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사진제판

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1. 개요

사진제판은 금속에 홈을 만들어 요판 인쇄판이나 장식 목적으로 사용되는 기술이다. 이 기술은 회로 기판 제작에도 활용되며, 구리나 황동으로 조각을 제작한다. 금속을 부식액으로 부식시키거나, 질산과 오일 혼합물을 사용하여 경사진 가장자리를 만들기도 한다. 전통적으로는 대형 카메라를 사용했지만, 1970년대부터 컴퓨터 제어 광전자 장치가 이 방식을 대체했다. 최초의 사진 제판 공정은 1820년대 니세포르 니에프스에 의해 개발되었으며, 그레이스케일 사진 인쇄를 위한 하프톤 공정은 다게레오타입 도입과 함께 발전했다.

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사진제판
개요
유형제판 과정
설명사진 기술을 이용한 제판 방법
상세 정보
과정원고 준비
사진 촬영 또는 디지털 이미지 생성
필름 제작
감광액 도포
노광
현상
식각 또는 부식
후처리
활용 분야인쇄
전자 회로 기판 제작
금속 에칭
기타 정밀 가공
장점고정밀도
복잡한 형상 구현 가능
대량 생산에 적합
단점초기 투자 비용 높음
화학 물질 사용으로 인한 환경 문제 발생 가능성
숙련된 기술 필요
관련 기술
관련 기술사진술
화학
인쇄술
반도체 공학

2. 방법

사진제판의 한 가지 방법은 금속에 얕은 홈을 만드는 것으로, 요판 인쇄판이나 장식 목적으로 사용된다. 이 방법은 인쇄된 회로 기판 제작에도 사용된다. 조각은 일반적으로 구리 또는 황동으로 만들어진다. 열린 트레이에서 수행할 수도 있지만, 부식액(주로 염화철)을 금속에 분사하는 것이 더 효과적이다. 염화철을 사용할 경우, 티타늄을 제외한 금속 부품은 에칭 장비에 사용할 수 없다. 장식 조각은 스프레이 페인트를 칠하고 샌딩하여 조각의 융기된 부분에서 페인트를 제거하는 방식으로 채색한다.

경사진 숄더가 있는 깊은 조각을 만드는 방법도 있다. 이 방법에서는 금속(아연 또는 마그네슘)을 뒤집어 질산비누와 같은 오일 혼합물을 뿌린다. 산이 표면을 부식시키면 오일이 노출된 영역 가장자리에 부착되어 부식 영역을 점진적으로 줄여 경사진 가장자리를 만든다. 단일 점은 부식된 영역에서 돌출된 원뿔 모양 둔덕으로 남는다. 이 방법은 인쇄판, 박 찍기 다이, 엠보싱 다이에 사용된다.

장식 배경을 만들기 위해 두 번째 과정을 거치기도 한다. 융기된 부분과 숄더는 부식 방지 재료로 칠하고, 조각 깊은 부분에 부식 방지 재료 패턴을 적용한다. 배경 레지스트는 다른 사진제판이거나 무작위로 뿌려질 수 있다. 짧은 시간 동안 다시 에칭하여 배경에 융기된 패턴을 만든다. 이 또한 스프레이 페인트 및 샌딩으로 채색할 수 있다.

전통적인 인쇄소에서는 대형 카메라를 사용하여 원본 자료를 감광성 코팅에 직접 이미지화하거나, 사진 필름 시트에 이미지화한 후 현상하고 접촉 인쇄하여 코팅된 판에 이미지화했다. 1970년대부터 컴퓨터로 제어되는 광전자 장치가 이 방법을 대체하기 시작했다. 라인 컷(회색이나 색상 그러데이션이 없는 검정색과 흰색 그래픽)은 아연으로, 그 결과는 아연 에칭이라고 한다. 하프톤 컷은 구리로 작업한다. 하프톤 효과는 와이어나 유리 스크린을 통해 대상을 촬영하여 이미지 밝기에 따라 크기가 다른 점 패턴으로 분할하여 얻는다. 더 큰 점은 어두운 영역, 작은 점은 하이라이트를 만든다. 스크린이 미세할수록 인쇄된 제품에서 더 미세한 세부 묘사가 가능하다. 인치당 65개 라인을 가진 스크린은 거친 것, 인치당 150개 라인은 미세한 것으로 간주된다.

2. 1. 요판 인쇄 및 장식용 조각

사진제판의 한 가지 방법은 금속에 얕은 홈을 만드는 것으로, 요판 인쇄판이나 장식 목적으로 사용된다. 이 방법은 인쇄된 회로 기판 제작에도 사용된다. 조각은 일반적으로 구리 또는 황동으로 만들어진다. 열린 트레이에서 수행할 수도 있지만, 부식액(주로 염화철)을 금속에 분사하는 것이 더 효과적이다. 염화철을 사용할 경우, 티타늄을 제외한 금속 부품은 에칭 장비에 사용할 수 없다. 장식 조각은 스프레이 페인트를 칠하고 샌딩하여 조각의 융기된 부분에서 페인트를 제거하는 방식으로 채색한다.

경사진 숄더가 있는 깊은 조각을 만드는 방법도 있다. 이 방법에서는 금속(아연 또는 마그네슘)을 뒤집어 질산비누와 같은 오일 혼합물을 뿌린다. 산이 표면을 부식시키면 오일이 노출된 영역 가장자리에 부착되어 부식 영역을 점진적으로 줄여 경사진 가장자리를 만든다. 단일 점은 부식된 영역에서 돌출된 원뿔 모양 둔덕으로 남는다. 이 방법은 인쇄판, 박 찍기 다이, 엠보싱 다이에 사용된다.

장식 배경을 만들기 위해 두 번째 과정을 거치기도 한다. 융기된 부분과 숄더는 부식 방지 재료로 칠하고, 조각 깊은 부분에 부식 방지 재료 패턴을 적용한다. 배경 레지스트는 다른 사진제판이거나 무작위로 뿌려질 수 있다. 짧은 시간 동안 다시 에칭하여 배경에 융기된 패턴을 만든다. 이 또한 스프레이 페인트 및 샌딩으로 채색할 수 있다.

전통적인 인쇄소에서는 대형 카메라를 사용하여 원본 자료를 감광성 코팅에 직접 이미지화하거나, 사진 필름 시트에 이미지화한 후 현상하고 접촉 인쇄하여 코팅된 판에 이미지화했다. 1970년대부터 컴퓨터로 제어되는 광전자 장치가 이 방법을 대체하기 시작했다. 라인 컷(회색이나 색상 그러데이션이 없는 검정색과 흰색 그래픽)은 아연으로, 그 결과는 아연 에칭이라고 한다. 하프톤 컷은 구리로 작업한다. 하프톤 효과는 와이어나 유리 스크린을 통해 대상을 촬영하여 이미지 밝기에 따라 크기가 다른 점 패턴으로 분할하여 얻는다. 더 큰 점은 어두운 영역, 작은 점은 하이라이트를 만든다. 스크린이 미세할수록 인쇄된 제품에서 더 미세한 세부 묘사가 가능하다. 인치당 65개 라인을 가진 스크린은 거친 것, 인치당 150개 라인은 미세한 것으로 간주된다.

2. 2. 경사진 숄더를 가진 깊은 조각

또 다른 방법은 경사진 숄더가 있는 깊은 조각을 만드는 것이다. 이 방법에서는 금속(일반적으로 아연 또는 마그네슘)을 뒤집어 놓고 질산비누와 같은 오일 혼합물을 뿌린다. 산이 표면을 부식시키면 오일이 노출된 영역의 가장자리에 부착된다. 이는 부식되는 영역을 점진적으로 줄여 경사진 가장자리를 만든다. 단일 점은 부식된 영역에서 돌출된 원뿔 모양의 둔덕으로 끝나게 된다. 이 방법은 인쇄판(숄더가 인쇄 표면을 지지함), 박 찍기 다이 및 엠보싱 다이에 사용된다. 이 방법으로 만들어진 장식 조각은 장식 배경을 만들기 위해 두 번째 과정을 거칠 수 있다. 융기된 부분과 숄더는 부식 방지 재료로 칠하고, 조각의 깊은 부분에 부식 방지 재료 패턴을 적용한다. 배경에 대한 레지스트는 다른 사진제판일 수도 있고 무작위로 뿌려질 수도 있다. 조각을 짧은 시간 동안 다시 에칭하여 배경에 융기된 패턴을 만든다. 이러한 유형의 장식 조각은 이전 방법과 마찬가지로 스프레이 페인트 및 샌딩할 수도 있다.

3. 역사

1825년 니세포르 니에프스가 제작한, 사진 제판으로 만들어진 가장 오래된 인쇄물. 17세기 플랑드르 조각을 복제한 것이다. 니에프스는 이 과정을 "헬리오그래피"라고 불렀다.


최초의 사진 제판 공정은 1820년대에 니세포르 니에프스에 의해 개발되었으며, 인쇄판 대신 일회용 카메라 사진을 만들기 위해 감광제를 사용했다. 그의 일반적인 시험 대상은 기존 조각의 종이 인쇄물이었으며, 카메라를 사용하는 대신 직사광선 아래에서 접촉 방식으로 노출되었다. 인쇄판에는 여러 금속뿐만 아니라 유리와 석판석이 시도되었다. 그의 첫 성공은 1822년에 이루어졌다.[1] 그의 사진 제판 판에서 제작된 종이 인쇄물의 가장 초기의 알려진 예는 1825년으로 거슬러 올라가며, 17세기 조각을 복제한다.[2]

니에프스는 유대 아스팔트(Bitumen of Judea)를 감광제로 사용했다. 처음에는 다양한 증류주와 오일에 용해되지만, 얇은 아스팔트 코팅은 빛에 노출되면 경화(중합)된다. 노출되지 않은 부분은 용제로 헹구어 제거할 수 있으며, 그 아래 재료가 드러나 원하는 깊이로 에칭할 수 있다.[1] 니에프스의 공정은 오랫동안 중단되었지만, 1850년대에 부활하여 아스팔트는 20세기까지 감광제로 널리 사용되었다. 밝은 빛에서 매우 긴 노출이 필요했지만, 아스팔트는 강산에 대한 저항력이 뛰어난 장점이 있었다.[1]

그레이스케일 사진 이미지를 인쇄하는 데 사용할 수 있는 하프톤 공정을 위한 사진 제판의 사용은 최초의 실용적인 사진 공정인 다게레오타입이 1839년에 도입되면서 시작되었다. 헨리 폭스 탈보트(Henry Fox Talbot)는 일반적으로 그레이스케일 이미지를 내구성이 좋은 인쇄판으로 이어지는, 뚜렷한 흑백의 다양한 구조로 변환하는 최초의 실용적인 공정으로 인정받고 있다. 프레데릭 유진 아이브스(Frederic Eugene Ives)는 일반적으로 일반 활판 인쇄와 호환되는 최초의 상업적으로 성공한 공정으로 인정받고 있으며, 이를 통해 하프톤 블록을 책, 정기 간행물 및 신문에서 텍스트 블록과 함께 인쇄할 수 있었다. 그의 공정은 1890년대에 널리 사용되어, 이전에 삽화를 제공하는 데 사용되었던 손으로 조각된 나무와 금속 블록을 대체했다.

다른 많은 발명 분야와 마찬가지로, 우선순위에 대한 상충되는 주장, 동시 발명의 사례 및 용어의 다양하고 미묘한 정의가 존재하므로, 하프톤 복제 분야의 많은 발명가들을 대신하여 제기된 "최초" 주장의 타당성을 가려내는 것은 매우 어려울 수 있다. 이러한 주장은 종종 국수주의적 감정에 의해 편향된다.

3. 1. 니세포르 니에프스의 헬리오그래피



최초의 사진 제판 공정은 1820년대에 니세포르 니에프스에 의해 개발되었으며, 인쇄판 대신 일회용 카메라 사진을 만들기 위해 감광제를 사용했다. 그의 일반적인 시험 대상은 기존 조각의 종이 인쇄물이었으며, 카메라를 사용하는 대신 직사광선 아래에서 접촉 방식으로 노출되었다. 인쇄판에는 여러 금속뿐만 아니라 유리와 석판석이 시도되었다. 그의 첫 성공은 1822년에 이루어졌다.[1] 그의 사진 제판 판에서 제작된 종이 인쇄물의 가장 초기의 알려진 예는 1825년으로 거슬러 올라가며, 17세기 조각을 복제한다.[2]

니에프스는 유대 아스팔트(Bitumen of Judea)를 감광제로 사용했다. 처음에는 다양한 증류주와 오일에 용해되지만, 얇은 아스팔트 코팅은 빛에 노출되면 경화(중합)된다. 노출되지 않은 부분은 용제로 헹구어 제거할 수 있으며, 그 아래 재료가 드러나 원하는 깊이로 에칭할 수 있다.[1] 니에프스의 공정은 오랫동안 중단되었지만, 1850년대에 부활하여 아스팔트는 20세기까지 감광제로 널리 사용되었다. 밝은 빛에서 매우 긴 노출이 필요했지만, 아스팔트는 강산에 대한 저항력이 뛰어난 장점이 있었다.[1]

3. 2. 하프톤 공정의 발전



최초의 사진 제판 공정은 1820년대에 니세포르 니에프스(Nicéphore Niépce)에 의해 개발되었으며, 인쇄판 대신 일회용 카메라 사진을 만들기 위해 감광제를 사용했다. 그의 일반적인 시험 대상은 기존 조각의 종이 인쇄물이었으며, 카메라를 사용하는 대신 직사광선 아래에서 접촉 방식으로 노출되었다. 인쇄판에는 여러 금속뿐만 아니라 유리와 석판석이 시도되었다. 그의 첫 성공은 1822년에 이루어졌다.[1] 그의 사진 제판 판에서 제작된 종이 인쇄물의 가장 초기의 알려진 예는 1825년으로 거슬러 올라가며, 17세기 조각을 복제한다.[2]

니에프스는 유대 아스팔트(Bitumen of Judea)를 감광제로 사용했다. 처음에는 다양한 증류주와 오일에 용해되지만, 얇은 아스팔트 코팅은 빛에 노출되면 경화(중합)된다. 노출되지 않은 부분은 용제로 헹구어 제거할 수 있으며, 그 아래 재료가 드러나 원하는 깊이로 에칭할 수 있다.[1] 니에프스의 공정은 오랫동안 중단되었지만, 1850년대에 부활하여 아스팔트는 20세기까지 감광제로 널리 사용되었다. 밝은 빛에서 매우 긴 노출이 필요했지만, 아스팔트는 강산에 대한 저항력이 뛰어난 장점이 있었다.[1]

그레이스케일 사진 이미지를 인쇄하는 데 사용할 수 있는 하프톤 공정을 위한 사진 제판의 사용은 최초의 실용적인 사진 공정인 다게레오타입이 1839년에 도입되면서 시작되었다. 헨리 폭스 탈보트(Henry Fox Talbot)는 일반적으로 그레이스케일 이미지를 내구성이 좋은 인쇄판으로 이어지는, 뚜렷한 흑백의 다양한 구조로 변환하는 최초의 실용적인 공정으로 인정받고 있다. 프레데릭 유진 아이브스(Frederic Eugene Ives)는 일반적으로 일반 활판 인쇄와 호환되는 최초의 상업적으로 성공한 공정으로 인정받고 있으며, 이를 통해 하프톤 블록을 책, 정기 간행물 및 신문에서 텍스트 블록과 함께 인쇄할 수 있었다. 그의 공정은 1890년대에 널리 사용되어, 이전에 삽화를 제공하는 데 사용되었던 손으로 조각된 나무와 금속 블록을 대체했다.

다른 많은 발명 분야와 마찬가지로, 우선순위에 대한 상충되는 주장, 동시 발명의 사례 및 용어의 다양하고 미묘한 정의가 존재하므로, 하프톤 복제 분야의 많은 발명가들을 대신하여 제기된 "최초" 주장의 타당성을 가려내는 것은 매우 어려울 수 있다. 이러한 주장은 종종 국수주의적 감정에 의해 편향된다.

3. 3. 프레데릭 유진 아이브스의 상업적 성공



프레데릭 유진 아이브스(Frederic Eugene Ives)는 일반 활판 인쇄와 호환되는 최초의 상업적으로 성공한 공정을 개발한 인물로 평가받고 있다. 이를 통해 하프톤 블록을 책, 정기 간행물 및 신문에서 텍스트 블록과 함께 인쇄할 수 있었다. 그의 공정은 1890년대에 널리 사용되어, 이전에 삽화를 제공하는 데 사용되었던 손으로 조각된 나무와 금속 블록을 대체했다.

다른 많은 발명 분야와 마찬가지로, 우선순위에 대한 상충되는 주장, 동시 발명의 사례 및 용어의 다양하고 미묘한 정의가 존재한다. 이 때문에 하프톤 복제 분야의 많은 발명가들을 대신하여 제기된 "최초" 주장의 타당성을 가려내는 것은 매우 어려울 수 있다. 이러한 주장은 종종 국수주의적 감정에 의해 편향된다.

3. 4. 대한민국에서의 사진 제판 기술 발전

대한민국에서 사진 제판 기술은 서구의 발전된 기술을 받아들여 도입, 발전하였다. 1820년대에 니세포르 니에프스(Nicéphore Niépce)가 개발한 초기 사진 제판 공정은 인쇄판 대신 일회용 카메라 사진을 만들기 위해 감광제를 사용했다.[1] 니에프스는 유대 아스팔트(Bitumen of Judea)를 감광제로 사용했는데, 이는 빛에 노출되면 경화되는 성질을 이용하여 노출되지 않은 부분을 용제로 제거하고 에칭하는 방식이었다.[1]

1839년 다게레오타입의 도입과 함께 그레이스케일 사진 이미지를 인쇄하는 하프톤 공정을 위한 사진 제판 기술이 발전하기 시작했다. 이후, 헨리 폭스 탈보트는 그레이스케일 이미지를 흑백의 구조로 변환하는 실용적인 공정을 개발하여 인쇄판으로 만들었다. 프레데릭 유진 아이브스는 일반 활판 인쇄와 호환되는 상업적으로 성공한 공정을 개발하여 1890년대부터 널리 사용되었다.[1]

참조

[1] 웹사이트 1819-1824 — Invention of photoengraving https://photo-museum[...] 2021-06-30
[2] 웹사이트 Notice bibliographique: Cheval avec son conducteur Image fixe : photographie / Nicéphore Niépce https://catalogue.bn[...]



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