Como bloquear la impresión en color a un usuario o grupo: Bizhub

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Pulsamos sobre PERMISO SALIDA
Desactivamos la opción IMPRIMIR COLOR

Nota: En este tipo de máquinas también es viable establecer una cuota de impresiones al cabo de un tiempo.

Perfiles de color y Gestión del color (Introducción)

Existen muchos dispositivos (escarnes, cámaras digitales, monitores, impresoras y prensas.) y cada uno de ellos interpreta el color de forma diferente.
Si a ello asociamos la carga de diferentes trabajos en los que combinamos diferentes dispositivos y diferentes soportes en los que plasmar el trabajo, se hace evidente la necesidad de generar un sistema que nos permita asegurar o preveer el resultado final.

Un perfil de color ICC (International Color Consortium) es un archivo que contiene la información de color relevante de un dispositivo o de un espacio de color.
Mediante la creación de un perfil conoceremos de antemano los colores que vamos a obtener.

En el caso de la impresión en papel, los perfiles ICC describen las características de la reproducción del color de una combinación entre impresora y tipo de papel. Por ello, en una misma impresora, cada papel necesita un perfil de color ICC especifico.

Fuentes: http://www.gestiondecolor.es/pages-title-page-14

Tamaños de papel

Nombre Tamaño Superficie y comentarios
4A0 2.378×1.682mm. 4 m2 (3,999 m2) = Cuatro metros cuadrados.
2A0 1.682×1.189mm. 2 m2 (1,999 m2) = Dos metros cuadrados.
A0 1.189×841mm. 1 m2 (0,999 m2) = Un metro cuadrado. Se suele usar para dibujos técnicos, planos o pósters.
A1 841 × 594 mm. 0,5 m2 (0,499 m2) = Medio metro cuadrado. Se suele usar para dibujos de todo tipo (incluidos técnicos), planos, pósters, diagramas o similares.
A2 594 × 420 mm. 0,25 m2 (0,249 m2) = Un cuarto de metro cuadrado. Se suele usar para dibujos, pósters, diagramas o similares.
A3 420 × 297 mm. 0,12 m2 (0,124 m2) = Un octavo de metro cuadrado. Se usa para dibujos, pequeños pósters, diagramas, tablas explicativas, organigramas.
A4 297 × 210 mm. 0,06 m2 (0,0623 m2) = Un Dieciseisavo de metro cuadrado. Similar al folio tradicional (algo más corto) ha llegado a sustituirlo como el tamaño papel de uso más corriente en la vida diaria.
A5 210 × 148 mm. 0,03 m2 (0,0310 m2) = 1/32 de metro cuadrado. Es el tamaño similar a la cuartilla tradicional. También se usa para libros.
A6 148 × 105 mm. 0,015 m2 (0,0155 m2) = 1/64 de metro cuadrado. Se usar para tarjetas postales o libros de bolsillo.
A7 105 × 74 mm. 0,007 m2 (0,0077 m2) = 1/128 de metro cuadrado.
A8 74 × 52 mm. 0,003 m2 (0,0038 m2) = 1/256 de metro cuadrado. Similar a una tarjeta de visita o de crédito pero algo más corto.
A9 52 × 37 mm. 0,0019 m2 (0,00192 m2) = 1/512 de metro cuadrado.
A10 37 × 26 mm. 0,0009 m2 (0,00096 m2) = 1/1024 de metro cuadrado.
Nombre Tamaño Superficie y comentarios
B0 1.414 × 1.000 mm. 1,41 m2
B1 1.000 × 707 mm. 0,70 m2
B2 707 × 500 mm. 0,35 m2
B3 500 × 353 mm. 0,17 m2
B4 353 × 250 mm. 0,062 m2
B5 250 × 176 mm. 0,044 m2
B6 176 × 125 mm. 0,022 m2
B7 125 × 88 mm. 0,001 m2
B8 88 × 62 mm. 0,00054 m2
B9 62 × 44 mm. 0,00027 m2
B10 44 × 31 mm. 0,00013 m2
Nombre Tamaño Superficie y comentarios
C0 1.297 × 917 mm. Para meter un A0.
C1 917 × 648 mm. Para meter un A1.
C2 648 × 458 mm. Para meter un A2.
C3 458 × 324 mm. Para meter un A3.
C4 324 × 229 mm. Para meter un A4.
C5 229 × 162 mm. Para meter un A4 doblado por la mitad (un A5).
C6 114 × 162 mm. Para meter un A4 doblado por la mitad y de nuevo por la mitad (un A6).
C7 81 × 114 mm. Para meter un A7.
C8 57 × 81 mm. Para meter un A8.
C9 40 × 57 mm. Para meter un A9.
C10 28 × 40 mm. Para meter un A10..
Nombre Tamaño Superficie y comentarios
RA0 1.220 × 860 mm. Este formato deja 15,5 mm de margen por cada lado más largo y 9,5 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A0 correspondiente.
RA1 860 × 610 mm. Este formato deja 9”5 mm de margen por cada lado más largo y 8 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A1 correspondiente.
RA2 610 × 430 mm. Este formato deja 8 mm de margen por cada lado más largo y 5 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A2 correspondiente.
RA3 430 × 305 mm. Este formato deja 5 mm de margen por cada lado más largo y 4 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A3 correspondiente.
RA4 305 × 215 mm. Este formato deja 4 mm de margen por cada lado más largo y 2,5 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A4 correspondiente.
RA5 215 × 152 mm. Este formato deja 2,5 mm de margen por cada lado más largo y 2 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A5 correspondiente.
RA6 152 × 107 mm. Este formato deja 2 mm de margen por cada lado más largo y 1 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A6 correspondiente.
Nombre Tamaño Superficie y comentarios
SRA0 1.280× 900 mm. Este formato deja 45,5 mm de margen por cada lado más largo y 29,5 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A0 correspondiente.
SRA1 900 × 640 mm. Este formato deja 29,5 mm de margen por cada lado más largo y 23 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A1 correspondiente.
SRA2 640 × 450 mm. Este formato deja 23 mm de margen por cada lado más largo y 15 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A2 correspondiente.
SRA3 450 × 320 mm. Este formato deja 15 mm de margen por cada lado más largo y 11,5 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A3 correspondiente.
SRA4 320 × 225 mm. Este formato deja 11,5 mm de margen por cada lado más largo y 7,5 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A4 correspondiente.
SRA5 225 × 160 mm. Este formato deja 7,5 mm de margen por cada lado más largo y 6 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A5 correspondiente.
SRA6 160 × 112 mm. Este formato deja 6 mm de margen por cada lado más largo y 3,5 mm por cada uno de los cortos con respecto al formato A6 correspondiente.
Fuente: http://www.gusgsm.com/tamanos_de_papel

Protegido: Claves y Contraseñas para las Bizhub

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Konica Minolta es tecnología: El futuro esta aquí

Como escribí al empezar este blog, la tecnología será una de las puntas de lanza de lo que pueda leerse por aquí.
En esta ocasión toca hablar de tecnología pura, cruda y dura. Lo cual, seguramente, me obligará a escribir sobre nuevos temas que van surgiendo gracias a los desarrollos de Konica Minolta.

Recomiendo ver la web (pinchando sobre la imagen inferior) no ya solo por conocer el futuro tecnológico que nos plantea Konica Minolta sino por la presentación tan impactante que nos han preparado.

Se acerca la luz…

Fuentes:
http://www.futureishere.biz/
http://www.konicaminolta.com/tech_info/index.html

Diferencia: Pixeles por pulgada (ppi) y Puntos por pulgada (dpi)

Tras una conversación matutina sobre mis últimos post me he dado cuenta que había que añadir más “salsa” aclarando estos dos conceptos diferentes.
Durante la conversación surgió el concepto “ppp” y me di cuenta que, debido a nuestro idioma, algunos se referían a “puntos por pulgada” (dpi, en inglés) y otros a “pixeles por pulgada” (ppi, en inglés).

Un píxel es pues una unidad de información, pero no una unidad de medida, ya que no se corresponde con un tamaño concreto. Un píxel puede ser muy pequeño (0.1 milímetros) o muy grande (1 metro).

La resolución de una imagen es un concepto que suele confundir bastante, principalmente porque no es un concepto único, sino que depende del medio en el que la imagen vaya a ser visualizada o tratada. Así, podemos hablar de resolución de un archivo digital, resolución de impresión, resolución de semitono, resolución de escaneado, etc.

El concepto más ligado a la imagen digital es el de resolución del archivo digital, definida como el número de píxeles distintos que tiene una imagen por unidad de longitud, es decir, la densidad de éstos en la imagen. Sus unidades de medida son los píxeles por pulgada (ppp o ppi, pixels per inch, en inglés). Cuanto mayor sea esta resolución, más contenedores de información (píxeles) tiene el fichero digital, más calidad tendrá la imagen y más peso en Kb tendrá el fichero.

En el trabajo de digitalización de imágenes con escáner se maneja el concepto de resolución de muestreo, que define el número de muestras que se toman por pulgada. Su unidad de medida son las muestras por pulgada (spi, samples per inch). Cuanto más muestras por pulgada tenga una imagen escaneada, más cercana estará la imagen digital a la imagen original.

En trabajos con imágenes destinadas a la impresión se maneja el concepto de resolución de impresión, que se refiere a la capacidad máxima de discriminación que tiene una máquina de impresión, es decir, los puntos de tinta o toner que puede colocar una impresora u otro dispositivo de impresión dentro de una pulgada para imprimir la imagen. Su unidad de medida son los puntos por pulgada lineal (dpi, doths per inch).

En el entorno de la imprenta se suele utilizar el concepto de resolución de trama o semitono, definida como la capacidad máxima de imprimir una trama con diferentes tonos de gris (hasta un máximo de 256). También conocida con el nombre de lineatura (linescreen) o frecuencia de línea, su unidad de medida son las líneas por pulgada (lpi).

Si una imagen está destinada a ser visualizada en un monitor de ordenador, hay que tener en cuenta que la resolución de estos periféricos es de 72 píxeles por pulgada en los aparatos Macintosh y 96 píxeles por pulgada en los PCs con sistemas Windows, por lo que habrá que digitalizarla a estas resoluciones. Si le damos mayor resolución estaremos desperdiciando recursos, sobre todo si la imagen está destinada a la web, ya que tardará mucho más en bajarse desde el servidor sin conseguir ninguna ventaja visual con ello.

Conclusión: Hay que trabajar siempre en unos niveles de resolución adecuados al medio en el que se va a usar la imagen. Resoluciones mayores necesitarán unos recursos excesivos que no son aprovechables.

Fuentes:
http://www.buckenmeyer.com/photography-articles-2-es.htm
http://www.desarrolloweb.com/articulos/1755.php

GDI : Impresión bajo Windows

GDI son las siglas de Graphical Device Interface, un tipo de tecnología propia de Windows por la cual se pueden fabricar impresoras que cargan parte del trabajo que deberían realizar al ordenador al que están conectadas; por ejemplo, pueden carecer de memoria propia a base de utilizar la RAM del ordenador. Gracias a este sistema se ahorran diversos componentes electrónicos en la fabricación de la impresora, lo que repercute en una bajada de su precio.

El apodo de Win-impresoras les viene dado porque el soporte para esta tarea sólo suele estar implementado para Windows (sobre todo para Windows 95/98), generalmente mediante un programa denominado Windows Printing System (literalmente, sistema de impresión de Windows).

Las desventajas de estas impresoras son dos: primeramente, dependen de la potencia del ordenador al que están conectadas, que deberá ser como poco un Pentium rápido con una cantidad generosa de RAM; y además, sólo funcionan en Windows; fuera de este sistema operativo no son capaces de escribir ni una línea (ni siquiera en DOS, como no sea corriendo DOS en una ventana de Windows).

Fuente: http://www.conozcasuhardware.com/quees/impres1.htm