写真植字は、写真を使って写真用紙の巻物に活字の列を作る活字組版方法です。[ 1 ] [ 2 ]パーソナルコンピュータとデスクトップパブリッシングの普及によりデジタル組版が生まれ、写真植字 は廃れてしまいました。
初期のフォトタイプセッターは、フォントの個々の文字のフィルムネガに光を素早く照射し、次にレンズを通して文字のサイズを拡大または縮小して印画紙またはフィルムに投影し、それを遮光容器内のスプールに巻き取ります。その後、印画紙またはフィルムはプロセッサーに送られ、2つまたは3つの化学薬品槽を通過する機械によって、印刷可能なテキストが浮かび上がり、貼り付けまたはフィルムメイクの準備が整います。後の写真タイプセッターは、CRT画面にデジタル化された文字を表示するなど、他の方法を使用しました。このプロセスの結果は、オフセット印刷で使用される印刷版に転写されます。
写真植字は、活版印刷で使用される金属活字に比べて数多くの利点があった。例えば、重い金属活字やマトリックスを在庫しておく必要がないこと、より幅広いフォントやグラフィックを使用でき、それらを任意のサイズで印刷できること、そしてページレイアウトの設定が速いことなどが挙げられる。
写真植字機はオフセット印刷用のフィルムに文字を投影します。写真植字機が登場する以前は、大量生産の印刷物には通常、活版印刷技術の改良版であるホットメタル植字が用いられていました。ホットメタル植字は、すべての活字を手作業で組む必要があった手動植字に比べて、植字速度と効率が大幅に向上しました。ホットメタル植字に対する写真植字の大きな進歩は、オフセット印刷工程では不要となる金属活字を完全に排除できたことです。このコールドタイプ技術は、ホットメタル植字機(ライノタイプ、インタータイプ、モノタイプなど)が使用できないオフィス環境でも使用できました。写真植字機の使用は、通常紙テープにタイプされたマークアップされた原稿を写真植字機を制御するコードに変換するソフトウェアが開発された1960年代に急速に拡大しました。

1949年、マサチューセッツ州ケンブリッジのフォトン社は、ルネ・ヒゴネとルイ・モイルードのルミタイプを基にした装置を開発した。[ 3 ]ルミタイプ・フォトンは、1953年に初めて書籍の組版に使用され、1954年には新聞印刷にも使用された。[ 4 ]メルゲンターラーは異なる設計でリノフィルムを製造し、モノタイプはモノフォトを製造した。他の企業もアルファタイプやヴァリティパーなどの製品を製造した。
より高速な印刷を実現するために、フォトン社は国立医学図書館のMEDLARSプロジェクト向けにZIP 200マシンを製造し、メルゲンターラー社はリノトロンを製造した。ZIP 200は、印刷する文字の画像が印刷されたプレートの背後にある高速フラッシュを使用して、毎秒600文字のテキストを印刷できた。各文字には、常に発射準備が整っている個別のキセノンフラッシュがあった。別の光学系システムが画像をページ上に配置した。[ 5 ]


1960年代半ばまでに、CRT画面から文字を投影する装置の開発により、大きな進歩がもたらされました。1966年に発売されたLinotype社のLinotron 1010などの初期のCRTフォトタイプセッターは、従来の光学式フォトタイプセッターと同様に、フォントのソースとして同じタイプのフィルムネガを使用していましたが、代わりに、フライングスポットスキャナアレイを介してフォントネガをビデオ信号にスキャンし、それをCRTに表示して印画紙またはフィルムに露光していました。後のCRTフォトタイプセッターは、フレームバッファに格納された高解像度のデジタル化されたフォントデータを使用して、フォント文字をCRTに直接レンダリングしました。
アルファニューメリック社(後のオートロジック社)はAPSシリーズを製造した。ルドルフ・ヘルはドイツでDigisetマシンを開発した。RCAグラフィックシステム部門はこれを米国でVideocompとして製造し、後にInformation International Inc.が販売した。オペレーター制御のハイフネーション用ソフトウェアは、デジタルタイプセッティングの主要な構成要素であった。このテーマに関する初期の研究では、ホットメタルマシンを制御するための紙テープが作られた。イギリスのダラム大学のCJダンカンは先駆者であった。コンピュータ制御の写真タイプセッティングマシンの初期の応用例としては、IBM研究所のギルバート・キングによるロシア語翻訳プログラムの出力や、 MITのマイケル・バーネットの協働コンピューティング研究所での数式やその他の資料の構築などが挙げられる。
初期のアプリケーション[ 6 ] 、機器[ 7 ] [ 8 ] 、およびVideocomp用のPAGE Iアルゴリズム組版言語に関する詳細な記述があり、これにより精巧なフォーマットが導入された[ 9 ]。
ヨーロッパにおいて、ベルトルト社は活版印刷機の開発経験はなかったものの、ドイツ最大級の活字鋳造会社の一つとして、その技術移転に尽力した。ベルトルト社は、ダイアタイプ(1960年)、ダイアトロニック(1967年)、ADS(1977年)といった機械の開発に成功し、これらの機械は数十年にわたりヨーロッパの高級活版印刷市場を牽引した。

それは1968年6月のシカゴでの出来事だった。家畜市場から風が吹きつけていた。人々はそのシステムの成果を目の当たりにした。
「そんなのデタラメだ!」と彼らは叫んだ。
「たったの8000ドルです。」
「おいおい、それって悪くないじゃん!」
コンピュグラフィック社は1970年代に写真植字機を製造し、小規模な出版物でもプロ並みの活字を自社で組版することが経済的に可能になった。その一機種であるコンピュグラフィック・コンピュライターは、毎分数百回転で回転するドラムに巻き付けられたフィルムストリップを使用する。フィルムストリップには、1ポイントサイズの2種類のフォント(ローマン体とボールド体、またはローマン体とイタリック体)が収録されている。異なるサイズのフォントを使用するには、植字工は別のフォントストリップをロードするか、機械に内蔵された2倍拡大レンズを使用してフォントサイズを2倍にする。コンピュライターIIはレンズの切り替えを自動化し、オペレーターが複数の設定を使用できるようにした。写真植字機の他のメーカーには、アルファタイプ、ヴァリティパー 、メルゲンターラー、オートロジック、ベルトルト、ダイモ、ハリス(旧ライノタイプの競合企業「インタータイプ」)、モノタイプ、スター/フォトン、グラフィックシステムズ社、ヘルAG、MGDグラフィックシステムズ、アメリカンタイプファウンダーズなどがある。
1975年に発売されたCompuwriter IVは、2本のフィルムストリップを備え、それぞれに4種類のフォント(通常はローマン、イタリック、ボールド、ボールドイタリック)が収録されています。また、8つのレンズを備えたレンズターレットがあり、モデルによって8種類または12種類のフォントサイズを選択できます。低価格モデルでは6~36ポイント、高価格モデルでは72ポイントまで対応しています。Compugraphic EditWriterシリーズは、Compuwriter IVの構成をベースに、 8インチ、320KBのフロッピーディスクストレージを追加しました。これにより、植字工は再入力することなく変更や修正を行うことができます。CRT画面では、植字コードとテキストを表示できます。
初期のフォトタイプセッターではテキストサイズやフォントを簡単に変更できなかったため、多くの組版室や印刷所には、ディスプレイタイプや見出しを組むための専用機がありました。そのような機種の一つが、 Visual Graphics Corporationが製造したPhotoTypositorです。この機種では、ユーザーが各文字を視覚的に配置できるため、カーニングを完全に制御できます。Compugraphic のモデル 7200 は、「ストロボをフィルムストリップを通してレンズを通して」技術を使用して、35mm のフォトタイプセッティング用紙に文字や記号を露光し、それをフォトプロセッサーで現像します。7200 は見出し機で、文字が写真用紙にフラッシュされる際にフィルムストリップから文字幅を読み取り、用紙を動かすモーターパルスの数をユニットが認識します。最も一般的なユニットは、最大 72 ポイントの低範囲ユニットでしたが、120 ポイントの高範囲ユニットもありました。
後期の写真植字機の中には、CRTを使用して文字の画像を写真用紙に投影するものがありました。これにより、より鮮明な画像が得られ、活字操作の柔軟性が向上し、フィルム媒体やレンズが不要になるため、連続的なポイントサイズ範囲を提供できるようになりました。Compugraphic MCS(Modular Composition System)と8400植字機は、CRT写真植字機の一例です。この機械は、8インチフロッピーディスクからデジタルフォントをメモリにロードします。デュアルフロッピーディスクもあり、1台または2台のハードディスクオプションと併用できました。さらに、8400は、5ポイントから120ポイントまで、0.5ポイント刻みで入力ポイントサイズを設定できます。文字幅はサイズとは独立して調整できました。可動式のCRTを備えており、約200×200ポイントの長方形をカバーし、CRTまたは用紙を移動する前に、その長方形内のすべての文字を設定しました。よく使われる文字は、以前の移動でメモリに保持されていました。メモリにない文字をデコードしている間、すべての「e」と「t」を設定してから次の文字に進みます。サイズ、幅、またはフォントが変更された場合は、文字を再計算する必要があります。非常に高速で、最初の低コスト出力システムの 1 つでした。8400 は最大 12 インチの写真用紙を使用し、カメラレディ出力を設定できました。これは、より高速な 8600 のコスト削減バージョンでした。8600 には、標準の CRT 幅 45 パイカとワイド幅 68 パイカがありました。8600 は 8400 よりもはるかに高い演算能力を持っていましたが、多くの文字を保存するメモリがなかったため、文字はオンザフライでデコードされました。このユニットは、CRT に収まる限り、一度に 1 行ずつ文字を設定します。小さな文字は、写真用紙が送られる前に 6 ~ 8 行設定できます。用紙送りは、8400 の CRT 移動や 8400 の用紙送りよりもはるかに高速でした。すべてのフォントはハードディスクに保存されていました。8600は、ビデオセッターVで終わったビデオセッターから大きく進歩しました。ビデオセッターは、ガラスグリッド上の文字を見て、その幅を読み取り、写真用紙に文字をスキャンする閉回路テレビシステムによく似ていました。用紙のスキャン速度は固定されていましたが、グリッドからのスキャン速度は文字サイズに合わせて変更されました。グリッドからの垂直スキャンを遅くすると、用紙上の文字が大きくなりました。ビデオセッターはほとんどが新聞印刷機で、幅は45パイカに制限され、最大文字サイズは72パイントでした。8600よりもずっと遅かったです。

当時としては高速な植字機として、AutoLogic社のAPS 5は他に類を見ないほど優れていました。64段の用紙送り速度を備え、活字を組むために停止することはありませんでした。データ帯内で組む必要がある部分を計算し、電子送り速度と機械送り速度を一致させました。印刷帯に含まれていない文字の一部は、次の帯、あるいはその次の帯に印刷されました。印刷スキャン速度は、活字の露出過多や露出不足を防ぐために一定に保つ必要がありました。空白部分はスキャンされず、ビームは次の黒位置にジャンプしました。狭いカラムで作業している場合は用紙速度が速く、広いカラムで作業している場合は用紙速度が遅くなりました。この技術により、CRTイメージング領域よりも大きな文字を印刷することができました。1カラム4000行でも、4カラム1000行でも、毎分約4000行の新聞カラムを印刷できました。
1970年代に写真植字機が技術として成熟するにつれ、印刷ページ用のテキストを作成し、その後編集するためのより効率的な方法が見出された。それ以前は、活字鋳造機にはキーボードが内蔵されており、機械オペレーターが原稿と印刷ページを作成するための媒体(鉛活字)の両方を作成していた。この原稿を編集するには、このプロセス全体を繰り返す必要があった。オペレーターは、修正や新しい内容を原稿に組み込むために、原稿の一部または全部をキーボードで再入力していた。
様々な写真植字機と互換性のあるCRTベースの編集端末は、この点において大きな技術革新でした。使いやすい編集コマンドを備えたCRT画面上で原稿をキーボード入力する方が、ライノタイプ機で入力するよりも高速です。テキストを磁気的に保存して簡単に取り出し、後で編集できるようにすることも、時間の節約につながります。
写真植字機用のCRTベースの編集端末の初期の開発元は、ミシガン州アナーバーのOmnitext社でした。これらのCRT写真植字端末は、1970年代にSingerブランドで販売されました。[ 11 ]

初期の機種にはテキスト保存機能がなく、一部の機種では小型LED画面に大文字32文字しか表示できず、スペルチェック機能も利用できませんでした。
写真印画紙を現像した後、活字組版されたゲラ刷りを校正することは重要な工程です。修正は、単語や行を組版したり、ゲラ刷りの裏面にワックスを塗ったりすることで行えます。また、修正箇所をカミソリの刃で切り取り、間違いの上に貼り付けることもできます。
初期のフォトタイプセッティング機は一度に1段の活字しか作成できなかったため、雑誌やニュースレターの1ページ分のテキストを作成するには、長い活字の組版をレイアウトボードに貼り付ける必要がありました。そのため、レイアウト担当者は制作アートの作成において重要な役割を果たしました。後期のフォトタイプセッティング機には複数段組機能が搭載され、植字工はレイアウト作業の時間を短縮できるようになりました。
初期のデジタル組版プログラムは、写真植字機を駆動するように設計されており、中でも特にtroffが入力用として設計されたGraphic Systems CAT 写真植字機が有名です。 [ 13 ]このようなプログラムは現在も存在しますが、その出力はもはや特定のハードウェアを対象としていません。TeleTypesetting Co.などの一部の企業は、Apple II や IBM PS/2 などのパーソナル コンピュータと写真植字機の間にソフトウェアおよびハードウェア インターフェースを作成し、それを備えたコンピュータが写真植字機に接続できるようにしました。[ 14 ] デスクトップ パブリッシング ソフトウェアの登場に伴い、カリフォルニアのTrout Computing は、Xerox Ventura Publisher をフロントエンドとして使用できる VepSet を発表し、ページ レイアウトを再現するための組版コードを含む Compugraphic MCS ディスクを作成しました。
振り返ってみると、コールドタイプは現代のデジタルフォントの膨大な種類への道を開き、機器の軽量化により、金属活字では不可能だったはるかに大きなフォントファミリーが可能になった。しかし、現代のデザイナーは、デザインの変更など、コールドタイプの妥協がデジタルへの移行を促したが、金属活字の伝統に戻る方がより良い道だったかもしれないと指摘している。初期のキャリアで写真タイプ用に多くのフォントを再設計したエイドリアン・フルティガーは、「私が再設計したフォントには歴史的な価値はない…ルミタイプで良い結果を得るために、私がどのような異常を生み出さなければならなかったかを考えてみてください!VとWは開いたままにするために大きな股下が必要でした。角が丸くなるのを防ぐために、セリフを導入しなければならなかったところでした。下書きはサンセリフではなく、いびつなソーセージの集まりでした!」[ 15 ]