Rozdiel medzi RGB a CMYK v školskej farbe
Sme veľká tlačiarenská spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač kníh v tvrdých väzbách, potlač kníh v papierovej, papierovej, papierovej forme, notebook, tlač kníh, tlač kníh, tlač kníh, tlač brožúr, balenie krabíc, kalendáre, všetky druhy PVC, brožúry, poznámky, detské knihy, samolepky, všetko druhy špeciálnych papierových tlačiarenských výrobkov, hracích kariet a tak ďalej.
Viac informácií nájdete na stránke
http://www.joyful-printing.com. Len ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Pokroky v oblasti správy farieb, digitálnej fotografie a skenovania farieb viedli nových a starých operátorov skenera k tomu, aby starostlivo zvážili, kedy sa majú farebné a kedy farebné. Operátori skenerov skenera používajú tradičné metódy na vytváranie naskenovaných obrázkov žltej, purpurovej, azúrovej a čiernej, ale dnešné nové nástroje vedú k rozsiahlemu prijatiu nových pracovných postupov - to znamená skenovanie pred separáciou farieb do CMYK. Farba školy. Tento článok popisuje výhody tohto prístupu a niektoré základné informácie o skenovaní, korekcii farieb a separácii farieb.
Snímanie aj digitálne fotografovanie zachytávajú červené, zelené a modré informácie o obraze, ale rôzne metódy snímania obrazu produkujú rôzne množstvo informácií v závislosti od ich bitovej hĺbky.
Hoci väčšina skenerov používa 1-bajtové (8-bitové) informácie v každom farebnom kanáli, pre skenery a digitálne fotoaparáty sa stáva čoraz bežnejším, že na opis každej základnej farby používa viac ako 8 bitov bajtov. Tieto dodatočné bity sa používajú na zachytenie veľkého množstva tmavých tónov jednotlivých pixelov, čo vedie k jemnému popisu (väčšinou sivými tónmi) medzi viacerými farbami a maximálnej farbe každého kanála. Počet bitov použitých na kanál je to, čo nazývame bitová hĺbka digitálneho obrazu.
Napríklad v režime RGB s 8-bitovou hĺbkou na kanál, skenovanie alebo digitálna fotografia používa celkovo 24 bitov na opis farby každého pixelu, ktorý sa nazýva 24-bitová farba, pretože 8 bitov na kanál, 3 Kanál (červený, zelený, modrý) je celkovo 24 bitov na umiestnenie pixlov. Medzi ďalšie bežné konfigurácie na snímanie údajov RGB patria:
10 bitov na kanál (tiež známy ako 30-bitová farba, pretože sú tam celkovo 3 kanály o 10 bitov);
12 bitov na kanál (36-bitová farba);
16 bitov na kanál (48-bitová farba).
Tieto dodatočné bity dát, keď je obraz zväčšený po skenovaní alebo snímaní, sú veľmi užitočné, pretože dodatočná bitová hĺbka je vhodná pre lepšiu interpoláciu.
Oddelenie farieb
Takzvaná separácia farieb označuje proces, pri ktorom sa obrazové dáta RGB konvertujú na najbližšie ekvivalentné množstvo hodnôt azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej (CMYK). Toto je nevyhnutné pre všeobecný proces reprodukcie tlače, pretože väčšina tlačových zariadení používa azúrové, purpurové, žlté subtraktívne primárne farby a čierne (to nie je základná farba). Čierna sa používa na kompenzáciu menej žiaducich absorpčných charakteristík tlačovej farby (tj tonera). Použitie čierneho rozširuje tónový rozsah tlače, čo má za následok hlbšie, bohatšie odtiene tmy.
Oddelenie závisí od toho, koľko CMYK je potrebné na presné vypočítanie RGB skenovania. Tradične sa to robí tak, že sa pripojí palubný počítač pripojený k skeneru. Po desaťročia tieto "high-end" skenery zachytili RGB dáta počas skenovania a konvertovali ich na CMYK dáta v "bežiacom stave" (simultánne skenovanie obrazu). V dnešnom svete tlače je táto metóda separácie farieb rýchlo nahradená pracovným tokom, ktorý zachytáva RGB dáta a ukladá ich ako RGB na disk. Oddelenie a konverzia na CMYK sa vykonáva neskôr pomocou softvéru alebo akéhokoľvek softvérového programu, ktorý sa môže pripojiť k digitálnemu fotoaparátu.
Obidva spôsoby separácie farieb však výrazne obmedzujú flexibilitu výstupu rovnakých údajov o separácii farieb na rôzne zariadenia, pretože separácia farieb sa vykonáva pre konkrétny systém kópie tlače. Dokument, ktorý sa skopíruje a skopíruje do litografického tlače, nebude vyzerať rovnako, keď je na výstupe do farebnej kopírky, aj keď obe sú výstupnými zariadeniami CMYK.
Separácie CMYK sú špecifické pre jedno zariadenie z viacerých dôvodov: Po prvé, každé zariadenie má svoje jedinečné vlastnosti vyváženia sivej a reprodukcie tónu (vrátane bodového zisku). Okrem toho môže operátor, ktorý nastaví kontrolu separácie farieb, zmeniť množstvo čiernej farby počas konverzie z RGB na CMYK.
Informácie o čiernej verzii
Ako bolo uvedené vyššie, množstvo čiernej farby, potrebné na vytvorenie približného tonálneho rozsahu, závisí v prvom rade od charakteristík absorpcie svetla použitej tlačovej farby. Súčasťou tohto faktora je aj voľba užívateľa substrátu. Avšak kvalifikovaní operátori tlačiarne môžu tiež meniť hrúbku vrstvy atramentu, ktorú si zvolia. Čím hrubšia je vrstva atramentu, tým vyššia je hustota, čo všeobecne vedie k nasýtenejšiemu vzhľadu vytlačeného obrazu. Zvýšenie hrúbky vrstvy atramentu sťažuje udržanie požadovaného vyváženia atramentu. Niektoré tlačiarne preto uprednostňujú separáciu tenších vrstiev atramentu, aby sa zabezpečila konzistentná kvalita tlače počas celého procesu tlače.
Všetky tieto účinky na separáciu farieb spočívajú v tom, že obrazy pripravené na tlač hrubých atramentových vrstiev budú vyžadovať redukciu čiernej farby v tmavých oblastiach, pretože tma tmavých tónov sa môže vytvoriť vytlačením vysokého percenta azúrových, purpurových a žltých atramentov. Proces separácie farieb na určenie množstva čiernej informácie v separácii farieb zahŕňa UCR (odstránenie pozadia) a GCR (náhrada šedej zložky).
Zvýšená tonálna hodnota
Rozdiel medzi obrazmi CMYK pripravenými pre rôzne systémy kopírovania sa zvyšuje s ohľadom na zvýšenie hodnoty tónu (zvýšenie bodky). Skener aj operátor tlače chápu, že atramentové bodky vytlačené na substráte vytvárajú obraz, ktorý je oveľa tmavší ako pôvodné digitálne údaje - efekt známy ako "zvýšenie bodky".
Okrem faktorov, ako je povrch papiera a lepivosť atramentu, každá tlačiareň tiež zohráva úlohu pri určovaní bodového zisku vytlačeného obrazu. Kompenzácia zisku bodiek počas procesu separácie farieb znamená, že stmavnutie, ku ktorému dôjde počas tlače, môže byť posunuté, čím sa obraz stáva svetlejším pri konverzii na CMYK.
Presunutie obrázka z jedného tlačového stavu do druhého bez kompenzácie zmien vo zvýšení tonálnej hodnoty spôsobí, že obrázok bude príliš tmavý alebo príliš svetlý, čo bude mať za následok posun farieb, pretože vyváženie sivej farby svetiel, stredných tónov a tmavých tónov sa zvýši. hrá inú úlohu.
Použite obrazové údaje RGB a CMYK
Niekoľko moderných predtlačových oddelení si uvedomuje dôležitosť obrazových dát RGB. Tieto zobrazovacie špecialisti uznávajú, že skenovanie a digitálne fotografie by mali byť uložené v režime RGB počas procesu korekcie a revízie farieb a po vykonaní všetkých úprav by mali byť prevedené na CMYK. Je to práve kvôli týmto RGB údajom, ktoré boli opravené a opravené, že profesionálne predtlačové oddelenie môže dlhodobo nahrávať skladovanie. To umožňuje, aby sa snímky získané z archívnej pamäte používali na tlačiarni (alebo inom kopírovacom systéme), ktorá sa líši od pôvodného výstupného zariadenia. Tento dôraz na obrazové údaje RGB mal dobrý vplyv na mnohé pracovné postupy publikovania, či už metóda separácie farieb je metóda správy farieb na úrovni systému alebo metóda dávkovej konverzie obrázkov vo Photoshope pomocou vopred určených akcií.
Najdôležitejšie je, že účinky kopírovania rovnakého obrazu na rôzne tlačidlá, digitálne kontrolné zariadenia alebo počítačové monitory by mali byť úplne rovnaké. Toto je možné pri oddelenom oddeľovaní farieb pre každé zariadenie. Pretože každý kopírovací systém vyžaduje mierne odlišnú zmes azúrovej, purpurovej, žltej a čiernej farby na vytvorenie podobného vzhľadu, samostatné separácie farieb spôsobia, že obraz bude rovnaký na rôznych zariadeniach.
Metóda pozorovania (a merania) rozdielu vo farbe reprodukovanej týmito zariadeniami je meranie množstva azúrovej, purpurovej a žltej farby potrebnej na vytvorenie neutrálneho popola - šedej rovnováhy, ktorú nazývame replikačný systém.
Ak bol obrázok po konverzii na CMYK upravený farbou alebo opravený, opätovné použitie posledného obrázka na inom výstupnom zariadení vyžaduje nastavenie zvýraznení, stredných tónov a tieňov obrazu CMYK a zmenu celkového vyváženia šedej a sýtosti farieb. Množstvo čiernej farby v obraze je ťažké zmeniť bez toho, aby sa znížila kvalita obrazu, ale ak sa čierne údaje neupravia, vytlačený obraz bude mať nežiaduce výsledky.
Napríklad obrazy CMYK, ktoré boli pôvodne oddelené farbou pre vysokokvalitné suché lisy na suché listy, môžu zapríčiniť rozmazanie, ak sú vytlačené na webovom liste so studeným nastavením. Kompromisom je opraviť akýkoľvek obraz CMYK použitý na webovej stránke alebo elektronickej publikácii na disku CD-ROM. RGB obrázky môžu používať väčší tónový rozsah RGB na reprodukciu jasnejších a sýtejších farieb. Avšak po tom, ako je obrázok oddelený farbou do CMYK, všetky pixely v obraze sú v tonálnom rozsahu CMYK.
Trend v celom polygrafickom priemysle udržiavať RGB obrazy sa stretol s určitým odporom skúsených skenerov a špecialistov na separáciu farieb. Títo starí profesionáli sa naučili techniku separácie farieb pri použití radu gombíkov zdobených skenerom a dĺžka obrazových dát RGB môže riadiť len laserový lúč výstupného valca. Ale nepočuli o obrazových súboroch RGB pre predtlač, kým zákazník nezačal skenovať na svojom lacnom CCD skeneri. Pre oddelenia s high-end farebné zariadenia, RGB obrazy začínajú symbolizovať hrozbu stolových skenerov. Výsledkom je, že niektorí predtlačoví technici prepojili RGB korekciu farieb s nízkou kvalitou snímania.
Takmer pred desiatimi rokmi vydala Linotype-Hell (teraz Heidelberg Prepress) svoje prvé LinoColor. Softvérový program podporuje farebnú korekciu obrazových dát pred konvertovaním obrazových dát na CMYK.
Režim CIE LAB
Lino Color tiež zavádza väčšinu predtlačových pracovníkov do farebného priestoru CIE LAB - RGB ani CMYK. Pracovný postup Lino Color vyvinutý Komisiou International edel'Eclairage zachytáva obrazové dáta RGB, vykonáva korekciu farieb a korekciu v režime CIE LAB a potom rozloží údaje v režime CMYK.
Pracovný postup správy farieb akceptovaný spoločnosťou ICC, podporovaný softvérom ColorSync od spoločnosti Apple Computer, pripisuje svoje korene pracovnému postupu RGB-CIELAB-CMYK spoločnosti LinoColor. Softvérový nástroj spoločnosti Apple pre konverziu farieb (model správy farieb ColorSync) je schválená adaptácia LinoColor. Významnou výhodou farebného priestoru CIELAB je, že obraz je možné konvertovať do režimu CIELAB a potom späť na RGB bez výrazných zmien v kvalite obrazu - hoci je stále otázkou diskusie o tom, ako presný vstup alebo výstup CIELAB transformuje obraz , CIELAB obsahuje všetky farby viditeľné voľným okom, takže odtieň, sýtosť a jas možno upraviť tak, aby sa obraz prispôsobil každému tónovému rozsahu alebo kopírovaciemu systému.
CIELAB poskytuje numerickú polohu pre akúkoľvek farbu, ktorá je viditeľná voľným okom na základe troch markerov (L, A a B). Hodnota L predstavuje jas farby od svetlej po tmavú. Značky A a B sú jednoducho polohy pozdĺž zemepisnej šírky (A) a osnovného zväzku (B), ťahané cez kruhový farebný priestor a nemajú nasýtenie v strede kruhového farebného priestoru. Sýtosť farieb (tiež známa ako chromatickosť) sa zvyšuje, keď sa zadaný bod pohybuje smerom od stredu kruhu. Opísaný farebný odtieň sa dá určiť pohybom po obvode.
Aby sa však využili metódy korekcie farieb, sýtosti a jasu (HSL), nie je potrebné obraz konvertovať na CIELAB. Profesionálne programy na úpravu obrázkov (vrátane programov Adobe Photoshop a LinoColor) umožňujú kalibrovať snímky v režime RGB nastavením hodnôt HSL vrátane hodnôt HSL na základe celkovej alebo špecifickej bázy alebo medzifarbenia. Pevné použitie CMYK Užívatelia Photoshopu môžu nájsť protiopatrenia prostredníctvom palety Info a myši View: zobrazia hodnotu režimu CMYK obrazu v reálnom čase pred oddelením obrazu. Paletu je možné nastaviť tak, aby zobrazovala skutočné hodnoty získané separáciou RGB dát. Podobne, CMYKPreview je možné vybrať myšou View, aby sa oddelili informácie o obraze použité na riadenie monitora. Pomocou týchto dvoch nástrojov zvážia aj vysokokvalitní operátori korekcie farieb v režime RGB a súčasne môžu sledovať výsledky hodnôt CMYK.
Farebná korekcia
Dôvod je koncepčne jednoduchý: ak je na RGB obrázku nájdený farebný odliatok, požadované nastavenie je jednoduché a vyváženým spôsobom zmení celý tónový rozsah obrazu. Ak však čakáte, kým sa obrázok oddelí od farby a vykoná sa rovnaká korekcia farieb, efekt odliatku farieb sa rozdelí medzi štyri farby. V mnohých prípadoch sú teraz len štyri farebné odtiene dvoch farieb v primitívnych farbách aditíva (napríklad azúrová farba vytvorená veľkým množstvom zelenej a modrej farby) rozdelené medzi všetky štyri farby obrazu CMYK. Je jednoduché použiť ovládací prvok Color Balance aplikácie Photoshop na odstránenie azúrovej z obrázkov RGB. V prípade zadania príslušných hodnôt pre zmenu hodnôt zvýraznenia, stredného tónu a tieňa sa celá sivá stupnica stane neutrálnou. Ak sa vykoná pokus o vykonanie rovnakej azúrovej korekcie na obrázku po konverzii CMYK, zostávajúca azúrová farba zostane v šedej škále.
Ovládanie veľkosti bodky pre svetlé a tieňové tóny
Ďalšou dôležitou výhodou RGB korekcie farieb je, že užívateľ môže ovládať veľkosť svetiel a tieňov. Keď je obraz korigovaný farbou, vykoná sa požadované nastavenie tónu, aby sa odstránil odtieň, ktorý sa rozširuje na najjasnejšie a najtmavšie časti obrazu. Venujte osobitnú pozornosť úpravám, inak korekcia farieb odstráni vrcholy obrazu alebo začlení nežiaduce farebné odliatky do tmavej časti. Niektoré tonálne korekčné metódy sú široko používané, pretože sú vhodné na ovládanie veľkého množstva svetiel a tieňov (napríklad funkcia Photoshop's Curves).
Bez ohľadu na použitú metódu korekcie farieb závisí výber správneho bodu zvýraznenia alebo tieňového bodu na použitom replikačnom systéme - vyžaduje, aby tieto body boli správne dimenzované tak, aby odrážali vlastnosti tlače, kontrolného zariadenia alebo počítačového monitora použitého vo výstupe. ,
Dnešná správa farieb na systémovej úrovni uľahčuje získanie nasledujúcich dvoch bodov: jedným z nich je získať vhodné minimálne a maximálne bodky na obrázku; druhým je vytvorenie obrazu CMYK, ktorý je zvlášť vhodný pre výstupné zariadenie. Pracovný postup ColorSync je jednoduchý: vytvorte pre každý výstupný súbor so špeciálnym profilovým súborom a poskytnite farebne vyvážený obraz RGB ako vstup. Každý RGB obraz by mal mať konzistentnú minimálnu a maximálnu hustotu (tj hodnoty RGB). Softvér ColorSync potom farebne oddeľuje obraz a zároveň vykonáva vhodné úpravy farieb, vrátane usporiadania príslušných bodov zvýraznenia a tieňa, vyváženia šedej špecifickej pre zariadenie a požadovanej čiernej verzie.
Flexibilita práve opísanej situácie sa porovnáva s pracovným tokom na určenie minimálnych a maximálnych bodov bodového obrazu CMYK počas procesu korekcie farieb a potom sa generuje špecifický obraz zariadenia. Ak je obrázok definitívne vytlačený na webovom liste so studenou sadou a tento proces sa používa, potom, ak je on-line suchý listový lis znovu určený, obraz nedosiahne najvyššiu kvalitu. Úprava zvýraznení a tieňov obrazu tak, aby pokryli zvýšený tónový rozsah, nezvyšuje počet úrovní sivej farby zachytených samotným obrazom. Samozrejme, keď sa obrazy CMYK používajú na elektronické doručovanie (webové stránky, CD-ROM, súbory FDF), tento problém je nadhodnotený, pretože rozsah farieb získaných z RGB monitora výrazne presahuje tónový rozsah troch základných farieb.
Nastavenie rozsahu tónov
Rovnaký argument platí aj pre kompenzáciu bodového zisku (kombinácia mechanických a optických efektov, ktoré stmavujú obraz počas reprodukcie tlače). Obraz reprodukovaný na nenatieranom papieri alebo bielom papieri by mal byť jasnejší a použitie potiahnutého papiera vyžaduje, aby bol obrázok tmavší, aby sa dosiahol rovnaký účinok. Bohužiaľ, aby bol obraz jasnejší, komprimuje tónový rozsah. Pridanie váženej hodnoty na naskenovaný alebo digitálny obraz (čím sa obrázok stane tmavším) nielen obnoví pôvodnú hodnotu stredného bodu, ale tiež spôsobí jemnú úroveň straty.
Na záver
Nepoužívate tabuľku a ukladanie pomocou systému na publikovanie v počítači? Nie, nie presne. Podobne existuje vždy niekoľko odborníkov, ktorí konvertujú obrázky na CMYK pred vykonaním korekcie farieb a potom výsledky uložia.
Čoraz viac oddelení oddelenia farieb rozpoznáva hlavnú výhodu flexibility RGB - flexibility. Pomocou vyváženia farieb a ukladania obrazových údajov RGB môžu používatelia vytvárať viac obrázkov CMYK s vlastnými charakteristikami vyváženia šedej, špeciálnou čiernou verziou a špecifikovaným rozsahom tónov (vrátane vhodných svetelných a tmavých tónov a kompenzácie bodového zisku). Zábery RGB uložené v archíve môžu byť tiež použité pre nové médiá, vrátane doručovania obsahu na báze monitora.

