Метод обеспечения однородного цветового рисунка и цветового пространства плоских бумажных коробок для сигар

May 06, 2023

Оставить сообщение

Метод, гарантирующий единообразие цветового рисунка и цветового пространства плоских бумажных коробок для сигар.

 

Процесс печати плоских бумажных коробок для сигар на самом деле представляет собой процесс передачи информации об изображении оригинальной рукописи между различными печатными устройствами ввода и вывода. Как добиться максимальной совместимости и согласованности информации ввода и вывода из исходной рукописной информации среди печатных устройств ввода и вывода? Это необходимо для обеспечения максимально точной передачи информации и получения наилучшей копии настоящей рукописи.

 

Чтобы скопировать плоские бумажные коробки для сигар, сначала необходимо выполнить цветоделение. Современная технология цветоделения превратилась из традиционного фотографического цветоделения и электронного цветоделения в современную настольную издательскую систему.

 

Процесс цветной печати и печати в настольных издательских системах по сути представляет собой процесс восстановления цвета посредством преобразования и передачи исходного текста и текстовой цветовой информации в различные устройства и различные цветовые пространства. Воспроизведение цвета зависит от устройства, которое его производит, но в интегрированной среде настольной издательской системы, поскольку каждое устройство имеет различную цветовую гамму и цветовые характеристики, особенно сложно точно контролировать и передавать графическую информацию о цвете в настольной издательской системе. система. Это конечная цель оригинальной копии. Для достижения этой цели в настольной издательской системе необходимо реализовать эффективное управление цветом, независимое от оборудования, чтобы обеспечить совместимость входных и выходных сигналов между устройствами, а также уменьшить и компенсировать влияние различных цветовых характеристик и цветовых шаблонов устройств. по информации о цвете. Таким образом, искажение цвета сводится к минимуму, когда графические и текстовые данные о цвете передаются между разными цветовыми пространствами и устройствами с разными цветовыми характеристиками, чтобы обеспечить согласование эффекта цвета одного и того же изображения от входа к дисплею и выводу. насколько это возможно, чтобы добиться гармонии между копией и исходным цветом.

 

Чтобы эффективно управлять цветом в настольных издательских системах, необходимо иметь дело с унифицированным цветовым пространством, характеристиками системы устройств и преобразованием цветов.

 

Обеспечить единство цветового рисунка и цветового пространства.

 

В настольных издательских системах восстановление цвета обычно включает три цветовых режима RGB, CMYK и Lab. RGB — цветовой режим цветного света. Он состоит из трех каналов: красного, зеленого и синего. В этом режиме все остальные цвета накладываются на три основных цвета. Поскольку каждый из трех цветов имеет 256 уровней яркости, трехцветное наложение может создать 16,7 миллионов цветов. В настольных издательских системах устройства ввода и отображения, такие как сканеры, цифровые камеры и мониторы, используют этот режим для передачи цветов. Когда солнечный свет падает на объект, он поглощает часть света и отражает остальную часть. Отраженный свет — это цвет объекта, каким мы его видим, субтрактивный узор. В зависимости от этого субтрактивного способа развился режим CMYK, подходящий для печати и печати. Поскольку на практике эти три цвета чернил трудно наложить на настоящий черный цвет, поэтому при печати, печати и введении черного цвета необходимо усилить темный тон, углубить темный цвет. Хотя этот цветовой режим определяет гораздо меньше цветов, чем RGB, то есть цветовое пространство намного меньше, но настольная система допечатной подготовки цвета фотонаборного устройства, принтера, принтера и других устройств вывода использует этот режим для воспроизведения цветов. Лабораторная модель — это цветовая модель, разработанная CIE (Международной комиссией по освещению). Любой цвет в природе может быть выражен в пространстве Lab, и его цветовое пространство больше, чем пространство RGB. Кроме того, этот режим описывает визуальное восприятие человека в цифровом виде, независимо от устройства, поэтому он восполняет тот недостаток, что режимы RGB и CMYK должны полагаться на цветовые характеристики устройства.

 

Цветовое пространство Lab больше, чем в режимах RGB и CMYK. Это означает, что информация о цвете, описываемая RGB и CMYK, может быть отражена в пространстве Lab. Таким образом, при управлении цветом настольной издательской системы, если все операции преобразования цвета и цветокоррекции выполняются на основе пространства Lab, данные о цвете не будут смещены из-за недостаточности данных при преобразовании из пространства Lab в пространство RGB или CMYK. . Таким образом, в управлении цветом для унификации цветового пространства за эталон следует принять режим «Лаборатория», независимый от оборудования и обладающий большим цветовым пространством.

 

Подводя итог, в процессе допечатной подготовки мы должны хранить цветовую информацию, полученную сканерами и цифровыми камерами, работающими в режиме RGB, в режиме Lab, а редактирование и коррекцию цвета осуществлять в цветовом пространстве Lab, а затем передавать ее в пространство CMYK. для печати или вывода. Это лучшая обработка цвета. Поскольку принтеры и фотонаборные машины используют режим CMYK для отображения цветов, многие операторы привыкли редактировать и корректировать цвета в пространстве CMYK в реальной работе. Эта практика не рекомендуется, поскольку она приводит к потере цвета, а работа в CMYK также замедляет вычисления на компьютере.

Отправить запрос