An etching technique is applied to the metal substrate having the resist pattern to produce a foil-pressing plate having an uneven pattern.
[0005]
[Problems to be solved by the invention]
As described above, the concavo-convex pattern is used to express one of the two patterns clearly according to the direction of illumination and the viewing angle. However, in the prior art, one of the two patterns is only slightly emphasized, and only one cannot be clearly seen. In particular, when two patterns overlap each other, the quality is not satisfactory.
[0006]
Further, as described above, the foil stamping plate is created by the designer designing the original image manually. In the case of a line pattern, the load is extremely large because it is an operation to draw a line one by one. In addition, since the quality of the original image cannot be grasped, it is an iterative process of creating a foil stamping plate, actually performing the foil stamping and evaluating it, and correcting the original image.
[0007]
The present invention has been made to solve such a problem, and the object thereof is to determine one of the two patterns depending on the direction of illumination and the viewing angle even when two patterns overlap. An object of the present invention is to provide a foil-pressing plate for obtaining a foil-pressing that can clearly see one. Another object of the present invention is to provide a plate making system capable of automatically generating an original image of the foil stamping plate and greatly reducing the work load.
[0008]
[Means for Solving the Problems]
The above problems are solved by the present invention described below. That is, the plate making system according to claim 1 of the present invention arranges and arranges the first picture and the second picture on the basis of the picture storage means for storing the first picture and the second picture, and the arrangement instruction input. The image arrangement means for generating an image and storing it in the arrangement image storage means, and the arrangement image stored in the arrangement image storage means are divided by boundary lines of a predetermined interval parallel to the reference line, and the first to Nth Nth A band image area generation unit that generates a band image area and stores the band image area in the band image area storage unit, and an odd-numbered band image area stored in the band image storage unit and the first pattern exists alone. A part is formed with a 10,000th line pattern of ∠A, and a part of the even-numbered band image area stored in the band image storage means and the first picture alone exists is a 20,000th line of ∠B. The odd-numbered band image area formed with a pattern In addition, a portion where the second design exists alone is formed by a 40,000 line pattern of ∠D, and a portion where the first design exists independently in the even-numbered band image region A line pattern is formed, and the odd-numbered band image area and the portion where the first picture and the second picture overlap are formed with a 10,000-th line pattern of ∠A, and the even-numbered band image area In addition, a portion where the first design and the second design overlap each other is formed by a 30,000 C line pattern of ∠C, and the odd-numbered band image area and any of the first design and the second design The part where the second pattern does not exist is formed by a 40,000 line pattern of ∠D, and the part of the even-numbered band image area where neither the first pattern nor the second pattern exists is the 20,000th line pattern of ∠B Lines that are formed with, generate line images, and store them in line image storage means It is obtained so as to have an image generating means. According to the present invention, it is possible to automatically generate an original image of a foil-pressing plate for obtaining a foil press capable of clearly viewing one of the two patterns depending on the direction of illumination and the viewing angle, thereby greatly reducing the work load. A plate making system is provided.
[0013]
Moreover, the plate making system for foil stamping according to claim 2 of the present invention is the plate making system for foil stamping according to claim 5, wherein the angle between the reference line and the line is 10 to 35 degrees for the ridge A, B is 55 to 80 degrees, ∠C is 145 to 170 degrees, and ∠D is 100 to 125 degrees. According to the present invention, it is possible to obtain a foil stamping plate in which the line angle of the line pattern is particularly appropriately set.
[0014]
Moreover, the plate making system for foil stamping according to claim 3 of the present invention is the plate making system for foil stamping according to claim 5 or 6; film output means for forming the line image on a transparent film and generating an original film. In the metal plate used for the foil-pressing plate on which the photosensitive resist film is formed, an exposure means for closely exposing the photosensitive resist film and the original film, and a developing means for developing the exposed photosensitive resist film, Corrosion means for etching the metal plate used for the foil-pressing plate through the developed photosensitive resist film, and peeling for peeling the developed photosensitive resist film from the metal plate used for the etched foil-pressing plate Means. According to the present invention, a foil stamping plate is obtained by a photoetching process.
[0015]
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION
Next, embodiments of the present invention will be described. The foil stamping plate making system of the present invention will be described. The foil stamping plate of the present invention will also be described in detail during the process in the plate making system. The structure of the plate making system for foil stamping of the present invention is shown in FIG. In FIG. 1, 1 is a main body, 2 is an input unit, and 3 is an output unit. In the main body 1, 4 is an interface unit, 5 is a processing unit, and 6 is a storage unit. Further, in the processing unit 5, 11 is a pattern arrangement unit, 12 is a band image region generation unit, and 13 is a line image generation unit. As data stored in the storage unit 6, 21 is a pattern, 22 is a layout image, 23 is a band image area, 24 is a line pattern, and 25 is a line image.
[0016]
The main body 1 of the foil stamping plate making system is realized by hardware and software of a data processing apparatus such as a personal computer or a workstation. The input unit 2 includes a keyboard, a mouse, and the like, and the output unit 3 includes a display, a plotter, a film output device, and the like. An operator operates the system in a GUI (graphical user interface) environment. The plotter is for drawing the created line image 25 on paper. The film output device outputs the created line image 25 to a light transmissive film to obtain an original film.
[0017]
In the main body 1, the interface unit 4 performs data processing related to input / output between the input unit 2 and the output unit 3. Although not shown in FIG. 1, the interface unit 4 transmits and receives data between the external system connected to the communication line and the foil stamping plate making system via a communication line such as a LAN (local area network). Data processing for performing is performed. For example, the original design of the foil stamping plate is created by an external design system and registered in the database system. Then, when making a plate, the registered original picture can be input to the foil stamping plate making system via the LAN.
[0018]
The processing unit 5 of the main body 1 is a part that executes data processing, and the storage unit 6 is a part that stores data before and after data processing. The processing unit 5 mainly includes a CPU (central processor unit) that performs an operation controlled by a program. The storage unit 6 includes a main memory such as a RAM (random access memory), a hard disk storage device, and the like.
[0019]
In the processing unit 5, the pattern placement unit 11 performs a process of placing the first pattern and the second pattern based on the placement instruction input, generating a placement image, and storing the placement image in the placement image storage unit. The band image area generation unit 12 generates the first to Nth N band image areas by dividing the arrangement image stored in the arrangement image storage unit by a boundary line having a predetermined interval parallel to the reference line. Processing to store in the band image area storage means is performed. Further, the line image generation means 13 generates a line image by forming a predetermined line pattern in a predetermined band image area stored in the band image area storage means, and stores the line image in the line image storage means. Process.
[0020]
In the storage unit 6, the pattern 21 is input to the foil press plate making system by a method such as inputting to the foil press plate making system via the above-described LAN. Here, the pattern 21 is composed of two patterns, a first pattern and a second pattern. The arrangement image 22 is data generated by the above-described pattern arrangement unit 11. The above-described arrangement image storage means corresponds to a portion that stores the arrangement image 22 in the storage unit 6. The band image area 23 is data generated by the band image area generation unit 12 described above. The above-described band image area storage means corresponds to a part that stores the band image area 23 in the storage unit 6. The line pattern 24 is data of the predetermined line pattern described above. The line image 25 is data generated by the line image generation unit 13 described above. The above-described line image storage means corresponds to a part for storing the line image 25 in the storage unit 6.
[0021]
Next, the operation of the plate making system for foil stamping according to the present invention will be described. The form of data processed in the plate making system for foil stamping of the present invention is shown in FIGS. 2 and 3 as schematic diagrams. 2 and 3, (A) is the first pattern, (B) is the second pattern, (C) is the arrangement image, (D) is the band image area, (E) is the line image, and (F) is The background area of the line image, (G) is the second picture single area of the line image, (H) is the first picture single area of the line image, and (I) is the first and second picture overlapping areas of the line image. It is a schematic diagram which shows the form.
[0022]
Moreover, the outline of the process in the plate making system for foil stamping of the present invention is shown in FIG. 4 as a flowchart. The foil stamping plate making system of the present invention can be broadly divided into two processes: a process for creating an original image for making a plate for foil stamping and a process for creating a foil stamping plate based on the original image. The configuration of the plate making system for foil stamping shown in FIG. As shown in FIG. 4, the process of creating the original image basically includes a step S1 for arranging two patterns, a step S2 for generating a band image area in the arranged image, and a line pattern in the generated band image area. Step S3 is formed.
Next, based on FIGS. 1-4, operation | movement of the plate making system for foil stamping of this invention is demonstrated.
[0023]
When the pattern used for the plate making does not exist in the foil stamping plate making system, the operator firstly, (1) data transfer through the LAN, (2) the paper on which the pattern is drawn is read by the scanner, (3) ▼ Input to the system by reading from a storage medium such as MO (magneto-optical) disk. The inputted first picture (A) and second picture (B) are stored as a picture 21 in the storage unit 6. Here, the first pattern (A) and the second pattern (B) are not grayscale images having continuous tones but binary images such as line drawings or silhouette images. Moreover, in FIG. 2, only the outline is shown so that the degree of overlap can be easily understood. Actually, the first pattern (A) should be drawn as “■” instead of “□”, and has different pixel values inside and outside the figure, such as “1” inside and “0” outside. The same applies to the second pattern (B).
[0024]
If the line pattern used for plate making does not exist in the plate making system for foil stamping, the operator must (1) transfer data via the LAN described above, and (2) a storage medium such as an MO (magneto-optical) disk. The data is input to the system by a method such as reading from the system. Here, the line pattern is handled as a set of four line patterns having different line angles. Therefore, a line pattern as a reference for a predetermined line angle and a predetermined line interval may be prepared, and the line pattern as the reference may be rotated to generate a set of four line patterns.
[0025]
The combination of the four line patterns is that the angle between the reference line (which will be described later) and the line is an acute angle ∠A, the angle between the reference line and the line is an acute angle, and ∠A The 20,000th line pattern of ∠B, which is a larger angle, the 30,000th line pattern of ∠C, in which the angle between the reference line and the reference line is an angle of ∠ (180-A), and the reference line and the 10,000th line Is formed by a 40,000 line pattern of ∠D having an angle of ∠ (180-B).
A particularly appropriate line pattern is that the line angle values are 10 to 35 degrees for ∠A, 55 to 80 degrees for ∠B, 145 to 170 degrees for ∠C, and 100 to 125 degrees for ∠D. It is a thing.
[0026]
Further, the line spacing has an appropriate value depending on the size of the foil stamping plate, and the balance between the obtained effect and the data capacity to be handled is good if the plate spacing is 1/6000 to 1/150 of the plate size. For example, when the diagonal size of the plate is about 10 cm, the line spacing is 0.1 mm. In addition, the width of the line is made to be about ½ of the line interval or thinner than that when the line part becomes the convex part of the foil pressing plate. On the contrary, the width of the line is set to be about ½ of the line interval or thicker than that when the line part becomes a concave part of the foil pressing plate.
A set of line patterns having such a form is input or generated as described above and is stored in the storage unit 6 as a line pattern 24.
[0027]
Next, the operator operates the mouse and keyboard of the input unit 2 while monitoring the display of the output unit 3 to specify a frame (for example, a rectangular frame) indicating the outer shape of the foil-pressing plate to be made. Designation is made to arrange the pattern (A) and the second pattern (B) inside the frame. Based on the operator's placement instruction input, the picture placement means 11 places the first picture (A) and the second picture (B) and generates a placement image (C). Further, the arrangement image (C), which is the arranged image, is stored as the arrangement image 22 in the storage unit 6 (step S1).
[0028]
In the arrangement image 22, each pixel has a pixel value of at least 2 bits. For example, the pixel value of the pixel in the background area is (00), the pixel value of the pixel in the first picture single area is (01), the pixel value of the pixel in the second picture single area is (10), and the first and second picture overlaps The pixel value of the pixel in the region has a value of (11).
[0029]
Next, the operator gives an instruction to generate a band image area to the foil stamping plate making system. At that time, the width of the band to be generated and the reference line which is the longitudinal direction of the band are designated. The width of the band has an appropriate value depending on the size of the plate for stamping the foil, and if it is 1/2000 to 1/50 of the size of the plate, the balance between the obtained effect and the data capacity to be handled is good. The width of this band is three times as large as the above-described line spacing. For example, when the diagonal size of the plate is about 10 cm, the width of the band is set to 0.3 mm.
As the reference line, unless a special effect is aimed, either the horizontal direction (left-right direction) or the vertical direction (top-bottom direction) is designated. For the designation of the width of the band and the reference line, it is convenient not to input an instruction each time, but to use a predetermined default value when there is no instruction input.
[0030]
When there is an instruction to generate the above-described band image area, the band image area generation unit 12 determines that the arrangement image (C) is based on a boundary line with a predetermined interval parallel to the reference line based on the designation of the band width and the reference line. The first to Nth N band image areas (D) are generated by segmentation. The generated band image area (D) is stored in the storage unit 6 as the band image area 23 (step S2).
[0031]
As shown in FIG. 2, the band image region (D) has a horizontal direction as a reference line. The generated band image area (D) is stored in the storage unit 6 as the band image area 23. When the arrangement image 22 is regarded as a set of pixels, the band image area 23 is data defining a subset of the set. That is, this is data indicating where each pixel (i, j) in the arrangement image 22 composed of pixels in i rows and j columns belongs to the first to N-band image regions.
[0032]
Next, the line image generation means 13 forms an odd-numbered band image area stored in the band image area 23 and a portion where the first picture alone exists in the first 10,000 line pattern of ∠A, The even-numbered band image area stored in the band image area 23 and the portion where the first picture exists alone is formed by the 20,000-th line pattern of ∠B. This portion becomes the first pattern single region (H). As shown in FIG. 3, in the first pattern single region (H), the angle between the reference line and the line is an acute angle, and the angle between the reference line and the line is an acute angle. And a 20,000th line pattern of ∠B having an angle larger than that of ∠A.
[0033]
Similarly, the line image generating means 13 forms a part of the odd-numbered band image area and the second picture alone by the 40,000 line pattern of ∠D, and the even-numbered band image area and A portion where the first pattern is present alone is formed by a 30,000 C line pattern of ∠C. This portion becomes the second picture single region (G). As shown in FIG. 3, the second pattern single region (G) includes a 40,000 line pattern of ≒ D≈ (180−B) in which the angle formed by the reference line and the line is an obtuse angle, and the reference line and the line. Is an obtuse angle and is larger than ∠D, and a 30,000 line pattern of ∠C≈ (180-A).
[0034]
Similarly, the line image generating means 13 forms an odd-numbered band image area and a portion where the first pattern and the second pattern overlap with the first line pattern of ∠A, and the even-numbered band image region. A part of the image area where the first pattern and the second pattern overlap each other is formed with a 30000 line pattern of ∠C. This portion becomes the first and second picture overlap areas (I). As shown in FIG. 3, the 1st and 2nd pattern overlap region (I) has an angle between the 10,000th line pattern of ∠A in which the angle between the reference line and the line is an acute angle, and the angle between the reference line and the line. It is composed of a 30th line pattern having an obtuse angle で C≈ (180−A).
[0035]
Similarly, the line image generating means 13 forms an odd-numbered band image area and a portion where neither the first pattern nor the second pattern exists in the 40th line pattern of ∠D, A portion of the image area where neither the first pattern nor the second pattern exists is formed by the 20,000-th line pattern of ∠B. This portion becomes the background region (F). As shown in FIG. 3, the background region (F) includes the 40,000 line pattern of ∠D≈ (180−B), where the angle between the reference line and the line is an obtuse angle, and the angle between the reference line and the line. And the 20,000th line pattern of ∠B having an acute angle.
[0036]
The line image generation means 13 generates the line image (E) in this way and stores it in the line image 25 (step S3).
The operation of the plate making system for foil stamping according to the present invention has been described above. As described above, the line image 25 is obtained in the plate making system for foil stamping. This line image is not the foil stamping plate itself, but the original image. An original film is prepared based on the original image, and a foil pressing plate made of a metal or a heat resistant resin is prepared based on the original film by a photoetching method, an ionizing radiation curing method, or the like.
[0037]
Next, an example of a process for creating a foil stamping plate based on the original image will be described. FIG. 5 shows a flow chart of the process of creating a foil stamping plate from an original image in the foil stamping plate making system of the present invention. This will be described with reference to FIG. First, in step S11, a line output image 25 stored in the storage unit 6 is formed on a transparent film using a film output device (see FIG. 1) to generate an original film. The original film has a pattern in which a portion that becomes a convex portion in the foil-pressing plate is transparent and a portion that becomes a concave portion is shielded from light, that is, a negative pattern.
[0038]
Next, in step S12, a metal plate used for the foil pressing plate is prepared by forming a photocurable photosensitive resist film. Then, the photosensitive resist film and the original film are subjected to close exposure using a close exposure apparatus. As the metal plate, a metal such as copper, iron, brass, or an alloy can be used. Next, in step S <b> 13, the contact-exposed photosensitive resist film is developed using a developing device. Further, if necessary, the photosensitive resist film is heat-treated to cure the coating, thereby obtaining a corrosion resist mask. Next, in step S14, using a corrosion apparatus, the metal plate used for the foil pressing plate is etched through the corrosion resist mask.
[0039]
Next, in step S15, the corrosion resist mask is peeled from the metal plate used for the etched foil-pressing plate. Through the above steps, a line image (E) is formed on the metal plate. Further, after this step, a process of digging only the portion of the metal plate that prevents the foil stamping, that is, the peripheral portion of the metal plate, is performed by etching or machining. All other required post-treatments are performed to complete the foil stamping plate.
[0040]
FIG. 6 shows a schematic diagram of the cross-sectional shape of the foil-pressing plate and the cross-sectional shape of the paper subjected to foil-pressing. FIG. 6A shows a state where the plate and the paper are in contact with each other by pressing, and FIG. 6B shows a state where they are separated. Embossing is performed by pressing the foil-pressing plate 61 against the paper 62, and an uneven shape is formed on the paper 62. However, as shown in FIG. 6, the uneven shape of the foil stamping plate 61 and the uneven shape of the paper 62 do not completely match. In the concavo-convex shape of the foil pressing plate 61, the paper 62 does not enter until the concave portion is deep. Therefore, the convex portion of the paper 62 has a shape like a semi-cylindrical surface shape (a bowl shape). Of course, the axial direction of this semi-cylinder coincides with the direction of the line.
[0041]
Although not shown in FIG. 6, when foil pressing is performed, a foil pressing sheet is interposed between the foil pressing plate 61 and the paper 62. By performing the foil pressing, the metal foil is formed on the entire surface including the surface of the half cylinder of the paper 62. This metal foil increases the reflectance of light, and the surface shape of the semi-cylinder has unique reflection characteristics. That is, even when light rays in the same direction are incident, there is anisotropy in light reflection that the intensity depending on the light reflection direction differs depending on the axial direction of the semi-cylinder. For this reason, even when the incident direction of the light beam and the viewing direction of the observer are fixed, there is a difference between the area that looks bright and the area that looks dark depending on the axial direction of the semi-cylinder. Therefore, the foil stamping part that has been stamped using the foil stamping plate of the present invention can change the tilt of the surface, change the viewing angle, or change the direction of the light beam to make only a specific pattern appear bright. it can.
[0042]
【The invention's effect】
As described above, according to the foil-pressing plate according to claim 1 of the present invention, even when two patterns are overlapped, one of the two patterns is selected depending on the direction of illumination and the viewing angle. A foil stamping plate is provided for obtaining a foil stamp that is clearly visible.
Further, according to the foil pressing plate according to claim 2 of the present invention, a foil pressing plate in which the line angle of the line pattern is particularly appropriately set can be obtained.
Further, according to the foil stamping plate according to claim 3 of the present invention, the boundary between different line patterns becomes inconspicuous and the expression of the pattern is natural.
Moreover, according to the plate for foil stamping according to claim 4 of the present invention, even when two patterns are overlapped, one of the two patterns is particularly selected depending on the direction of normal illumination and the viewing angle. A foil stamping plate is provided for obtaining a foil stamp that is clearly visible.
[0043]
Further, according to the plate making system for foil stamping according to claim 5 of the present invention, the original image of the foil stamping plate for obtaining the foil stamping that can clearly see one of the two patterns depending on the direction of illumination and the viewing angle. There is provided a plate making system that can automatically generate and greatly reduce the work load.
According to the plate making system for foil stamping according to claim 6 of the present invention, a foil stamping plate in which the line angle of the line pattern is particularly appropriately set can be obtained.
According to the plate making system for foil pressing according to claim 7 of the present invention, a plate for foil pressing can be obtained by a photoetching process.
[Brief description of the drawings]
FIG. 1 is a diagram showing a configuration of a plate making system for foil stamping according to the present invention.
FIG. 2 is a schematic diagram (No. 1) showing a form of data to be processed in the foil stamping plate making system of the present invention.
FIG. 3 is a schematic diagram (No. 2) showing a form of data to be processed in the foil stamping plate making system of the present invention.
FIG. 4 is a flowchart showing an outline of a processing process in the foil stamping plate making system of the present invention.
FIG. 5 is a flowchart showing a process of creating a foil stamping plate from an original image in the foil stamping plate making system of the present invention.
FIG. 6 is a schematic diagram showing a cross-sectional shape of a foil-pressing plate and a cross-sectional shape of a sheet subjected to foil-pressing.
DESCRIPTION OF SYMBOLS 1 Main body 2 Input part 3 Output part 4 Interface part 5 Processing part 6 Memory | storage part 11 Image | video arrangement | positioning means 12 Band image area | region production | generation means 130,000 Line image generation means 21 Picture | 61 Foil stamping plate 62 Paper

Claims (3)

第1絵柄と第2絵柄を記憶する絵柄記憶手段と、
配置指示入力に基づいて、前記第1絵柄と前記第2絵柄を配置し配置画像を生成し配置画像記憶手段に記憶する絵柄配置手段と、
前記配置画像記憶手段に記憶されている配置画像を基準線に平行な所定の間隔の境界線によって区分し第1〜N番目のN個の帯画像領域を生成し帯画像領域記憶手段に記憶する帯画像領域生成手段と、
前記帯画像領域記憶手段に記憶されている奇数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄が単独で存在する部分を∠Aの第1万線パターンで形成し、前記帯画像領域記憶手段に記憶されている偶数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄が単独で存在する部分を∠Bの第2万線パターンで形成し、前記奇数番目の帯画像領域でかつ前記第2絵柄が単独で存在する部分を∠Dの第4万線パターンで形成し、前記偶数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄が単独で存在する部分を∠Cの第3万線パターンで形成し、前記奇数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄と前記第2絵柄が重なって存在する部分を∠Aの第1万線パターンで形成し、前記偶数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄と前記第2絵柄が重なって存在する部分を∠Cの第3万線パターンで形成し、前記奇数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄と前記第2絵柄のいずれも存在しない部分を∠Dの第4万線パターンで形成し、前記偶数番目の帯画像領域でかつ前記第1絵柄と前記第2絵柄のいずれも存在しない部分を∠Bの第2万線パターンで形成し、万線画像を生成し万線画像記憶手段に記憶する万線画像生成手段と、
を有することを特徴とする箔押し用版製版システム。
Pattern storage means for storing the first pattern and the second pattern;
Based on an arrangement instruction input, a pattern arrangement unit that arranges the first pattern and the second pattern, generates an arrangement image, and stores the arrangement image in the arrangement image storage unit;
The arrangement image stored in the arrangement image storage means is divided by boundary lines at a predetermined interval parallel to the reference line, and first to Nth N band image areas are generated and stored in the band image area storage means. A band image region generating means;
The odd-numbered band image area stored in the band image area storage means and the portion where the first picture alone exists is formed as a 10,000th line pattern of ∠A and stored in the band image area storage means The even-numbered band image area and the portion where the first pattern exists alone are formed by the 20,000-th line pattern of ∠B, and the odd-numbered band image area and the second pattern are independent A portion where the existing pattern is formed by a 40,000 line pattern of ∠D, and a portion where the first picture is present alone is formed by a 30,000 line pattern of ∠C, and the odd number A portion where the first pattern and the second pattern overlap with each other is formed with a 10,000th line pattern of ∠A, and the even-numbered band image region and the first pattern and the second pattern The part where the second pattern overlaps is the 30,000 C line pattern of ∠C Forming the odd-numbered band image area and a portion where neither the first pattern nor the second pattern exists with a 40,000 line pattern of ∠D, and forming the even-numbered band image area and the A line image generation means for forming a part where neither the first pattern nor the second pattern exists in the 20,000 B line pattern of ∠B, generating a line image and storing it in the line image storage means,
A plate making system for stamping a foil.
請求項1記載の箔押し用版製版システムにおいて、前記基準線と万線の成す角度が前記∠Aは10〜35度、前記∠Bは55〜80度、∠Cは145〜170度、∠Dは100〜125度であることを特徴とする箔押し用版製版システム。2. The plate making system for foil stamping according to claim 1, wherein the angle formed by the reference line and the line is 10 to 35 degrees for the heel A, 55 to 80 degrees for the heel B, 145 to 170 degrees for the heel C, and ∠ D. Is 100 to 125 degrees. 請求項1または2記載の箔押し用版製版システムにおいて、前記万線画像を透明フィルムに形成し原版フィルムを生成するフィルム出力手段と、
感光性レジスト膜を形成した箔押し用版に用いる金属板において、前記感光性レジスト膜と前記原版フィルムとを密着露光する露光手段と、
前記露光済の感光性レジスト膜を現像する現像手段と、
前記現像済の感光性レジスト膜を介して前記箔押し用版に用いる金属板をエッチングする腐食手段と、
前記エッチング済の箔押し用版に用いる金属板から前記現像済の感光性レジスト膜を剥離する剥離手段と、
を有することを特徴とする箔押し用版製版システム。
In the plate making system for foil stamping according to claim 1 or 2, film output means for forming the line image on a transparent film and generating an original film,
In a metal plate used for a foil-pressing plate on which a photosensitive resist film has been formed, an exposure means for closely exposing the photosensitive resist film and the original film,
Developing means for developing the exposed photosensitive resist film;
Corrosion means for etching a metal plate used for the foil-pressing plate through the developed photosensitive resist film,
A peeling means for peeling the developed photosensitive resist film from the metal plate used for the etched foil-pressing plate;
A plate making system for stamping a foil.
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