Mjukisolering med LCD-skärm
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
En flytande kristallmonitor som ersätter den ursprungliga CRT-monitorn (LCD-skärm) har utvecklats och används redan i vissa företag. Det finns en stark trend inom förlags- och tryckindustrin att byta från CRT-skärmar till LCD-skärmar. Med digitaliseringen av arbetsflödet förväntas färdigställandet av färgåtergivning av tryckningen på vätskekristallmonitorn. I denna artikel beskrivs behovet av mjukisolering på en flytande kristallmonitor och möjligheten att utöva mjukisolering.
Fördelar och nackdelar med LCD-skärmar
Fördelarna med LCD-skärmar sammanfattas nedan jämfört med CRT-skärmar.
1) Sparar mark på grund av kort djup och förbrukar mindre ström (ingen värme).
2) Det är ett perfekt plan och uppvisar inte geometrisk distorsion.
3) Det finns ingen försämring av fokus och färgförskjutning av RGB.
4) Långt liv och mindre förändring över tiden.
5) Inställningen är godtyckligt hög.
Å andra sidan är det inte så bra som CRT-monitorn, med tanke på användningen av grafik i bred mening, inklusive utskrift.
1) Färgutrymmet är smalt.
2) Kontrast, kromaticitet och graderingsegenskaper varierar mycket inom synfältet.
3) Hierarkiska egenskaper är inte okomplicerade.
4) Monitorens egenskaper är ojämna (otillförlitliga).
För att övervinna dessa brister, utvecklades en flytande kristallmonitor som kunde ersätta CRT-monitorn.
Princip för flytande kristallmonitor
Förklara kortfattat arbetsprincipen för den flytande kristallmonitorn, och pixlarna som utgör basen är uppdelade i 3 (delpixlar) för användning i de tre primära färgerna på RGB och RGB-färgfilter placeras framför dem. Genom att applicera en måttlig spänning på var och en av delpixlarna ändrar vätskekristallelementet sedan vinkeln för att styra mängden ljus som sänds av baksidan. Denna mängd överfört ljus passerar sedan genom filterprutaren, blandar den nödvändiga mängden RGB för att representera en viss färg. Figur 1 visar den mest generella funktionen för vätskekristall i TN-läget.
Färg rymd
Färgutrymmet bestäms av RGB-färgfiltret och bakgrundsfärgen, så färgfiltrets egenskaper har ett stort inflytande. Tidigare var monitorns egenskaper förspäntade mot att ljusstyrkan prioriterades och färgutrymmet var i allmänhet smalare än CRT-monitorns.
För närvarande är branschstandarden för bildskärmsegenskaper sRGB, och hittills ingår bärbara PC-liknande skärmar. De flesta LCD-skärmar har ett smalare färgutrymme än sRGB. Majoriteten av CRT-monitorerna följer EBU (European Broadcasting). Federation) standardfärgutrymme. Den så kallade sRGB, de gröna koordinaterna är lite annorlunda men kan sägas vara ungefär desamma. sRGB är ett område där RGB-operationsområdet för Adobe-programvaran bibehålls, och färgutrymmet på digitalkameran stöds också generellt. Därför förespråks även färgutrymmet i sRGB (EBU) på LCD-skärmen.
Synfält och kromaticitet
Hierarkisk egenskapslokaliserare
Bland egenskaperna hos flytande kristallmonitorer är den viktigaste egenskapen hos användare som är relaterade till tryckteknik "synvinkeln". Vidare innebär definitionen av synfältet i den flytande kristallmonitorn att kontrasten mellan vit och svart representerad på skärmen kan bibehålla ett visst värde (vanligtvis 10: 1) och förskjutningen av kromaticiteten och förskjutningen av graderingen egenskaper beaktas alls inte. Det vill säga även i produktprovvärdena, även om vätskekristallmonitorn med samma synvinkelsegenskaper ges en liten vinkel, förändringen i kromaticitet och förändringen i graderingsegenskaperna (fenomenet vitaktig hud etc .) finns knappast. .
Det verkar som om det inte är något problem när man tittar framifrån, men för en 21 tums klassskärm, när den ses från ett avstånd av 50 cm, ses de två ändarna med en synvinkel på 20 grader eller mer, vilket oundvikligen påverkade. Om du bekräftar bilden av produkten med kunden blir effekten tydligare. Denna funktion beror på hur vätskekristallen fungerar.
3 sätt för LCD
TN-läge
För närvarande är den vanligaste TN (Twisted Nematic) typen av flytande kristallpanel. De flesta av de bärbara datorerna, de flesta av de 15-tums LCD-skärmarna, använder denna typ av bildskärmspanel. Den 17-tumsgraden av billiga varor är också displaypanelen på detta sätt. Såsom visas i figur 2-1 appliceras en spänning på pixlarna, vilket indikerar att vätskekristallerna som är ursprungligen parallella i planet vrider sig till en vinkel, varigenom kromaticitets- och graderingsegenskaperna förändras. Med användningsvinkelkompensationsbladet är vänster och höger visningsvinkel relativt bred och utseendet på skärmen är uppenbarligen annorlunda, så det är inte lämpligt för tryckprocessen.
VN-läge
17-tums vinkelvinkelprodukter, 19-tums produkter använder VA-skärmen (Vertical Alignment), när spänningen inte appliceras på pixel (mörkt) tillstånd indikerar vätskekristallparet att planet ligger nära vertikalt Vinkeln, så beroendet av synvinkeln är stor. Enligt det faktum att lutningsriktningen för vätskekristallen multipliceras (multi-domän) förloras effekten och synfältet förstoras, förskjutningen av kromaticiteten undertrycks och förskjutningen av graderingskarakteristiken är också närvarande, så att rekommendationen inte uppnås. Användningsnivån för tryckprocessen (se Figur 2-2).
IPS-läge
IPS-metoden (I Plane Switching) är att vätskekristallen ändrar vinkeln på representationsplanet och ändrar sällan kromaticitets- och graderingsegenskaperna på grund av vinkeln (se figur 2-3). Vidare, såsom visas i fig. 2-4 är delpixeln uppdelad i två för att ändra vinkeln (dubbeldomänen), så att påverkan reduceras ytterligare.
På grund av dess goda färgåtergivningsegenskaper är displaypanelen av denna typ mestadels använd för stora displaypaneler på 18 tum eller mer och används generellt inom medicinska bilder och kan sägas vara mest lämpade för tryckprocessen .
Övervaka kalibrering
De egenskaper som krävs för monitorn har beskrivits ovan, och kalibrering krävs regelbundet för att upprätthålla dess noggrannhet. I de flesta fall är bildskärmen färgkodad, och baserat på resultaten justeras datautmatningen från persondatorn, som kallas mjukvarukalibrering. Denna situation leder till en förändring i färgtemperaturen för vit, vilket motsvarar att ljusstyrkan på en eller två av RGB reduceras, vilket motsvarar att den 256-ordningssignal som ska användas minskas. Om du ändrar y-värdet från det ursprungliga värdet, motsvarar det också att du väljer och subtraherar flera av 256-ordertonerna för att bli y av det ungefärliga målet, vilket resulterar i förlust av tonen. När man representerar en jämn nivå finns det steg eller linjer, eller om man ser färger, det vill säga dessa är grundorsakerna.
För utskriftsprocesser som kräver rätt egenskaper, är det önskvärt att ha en hårdvarukalibrering som uppfyller de önskade värdena (t.ex. vit temperatur 500K / γ1.8). På LCD-skärmen kan justeringen av ljusstyrkan inte justeras individuellt för RGBs högsta ljusstyrka på grund av den gemensamma RGB-bakgrundsbelystjusteringen, som CRT-bildskärmen.
För att lösa detta problem utförs flera bitars bearbetning av 10 bitar eller mer inuti bildskärmen, och det är mest effektivt att omfördela RGB individuellt med 8-bitars 256-ordermoduleringsfunktionstabellen.
Utskriftsprogram
Eftersom monitorns färgåtergivningskaraktäristik är pålitlig och pålitlig kan den praktiskt utnyttjas inom tryckområdet för följande applikationer.
1) Bildbehandling av data fångad av en digitalkamera (fotograf)
2) Hotografisk bearbetning av bildbehandlingsavdelningen i tryckbolaget
3) Bildskärmskärm i skanningsinmatningsavdelningen
4) DTP-verksamhet i förlagsavdelningen
5) Bildbehandling för tidningens bildrapporteringsbyrå
6) För produktionsarbetet för reklamproduktionsbolaget
Det är inte begränsat till ovannämnda områden, och applikationer kan övervägas i områden som är relaterade till behovet av korrekt färgreproducerbarhet, dess verksamhet och efterprocess och kvalitetsförbättring.
Mjukt korrektionsförfarande
Det är välkänt att digitaliserings- och utskriftsstandarder för arbetsflöden blir populära i tryckförlagsbranschen. Alla dessa syftar till att förkorta leveranstiden, minska onödiga kostnader och stabilisera kvaliteten. Vid ändringen av dessa jobb är kravet på bildskärmen att färgen på det tryckta informationsinnehållet kan reproduceras korrekt på bildskärmen, och slutligen implementeras alla korrigeringar på monitorn, det vill säga "mjukskyddande"
Som användarens fördelar, med digitaliseringen av utskriftsarbetet, utvecklas DDCP av färgbeständigheten ytterligare och alla korrigeringar kan slutföras av bildskärmsdisplayen och därigenom spara kostnaderna för provning, överföring av kostnad och tid, medan scenen kan också minska utmatningen för bekräftelse, och kan också minska tiden för korrigering av korrigeringen efter provning.
Nyckeln till detta är användningen av CMS baserat på en färgprofil. Faktum är att experiment har utförts på monitorn för att avgöra om färgåtergivning är korrekt eller inte. För experimentet krävs åtminstone utskriftsdata, provet som faktiskt skrivs ut av data och ICC-inställningsfilen för skrivaren som skriver ut provet. För att uppfylla dessa krav används en standardkomponent i "JAPAN COLOR Color Reproduction Printing 2001", och denna standardkomponent innehåller alla ovanstående.
Jobbkonfiguration för färginställningar i Photoshop: För CMYK, välj typ 1-inställningsfilen för JAPAN COLOR 2001.
Jobbkonfiguration: För RGB, välj sRGB. Inställningen för bildskärmen väljs från den vita temperaturen 5000K / γ1.8, och inställningsfilen som alstras efter kalibrering av ljusstyrkan på 80cd / m2 är inställd i systemet.
Under detta tillstånd visas varje färgkod för utskriftsdata på Photoshop, och Yxy-värdet erhålls med hjälp av Minolta CS-1000 och konverteras till Lab-värdet och jämförs med originaldata. Oavsett luminanskomponenten "L", görs jämförelsen i "ab" -planet, men med hänsyn till färgen i sRGB-färgområdet, erhålls ett bra resultat att ⊿E (ab) ligger inom 2.
Beroende på de olika utskrifterna kan detta noggrannhetskrav avvisas annorlunda, men i allmänhet har mjukisolering på vätskekristallmonitorer nått en idealisk nivå.

