Utställning

Digital proofing färghantering trender

Dec 03, 2018 Lämna ett meddelande

Digital proofing färghantering trender

Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyr utskrift, förpackningslåda, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla sorters specialpapper färgutskrift produkter, game card och så vidare.

För mer information besök

http://www.joyful-printing.com. Endast ENG

http://www.joyful-printing.net

http://www.joyful-printing.org

email: info@joyful-printing.net


Först Inledning


På grund av utvecklingen av global digitalisering har framväxten av digital teknik som datortillverkning (CTP) och datorstyrd tillverkning (CTF) i tryckindustrin ökat efterfrågan på digitala processer på hela marknaden för grafisk industri för att ersätta befintliga . Traditionella produktionsmetoder. Den digitala processen omfattar ett brett utbud av applikationer, och digital proofing är den mest omtalade och berörda. Branschen är skeptisk till den första digitala provningen, och den har gradvis godkänts och antagits idag med en övergångsperiod på flera år. I teorin, om utrustningen är bra, bör stabiliteten i digitalisolering inte vara tvivelaktig. Faktorerna som påverkar digital proofing är dock många, så fram till nu har digital proofing, som inte längre är oföränderlig, blivit upprepad och undersökt och förbättrad.


För det andra är din digitala position korrekt?


◆ Precisionen hos den digitala provningsmaskinen och bläcksystemet och korrekturpapperet?

◆ Hur korrigerar färgkorrigeringsmetoden och färgskalan i korrektionsprogrammet?

◆ Utvärderingsfokus: Tolkning korrekt, färg, prickform, upplösning, vinkel?

◆ Testinstrument och färghanteringsprogram?

◆ Prepress systemtillverkare färgkunskap bakgrund och färgkorrigering kapacitet?

◆ Observation av miljön och förhållandena (Metamerism)?

◆ Simulera skrivarens egenskaper och bläckfält?

◆ Olika tryckanläggningar och olika varumärkesfärger?

◆ Utskrift mästare?

◆ Vilken är standardfärgen?

◆ Vilka internationella normer är?


Ovanstående problem bör vara några problem som allmänläkarna kommer att ha. Det bör skrivas kortfattat. När du gör digital korrektur är skrivaren en förutsättning. Om skrivaren inte är bra gör du färghantering. En droppepunktskvalitet kanske inte är idealisk, vilket påverkar färgomfånget relativt, så du måste naturligtvis välja en bättre skrivare, men vissa bläckar är inte desamma, till exempel spelar vi speciella färger. Då kan bläcket inte vara samma. Olikt från det förflutna, är några av de bläck som vi nu är populära, oavsett om det är fyra eller åtta färger, olika. Därför är användningen av bläck i olika branscher selektiv och många speciella. Färgen skrivs inte ut av skrivaren. Det enda sättet att göra detta är att byta bläck. Nästa steg är det papper som används. Vi har pratat om papper för att bestämma färgen. Om papperskvaliteten inte är bra är färgkvalitans prestanda eller färgprestandan mer exakt, så det finns tre huvudpunkter i denna premiss. Det är nödvändigt att ha en skrivare, ett bra bläcksystem och ett korrekturpapper med bra färgåtergivning.


Sättet att bevisa färgprogrammet är också färgkärnan. Kan CMM uppnå en perfekt omvandling, och omvandlingsgränsen för färgfältet är mycket relaterad till det papper som används. Det är bättre att använda det belagda papperet och använd papperet för att få det ut. Det är inte bra, det här är den medfödda begränsningen, vilket papper används för att modellera vilken typ av färgomfattning, även om du använder ett bra papper för att simulera en dålig färgmängd, kan det faktiskt ske.


Då är igen korrektheten, färgen, prickformen, upplösningen och vinkeln av RIP-tolkning. För närvarande kan den digitala bilden användas för att uppnå ovanstående punkter. Det ligger mycket nära skrivpunkten. Han kan vara mer än tryckeriet. fast. Instrument, instrumentets noggrannhet och beräkningsmetoden för färghantering har gjort dålig färghantering förut, inte deras egna färdigheter är inte bra, men programvaran och instrumentet är inte bra, så den bra mjukvaran beräknas vara mer exakt, det här är ett problem med instrumentet.


Observation av miljön och villkorlig färg (Metamerism), när du gör färgkalibrering, är observationsmiljön mycket viktig, eftersom färgen du ser är svår att matcha när den ses under en icke-standardiserad ljuskälla. Villkorlig ekvivalens, om två färger har olika spektralfördelningar (spektralreflektanskurva eller spektral transmittanskurva. Denna kurva kan mätas av spektrometern), under vissa ljus- och observationsförhållanden, kommer de två färgerna att se ut. Det liknar varandra, men om ljus- och observationsförhållandena ändras, de två färgerna kommer att se annorlunda ut eftersom de inte har samma tristimulusvärde. Detta fenomen kallas villkorligt isokromatiskt fenomen, eller samma färg. Heterogent fenomen. Olika skrivare använder olika pressar och bläck samt mästarna i tryckeriet för att skriva ut olika effekter, vilket är det svåraste problemet att förbättra.


För det tredje, färgkorrigeringskriterierna


Färgforskare RWGHunt sa en gång: Människor kan känna mer än 10 miljoner olika färger, vi kan inte helt komma ihåg alla färger, och den är inte förvånad. Om du kan mäta färg kan du styra färgen. I de tidiga dagarna analyserades mätningen av färgteknikinstrumentet och de matematiska ekvationerna, och sedan korrigerades den naturliga färgen av den kvalitativa analysen av visuell psykologi. De tre element som producerar färg är den specifika ljuskällan, matchningsobjektet och standardobservatören. Den internationella belysningskommissionen CIE 1931 gjorde ett 2 graders visningsfärgexperiment baserat på färgblandningsprincipen. Det mänskliga ögat kvantifierade fotoreaktionen och tre reaktionskurvor erhölls för responsen av röda, gröna och blåa celler. Vi kallar detta 1931 färgmatchningsfunktionen. 1964 utfördes ett färgmatchningsexperiment med en grad av 10 grader.


D50 är standardbelysningen för CIE, och x-bar, y-bar och z-bar är 1931 standard observatörsfärg matchningsfunktioner. Resultatet av att kvantifiera ljuset i ögat kvantifierar tristimulusvärdena i tre data, XYZ. För att få X, lägg bara till varje våglängd (D50-värde * x-bar * -objekt) och lägg till X, Y och Z är samma algoritm. Tristimulusvärdena omvandlas sedan till hästskoformade kromaticitetskoordinater x och y, medan kromaticitetskoordinaterna för D50-standardkällan faller inom den hästskoformade vita regionen. Det vill säga, spektrumet (380 nm ~ 730 nm) i vilket läsfärgblocket omvandlas beräknas bekvämt genom att omvandla formeln till XYZ eller Lab. Enligt olika färger kan det verifieras härifrån att när observeraren är oförändrad, är objektets reflektionsspektrum oförändrat, men ljuskällan ändras, så färgdata är också olika. Till exempel, när du tar ett utskrift till en kund, bör du titta på botten av standard ljuskälla. Om den inte ligger under standard ljuskälla kan färgen vara annorlunda, eftersom färgen inte kommer att vara densamma som ljuskällan.


Det finns några instrument med mjukvara som kan mätas i form av spektrum. Slutligen bestäms det att använda standard ljuskälla. Det kan vara 6500 färgtemperatur. Om du kan känna till färgtemperaturen hos kunden kan du ersätta denna färgtemperatur. ICC-profilen är mer konsekvent där. Det vill säga, vad är dess reflektivitet vid var tionde nm och ett spektrum kan konverteras ut för att konvertera en färg, och representeringen av CIE digital färg är att beräkna tristimulusvärdet (XYZ) och färgen på CIE Lab. Rumsberäkning Instrumentet kommer därför att visa uppmätta färgdata, vilket överensstämmer med vad ögat ser, så när man gör färgmätning beräknas instrumentet också enligt människans sätt. Om du använder CIE Lab, eftersom Lab förmodligen är svårt att förstå, är det att säga hur färgen är, så den omvandlas till en färgrepresentation Lch. Om LCH betyder färg, CHROMA, nyansvinkel, då kan du använda en av dem. Färgrepresentationen innebär att den här färgen är förmodligen var den är.


Den verkliga betydelsen av färgdata är de tre uppgifterna om objektets reflektivitet, CIE-standard ljuskälla och funktion för mänsklig färgmatchning. Slutligen erhålles en data XYZ genom ekvationsprodukten. Det finns en webbplats (www.brucelindbloom.com), som specialiserar sig i färgkorrigering. Det kan mata in mycket spektrum, det kan hjälpa dig att konvertera till RGB, Lab, Lch, alla typer av sätt kan konverteras utan CMYK. Till exempel, XYZ för att konvertera RGB är hur mycket, Lab kan konvertera RGB, färgutrymme och Lab hur man använder den här formeln, så länge som ingångsdata kan vara, så det här paret är mycket användbart vid färgberäkning,


Fjärde färgmätinstrument


Om du inte vet hur du använder instrumentet under färghantering är det ett hinder för att korrigera färgen. Färgmätinstrumentet är därför konstruerat för att mäta objektets reflektans. Transmittans), CIE-kromaticitetsvärden (såsom XYZ tristimulusvärden) eller synliga spektra (380 nm - 730 nm) eller strålning (Spectral Radiance) Olika optiska instrument som färg ljusstyrka. Det kolorimetriska instrumentläget är utformat för att mäta källans färg (självljusstyrka eller utsläpp), t.ex. övervakning. Mäta ytfärgen, till exempel utskrifter, skrivare. Överförd färg som film.


Typ av mätinstrument: Färgtemperaturmätare, exponeringsmätare, Densitometer, Colorimeter, Sektrofotometer, Spectroradiometer Det är icke-kontakt Ett mätinstrument som PR650.


Färgmätningsinstrumentets funktion:

Enkelpunktsmätning:

X-rite DTP22, 528, GretagMachbeth SpectroEye

Stripscanning: X-Rite DTP41, GretagMacbeth EyeOne

Automatiserat XY-bord: X-rite DTP70, GretagMacbeth SpectroScan, iCColor


Instrumentoperationen är grovt uppdelad i flera typer, en enda punkt, en är Strip är en kvantitet och den andra är XY-axelmätning. Dessa är reflektionsinstrument. De flesta instrumenten är 0/45 °, 45/0 ° färgmätningsmekanism, som huvudsakligen mäter förhållandet mellan infallande ljus och reflekterat ljus i färgblocket och erhåller sedan koncentrationsvärdet och andra derivatdata genom formeln. Det finns många metoder för mätning, en är att använda en polarisator, den andra är att ha ett filter. Koncentrationsmätaren är grovt uppdelad i reflektion och överföring, som kan mäta CMYK för tryckning, utskriftstäthet, punktförstärkning, punktutrymme, nyansfel, gråskala och tryckkontrast.


Färgmätaren, som mäter skärmen, använder RGB-filtret för att hitta tristimulusvärdet. Spektralkoncentrationsmätare beräknas de flesta koncentrationsmätarna nu med hjälp av spektra, så de uppmätta tillstånden är A, T, E och I. Till exempel finns det bara två standarder som används av tryckeriet. De två största skillnaderna mellan Status T och Status E är de gula filtren. Om du använder Status E för att mäta den gula versionen av trycket, är koncentrationen 1,4-1,5 eller högre, men du använder Status. T är en allmän standard som används i USA. Mätningen är bara omkring 1 eller så. Var därför uppmärksam på vilken typ av instrument den används till, till exempel dagens gula version tryckt till 1.4-1.5, om du använder Status T för att mäta orden kan inte skrivas ut. Var därför säker på att växla till status T eller status E. Spektrofotometer, mätreflektans, som DTP41, DTP22.


En spektrofotometer bestående av en integrerande sfärspektrofotometer och en flervinkelspektrofotometer (ett material som kan användas för att erhålla spegelreflektion) för att erhålla ett reflektionsvärde för varje liten våglängd av ljus, kallad en spektralreflektanskurva. En flervinklig spektrofotometer mäter färgförändringsfärgen på upp till tusen dollarräkning. Den integrerade sfärspektrofotometern kan mäta såsom genomskinliga föremål, färger och metallobjekt. De flesta av de högkvalitativa skrivbordsintegrerande sfärspektrofotometrarna används i textilindustrin, och litografi används också av ett litet antal personer, till exempel SP60 / 62/64 CFS57CA / CF57CA, Color i5 och Premier 8200/8400.


Särskilda mätinstrument, till exempel CCDOT, som använder bildbehandling för att få punktpunkten, kan inte bara mäta platens punktområde utan också mäta flexografibrevet.


Fem, inmatnings- och utgångsfärghanteringssystem 3C


Färghanteringens fokus ligger vid 3C, Kalibrering, Karaktärisering och Konvertering. Den viktigaste tekniken i 3C är omvandlingen av färgskala. Kalibrering: Grayscale Calibration (Linearization) Det kan också sägas att det är tonkurvan för justeringsutrustningen. Karaktärisering: Karaktär hänvisar till varje färginmatningsenhet eller färgutgångsinstrument (färgutmatningsenhet), jämnfärgade material (t.ex. bläck, färgade kemiska fosforer på bildskärmar, etc.) har ett visst antal färger (färgämne) eller färgprestanda . Syftet med detta steg är att fastställa färgrepresentationsområdet för den färgutvecklande enheten och matematiskt registrera dess karaktär för färgomvandling. CIE xyy-läget representerar färgområdet för ett instrument och material; det mänskliga ögat har det bredaste färgområdet och trycket har det minsta färgområdet. Enhetsprofilen (Profiling) definierar spaltutrymmet, vilket är ICC. Genereringen av profilen.


Färgomvandling (omvandling): Färgomvandlingskonvertering (Gamut Mapping), färgomvandling i färghantering ska inte ge 100% av samma färg utan att använda instrumentet eller materialet för att ge den bästa färgen samtidigt som användarna kan förutsäga resultaten . Till exempel, hur man gör färgmatchning mellan utskrift och digital, kommer att innebära omvandling av färgomvandlingskonvertering.


Sjätte digitalkamera färghantering


Förvaltningen av digitalkameror används generellt, GretagMacbeth, ColorChecker eller GretagMacbeth DC eller SG, SG ger mer uppmärksamhet åt hudfärgens prestanda. Digitalkameror måste dock möta flera ljuskällor i naturen och effekterna av flera spektra, så metamerism är allvarligare. Av dessa skäl har digitalkameror inte möjlighet att vara lika exakta som skannrar, vilket innebär när de befinner sig i olika källor. Nedan kommer det att skjuta olika färger, så ICC på digitalkameran kommer att förändras på grund av ljuskällans förändring.


Sju, färghantering av Monitor


När du vill göra färghantering på skärmen måste du vara uppmärksam på följande punkter, och det är viktigast att bestämma monitorens luminans, ställa in den vita punkten för bildskärmen, ställa in tonkopieringskurvan för Monitor och ställa in svart av Monitor.


◆ Rengör skärmens yta

◆ Värm upp i 30 minuter

◆ Belysningen av miljöbelysningen är försvagad

◆ Bestämning av monitorens luminans (fot-lamberts eller cd / m2)

◆ Ställ in den vita punkten på Monitor (Kevlvins)

◆ Ställ in tonkopieringskurvan för Monitor (Gamma)


◆ Ställ in monitorns svarta (fot-lamberts eller cd / m2)

Vad är skärmens ljusstyrka vid skärmens provning, och vad krävs luminansen? Specifikationen för s RGB är 80 cd / m2. Om 80 cd / m2 är mörkare kan det bero på omgivningen. Försök upp till 85 Cd / m2 till 95 cd / m2. Om det är en flytande kristall skärm, kan det behöva vara ljusare. Nästa steg är att bestämma den vita punkten, som faktiskt är färgtemperaturen, och den karakteristiska kurvan för Gamma. Slutligen finns det en svart inställning för Moniter, vilket är nivån på mörkret. I färgen ska den svarta lysa upp till ljus svart, så att den kan uttryckas på lagerets mörka del; men om du vill svarta LCD-skärmen är det omöjligt att göra det eftersom ljusröret på LCD-skärmen alltid lyser. Därför är det ännu mer omöjligt att tända den svarta färgen. Eftersom LCD-skärmen inte representerar ljusintensiteten och ljusstyrkan i ljusintensiteten, kommer LCD-skärmen att vara annorlunda.


◆ Den första C av färghantering (kalibreringskorrigering)

När ljusstyrkan (ljusstyrka) och kontrast (kontrast) ställs in, justeras ljusstyrkan justeras till svart, så du kan svänga svart till svart och du kan uttrycka den svarta nivån. Om ljusstyrkan är i mitten När det är 50% ljusstyrka, justera kontrasten för att justera vitens intensitet, det vill säga ljusstyrkan och intensiteten av vit kan justeras, så att du kan stärka intensiteten när du justerar kontrasten. Vid mätning av 80 cd / m2 justerar det faktiskt kontrasten. Kontrasten kan justeras till önskad belysning. Om situationen är dålig kan det vara nödvändigt att ändra skärmen. Sätt sedan in ett korrigerat program för korrigering av Spyder Pro-korrigeringsprogrammet, justera förstärkningskontrollen på skärmen för att göra RGB tre färger lika och ljusstyrkan bör justeras inom intervallet 85-95 cd / m2 och felvärdet kan justeras till mindre än 0,5 och kan slutföras. Dessutom visas koordinaterna. Vanligtvis är färgtemperaturen på 6500 inställd. Detta är dess koordinat, så det kan mäta RGB tre färger, sedan RGB för att göra en standardfördelning och göra RGB tre färger. Standardvit, vad vi vill ha är en axel.


◆ Den andra C i färghantering (Karaktäriseringskarakterisering)

Justera kontrasten (vit på skärmen), justera ljusstyrkan (svart på skärmen), ställ in Monitor-typen: CRTorLCD, set Gamma = 2,2 (PC, sRGB), ställ in Gamma = 1,8 (MAC), ställ in standardfärgtemperaturen 6500k (sRGB). När du justerar Gammas replikeringskurva ställs in på 2.2 för PC eller 1.8 för MAC, förutsatt att RGB-standarden följs, måste MAC justeras till 2.2, vilket kanske inte är lämpligt. eftersom APPLE ursprungligen utvecklades för att kontrollera svartvitt. Laserskrivare, så kopierings kurvan är 1,8, så han justerade också skärmen till 1,8, men nu har svartvitt använt färglaserskrivare, så det rekommenderas att Gamma på MAC också justeras till 2.2. Efter ovanstående inställningar kan ICC genereras. Gamma konvergens innebär att RGB0 till 255 tonen justeras och Spyder är uppdelad i nio toner, och RGB-färgkurvan korrigeras till en standard grå, till exempel är Gamma-värdet 2,2. Korrekt Gamma vid koordinater var 30 Den karaktäristiska, för att göra en Gamma karakteristisk kurva, är att sätta skärmen på varje RGB-punkt, trimma den i en Gamma-kurva, då är rättningen att RGB har tre olika kurvor, då kan du generera A profil av en ICC.


På LCD-sidan har LCD-skärmen ingen Gamma-funktion, så det måste simuleras. Varför finns det ingen Gamma-funktion? Eftersom dess lampa är alltid upplyst, så uppnås Gamma-egenskaperna på grund av ljusets intensitet; Att använda flytande kristallförspänning för att simulera LCD-skärmens Gamma-färgegenskaper. När LCD-skärmens gamma-färgkarakteristika används, är den tid som är tagen längre än CRT-värdet. Anledningen är att CRT mäter nio gråskalekurvor, men i LCD-skärmen mäts RGB tre färger. Kurvan, så kommer data som erhållits genom mätningen att bli lite mer.


◆ Den tredje C i färghantering (Konvertera färgomvandling)

Färgomvandling hänför sig till olika färgskala jämförelser, som baseras på Adobe-spalten och Viewsonic Om färgfönstret på G90f-skärmen används för jämförelse, finns det ingen möjlighet att helt täcka färgfältet för Adobe 1998 på skärmen. Därefter är noggrannheten på färgen på skärmen sämre än skrivarens, och det är en belysning. När färgen är motsatt till det verkliga objektet, orsakas felet ofta av tillståndet, så skärmen behöver kalibreras en gång. I allmänhet kalibreras vanligtvis CRT varje vecka. En gång i veckan, minst en gång i månaden, kalibreras LCD-skärmen en gång i veckan, men eftersom LCD-skärmen används som färgämne (färg för att visa färg längre än CRT, kan den kalibreras längre).


Åtta, Matchprint Virtual Proofing System


Detta är en mycket exakt virtuell provning som utvecklats av KPG. Systemet kan felet ligga inom △ E1, det är naturligtvis nödvändigt att korrekturlästa skärmen och trycksaken i en standard observationsmiljö, korrekturläsningsmetoden är att följa en standard för ICC och att göra i en mycket strikt miljö För färg , det viktigaste är att fjärrskärmen, lokal skärm, korrektur eller utskrift kan vara konsekvent. Matchprint Virtual Proofing System går också med RealTime Proof, den här RealTime Proof är en teknik som använder bildskärning. Det är inte begränsat till någon filstorlek och typ. Det kan se önskat manuskript på kortast möjliga tid. Dessutom finns det teknik för bildskärning. När du känner till upplösningen på användarens skärm kan du återställa upplösningen på en skärm, så om du överför den över nätverket kan den ses på kort tid. Även zoomning in och ut kan omedelbart se vad du vill ha. Resultatet är att när det gäller fjärrkontroll, kan du se kundens färg direkt på skärmen. Det handlar inte bara om att tillhandahålla den här tekniken utan även den teknik som ger modifieringen. Om färgen exempelvis inte ser väldigt noggrann ut och ligger långt ifrån själva objektet kan du ändra det med den plats där färgen inte är korrekt, det vill säga hos kunden. Utskriftsprocessen kan utföras direkt på skärmen, så trycksektorn måste vara kantlös. Detta är ett mycket användbart systemprogram.


Nio, färghantering av skrivaren


Att välja en bra skrivare (större färgutrymme) är hälften av framgången. De allmänna bläckstråleskrivare och laserskrivare är alla RGB-färglägen, så ICC-profilens syfte är RGB-rymdutrymmet. De flesta skrivare som kontrolleras av RIP (Raster Processor) är i CMYK-läge, så ICC-profilens syfte är CMYKs rymdutrymme.


(1) Färghantering första C (kalibreringskorrigering)

Den första är att välja om kvaliteten på bläckstrålepapperet som används är bra, liksom städens städstatus, vertikal och horisontell kalibrering, gråbalans och upplösning. När dessa förfrågningar är färdiga är det nödvändigt att kalibrera varje ton och varje nivå ska vara tydligt definierad. Skrivaren skriver till exempel fyrfärgguider för att mäta med en spektrometer medan du beräknar och sedan För att fixa, så vi behöver 50 är 50, det här är en specialfunktion för RIP; men om du vill skriva ut direkt, utan RIP, kan du inte göra kalibrering (kalibrering), gråbalans (baslinjärisering) åtgärd.


(2) Färghantering andra C (Karakteriseringskarakterisering)

Det betyder att mäta färgutrymmet som skrivs ut på papperet av skrivaren och sedan läsa färgen genom instrumentet. Även om olika instrument har olika guider, varierar antalet patchar beroende på instrumentets fördelning. Olika arrangemang men slutresultatet blir detsamma. Enhetsprofilen definierar skrivarens utrymmesutrymme, t.ex. skrivarguiden (TC918) .RGB, 918 färgblock). Faktum innebär att karakterisering innebär att skrivaren skriver ut en guide med en spektrometer som ska läsas och beräknar sedan färgen till ett mellanslag och tolkar den i RIP för att veta vilken färg förutsägelsen kan skriva ut. Skapa en ICC med hjälp av färghanteringsprogrammet (ProfileMaker) Profilen beräknar en ICC-profil baserat på referensdata och uppmätta data.


(3) Färghantering tredje C (Konvertera färgomvandling)

När du gör färgomvandlingskonvertering bör varje programvara ställa in den korrekta källkoden (inmatning) ICC-profil, t.ex. digitalkamera, skanner, skrivare (RGB, CMYK), sRGB, display. Ändamål (utgång) ICC-profil, såsom skrivare (RGB, CMYK), display. Rendering Intents: Absolute Color (Absolute) Colorimetric), Relativ Colorimetric, Preceptual, Saturation.


Källa, syfte och färgomvandlingskonvertering, som är komprimerade. Om du komprimerar kommer du att förlora några färger. Hur uppnås perfekt kompression? Nu finns det ett annat nytt sätt att återvända till den mest primitiva staten. Gör precis korrespondensbordet med färger. I allmänhet är färgomvandlingsomvandlingen som tillhandahålls av ICC dessa fyra funktioner, absolut kromaticitet, relativ kromaticitet, perceptualitet och kroma. Färgomvandlingskonvertering är ICC på skärmprofilen, ICC-profilen för skrivaren, genom omvandlingsåtgärden, kan du se konsekventa resultat. Det här är RIP för att göra färghanteringsarbete. Det finns två sätt att skriva ut skrivarhandledningen, en är utskrivad IT8 eller mer exakt använd ECI2002-guide, skrivaren skriver också samma guide och mäter sedan efter att beloppet har lagts in i översynsperioden för färgomvandling.


Tio, Photoshop-färghanteringsinställningar


Så här simulerar du den slutliga färgen på skärmen exakt, det kommer att finnas ett färgområde som används i Photoshops färginställning, vilket är arbetsutrymmet för arbetet. Det kommer att finnas en CMYK på andra sidan, vilket är bläck på skrivmaskinen. Använd ISO-standarden för att ladda ner från eci.org-föreningen ISO Target, sätt sedan Target in CMYK, det rekommenderas att använda den reserverade beskrivningsfilen, färgkonverteringen använder relativ färg. Ställ bara in ICC på pressprofilinsatsen, oavsett vilken skrivare som är placerad på skärmen, du kan se färgen som skrivs ut av skrivaren.


Den angivna beskrivningsfilen är inte densamma som konverteringsbeskrivningsfilen. Den angivna beskrivningsfilen avser en ICC-profil. Konverteringsbeskrivningsfilen har två ICC-profiler. Om RGB-bildfilen använder den angivna beskrivningsfilen kommer CMYK aldrig att ses. Färgbeskrivning, endast färgbeskrivningen av RGB kan ses. Om RGB-bilden som tas av digitalkameran används för att konvertera beskrivningsfilen under färgomvandlingskonvertering, kan de två färglägena för RGB eller CMYK konverteras och visas. Photoshop ger en vy som kan anpassas i korrekturläsningsinställningarna. Det vill säga när RGB inte har konverterats kan man förutse vilken typ av resultat som ska skrivas ut vid utskrift.


Skicka förfrågan