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Desktop-Schriftarten

TTF

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.

OTF

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.

DFONT

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.

CFF

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

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 Legacy format superseded by Unicode OpenType.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.

SFD

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.

UFO

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

WOFF

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.

WOFF2

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.

EOT

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

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

PFB

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.

PFA

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.

PFM

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.

AFM

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.

BIN

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.

SUIT

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.

PS

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.

PT3

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.

T11

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.

T42

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

Laden Sie Ihre Dateien hoch, wählen Sie das Ausgabeformat aus und laden Sie die konvertierten Dateien sofort herunter. Unser Konverter unterstützt die Batch-Konvertierung und erhält die hohe Qualität.

Häufig gestellte Fragen

Was ist eine WOFF-Datei und warum wurde sie für das Web erstellt?

WOFF (Web Open Font Format) ist ein komprimierter Schriftcontainer, der speziell entwickelt wurde, um die Schriftbereitstellung über HTTP zu optimieren.

Es reduziert die Dateigröße im Vergleich zu Desktop-Formaten und verbessert die Ladezeiten von Seiten, ohne die Glyphenqualität zu verändern.

Das Format wurde geschaffen, um die sichere und effiziente Einbettung von Web-Schriften in allen gängigen Browsern zu standardisieren.

Warum komprimiert WOFF Schriftarten effizienter als traditionelle Formate?

WOFF verpackt vorhandene Schriftartdaten in einem komprimierten Container unter Verwendung von gzip-ähnlichen Algorithmen.

Diese Verpackung beseitigt redundante Tabellenstrukturen und reduziert die Übertragungsgröße erheblich.

Kleinere Nutzlasten führen zu schnellerem Rendering und geringerem Bandbreitenverbrauch.

Warum bevorzugen Browser WOFF für Web-Typografie?

Web-Engines wie Blink, WebKit und Gecko bieten native Unterstützung für das WOFF-Decodieren.

Seine Struktur ermöglicht ein sicheres, vorhersehbares Laden, ohne die internen Schriftartdaten offenzulegen.

This makes it the default choice for most modern @font-face implementations.

Warum ist WOFF sicherer als das direkte Einbetten von rohen TTF- oder OTF-Dateien?

WOFF isoliert interne Schriftartdaten in einem Wrapper, der proprietäre oder lizenzierte Konturenstrukturen verbirgt.

Das Format verhindert die direkte Extraktion von Quelldateien ohne explizite Werkzeuge.

Dies bietet eine zusätzliche Schutzschicht für kommerzielle Schriftartschöpfer.

Warum hilft WOFF bei der Effizienz des Browser-Cachings?

Seine kleinere Größe reduziert die anfängliche Ladezeit, und zwischengespeicherte WOFF-Dateien erfordern minimale Neubewertung.

Browser behandeln WOFF als unveränderliche statische Assets und speichern sie über längere Zeiträume.

Dies verbessert die Leistung bei wiederholten Besuchen erheblich.

Warum bevorzugen Designsysteme WOFF gegenüber Desktop-Formaten für die Produktion?

Designer exportieren Desktop-Schriftarten nur für kreative Arbeitsabläufe, aber Produktionsseiten erfordern eine web-optimierte Bereitstellung.

WOFF sorgt für konsistentes Rendering, ohne das unnötige Gewicht roher Schriftarttabellen.

Es balanciert Qualität mit Effizienz und ist ideal für skalierbare UI-Systeme.

Warum laden einige WOFF-Schriftarten sogar in langsamen Netzwerken schneller?

Die Kompression von WOFF reduziert den Overhead für Clients mit begrenzter Bandbreite oder hoher Latenz.

Streaming-freundliches Decodieren ermöglicht es Browsern, Glyphen vor dem vollständigen Download abzurendern.

Dies führt zu einer verbesserten wahrgenommenen Leistung in mobilen Netzwerken.

Warum beseitigt WOFF viele Kompatibilitätsprobleme zwischen Browsern?

Browser standardisieren ihre Handhabung von WOFF basierend auf der W3C-Spezifikation.

Das Format vermeidet plattformspezifische Konturen und ermöglicht eine konsistente Anzeige auf Geräten.

Diese Einheitlichkeit vereinfacht die Bereitstellung von Schriftarten in Multi-Browser-Umgebungen.

Warum konvertieren Web-Frameworks automatisch alle hochgeladenen Schriftarten in WOFF?

Frameworks wie Next.js, Gatsby und Nuxt optimieren Assets während der Build-Pipelines.

Die Konvertierung in WOFF garantiert vorhersehbare Leistung und langfristiges Caching.

Es reduziert auch das Risiko von benutzerhochgeladenen proprietären Formaten.

Warum reduziert WOFF das Risiko von Layoutverschiebungen auf Webseiten?

Schnelleres Laden von Schriftarten hilft, verzögertes Text-Rendering zu verhindern, wodurch Flash of Invisible Text (FOIT) reduziert wird.

Browser laden oft WOFF-Dateien früher als rohe Schriftarten.

Dies stabilisiert das Seitenlayout während des anfänglichen Renderns.

Warum wird WOFF von CDNs und Optimierungstools weitgehend akzeptiert?

CDNs können WOFF mithilfe zusätzlicher Transportoptimierer noch weiter komprimieren.

Asset-Bereitstellungssysteme erkennen WOFF als web-sicher und behandeln es wie statisches CSS oder JS.

Seine Vorhersehbarkeit gewährleistet eine skalierbare Verteilung an globalen Edge-Standorten.

Warum erhält WOFF trotz Kompression visuelle Treue?

Der Wrapper komprimiert Tabellen, ändert jedoch nicht die Glyphen-Konturen oder typografischen Anweisungen.

Rendering-Engines decodieren die ursprünglichen Kurven genau wie entworfen.

Dies bewahrt die von Designern beabsichtigten Formen, Gewichte und Abstände.

Warum erlauben datenschutzorientierte Browser WOFF, während sie andere Schriftartenformate blockieren?

WOFF reduziert Fingerabdruck-Vektoren, da seine Struktur weniger interne Schriftart-Metadaten offenbart.

Es vermeidet die Offenlegung roher Schriftartkonturen, die für einzigartige Browser-Profile verwendet werden können.

Daher listen Datenschutzmodi WOFF häufig auf, schränken jedoch identifizierbare Formate ein.

Warum wurde WOFF eine W3C-Empfehlung, während andere es nicht wurden?

Es erfüllte web-spezifische Anforderungen: Kompression, Sicherheit, Erweiterbarkeit und Abwärtskompatibilität.

Es wurde gemeinsam von Browseranbietern, Schriftgießereien und Normungsausschüssen unterstützt.

Diese Zusammenarbeit beschleunigte seine Annahme als offizieller Webschriftstandard.

Warum verwenden Entwickler weiterhin WOFF, wenn WOFF2 existiert?

WOFF hat nahezu universelle Browserunterstützung, einschließlich älterer Umgebungen.

Einige Unternehmenssysteme beschränken weiterhin die Nutzung von WOFF2 aufgrund veralteter Client-Hardware.

Für maximale Kompatibilität bieten viele Websites WOFF als Fallback neben WOFF2 an.