A különbség az RGB és a CMYK között az iskolai színben
Mi egy nagy nyomtatási cég Shenzhen Kína. Minden könyv kiadványt, keménykötésű könyvnyomtatást, papíros könyvnyomtatást, keménykötésű notebookot, sprial könyvnyomtatást, nyerges könyvnyomtatást, füzetnyomtatást, csomagoló dobozot, naptárakat, mindenféle PVC-t, termékismertetőt, jegyzetet, gyermekkönyvet, matricát, minden különféle speciális papír színnyomó termékek, játékkártyák és így tovább.
További információkért látogasson el a webhelyre
http://www.joyful-printing.com. Csak ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
A színkezelés, a digitális fényképezés és a színes szkennelés előrehaladása arra késztette az új és régi szkenner-kezelőket, hogy gondosan mérlegeljék, hogy mikor és milyen színre színeznek. A görgős szkenner operátorok hagyományos módszereket használnak a sárga, bíbor, cián és fekete szkennelt képek előállítására, de a mai új eszközök az új munkafolyamatok széles körű elterjedéséhez vezetnek, azaz a színek szétválasztása előtt a CMYK-ba. Iskola színe. Ez a cikk ismerteti ennek a megközelítésnek a előnyeit és néhány háttérinformációt a szkennelésről, a színkorrekcióról és a színek szétválasztásáról.
Mind a szkennelés, mind a digitális fényképezés piros, zöld és kék információt rögzít a képről, de a képfelvétel különböző módszerei különböző mennyiségű információt tartalmaznak attól függően, hogy milyen mélységű.
Bár a legtöbb szkenner mindegyik színcsatornában 1 bájtos (8 bites) információt használ, egyre gyakrabban fordul elő, hogy a szkennerek és a digitális fényképezőgépek több mint 8 bájtnyi bitet használnak az egyes alapszínek leírására. Ezeket a további biteket arra használják, hogy rögzítsék az egyes pixelek sötét tónusainak nagy mennyiségét, ami finom leírást (többnyire szürke tónusokat) eredményez több szín és az egyes csatornák maximális színe között. A csatornánként használt bitek számát a digitális kép bitmélységének nevezzük.
Például egy csatornánként 8 bites mélységű RGB módban a beolvasás vagy a digitális fotó összesen 24 bitet használ, hogy leírja az egyes pixelek színét, amelyet 24 bites színnek nevezünk, mert csatornánként 8 bit, 3 A csatorna (piros, zöld, kék) összesen 24 bit képpontonként. Az RGB-adatok rögzítésére szolgáló egyéb gyakori konfigurációk a következők:
10 bites csatornánként (más néven 30 bites szín, mert összesen 3 csatorna van 10 bites);
12 bit / csatorna (36 bites szín);
16 bit / csatorna (48 bites szín).
Ezek a további adat bitek, amikor a képet a szkennelés vagy rögzítés után nagyítják, nagyon hasznosak, mert a további bitmélység alkalmas a jobb interpolációra.
Színes szétválasztás
Az úgynevezett színszétválasztás olyan folyamatra vonatkozik, amelyben az RGB-képadatokat a legközelebbi egyenértékű cián-, bíbor-, sárga- és fekete (CMYK) értékekre konvertáljuk. Ez az általános nyomtatási reprodukciós folyamathoz szükséges, mert a legtöbb nyomtatási berendezés cián, bíbor, sárga szubtraktív elsődleges színeket és fekete (nem alapszín). A fekete a nyomdafesték kevésbé kívánatos abszorpciós jellemzőinek (pl. Festék) kompenzálására szolgál. A fekete használat növeli a nyomtatás tonális tartományát, ami mélyebb, gazdagabb sötétséget eredményez.
A szétválasztás attól függ, hogy mennyi CMYK szükséges az RGB vizsgálat pontos kiszámításához. Hagyományosan ezt úgy végezzük, hogy a dobolvasóhoz csatlakoztatott fedélzeti számítógépet előkészítjük. Évtizedek óta ezek a "high-end" szkennerek rögzítették az RGB-adatokat a szkennelés során, és "futó állapotban" (egyidejűleg a kép szkennelésével) CMYK-adatokká alakították át. A mai nyomtatási világban ezt a színelválasztási módszert gyorsan felváltja az RGB-adatokat rögzítő munkafolyamat, és RGB-ként tárolja azt. A CMYK-re való szétválasztás és átalakítás későbbi időpontban történik a szoftver segítségével vagy bármely szoftver segítségével, amely képes csatlakozni a digitális fényképezőgéphez.
Mindazonáltal mindkét színelválasztási módszer szigorúan korlátozza a rugalmasságot, hogy ugyanazokat a szétválasztási adatokat különböző eszközökhöz juttassa el, mivel egy bizonyos nyomtatási példányrendszerhez színszétválasztást végeznek. A litográfiai sajtóhoz másolt és másolt dokumentum nem néz ki ugyanolyan, ha egy színes fénymásolóba küldi, még akkor is, ha mindkettő CMYK kimeneti eszköz.
A CMYK szétválasztás egyetlen eszközre jellemző több okból is: Először is, minden eszköz egyedülálló szürkeegyensúly és hangvisszaadással rendelkezik (beleértve a pontgyarapodást). Ezen túlmenően a színelválasztó vezérlőt beállító operátor megváltoztathatja a fekete mennyiséget az RGB-ről CMYK-ra történő átalakítás során.
Fekete verzió információ
Mint korábban említettük, a hozzávetőleges tónus tartomány létrehozásához szükséges fekete mennyiség elsősorban az alkalmazott nyomdafesték fényelnyelési jellemzőitől függ. Ennek a tényezőnek a része a felhasználó szubsztrátjának megválasztása is. A képzett nyomtató-kezelők azonban megváltoztathatják a választott tintaszint vastagságát is. Minél vastagabb a tintaszerkezet, annál nagyobb a sűrűség, ami általában a nyomtatott kép telítettebb megjelenését eredményezi. A festékréteg vastagságának növelése megnehezíti a kívánt tintaegyensúly fenntartását. Egyes nyomtatók ezért előnyben részesítik a vékonyabb festékrétegek szétválasztását, hogy a nyomtatási folyamat során a nyomtatási minőség egyenletes legyen.
Mindezek a színek szétválasztására gyakorolt hatások azt mutatják, hogy a vastag tintaszint-nyomtatáshoz készített képeknek fekete redukcióra van szükségük a sötét területeken, mivel a sötét tónusok sötétsége nagy cián-, bíbor- és sárga tinták nyomtatásával állítható elő. A színszétválasztási eljárás a színkülönbségben lévő fekete információ mennyiségének meghatározásához tartalmazza az UCR (Háttéreltávolítás) és a GCR (Szürke komponens helyettesítés).
Fokozott tónusérték
A különböző nyomtatási másolási rendszerekre készített CMYK-képek közötti különbség a tónusnövekedés figyelembevételével (pontnövekedés) növekszik. Mind a szkenner, mind a sajtókezelő megérti, hogy a szubsztrátumra nyomtatott tintapontok olyan képet hoznak létre, amely sokkal sötétebb, mint az eredeti digitális adatok - ez a hatás "pontnövekedés" néven ismert.
Az olyan tényezők mellett, mint a papírfelület és a festék ragadóssága, minden nyomtató szerepet játszik a nyomtatott kép ponterősítésének meghatározásában is. A színválasztási folyamat során a ponterősítés kompenzálása azt jelenti, hogy a nyomtatás során bekövetkező sötétedés eltolható, így a kép fényesebbé válik, ha CMYK-ra konvertálódik.
A kép egyik nyomtatási állapotból a másikba történő mozgatása anélkül, hogy kiegyenlítené a tónusérték növekedésének változásait, a kép túl sötét vagy túl világos lesz, ami színes eltolódást eredményez, mivel a kiemelkedések, a középtónusok és a sötét tónusok szürkeegyensúlya növeli a Big más szerepet játszik.
Használjon RGB és CMYK képadatokat
Néhány modern előkészítő osztály tisztában van az RGB képadatok fontosságával. Ezek a képalkotó szakemberek felismerik, hogy a szkennelés és a digitális fényképezés RGB módban kell menteni a színkorrekció és a felülvizsgálat során, és minden módosítás után CMYK-ba kell konvertálni. Pontosan ezeknek az RGB-adatoknak köszönhetően, amelyeket korrigáltak és kijavítottak, a professzionális prepress-részleg hosszú ideig rögzítheti a tárolást. Ez lehetővé teszi az archívum memóriájából nyert képek használatát az eredeti kimeneti eszköztől eltérő nyomtató (vagy más másoló rendszer) használatához. Az RGB képadatainak hangsúlyozása számos publikációs munkafolyamatban jó hatással volt, függetlenül attól, hogy a színszétválasztási módszer rendszerszintű színkezelési módszer vagy képsorozat-konverziós módszer a Photoshopban előre meghatározott műveletekkel.
A legfontosabb, hogy ugyanaz a kép másolása a különböző présekre, digitális védőeszközökre vagy számítógép-monitorokra pontosan megegyezik. Ez akkor lehetséges, ha minden egyes készülékhez külön színelválasztást végez. Mivel minden másolórendszer egy kicsit eltérő cián, bíbor, sárga és fekete keveréket igényel, hogy hasonló megjelenést hozzon létre, különálló szeparációk teszik lehetővé a kép megjelenését a különböző eszközökön.
Az ezekben az eszközökben megjelenő színkülönbség megfigyelése (és mérése) az, hogy mérjük a cián, a bíbor és a sárga mennyiségét, ami a semleges hamu előállításához szükséges - egy szürke egyensúly, amelyet replikációs rendszernek nevezünk.
Ha a kép a CMYK-ra történő átváltás után a szín javításával vagy korrigálásával történt, akkor az utolsó kép újrafelhasználása egy másik kimeneti eszközön a CMYK-kép kiemelései, középső és árnyékainak módosítását, valamint az általános szürkeegyensúly és a színtelítettség módosítását igényli. A képben lévő fekete mennyiséget nehéz megváltoztatni a képminőség veszélyeztetése nélkül, de ha a fekete adatokat nem javítják, a nyomtatott kép nemkívánatos eredményeket fog eredményezni.
Például a CMYK-képeket, amelyek eredetileg szétválasztottak a kiváló minőségű in-line száraz lapadagoló présekhez, hideg beállított webprésen történő kinyomtatását okozhatják. A kompromisszum a weboldal vagy a CD-ROM elektronikus kiadványában használt CMYK-kép rögzítése. Az RGB képek nagyobb RGB tonális tartományt használhatnak a fényesebb, telítettebb színek reprodukálására. Miután a kép színe CMYK-re van osztva, a kép összes képpontja a CMYK tonális tartományán belül van.
A teljes nyomtatási iparág trendje az RGB-képek fenntartására tapasztalt ellenállást tapasztalt a tapasztalt szkenner-kezelők és a színes szétválasztó szakemberek. Ezek a régi szakemberek megtanulták a színszétválasztás technikáját, amikor szkennerrel díszített gombsorokat használnak, és az RGB képadatok hossza csak a kimeneti görgő lézersugárát képes vezetni. De nem hallottak RGB képfájlokról a prepress-re, amíg az ügyfél nem kezdte meg az olcsó asztali CCD szkennerüket. A csúcsminőségű színes eszközökkel rendelkező részlegeknél az RGB képek az asztali szkennerek veszélyét jelképezik. Ennek eredményeképpen egyes előkészítő technikusok összekapcsolt RGB színkorrekcióval rendelkeznek az alacsony minőségű képfelvételhez.
Majdnem tíz évvel ezelőtt a Linotype-Hell (most Heidelberg Prepress) közzétette első LinoColor-ját. A szoftver támogatja a képadatok színkorrekcióját, mielőtt a képadatokat CMYK-ba konvertálja.
CIE LAB mód
A Lino Color bemutatja a legtöbb előkészítőt a CIE LAB színterére - sem az RGB-re, sem a CMYK-ra. A Bizottság nemzetközi edel'Eclairage által kifejlesztett Lino Color munkafolyamat az RGB képadatokat rögzíti, színjavítást és javítást végez CIE LAB módban, majd az adatokat CMYK módban bontja le.
Az Apple Computer ColorSync szoftver által támogatott ICC által elfogadott színkezelési munkafolyamat a gyökereit a LinoColor RGB-CIELAB-CMYK munkafolyamatának tulajdonítja. Az Apple színes konverziós szoftvereszköze (aColorSync színkezelési modell) egy jóváhagyott LinoColor adaptáció. A CIELAB színterének jelentős előnye, hogy a kép átalakítható CIELAB módba, majd vissza a RGB-be anélkül, hogy a képminőség jelentősen megváltozna - bár még mindig vita tárgyát képezi, hogy a CIELAB bemenet vagy kimenet pontosan átalakítja a képet . A CIELAB tartalmazza a szabad szemmel látható összes színt, így a színárnyalat, a telítettség és a fényerő beállítható úgy, hogy a képet tetszőleges tonális tartományba vagy másolási rendszerbe igazítsa.
A CIELAB számszerű pozíciót biztosít minden olyan színhez, amely látható szemmel látható, három jelölő alapján (L, A és B). Az L érték a szín fényességét mutatja a fénytől a sötétig. Az A és B jelek egyszerűen a (A) szélesség (A) és a láncfűrész (B) mentén elhelyezett pozíciók, amelyek körkörös színtéren vannak áthúzva, és nincsenek telítettségük a körkörös színtér közepén. A színtelítettség (más néven kromatikus) növekszik, amikor a megadott pont a kör közepétől távolodik. A leírt színárnyalatot a kerület körül mozogva határozhatjuk meg.
A színkorrekció, a telítettség és a fényerő (HSL) színkorrekciós módszereinek kihasználása érdekében azonban nem szükséges átalakítani a képet CIELAB-ra. A professzionális képszerkesztő programok (beleértve az Adobe Photoshop és LinoColor) lehetővé teszik az RGB módú képek kalibrálását a HSL értékek beállításával, beleértve a teljes vagy egyedi alap vagy inter-szín alapján a HSL értékeket. A javított CMYK használat A Photoshop felhasználói ellenintézkedéseket találhatnak az Info palettán és a Nézet egéren: a kép CMYK módjának értékét valós időben jeleníti meg a kép elkülönítése előtt. A palettát úgy állíthatjuk be, hogy megjelenítse az RGB-adatok elkülönítésével kapott tényleges értékeket. Hasonlóképpen, a CMYKPreview-t a Nézet egér segítségével választhatja ki a monitor meghajtásához használt képinformációk elkülönítéséhez. Ezeket a két eszközt használva még a high-end szkenner-kezelők is figyelembe veszik a színkorrekciót RGB módban, és egyidejűleg megfigyelhetik a CMYK értékek eredményeit.
Színkorrekció
Az ok konceptuálisan egyszerű: ha egy szín leadott RGB képen található, akkor a szükséges beállítás egyszerű, és kiegyensúlyozott módon változtatja meg a kép teljes hangterületét. Ha azonban várakozik, amíg a kép színe szétválik, és ugyanaz a színkorrekció történik, a színválasztás hatása eloszlik a négy szín között. Sok esetben csak a két szín színvonala az additív elsődleges színekben (mint például a nagy mennyiségű zöld és kék cián szín) a CMYK kép mind a négy színe között oszlik meg. Könnyen használható a Photoshop Color Balance vezérlője a cián eltávolításához az RGB képekről. A kiemelés, a középtónus és az árnyék értékek megváltoztatásához szükséges értékek beírása esetén a teljes szürke skála semleges lesz. Ha a CMYK konverzió után megpróbáljuk ugyanezt a cián korrekciót végrehajtani a képen, a fennmaradó cián szín a szürke skálán marad.
A pontok és az árnyékok vezérlőpontmérete
Az RGB színkorrekció másik fontos előnye, hogy a felhasználó szabályozhatja a fénypontok és árnyékok méretét. Ha a kép színe korrigált, a kívánt hangbeállítás elvégzése a kép fényesebb és legsötétebb részeihez tartozó árnyalat eltávolításához. Különös figyelmet kell fordítani a beállításokra, különben a színkorrekció eltávolítja a kép kiemelkedő pontjait, vagy a nem kívánt színt a sötét részbe helyezi. Néhány tónus-korrekciós módszert széles körben használnak, mert alkalmasak nagyszámú kiemelés és árnyék (például a Photoshop Curves funkciójának) vezérlésére.
Függetlenül attól, hogy milyen színkorrekciós módszert alkalmaztak, a megfelelő kiemelés vagy árnyékpont kiválasztása az alkalmazott replikációs rendszertől függ - ez megköveteli, hogy ezek a pontok megfelelően méretezve legyenek tükrözve a kimenetben használt sajtó, korrekciós eszköz vagy számítógép-monitor jellemzőit. .
A mai rendszer szintű színkezelés megkönnyíti a következő két pont elérését: az egyik a megfelelő minimális és maximális pontok elérése a képen; a másik az, hogy hozzon létre egy olyan CMYK képet, amely különösen alkalmas a kimeneti eszközre. A ColorSync felhasználói munkafolyamat egyszerű: hozzon létre egy dedikált profilfájlt minden egyes kimeneti eszközhöz, és színes kiegyensúlyozott RGB képet adjon bemenetként. Minden RGB-képnek minimális és maximális sűrűségűnek kell lennie (pl. RGB-érték). A ColorSync szoftver ezután színválasztja a képet, miközben megfelelő színbeállításokat végez, beleértve a megfelelő kiemelési és árnyékpontok, az eszközspecifikus szürkeegyensúly és a kívánt fekete változat megszervezését.
A most leírt helyzet rugalmasságát hasonlítják össze a CMYK kép minimális és maximális pontpontjainak meghatározásához a színkorrekció során, majd az eszközspecifikus képet generálja. Ha a kép határozottan egy hideg készletre van nyomtatva, és ezt a folyamatot használják, akkor ha az on-line szárazlemezes présgépet újrafogalmazzák, a kép nem éri el a legmagasabb minőséget. A kép fénypontjainak és árnyékainak beállítása a megnövekedett tónusok lefedésére nem növeli a kép által rögzített szürke szintek számát. Természetesen, ha a CMYK-képeket elektronikus kézbesítésre használják (weblapok, CD-ROM-ok, FDF-fájlok), ez a probléma túlbecsülte, mert az RGB-monitorból nyert színtartomány jelentősen meghaladja a három elsődleges szín tónusát.
Hangtartomány-beállítás
Ugyanez az érv érvényes a pontgyarapodás kompenzálására (a mechanikai és optikai effektusok kombinációja, amelyek a kép reprodukciója során sötétítik a képet). A bevonat nélküli papírra vagy fehér papírra nyomtatott képnek világosabbnak kell lennie, és a bevont papír használata megköveteli, hogy ugyanaz a hatás elérje a kép sötétítését. Sajnos, a kép fényesebbé tétele a tónus tartományt tömöríti. Súlyozott érték hozzáadása a beolvasott vagy digitális képhez (így a kép sötétebbé válik) nem csak visszaállítja az eredeti középtónus értéket, hanem finom veszteséget is okoz.
Összefoglalva
Nem használ festménytáblát és az asztali kiadványrendszerrel? Nem, nem pontosan. Hasonlóképpen mindig vannak olyan szakemberek, akik a színkorrekció végrehajtása előtt konvertálják a képeket CMYK-ra, majd elmentik az eredményeket.
Egyre több színelválasztó osztály ismeri fel az RGB fő előnyét - rugalmasságot. A színegyensúlyozás és az RGB képadatok mentése révén a felhasználók több CMYK képet készíthetnek saját szürkeegyensúly-jellemzőikkel, speciális fekete változatukkal és meghatározott tónustartományukkal (beleértve a megfelelő kiemelési és sötét tónusokat és a pontnyereség kompenzációt). Az archívum által elmentett RGB-képek új médiákhoz is használhatók, beleértve a monitor alapú tartalomszolgáltatást is.

