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Desktop-Schriftarten
TrueType Font - universal desktop font format developed by Apple and Microsoft in the 1980s. Uses quadratic Bézier curves for glyph outlines. Excellent screen rendering with hinting technology. Works on all platforms (Windows, Mac, Linux). Supports Unicode with up to 65,536 glyphs. Standard desktop font format with maximum compatibility. Perfect for document embedding, desktop publishing, and cross-platform typography. Universal support in all operating systems and applications. Reliable choice for general-purpose font usage.
OpenType Font - modern font format jointly developed by Adobe and Microsoft (1996) extending TrueType. Uses cubic Bézier curves (PostScript outlines) allowing more complex glyph shapes. Supports advanced typography features (ligatures, alternate glyphs, contextual substitutions). Can contain up to 65,536 glyphs enabling comprehensive language support. Cross-platform compatibility (Windows, Mac, Linux). Industry standard for professional typography and multilingual documents. Perfect for print design, branding, and high-quality typography. Superior to TTF for complex scripts and advanced typographic features.
Mac Data Fork Font - legacy Macintosh font format storing TrueType/PostScript data in data fork. Used in Mac OS 9 and earlier. Phased out with Mac OS X transition to .ttf and .otf. Contains complete font data in single file (unlike resource fork fonts). Limited compatibility with modern systems. Convert to TTF or OTF for current macOS and cross-platform use. Historical format important for accessing old Mac fonts. Mainly encountered when migrating legacy Mac systems.
Compact Font Format - Adobe's space-efficient font outline format used within OpenType fonts. Stores glyph outlines using PostScript-based charstrings. More compact than TrueType outlines. Used in OTF fonts with PostScript outlines. Not standalone font file - embedded in OTF. Professional typography standard. Better compression than TTF outlines. Extract from OTF or work with complete OTF fonts.
CID-Keyed Font - Adobe font format for large character sets (Asian languages with thousands of characters). Character ID based system for efficient large font handling. Used in professional CJK (Chinese, Japanese, Korean) typography. Complex format requiring PostScript RIP support. Legacy format superseded by Unicode OpenType. Convert to modern OTF with Unicode mapping for compatibility. Important for accessing legacy Asian language fonts.
Spline Font Database - FontForge's native font format. Editable font source format storing complete font data including editing information. ASCII or binary format with full font metadata. Used in font design and development. Convert to TTF/OTF for deployable fonts. Perfect for font design workflow. Maintains complete font development history. FontForge is free open-source font editor.
Unified Font Object - open source font source format (XML-based directory structure). Developed by font tool creators for interoperability. Stores complete font design data in human-readable XML. Used by modern font editors (RoboFont, Glyphs, FontForge). Perfect for font development and version control. Industry standard for open font source files. Compile to TTF/OTF for distribution. Excellent for collaborative font design.
Webformate
Web Open Font Format - Schriftformat, das speziell für die Webnutzung entwickelt wurde (2009). Komprimierte TrueType/OpenType-Schriften, die die Dateigröße um ~40% reduzieren. Unterstützt von 99% der Browser (Chrome, Firefox, Safari, Edge). Enthält Metadaten für Lizenzierung und Schriftinformationen. Perfekt für die Typografie von Webseiten, um eine konsistente Darstellung auf verschiedenen Geräten zu gewährleisten. Branchenstandard für Web-Schriften. Schnellere Ladezeiten als rohe TTF/OTF. Essentiell für modernes Webdesign und benutzerdefinierte Typografie. Empfohlen für breite Webkompatibilität.
WOFF 2.0 - verbessertes Web-Schriftformat (2014) mit besserer Kompression unter Verwendung des Brotli-Algorithmus. 30% kleiner als WOFF mit schnellerer Dekompression. Unterstützt von allen modernen Browsern (96%+ globale Abdeckung). Beibehaltung der Metadaten und Lizenzierungsfunktionen von WOFF. Überlegene Leistung für Web-Typografie. Empfohlenes Format für moderne Webseiten. Fällt auf WOFF für ältere Browser zurück. Essentiell zur Optimierung der Webseitenleistung und zur Reduzierung der Bandbreite. Standardwahl für zeitgemäße Webentwicklung.
Embedded OpenType - proprietary web font format developed by Microsoft for Internet Explorer. Compressed and subset fonts with DRM protection. Only supported by Internet Explorer (legacy browser). Obsolete format replaced by WOFF/WOFF2. Historically important for web fonts (1997-2010s). Still encountered in legacy websites. Not recommended for new projects. Convert to WOFF2/WOFF for modern browsers. Maintained only for backward compatibility with old IE versions.
SVG Font - vektorbasierte Schriftart, die in SVG-Dateien eingebettet ist. Definiert Glyphen als SVG-Pfade und ermöglicht Farben, Verläufe und Effekte. Für die Webnutzung zugunsten von WOFF veraltet. Eingeschränkte Browserunterstützung (nur Safari unterstützt SVG-Schriften). Größere Dateigrößen als Umrissschriften. Hauptsächlich historisches Format. Nützlich für Spezialeffekte und farbige Schriften. Moderne Alternative: OpenType-SVG. Nicht für den allgemeinen Gebrauch empfohlen. Bessere Optionen: WOFF2 mit Iconschriften oder OpenType-Farbschriften.
Spezialisierte Formate
PostScript Font Binary - Adobe Type 1 binary format for professional printing (1984). Contains glyph outlines in PostScript language. Excellent print quality with precise curves. Requires corresponding PFM or AFM metrics file. Standard in professional publishing and printing industry. Limited to 256 glyphs (single-byte encoding). Being replaced by OpenType. Still used in legacy publishing workflows. Convert to OTF for modern compatibility while preserving PostScript quality.
PostScript Font ASCII - Adobe Type 1 ASCII variant of PFB format. Human-readable PostScript code defining font outlines. Used for font development and debugging. Less efficient than PFB binary format. Requires PFM or AFM metrics file. Same quality as PFB for printing. Legacy format for professional typography. Convert to OTF for modern systems. Primarily historical significance in desktop publishing evolution.
Printer Font Metrics - Windows metrics file for Type 1 PostScript fonts. Contains font measurements (character widths, kerning pairs, bounding boxes). Required companion to PFB/PFA for proper rendering on Windows. Text file format with font metrics data. Does not contain glyph outlines. Legacy format from Windows 3.1/95 era. Used with PFB for complete Type 1 font installation. Modern OpenType fonts include metrics internally. Convert Type 1 fonts to OTF to consolidate metrics and outlines.
Adobe Font Metrics - Adobe's metrics format for Type 1 PostScript fonts. Contains character widths, kerning pairs, ligatures, and bounding boxes. ASCII text format readable by humans and applications. Companion to PFB/PFA outline files. Used by font design tools and professional publishing software. Essential for proper font spacing and kerning. Legacy format with historical importance in digital typography. Modern fonts embed metrics in OTF format. Convert to OpenType for integrated metrics and outlines.
Binary Font File - generisches binäres Schriftformat, das von verschiedenen Schriftwerkzeugen und -editoren verwendet wird. Enthält rohe Schriftumrissdaten ohne spezifischen Formatwrapper. Wird in Schriftentwicklung und Konvertierungspipelines verwendet. Erfordert spezifische Werkzeuge zur Verarbeitung. Kein Standardformat für Endbenutzer. Zwischenformat im Schriftgestaltungsworkflow. In TTF oder OTF konvertieren für verwendbare Schriften. Primär relevant im Kontext der Schriftgestaltung und -entwicklung.
Mac Suitcase Font - legacy Macintosh font container (Mac OS Classic) storing multiple fonts in one file. Contains TrueType or PostScript fonts in resource fork. Used with Font Suitcase format (.suit extension). Obsolete with Mac OS X migration. Poor compatibility with modern systems. Required Font/DA Mover for installation on old Macs. Extract individual fonts and convert to TTF/OTF for modern use. Important for recovering fonts from classic Mac archives and systems.
PostScript Font Program - Adobe PostScript Type 1 font in PostScript language format. Contains font outlines as PostScript code. Used for printer font downloads and font development. Human-readable but inefficient. Legacy format from desktop publishing era. Convert to OTF for modern usage. Historical importance in professional typography. Mainly encountered in old publishing workflows.
PageMaker 3 Font - veraltetes Schriftformat von Aldus PageMaker 3.0 (Desktop-Publishing der 1980er Jahre). Proprietäres Format, das spezifisch für frühe Versionen von PageMaker ist. Veraltetes Format ohne moderne Unterstützung. Wichtig nur zur Wiederherstellung alter PageMaker-Dokumente. In TTF/OTF konvertieren, wenn Schriftartdaten wiederherstellbar sind. Historisches Artefakt aus der Evolution des Desktop-Publishing. Bessere Alternativen für alle Anwendungen verfügbar.
Type 11 Font - Variante des PostScript CID-Keyed Schriftformats. Wird für komplexe Schriften mit großen Zeichensatz verwendet. Veraltetes Format für asiatische Schriftsätze. Eingeschränkte moderne Unterstützung. In Unicode OpenType konvertieren für Kompatibilität. Historisches Format in der CJK-Schriftentwicklung. Moderne Alternativen handhaben große Zeichensätze besser mit Unicode.
Type 42 Font - PostScript-Schriftformat, das TrueType-Umrisse umschließt. Hybrides Format, das den PostScript-Wrapper mit TrueType-Daten kombiniert. Wird verwendet, um TrueType-Schriften an PostScript-Drucker zu übertragen. Primär druckerinternes Format. Eingeschränkte Relevanz für Endbenutzer. Konvertieren Sie die zugrunde liegende TrueType in TTF/OTF. Historische Brücke zwischen den Welten von TrueType und PostScript.
So konvertieren Sie Dateien
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Häufig gestellte Fragen
Was ist eine BIN-Schriftdatei und warum wurde sie auf klassischen Macintosh-Systemen verwendet?
Eine BIN-Schriftdatei ist ein in MacBinary verpacktes Archiv, das eine Macintosh Type 1- oder ressourcenbasierte Schriftart in einem einzigen tragbaren Container speichert.
Classic Mac OS separated file data into resource and data forks, making fonts difficult to transfer intact.
MacBinary bündelt beide Forks in einer einzigen BIN-Datei, um die Integrität der Schriftart über Netzwerke und Nicht-Mac-Dateisysteme zu bewahren.
Warum wurden viele frühe PostScript-Schriftarten für Mac als .BIN-Dateien anstelle von Standard-Schriftformaten ausgeliefert?
Die Verbreitung über Bulletin Boards, FTP-Server und frühe Internetprotokolle entfernte oft die Ressourcen-Forks.
MacBinary schützte die empfindlichen Type 1-Schriftressourcen vor Beschädigungen während der Übertragung.
Ohne BIN-Verpackung würde die Schriftart unvollständig ankommen und nicht geladen werden.
Warum erfordert eine BIN-Datei das Dekodieren, bevor die Schriftart auf macOS installiert wird?
Moderne Systeme unterstützen MacBinary nicht mehr nativ und können die eingebettete Ressourcen-Fork nicht interpretieren.
Der BIN-Wrap muss dekodiert werden, um die ursprüngliche Reisetasche oder die Type 1-Komponenten wiederherzustellen.
Erst nach dem Dekodieren erscheint die Schriftart in ihrer verwendbaren, Mac-spezifischen Struktur.
Warum enthalten einige BIN-verpackte Schriftarten mehrere Komponenten?
Klassische Macintosh Type 1-Schriftarten benötigten eine Reisetasche für Bildschirmmetriken und eine separate Umrissdatei für den Druck.
MacBinary gruppierte diese Elemente, damit sie zusammen als eine Einheit bewegt werden konnten.
Dies verhinderte nicht übereinstimmende oder verwaiste Schriftarteile während der Übertragungen.
Warum erscheinen BIN-Dateien beim Extrahieren alter Schrift-CDs oder Archive?
Schriftanbieter in den 1990er Jahren verpackten Mac-Schriften im MacBinary-Format, um die Kompatibilität mit plattformübergreifenden Medien sicherzustellen.
CD-ROM-Dateisysteme wie ISO9660 konnten Ressourcen-Forks nicht direkt speichern.
BIN fungierte als schützende Kapsel für Macintosh-Benutzer.
Why do BIN fonts fail when opened on Windows or Linux?
Die BIN-Datei enthält Mac-spezifische Ressourcen-Forks, die von Nicht-Mac-Systemen nicht interpretiert werden können.
Ohne Dekodierung erscheint die interne Schriftstruktur als undurchsichtiger binärer Blob.
Konvertierungstools müssen den Type 1-Umriss extrahieren, bevor sie weiterverwendet werden können.
Warum wurden BIN-Dateien für bestimmte Schriftverteilungen gegenüber StuffIt SIT-Archiven bevorzugt?
MacBinary bot eine strenge Erhaltung der Fork-Metadaten und vermied Probleme mit der Kompatibilität von Komprimierungen.
Einige Systeme blockierten SIT-Dateien, erlaubten jedoch einfache BIN-Übertragungen.
BIN bot maximale Zuverlässigkeit über verschiedene Netzwerke.
Warum führt das Konvertieren von BIN-Schriften in moderne Formate manchmal zu Problemen mit dem Kerning?
Kerning und Bildschirmmetriken wurden in der Ressourcen-Fork gespeichert, nicht in der Umrissdatei.
Wenn das Konvertierungstool die Fork-Daten falsch behandelt, können Abstandsinformationen verloren gehen.
Zusätzliche Schritte sind oft erforderlich, um die Metriken genau wiederherzustellen.
Warum verwendete MacBinary eine strenge Header-Struktur innerhalb von BIN-Dateien?
The header preserved file type, creator codes, and fork lengths crucial to Classic Mac OS.
Diese Attribute steuerten, wie das Betriebssystem Schriftarten zur Installationszeit interpretierte.
Ohne den Header würde die Schriftart nicht im Font Manager des Systems registriert werden.
Warum erzeugt oder verwendet modernes macOS keine BIN-Schriftdateien mehr?
macOS gab ressourcenbasierte Schriftformate zugunsten von TrueType und OpenType auf.
The Apple File System no longer requires MacBinary for file preservation.
Direkte Schriftartencontainer wie .ttf und .otf ersetzten die Notwendigkeit der BIN-Verpackung.
Warum enthalten Archivschriftensammlungen oft BIN-Dateien neben Type 1-Daten?
Die Erhaltung ursprünglicher MacBinary-Pakete gewährleistet die Authentizität historischer Schriftveröffentlichungen.
Viele frühe Lizenzen und Metadaten existieren nur innerhalb der Ressourcen-Fork.
BIN-Dateien gewährleisten eine exakte Erhaltung für typografische Historiker und Museen.
Warum ist das Dekodieren einer BIN-Schrift manchmal notwendig, selbst wenn die extrahierten Dateien vorhanden zu sein scheinen?
Einige Datei-Explorer zeigen den Daten-Fork, verwerfen jedoch stillschweigend die Ressourcen-Fork.
Die sichtbare Datei kann intakt erscheinen, fehlt jedoch an wesentlichen Schriftinformationen.
Das Dekodieren rekonstruiert beide Forks zuverlässig und gewährleistet eine ordnungsgemäße Installation.
Warum waren Drucker und RIP-Systeme auf BIN-verpackte Mac-Schriften angewiesen?
Klassische PostScript-Workflows erforderten eine strenge Erhaltung der Schrift-Reisetaschen-Metadaten.
Transferring fonts over AppleTalk or FTP could easily break without MacBinary wrapping.
BIN garantiert vorhersehbare Ausgaben in Druckereien und Verlagen.
Why can extracting BIN fonts on Windows create unusable files?
Windows does not understand fork-based metadata and interprets the BIN as arbitrary binary data.
Ohne einen spezialisierten MacBinary-Dekoder geht die eingebettete Schriftstruktur verloren.
Die Extraktion muss mit plattformübergreifenden MacBinary-Dienstprogrammen durchgeführt werden.
Warum wird BIN als veraltetes Format angesehen, obwohl es immer noch in alten Archiven erscheint?
It solved a problem unique to Classic Mac OS that no longer exists in modern filesystems.
Aktuelle Schriftstandards wie OpenType beseitigen die Notwendigkeit der Fork-Erhaltung.
BIN bleibt nur relevant für die Wiederherstellung historischer Macintosh-Schriftensammlungen.