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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 Legacy format superseded by Unicode OpenType.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 CID-verschlüsselte Schrift und warum wurde sie für große Zeichensatzmengen erstellt?
CID-verschlüsselte Schriften verwenden numerische Identifikatoren anstelle von Glyphe-Namen, was viel größere Zeichenvorräte als traditionelle Type 1-Schriften ermöglicht.
Diese Struktur war entscheidend für komplexe Schriftsysteme wie Japanisch, Chinesisch und Koreanisch.
Sie löste Einschränkungen, die verhinderten, dass klassische Type 1-Schriften auf Tausende von Glyphen skalierten.
Warum vermeiden CID-Schriften traditionelle Glyphe-Namenskonventionen?
Benannte Glyphen werden unpraktisch, wenn eine Schriftart Zehntausende von Zeichen enthält.
CID-Nummern bieten ein sauberes, stabiles Index, das das Schriftmanagement vereinfacht.
Dieser Ansatz ermöglicht es, große Schriftsysteme effizient zu speichern, ohne Namenskonflikte.
Warum werden CID-verschlüsselte Schriften häufig mit CMap-Dateien kombiniert?
CMap-Dateien ordnen Unicode- oder Legacy-Codierungen spezifischen CID-Nummern zu.
Sie trennen die Zeichenkodierung von der Glyphenform, was eine flexible Textverarbeitung ermöglicht.
Dieses modulare System ist entscheidend für mehrsprachige Veröffentlichungen und komplexe Schriftsysteme.
Warum betten PDF-Dokumente häufig CID-verschlüsselte Schriften ein?
CID-Schriften komprimieren riesige Glyphensätze effektiv, was für ostasiatische PDF-Dateien entscheidend ist.
Acrobat und viele RIP-Systeme interpretieren CID-Strukturen nativ.
Dies gewährleistet eine vorhersehbare Wiedergabe auf allen Plattformen und Geräten.
Warum werden CID-verschlüsselte Schriften für Unternehmensdruck und -verlag bevorzugt?
Ihre Struktur bewältigt massive Zeichensätze, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.
Workflows wie Zeitungen, große Buchprojekte und Regierungsdokumente sind auf die Konsistenz von CID angewiesen.
Diese Zuverlässigkeit machte CID zu einem Standard in der professionellen Druckproduktion.
Warum integrieren sich CID-verschlüsselte Schriften gut in OpenType CFF?
OpenType kann CID-verschlüsselte CFF-Daten in einem einzigen skalierbaren Container einbetten.
Dies ermöglicht eine kompakte, effiziente Speicherung internationaler Schriftfamilien.
Es vereint PostScript-Qualitätsumrisse mit OpenType-Layoutfunktionen.
Warum vermeiden CID-verschlüsselte Schriften das 256-Glyphen-Limit klassischer Type 1-Schriften?
CID-Schriften speichern Glyphen in indizierten Arrays anstelle von segmentierten Kodierungssätzen.
Dies macht sie in der Lage, Zehntausende von Zeichen in einer Datei zu unterstützen.
Es beseitigte eine große Einschränkung von Legacy-PostScript-Schriften.
Warum verlassen sich viele CJK-Schriften auf die CID-verschlüsselte Architektur für die Leistung?
CID-Strukturen ermöglichen eine effiziente Speicherzuordnung beim Laden von Tausenden von Glyphen in Rasterizer.
Unterprogramme und gemeinsame Komponenten reduzieren die Duplizierung innerhalb komplexer Glyphen.
Dies hält große CJK-Schriftarten auch auf begrenzter Hardware reaktionsschnell.
Warum verwenden Schriftentwickler CID für regionsspezifische Varianten in der ostasiatischen Typografie?
CID ermöglicht es, dass mehrere Glyphenformen für regionale Standards wie JIS, Big5, GB oder KS koexistieren.
CMap-Dateien leiten den Text automatisch zur richtigen Glyphenversion.
Diese Flexibilität ist entscheidend für lokalisationsempfindliche Skripte.
Warum erscheinen CID-gesteuerte Schriftarten häufig in Ghostscript- und TeX-Workflows?
Diese Pipelines verarbeiten große mehrsprachige Dokumente, die die Kapazität einfacher Type 1-Schriftarten überschreiten.
CID-Schriftarten integrieren sich nahtlos in PostScript-basierte Interpreter.
Sie gewährleisten eine konsistente Darstellung in fortschrittlichen Satzsystemen.
Warum trennt die CID-gesteuerte Struktur Umrisse von der Kodierung?
Es ermöglicht, dass dasselbe Glyphen-Set über verschiedene Kodierungen und Sprachen hinweg wiederverwendet wird.
Änderungen der Kodierung erfordern keine Regenerierung der Schriftart selbst.
Diese Modularität vereinfacht die Wartung in großen Schriftfamilien.
Warum speichern CID-Schriftarten Glyphen in FDArray-Gruppen?
FDArray ermöglicht es, dass unterschiedliche Glyphenbereiche verschiedene Schriftwörterbücher oder Hinting-Strategien verwenden.
Dies ist hilfreich für Schriftarten, die mehrere Schreibstile oder Strichmuster mischen.
Es optimiert die Speichernutzung und die Hinting-Genauigkeit für vielfältige Glyphensets.
Warum waren CID-gesteuerte Schriftarten entscheidend für die frühe digitale Typografie in Ostasien?
Frühe Computersysteme hatten Schwierigkeiten mit der schieren Anzahl an Glyphen, die für CJK-Skripte erforderlich waren.
CID bot die erste skalierbare Lösung, die in der Lage war, vollständige nationale Standards darzustellen.
Es ermöglichte digitales Publishing im globalen Maßstab.
Warum kann die Umwandlung von CID-gesteuerten Schriftarten in Nicht-CID-Formate herausfordernd sein?
CID-Schriftarten enthalten oft Tausende von Glyphen und mehrere CMap-Beziehungen.
Das Flachlegen dieser Strukturen in eine einfache Glyphenliste kann zu Mapping-Konflikten führen.
Fortgeschrittene Werkzeuge sind erforderlich, um die Unicode-Konsistenz zu bewahren.
Warum wird CID weiterhin verwendet, obwohl OpenType der dominierende Schriftstandard ist?
CID fungiert als das zugrunde liegende Organisationsmodell für viele OpenType CFF- und CFF2-Schriftarten.
Seine Skalierbarkeit bleibt für große Schriftsysteme unerreicht.
Da OpenType auf der CID-Logik aufbaut, anstatt sie zu ersetzen, bleibt die Architektur entscheidend für mehrsprachige Typografie.