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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 Legacy format superseded by Unicode OpenType.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 T11-Schriftdatei und wo wird sie häufig verwendet?
Eine T11-Datei ist eine Bitmap-Schriftart, die in japanischen TeX-Systemen wie pTeX und upTeX verwendet wird.
Sie speichert pixelbasierte Glyphen für spezifische JIS-Codierungen in einer festen Punktgröße.
Diese Dateien waren für frühe japanische Satzabläufe unerlässlich.
Warum sind T11-Schriftarten bitmapbasiert und nicht vektorbasiert?
Frühe TeX-Arbeitsabläufe basierten auf Bitmap-Darstellungen, um eine stabile, pixelgenaue Ausgabe zu gewährleisten.
Vektor-Japanisch-Schriftarten waren nicht weit verbreitet, als die T11-Formate standardisiert wurden.
Bitmap-Schriftarten gewährleisteten eine vorhersehbare Darstellung auf Geräten mit niedriger Auflösung.
Warum existieren T11-Dateien in mehreren Größen, anstatt eine einzige Schriftart zu skalieren?
Bitmap-Schriftarten können nicht ohne Verzerrung sauber skaliert werden.
Jede Punktgröße erforderte ihr eigenes sorgfältig gestaltetes Bitmap-Raster.
Dies bewahrte die Klarheit für mathematische und japanische Textkombinationen.
Warum waren T11-Schriftarten für japanisches TeX notwendig, während Latein-TeX PK- oder TFM-Dateien verwendete?
Japanische Schriftzeichen erfordern Tausende von Glyphen, weit mehr als typische PK-Schriftarten.
T11 stellte strukturierte Bitmap-Tabellen bereit, die auf ostasiatische Typografie zugeschnitten waren.
Es ermöglichte TeX-Engines, komplexe Skripte effizient zu verarbeiten.
Warum enthalten T11-Schriftarten Glyphen, die bestimmten JIS-Codes zugeordnet sind?
Japanische TeX-Engines basierten historisch auf der JIS X 0208-Codierung.
T11 ordnet jedes Bitmap seiner genauen JIS-Position für eine konsistente Indizierung zu.
Dies gewährleistete die Kompatibilität mit alten japanischen Veröffentlichungsabläufen.
Warum erscheinen T11-Schriftarten manchmal pixelig in modernen PDF-Ausgaben?
Es handelt sich um niedrigauflösende Bitmaps, die für klassische Druckgeräte optimiert sind.
Wenn sie auf hochauflösenden Bildschirmen angezeigt werden, wird die Pixelstruktur sichtbar.
Moderne TeX-Engines bevorzugen OpenType-Ersatz, um dieses Problem zu vermeiden.
Warum wurden T11-Schriftarten separat von TFM-Metrikdateien gespeichert?
TFM-Dateien enthalten nur Metriken wie Breiten und Höhen, nicht die tatsächlichen Glyphenformen.
T11-Dateien liefern die tatsächlichen Pixelglyphen, die vom Renderer verwendet werden.
Beide Komponenten waren für eine vollständige Satzherstellung erforderlich.
Warum waren japanische Verlage auf T11-Schriftarten für technische und akademische Dokumente angewiesen?
TeX bot eine unvergleichliche Qualität der mathematischen Layouts.
T11 stellte zuverlässige japanische Glyphen bereit, die mit TeX's striktem Layout-Engine kompatibel waren.
Diese Kombination wurde zum Standard für Forschungsarbeiten und wissenschaftliche Bücher.
Warum liefern einige TeX-Distributionen immer noch T11-Schriftarten, obwohl sie OpenType CJK-Schriftarten übernommen haben?
Alte Dokumente, die auf Bitmap-Arbeitsabläufen basieren, verweisen weiterhin auf T11-Dateien.
Die Abwärtskompatibilität ist entscheidend für langfristig reproduzierbare Forschung.
T11 stellt sicher, dass Archive ohne Modifikation darstellbar bleiben.
Warum ist es nicht immer einfach, T11-Schriftarten durch vektorbasierte CJK-Schriftarten zu ersetzen?
Einige TeX-Makros erwarten genaue Bitmap-Dimensionen, um die Zeilenumbruch-Konsistenz aufrechtzuerhalten.
Vektor-Ersatz kann Baselines oder Abstände leicht verschieben.
Sorgfältige Feinabstimmung ist erforderlich, um die Dokumenttreue zu bewahren.
Warum laden T11-Schriften so schnell im Vergleich zu vektorbasierten Alternativen?
Bitmaps erfordern keine Kurveninterpretation oder Rasterberechnungen.
Die TeX-Engine überträgt die Pixelmuster direkt in den Ausgabepuffer.
Diese Einfachheit war ideal für ältere Hardware.
Warum sind T11-Dateien trotz ihrer Bitmap-Basis groß?
Jedes Glyphenbild kann erheblichen Speicherplatz beanspruchen, insbesondere bei höheren Pixelauflösungen.
Japanische Schriften benötigen Tausende solcher Bitmaps.
Die aggregierte Größe wächst schnell, selbst ohne Vektordaten.
Warum enthalten T11-Schriften manchmal einzigartige Abstandslogik, die auf die japanische Typografie zugeschnitten ist?
Traditionelles japanisches Layout verwendet Vollbreitenraster und distinct spacing rules.
T11-Schriften setzen diese Regeln durch feste Bitmap-Dimensionen durch.
Dies bewahrt typografische Konventionen wie die monospaced Kanji-Ausrichtung.
Warum werden T11-Dateien selten direkt von Designern bearbeitet?
Sie speichern rohe Pixelglyphen ohne erweiterte Bearbeitungsmetadaten.
Ihre Modifikation erfordert spezialisierte Bitmap-Bearbeitungswerkzeuge.
Die meisten Designer arbeiten in Vektorformaten und lassen TeX-Tools Bitmaps automatisch generieren.
Warum wird T11 als veraltetes Format angesehen, obwohl es immer noch in modernen TeX-Archiven erscheint?
Bitmap-Schriften sind für die Hochauflösende Veröffentlichung veraltet.
OpenType CJK-Schriften bieten überlegene Qualität und Flexibilität.
T11 bleibt nur aus Rückwärtskompatibilität mit historischen TeX-Dokumenten.