コンピュータ組版システム(CTS)は、
文字コード規格を前提とし、
コンピュータを用いて
組版を行うシステムです。
組版のシステム化には、以下の3つの要素が不可欠です。
文字コードの入力・編集・処理機能
レイアウト指定機能
版下出力機能
CTSの歴史
1954年にフランスのGeorges P. Bafourらが汎用コンピュータを組版に利用する特許を申請したのが、コンピュータ組版の始まりとされています。1960年代初頭には、アメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)などで研究が始まりました。
日本における電算写植
日本では1970年代に電算写植システムが実用化されました。写植が活字を使うホットタイプに対するコールドタイプであることから、電算写植は「Cold Type System」の略としてCTSとも呼ばれました。
特に新聞社や印刷会社などでは、素材の集配信から組版、出力までを行う大規模な組版システムを指すことが多いです。例えば、朝日新聞社が1970年代初めに運用を開始したNELSONは、漢字キーボードによる原稿入力、スキャナによる写真・カット入力、ディスプレイと漢字プリンタによる編集装置、そして全ページ写植機などで構成されていました。
初期の電算写植システムは、入力・編集・出力を専用機器で行うバッチ方式が主流でした。しかし、コンピュータの処理能力向上に伴い、対話方式やWYSIWYG方式へと移行し、印刷業界に広く普及しました。
1985年にAppleのMacintoshが登場し、DTP(Desk Top Publishing)が普及し始めました。DTPはWYSIWYGでレイアウト編集を行い、PostScriptなどのページ記述言語(PDL)で出力します。
当初は日本語Type 1フォントが少ないなどの問題がありましたが、1990年代初頭にはフォントの充実やRIP(Raster Image Processor)の改良が進み、DTPの実用的な環境が整いました。そして、電算写植システムはDTPによって代替されていきました。
現在、タイポグラファー(植字工)は、テキストエディタ、組版ソフトウェア、デジタルフォントライブラリ、フォント管理ツールなどをコンピュータ上で利用しています。
バッチ組版とマークアップ
組版システムにはバッチ方式と対話方式があり、初期はバッチ方式が主流でした。バッチ方式では、文章データに組版体裁を制御する指令を混在させます。マークアップとは、テキストや画像に対して指示マークを付けることです。
マークアップの標準化の流れとしてSGMLが作られ、その後継としてXMLが登場しました。XMLのレイアウト指定の標準にはXSL-FOがあります。現在では、データベースに保管されたマークアップ文書をサーバ上で自動組版する仕組みが主流です。
コンピュータ組版は、改行位置などを自動的に決定することで、作業効率と品質の均一化に貢献します。しかし、意味を考慮した改行位置の決定など、職人的な判断が必要な場面もあります。
コンピュータ組版の品質を向上させるには、組版規則を標準化し、プログラムに組み込むことが重要です。日本では、JIS X 4051が策定されています。
まとめ
コンピュータ組版システムは、技術の進歩とともに進化し、印刷・出版業界に大きな影響を与えてきました。効率化と品質の向上をもたらす一方で、職人の技もまた重要な要素として存在し続けています。
参考文献
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印刷学会
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浜谷卓美「DTPの現在」『情報の科学と技術』43巻(1993)12号、1071-1076
布施茂編『技術者たちの挑戦 写真植字技術史』、創英社、2016年。