

組版とは、機械システムで物理的な活字(またはソート)を配置するか、文字(文字やその他の記号)を表すデジタルシステムでグリフを配置することによって、出版、表示、または配布用のテキストを構成することです。 [ 1 ]保存されたタイプは、言語の正書法に従って取得され、視覚的に表示されます。組版には、1 つ以上のフォントが必要です(フォントは、書体と広く混同され、誤って置き換えられています)。
活版印刷の重要な効果の一つは、作品の著者をより簡単に特定できるようになったことで、許可を得ていないコピー者が複製することが難しくなったことである。[ 2 ]
活版印刷の時代の大部分において、可動活字は植字工と呼ばれる職人によって各ページごとに手作業で組まれていました。ケースと呼ばれる仕切りが多数あるトレイには、鋳造された金属製の活字が収められており、それぞれに1文字または記号が逆向きに印刷されていました(正しく印刷されるようにするため)。植字工はこれらの活字を組み合わせて単語、次に行、そしてページのテキストを作成し、それらをチェイスでしっかりと綴じて、フォームまたはページを作成しました。正しく行えば、すべての文字の高さが同じになり、平らな活字面が作られました。フォームは印刷機にセットされ、インクが塗られ、紙に印刷されました(印が付けられました)。[ 3 ]金属活字は右から左に逆向きに読み取られ、植字工の重要なスキルは、この逆向きのテキストを読み取る能力でした。
コンピュータが発明され、コンピュータによる(あるいはデジタル)組版が普及する以前は、フォントサイズは文字を異なるサイズの活字に交換することで変更されていました。活版印刷では、個々の文字や句読点が「ソート」と呼ばれる小さな金属ブロックに鋳造され、ページ全体のテキストを形成するように配置されていました。活字のサイズは、ソートの表面に刻まれた文字のサイズによって決まりました。フォントサイズを変更するには、植字工が物理的にソートを別のサイズのものに交換する必要がありました。
活字組版の際、個々の活字は右手で活字ケースから取り出され、左手で持った組版棒に左から右へと並べられていきます。組版棒は、組版者には逆さまに見えます。組版棒の写真に見られるように、小文字の「q」は「d」のように見え、小文字の「b」は「p」のように見え、小文字の「p」は「b」のように見え、小文字の「d」は「q」のように見えます。これが「mind your p's and q's」という表現の由来だと言われています。「mind your b's and d's」でもよかったかもしれません。[ 3 ]
印刷工程の中で忘れられがちだが重要な部分として、高価な活字を溶剤で洗浄した後、再利用できるように活字ケースに再配置する作業があった。これを「選別」または「整理」と呼び、例えば「ap」を「b」の区画に入れてしまうと、後で誤植が生じる可能性があった。

右の図は鋳造金属活字を示しています。a面、b本体または軸、cポイントサイズ、1肩部、2切り込み、3溝、4脚部。木製活字活字は、何世紀にもわたって金属活字と組み合わせて使用されてきました。図には示されていませんが、鋳造職人にとってより重要なのが、各活字の「セット」、つまり幅です。セット幅は、本体サイズと同様にポイント単位で測定されます。
活字の寿命を延ばし、活字ケース内の有限な種類に対応するため、テキストの次の印刷に備えて、版のコピーを鋳造し、高価な活字を他の作業に使えるようにしました。これは、輪転印刷機で印刷機のベッドにセットするのではなく、印刷シリンダーに巻き付ける必要があった書籍や新聞の印刷作業で特に一般的でした。ステレオタイプと呼ばれるこのプロセスでは、版全体を石膏や張り子などの細かいマトリックスに押し付けてフロンを作成し、そこから活字金属でポジティブ版を鋳造します。
タイプライターやコンピューターなどの技術革新は、印刷技術をさらに飛躍的に進歩させた。しかし、手書き組版や活版印刷は完全に廃れたわけではなく、デジタル組版の登場以来、職人技として再び注目を集めている。とはいえ、組版市場全体から見れば、依然として小さなニッチ市場である。
手作業でテキストを組むのに必要な時間と労力から、19世紀には機械式活字組版の開発が数多く試みられました。ペイジ・コンポジターのように限定的な成功にとどまったものもありましたが、19世紀末までには、キーボードなどの装置を操作する作業者が目的のテキストを組める方法がいくつか考案されました。成功したシステムのほとんどは、使用する活字を社内で鋳造するものであったため、「ホットメタル」活字組版と呼ばれました。 1884年に発明されたライノタイプ機は、キーボードを使って鋳造用マトリックスを組み立て、一度に1行分の活字を鋳造しました(これが名前の由来です)。モノタイプシステムでは、キーボードを使って紙テープに穴を開け、それを鋳造機に送り込んで制御しました。ラドロー・タイポグラフは、マトリックスを手動でセットする方式でしたが、それ以外はホットメタルを使用していました。20世紀初頭までには、これらの様々なシステムが大手新聞社や出版社でほぼ普及していました。

写真植字、いわゆる「コールドタイプ」システムは1960年代初頭に登場し、連続鋳造機を急速に駆逐しました。これらの装置は、光源の前で回転するガラスまたはフィルムの円盤や帯(フォントごとに1枚)で構成され、感光紙に文字を選択的に露光します。当初は穴あけ済みの紙テープで駆動されていましたが、後にコンピュータのフロントエンドに接続されるようになりました。
初期の電子式写真植字システムの1つは、フェアチャイルド・セミコンダクター社によって導入されました。植字工は、ディスプレイのないフェアチャイルド社のキーボードでテキストの行を入力しました。行の内容が正しいことを確認するために、同じ行をもう一度入力しました。2行が同じであればベルが鳴り、機械はテキストに対応するパンチ紙テープを出力しました。行のブロックが完成すると、植字工は対応する紙テープを写真植字装置に送り込みました。この装置は、ガラス板に印刷された活字の輪郭を機械的に配置し、ネガフィルムに露光しました。ネガフィルムを通して感光紙に光を当てると、白い紙に黒い活字の列、つまりゲラが作成されました。ゲラは切り分けられ、ページ全体の機械製図または貼り付けに使用されました。ページの大きなネガフィルムが撮影され、オフセット印刷用の版の作成に使用されました。
次世代の写真植字機として登場したのは、陰極線管ディスプレイ上に文字を生成するタイプだった。代表的なものとしては、Alphanumeric APS2 (1963 年) [ 4 ] 、 IBM 2680 (1967 年)、III VideoComp (1973 年?)、Autologic APS5 (1975 年) [ 5 ] 、 Linotron 202 (1978 年) [ 6 ]などがある。これらの機械は、1970 年代から 1980 年代にかけて写真植字の主力となった。このような機械は、コンピュータのフロントエンドシステムによって「オンラインで駆動」することも、磁気テープからデータを取り込むこともできた。活字フォントは、従来の磁気ディスクドライブにデジタル形式で保存された。
コンピュータは文書の自動組版と修正に優れています。[ 7 ]文字ごとのコンピュータ支援写真植字は、1980年代にラスター画像プロセッサを使用してページ全体を単一の高解像度デジタル画像にレンダリングする完全デジタルシステム(現在ではイメージセッティングとして知られています)によって急速に時代遅れになりました。
ラスタ画像処理機能を利用できる、商業的に成功した最初のレーザーイメージセッターは、モノタイプ社のLasercompでした。ECRM、Compugraphic (後にAgfaに買収)などが、すぐにこれに追随し、独自の機械を開発しました。
1970年代から1980年代初頭にかけて登場した初期のミニコンピュータベースの組版ソフトウェア、例えばDatalogics Pager、Penta、Atex、Miles 33、Xyvision、ベル研究所のtroff、ドナルド・クヌースのTeX、そしてIBMのCRT端末用Scriptなどは、これらの電気機械式デバイスをより効率的に駆動でき、テキストマークアップ言語を用いて文字やその他のページ書式情報を記述していた。これらのテキストマークアップ言語の子孫には、LaTeX、SGML、XML、HTMLなどがある。
ミニコンピュータシステムは、テキストの列をフィルムに出力して貼り付け作業を行い、最終的にはイスラエル製のScitex Dolevなどのデバイス上で面付けソフトウェアを使用して、4ページ、8ページ、16ページ以上のページ全体や折丁を作成するようになりました。これらのシステムがプリンタやイメージセッターでページレイアウトを制御するために使用したデータストリームは、多くの場合、メーカーやデバイス固有の独自仕様でしたが、Adobe SystemsのPostScriptやHewlett-PackardのPCLなどの汎用プリンタ制御言語の開発を促進しました。

コンピューターによる組版は非常に珍しかったため、BYTE誌は (自らを「靴屋の子供が裸足で歩いている」という諺になぞらえて) 1979 年 8 月号で組版とページレイアウトに Compugraphics システムを使用するまで、制作にコンピューターを一切使用していませんでした。同誌はまだフロッピー ディスクでの記事を受け付けていませんでしたが、「物事が進展すれば」そうしたいと考えていました。[ 8 ] 1980 年代以前は、出版社や広告主向けの組版はほぼすべて専門の組版会社によって行われていました。これらの会社はキーボード入力、編集、紙またはフィルム出力の制作を行い、グラフィック アート業界の大きな構成要素となっていました。米国では、これらの会社は労働力が安く、紙が近くで生産され、主要な出版センターから数時間以内の移動時間で行けるペンシルベニア州、ニューイングランド、または中西部の田舎にありました。
1985 年、パーソナル コンピュータでのテキスト編集とワード プロセッシングにおけるWYSIWYG (What You See Is What You Get) という新しい概念により、デスクトップ パブリッシングが利用可能になりました。これは、Apple Macintosh、Aldus PageMaker (後にQuarkXPress )、PostScript から始まり、PC プラットフォームでは DOS 上の Xerox Ventura Publisher と Windows 上の Pagemaker によって実現しました。ソフトウェアとハードウェアの改良と急速なコスト低下により、デスクトップ パブリッシングが普及し、ミニ コンピュータ専用システムよりもはるかに安価に、組版結果を非常に細かく制御できるようになりました。同時に、Wang、WordPerfect、Microsoft Wordなどのワード プロセッシング システムにより、オフィス文書が革新されました。しかし、複雑な書籍レイアウト、グラフィック、数式、高度なハイフネーションとジャスティフィケーション ルール ( H と J )に必要な組版機能や柔軟性はありませんでした。
2000年までに、出版社が自社の社内コンピュータで組版とグラフィックデザインを統合できるようになったため、この業界セグメントは縮小した。多くの出版社は、高い水準の組版デザインと技術スキルを維持するコストを考えると、フリーランサーやグラフィックデザインの専門家に外注する方が経済的だと判断した。
安価または無料のフォントが入手可能になったことで、DIYへの移行は容易になったものの、熟練デザイナーとアマチュアの間には大きな隔たりが生じた。PostScriptの登場とPDFファイル形式の普及により、主要なコンピュータとオペレーティングシステムで読み取り可能な、デザインとレイアウトの校正のための普遍的な方法が確立された。
QuarkXPressは1990年代には95%の市場シェアを誇っていたが、2000年代半ば以降はAdobe InDesignにその優位性を奪われた。 [ 9 ]

IBMは「SCRIPT」という単語から派生した名前を持つ組版言語のファミリーを作成し、影響を与えました。SCRIPTの後のバージョンには、目次と索引の自動生成、複数段組のページレイアウト、脚注、ボックス、自動ハイフネーション、スペルチェックなどの高度な機能が含まれていました。[ 10 ]
NSCRIPTは、CP-67/CMS SCRIPTからOSおよびTSOに移植されたSCRIPTである。[ 11 ]
Waterloo Script は後にウォータールー大学 (UW) で作成されました。[ 11 ] SCRIPT のバージョンの 1 つは MIT で作成され、1974 年に UW の AA/CS がプロジェクト開発を引き継ぎました。このプログラムは 1975 年に UW で初めて使用されました。1970 年代には、SCRIPT はコンピュータを使用して文書をワード処理およびフォーマットする唯一の実用的な方法でした。1980 年代後半までに、SCRIPT システムはさまざまなアップグレードを組み込むように拡張されました。[ 12 ]
UWにおけるSCRIPTの初期実装については、1975年5月号のコンピューティングセンターニュースレターに記録されており、SCRIPTを使用する利点がいくつか挙げられている。
記事では、SCRIPTには文書の書式設定を支援する100以上のコマンドがあったが、そのうち8~10個のコマンドでほとんどの書式設定作業を完了するのに十分だったことも指摘されている。このように、SCRIPTはコンピュータユーザーが現代のワードプロセッサに一般的に期待する多くの機能を備えていた。[ 13 ]
SCRIPT/VSは、1980年代にIBMで開発されたSCRIPTの派生版である。
DWScriptはMS-DOS用のSCRIPTのバージョンで、作者のDD Williamsにちなんで名付けられましたが[ 14 ]、一般には公開されず、IBM社内でのみ使用されました。
Script は、z/OSオペレーティング システム用のドキュメント構成機能の一部として、IBM から引き続き入手可能です。[ 15 ]
標準汎用マークアップ言語(SGML )は、IBM汎用マークアップ言語(GML)をベースとしています。GMLは、IBM Scriptの上に構築されたマクロ群です。DSSSLは、SGML文書用のスタイルシートを提供するために開発された国際標準規格です。
XMLはSGMLの後継規格です。XSL -FOは、XMLファイルからPDFファイルを生成する際に最もよく使用されます。
SGML/XMLが文書モデルとして登場したことで、他の組版エンジンも普及しました。こうしたエンジンには、Datalogics Pager、Penta、Miles 33のOASYS、XyvisionのXML Professional Publisher、FrameMaker、Arbortextなどがあります。XSL-FO互換エンジンには、Apache FOP、Antenna House Formatter、RenderXのXEPなどがあります。これらの製品を使用すると、スクリプト言語を使ってSGML/XMLの組版プロセスをプログラムできます。
YesLogicのPrinceもその一つで、CSS Paged Mediaをベースにしています。
1970年代半ば、ベル研究所に勤務していたジョー・オサナは、研究所が所有していたWang C/A/Tフォトタイプセッターを駆動するための組版プログラムtroffを作成しました。その後、ブライアン・カーニハンによって、レーザープリンターなどの様々な機器への出力に対応するよう改良されました。troffの使用頻度は減少しましたが、現在でも多くのUnix系システムやUnixライクなシステムに同梱されており、数々の著名な技術書やコンピュータ関連書籍の組版に使用されています。一部のバージョンや、groffと呼ばれるGNU互換のプログラムは現在オープンソースとなっています。

1970年代末にドナルド・E・クヌースによって開発されたTeXシステムは、広く普及し強力な自動組版システムであり、特に数式の組版において高い水準を確立しています。LuaTeXとLuaLaTeXは、Luaでスクリプト可能なTeXとLaTeXの派生版です。TeXは単独で習得するのがかなり難しいと考えられており、構造よりも外観を扱います。 1980年代初頭にレスリー・ランポートによって作成されたLaTeXマクロパッケージは、よりシンプルなインターフェースと、文書の構造を体系的にエンコードするより簡単な方法を提供しました。LaTeXマークアップは、学術界で出版論文や書籍に広く使用されています。標準のTeXにはインターフェースは提供されていませんが、インターフェースを提供するプログラムがあります。これらのプログラムには、グラフィカル/対話型エディタであるScientific WorkplaceとLyXが含まれます。TeXmacsは独立した組版システムですが、エクスポート機能によりTeX文書の作成を支援することもできます。
GNU TeXmacs (その名前はTeXとEmacsを組み合わせたものですが、これらのプログラムとは独立しています)は、 WYSIWYGワードプロセッサでもある組版システムです。
SILE はTeX からいくつかのアルゴリズムを借用し、 HarfBuzzやICUなどの他のライブラリに依存しており、拡張可能なコア エンジンはLuaで開発されています。[ 16 ] [ 17 ] デフォルトでは、SILE の入力ドキュメントは、カスタムの LaTeX 風マークアップ (SIL) または XML で構成できます。サードパーティ モジュールを追加することで、Markdownまたは Djot での構成も可能です。[ 18 ]
組版システムTypst は、Markdown のような入力マークアップと組み込みプログラミング言語を組み合わせ、出力の高い組版品質を実現しています。このシステムは 2023 年 3 月より一般公開されており[ 19 ] [ 20 ] [ 21 ]、2023 年 7 月には Tex Users Group (TUG) 2023 カンファレンスで発表されました。[ 22 ]