Hoe de consistentie van kleuroverdracht tussen apparaten te waarborgen
Wij zijn een groot drukkerijbedrijf in Shenzhen China. Wij bieden alle boekpublicaties, hardcover boekafdrukken, papercover boekdruk, hardcover notitieboek, takboekafdrukken, boekafdrukken met zadelsteken, boekjes printen, verpakkingsdoos, kalenders, alle soorten PVC, productbrochures, notities, kinderboeken, stickers, alles soorten speciale papieren kleurendrukproducten, gamekaart enzovoort.
Bezoek voor meer informatie
http://www.joyful-printing.com. Alleen ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
Het printproces is eigenlijk het proces waarbij de afbeeldingsinformatie van het originele beeld wordt overgebracht naar verschillende afdrukinvoer / uitvoerapparaten in verschillende afdrukinvoer / uitvoerapparaten, hoe de maximale compatibiliteit tussen de invoer en uitvoer van de informatie uit de oorspronkelijke informatie kan worden gerealiseerd. Seks en consistentie, dat wil zeggen, zorgen voor de juistheid van de informatieoverdracht, om de beste kopie van het origineel te bereiken.
Om te worden gekopieerd, moet het drukmanuscript eerst van kleur worden gescheiden. De huidige kleurscheidingstechnologie is geëvolueerd van traditionele fotoscheiding en elektronische kleurscheiding naar het huidige desktop publishing-systeem.
Het afdrukken en afdrukken in kleur van het desktop publishing-systeem is in wezen het proces waarbij de kleureninformatie van het originele beeld wordt omgezet via verschillende apparaten en verschillende kleurruimten om de kleur te herstellen. De reproductie van kleuren is afhankelijk van het apparaat dat de kleur genereert, maar in de geïntegreerde omgeving van het desktop publishing-systeem, omdat elk apparaat andere kleurengamma- en kleureigenschappen heeft, de precieze besturing en overdracht van grafische kleurinformatie in een systeem voor het publiceren van desktops. Het is vooral moeilijk . Wat je ziet is het uiteindelijke doel van het kopiëren van het origineel. Om dit doel te bereiken, moet een effectief kleurbeheer onafhankelijk van het apparaat worden geïmplementeerd in het desktop publishing-systeem om de compatibiliteit van signaalinvoer en -uitvoer tussen apparaten te garanderen, waardoor het apparaat wordt verminderd en verholpen. Het verschil in kleureigenschappen en de invloed van de kleurenmodus op de kleurinformatie, zodat de kleurgegevensinformatie van de grafische tekst wordt geminimaliseerd wanneer de kleurgegevensinformatie wordt overgedragen tussen verschillende kleurruimten en apparaten met verschillende kleureigenschappen, om zorg voor de kleur van dezelfde afbeelding vanaf de invoer. De effecten die worden weergegeven in het display en vervolgens in de uitvoer worden zo dicht mogelijk bij elkaar gerangschikt om een harmonieuze kleur te verkrijgen tussen de reproductie en het origineel.
Om goed te kunnen werken met kleurbeheer in het desktop publishing-systeem, is de sleutel om om te gaan met de uniforme kleurruimte, apparaatsysteemkarakterisering en kleurconversie.
Ten eerste moeten we de eenheid van de kleurmodus en de kleurruimte garanderen.
In desktop publishing-systemen omvat kleurreproductie vaak drie kleurmodi: RGB, CMYK en Lab. RGB is een kleurmodus van kleurenlicht. Het bestaat uit drie kanalen: rood, groen en blauw. In deze modus worden andere kleuren gevormd door deze drie primaire kleuren op elkaar te leggen. Omdat deze drie kleuren 256 helderheidsniveaus hebben, kan de overlay in drie kleuren 16,7 miljoen kleuren vormen. In desktop publishing-systemen vertrouwen invoer- en weergaveapparaten zoals scanners, digitale camera's en displays op deze modus om kleuren weer te geven. Wanneer de zon op een object schijnt, absorbeert het object een deel van het licht en reflecteert het andere licht. Gereflecteerd licht is de kleur van het object dat we zien, wat een subtractieve modus is. Afhankelijk van deze kleurreductiemethode is de CMYK-modus die geschikt is voor afdrukken en afdrukken, geëvolueerd. Omdat de inkten van deze drie kleuren in de praktijk moeilijk in de buurt van echt zwart kunnen worden geplaatst, wordt zwart tijdens het afdrukken en afdrukken geïntroduceerd om de donkere tint te versterken en de donkere kleur te verdiepen. Hoewel deze kleurmodus een veel kleinere kleur definieert dan de kleur die is gedefinieerd door RGB, dat wil zeggen dat de kleurruimte veel kleiner is, zijn de uitvoerapparaten zoals afbeeldingen, printers en proefdrukken in het prepresssysteem voor de bureaubladkleur afhankelijk van deze modus. Om de kleur te reproduceren. Lab-modus is een kleurmodus ontwikkeld door CIE (International Commission on Illumination). Elke kleur in de natuur kan worden uitgedrukt in de labruimte en de kleurruimte is groter dan de RGB-ruimte. Bovendien is deze modus een digitale manier om menselijke visuele waarneming te beschrijven, onafhankelijk van het apparaat, dus het maakt dat de RGB- en CMYK-modi moeten vertrouwen op het ontbreken van kleurkenmerken van het apparaat.
Omdat de kleurruimte van Lab groter is dan de kleurruimte van de RGB-modus en de CMYK-modus. Dit betekent dat de kleurinformatie die RGB en CMYK kunnen beschrijven, kan worden toegewezen aan de labruimte. Daarom, in het kleurbeheer van het desktop publishing-systeem, als alle kleurconversie- en kleurcorrectiebewerkingen zijn voltooid op basis van de Lab-ruimte, wanneer de kleurgegevens worden geconverteerd van de labruimte naar de RGB- of CMYK-ruimte, zal de kleur niet veroorzaakt door de onvoldoende hoeveelheid gegevens. afwijking. Te zien is dat in het kleurbeheer, om de kleurruimte uniform te maken, de Lab-modus die onafhankelijk is van het apparaat en een grote kleurruimte heeft, als een referentie moet worden gebruikt.
Samenvattend moeten we in het prepress-productieproces de kleurinformatie opslaan die is verkregen door de scanner en de digitale camera die in de RGB-modus werken in de Lab-modus, en kleurenreproductie en -correctie uitvoeren in de Lab-kleurruimte. Converteren naar CMYK-ruimte bij afdrukken of filmen. Dit is de beste oplossing voor kleurverwerking. Aangezien printers en imagesetters kleuren uitdrukken in de CMYK-modus, zijn in de praktijk veel operatoren ook gewend om in CMYK-ruimte te presteren bij het bewerken van correctiekleuren. Dit is niet wenselijk omdat dit kleurverlies veroorzaakt en de bewerking in CMYK de berekening vanaf de computer kan vertragen.
Ten tweede de kleurkarakterisering van het apparaat en de systeemkarakterisering ervan
Het desktop publishing-systeem is een open systeem. Elk apparaat kan alleen een specifiek kleurenbereik weergeven of weergeven. Net zoals scanners, monitors en digitale camera's, wordt RGB-ruimte gebruikt om kleuren uit te drukken. Kleurenprinters en proefdrukkers De machine voor het maken van fotoalbums gebruikt meestal CMYK-ruimte om kleuren uit te drukken. Bovendien zijn vanwege de verschillende kleureigenschappen van verschillende apparaten, evenals de invloed van de gebruiksomgeving en apparaatstatus, zelfs dezelfde inrichting, de kleureigenschappen ervan relatief onstabiel. Het resultaat van kleurreproductie is afhankelijk van het apparaat dat het genereert. Zonder het verschil tussen elk apparaat te begrijpen, zal de conversie van kleurinformatie onvermijdelijk sterk worden beïnvloed, zodat de verwachte kleur niet kan worden verkregen. Het systeemkarakterisatieproces van een apparaat is in wezen de vorming van een kleurenprofiel van verschillende apparaten in een desktop publishing-systeem, en het proces waarmee het gehele desktop publishing-systeem wordt gecoördineerd met het bestand. Om de stabiliteit, betrouwbaarheid en continuïteit van de kleurinformatie in het verzendproces te waarborgen, moeten de invoer-, weergave- en uitvoerapparaten systematisch worden gekarakteriseerd zodat het apparaat zich in een standaardtoestand bevindt. Kleurbeheer is om het apparaat te detecteren door middel van een reeks kleurmeetinstrumenten, en de kleur- of gamma-kenmerkcurve van het apparaat te tekenen en vervolgens een kleurbeschrijvingsbestand van het apparaat tegen het kleurmodel te maken, onafhankelijk van het apparaat. Deze kleurbeschrijvingbestanden zijn de referenties voor de conversie van de kleurenruimte van de respectieve apparaten met de standaard, apparaatonafhankelijke kleurenruimte, waardoor de stabiliteit van de kleureigenschappen van het apparaat zelf wordt gegarandeerd. Om het delen van kleureninformatie mogelijk te maken in een omgeving met meerdere apparaten, heeft ICC een ICC-standaard voor meerdere platformen en systemen ontwikkeld. In deze standaard definiëren ze het formaat en het type apparaatkleurenbeschrijvingbestanden en definiëren ze een virtuele, apparaatonafhankelijke kleurenruimte. Vervolgens wordt volgens dit formaat de oorspronkelijke kleurruimte van het apparaat geconverteerd naar een virtuele ruimte en vervolgens wordt de virtuele ruimte geconverteerd naar de kleurruimte van het doelapparaat, waardoor de juiste overdracht van kleureninformatie in het invoer- en uitvoerapparaat wordt gegarandeerd.
Ten derde, let op de keuze van de conversie van kleurenruimten en de gebruikelijke methoden
Kleurruimteconversie is een proces waarbij kleurenbeeldgegevens worden overbrugd tussen verschillende apparaten met behulp van een apparaatonafhankelijke kleurenruimte. De conversie van kleurenruimte omvat twee problemen. Een daarvan is de keuze van de kleurmodus. De kleurbeschrijving in het kleurbeheerproces moet onafhankelijk zijn van het apparaat. Het Lab-kleurenruimtemodel dat is gedefinieerd in CIE, is gebaseerd op een groot aantal kleurenvisiemetingen. Het is onafhankelijk van het apparaat en wordt veel gebruikt in kleurbeheersystemen. De tweede is de mapping-relatie van de omzetting van kleurenruimten. Vanwege de inconsistentie van veel kleurenruimten, zal dit onvermijdelijk de compressie of wisselwerking van het kleurengamma met zich meebrengen. Het is de vereiste voor kleurconversie en het doel waarmee de kleur op het display wordt weergegeven en de kleurenuitvoer van de kleurenprinter, de imagesetter enz. Zo dicht mogelijk bij het origineel. Aangezien de CMYK-ruimte van het uitvoerapparaat echter smaller is dan de RGB-ruimte van de invoer- en weergave-apparaten van de scanner, het display, enzovoort, in de omzetting van kleurenruimten, is het noodzakelijk om een compressie of aftrekking van het gamma tot stand te brengen. van het display en de scanner die niet kunnen worden bedekt door de inkt. Relaties kunnen ervoor zorgen dat de inkt de ruimte zo groot mogelijk weergeeft. Afhankelijk van de vereisten voor de productie en reproductie van kleuren, heeft kleurconversie vaak verschillende vormen, die elk van toepassing zijn op verschillende objecten.
1. Visuele perceptie transformatie. Tijdens het kopiëren van afbeeldingen wordt de relatieve relatie van de originele kleuren behouden, dat wil zeggen dat de conversieratio wordt aangepast op basis van de kleurengamma-ruimte van het uitvoerapparaat, om de kleuren in visuele waarneming te mengen. Deze conversie wordt vaak gebruikt om een continu afgestemd origineel te herstellen waarvoor meer nodig is.
2. Chroma-conversie. Chromaticiteitsconversie kan verder worden onderverdeeld in relatieve chromaticiteitsconversie en absolute chromaticiteitsconversie. Het verschil tussen beide is dat de kleurverwerking vóór de overeenkomende kleur groter is dan het overeenkomende kleurruimtedeel. De eerste vervangt dit deel van de overtollige kleur door een randkleur, die dit deel van de kleur comprimeert tot de overeenkomende kleurenruimte. Deze conversie wordt vaak gebruikt voor weergave-aanpassingen om ervoor te zorgen dat dezelfde kleursoort op verschillende schermen wordt weergegeven.
3. Optimale kleurenbereikconversie. Deze conversie vereist de productie van de zuiverste en meest verzadigde kleur in de door het uitvoerapparaat begrensde kleurenruimte, in plaats van dezelfde kleur na te streven als het origineel of het display, en niet op kleurafstemming tussen verschillende uitvoerapparaten. Dit type conversie wordt vaak gebruikt voor creatief commercieel afdrukken.
Samengevat, om de maximale compatibiliteit tussen de verschillende apparaten in het desktop publishing-systeem te waarborgen, is het noodzakelijk om effectief kleurbeheer te implementeren. Eerst moet de kleurenruimte van het hele systeem worden verenigd en de eenheid van de ruimte moet onafhankelijk zijn van het apparaat en de kleur. Een brede labruimte of andere geschikte kleurruimte; ten tweede wordt de systeemapparatuur gekarakteriseerd en stelt het kleurenprofiel van het apparaat het systeem in staat om de kleurgegevens te coördineren; daarnaast moet de conversie van de kleurenruimte worden geselecteerd Onafhankelijk van de kleurbeschrijvingstaal van het apparaat en op basis van het kleurengamma dat kan worden uitgedrukt door het afdrukken, een geschikte afbeeldingsrelatie tot stand brengen. Tegelijkertijd moeten we de juiste kleur- en ruimteconversiemethode kiezen op basis van verschillende situaties.
Over het algemeen kunnen de specifieke methoden voor de uitvoering van de bewerking van kleurbeheer in twee typen worden onderverdeeld: een handmatige beheermethode; de andere is softwarebeheermethode. De zogenaamde handmatige beheermethode verwijst naar de meting en aanpassing voor kleurcontrole in de invoer- en uitvoercyclus, wat in feite een methode voor kleurbeheer is, gebaseerd op kalibratie en kalibratie geïmplementeerd door het oordeel en de alertheid van professionals. De zogenaamde softwarebeheermethode is een methode voor kleurbeheer met behulp van een kleurbeheersysteem in een productiesysteem. Het doel van het gebruik van deze methode is dat de CMS de kleur er van het display hetzelfde kan laten lijken op het voorbeeldvel van het drukwerk, ongeacht het apparaat en het origineel. De gebruiker drukt eenvoudig op de knop en de rest van het werk wordt gedaan door de computer. Sommige software voor kleurbeheer kan bijvoorbeeld de kleur van de scanner, kleurenmonitor en uiteindelijke drukproef of afdruk converteren en op een gecoördineerde manier beheren om WYSIWYG te bereiken. Zolang de gebruiker volgens de vereisten van de kleurbeheersoftware werkt, op kleur De beheersoftware voert automatisch kleurcompensatie uit om de beste kleurenreproductie te bereiken. Zelfs zonder ervaring of expertise met kleurenverwerking kan een bevredigend kleurenbeeld worden geproduceerd. Tijdens het hele proces van het afdrukken van grafische reproducties is prepressverwerking de sleutel tot het hele proces. Speel de maximale compatibiliteit van de prestaties van de prepressverwerkingsapparatuur volledig en implementeer het meest effectieve kleurbeheer, wat het belangrijkst is om een goede kwaliteit afdrukproducten te bereiken. Een ring.

