De methode om het uniforme kleurpatroon en de kleurruimte van platte sigarenpapierdozen te garanderen
May 06, 2023
Laat een bericht achter
De methode om het uniforme kleurpatroon en de kleurruimte van platte sigarenpapierdozen te garanderen
Het drukproces van platte sigarenpapierdozen is eigenlijk het proces waarbij de beeldinformatie van het originele manuscript wordt overgedragen tussen verschillende afdrukinvoer- en uitvoerapparaten. Hoe kan de maximale compatibiliteit en consistentie van de invoer- en uitvoerinformatie van de originele manuscriptinformatie tussen afdrukinvoer- en uitvoerapparaten worden bereikt? Dat is om ervoor te zorgen dat de informatieoverdracht zo nauwkeurig mogelijk is, om de beste kopie van het echte manuscript te verkrijgen.
Om platte sigarenpapierdozen te kopiëren, moet eerst een kleurscheiding worden uitgevoerd. De huidige kleurscheidingstechnologie heeft zich ontwikkeld van de traditionele fotografische kleurscheiding en elektronische kleurscheiding tot het huidige desktop publishing-systeem.
Het proces van kleurenafdrukken en afdrukken in desktop publishing-systemen is in wezen het proces van kleurherstel door de conversie en overdracht van de originele tekst en tekstkleurinformatie op verschillende apparaten en verschillende kleurruimten. De reproductie van kleur hangt af van het apparaat dat de kleur produceert, maar in de geïntegreerde omgeving van een desktop publishing-systeem is het bijzonder moeilijk om de grafische kleurinformatie in het desktop publishing-systeem precies te controleren en over te dragen, omdat elk apparaat een ander kleurengamma en andere kleurkenmerken heeft. systeem. Dit is het uiteindelijke doel van de originele kopie. Om dit doel te bereiken moet effectief kleurbeheer, onafhankelijk van de apparatuur, worden geïmplementeerd in het desktop publishing-systeem, om de compatibiliteit van de signaalinvoer en -uitvoer tussen apparaten te garanderen en om de invloed van verschillende kleurkenmerken en kleurpatronen van apparaten te verminderen en te compenseren. over kleurinformatie. De kleurvervorming wordt dus geminimaliseerd wanneer de grafische en tekstkleurgegevensinformatie wordt overgedragen tussen verschillende kleurruimten en apparaten met verschillende kleurkenmerken, om ervoor te zorgen dat het effect van de kleur van hetzelfde beeld van invoer tot weergave en uitvoer op elkaar wordt afgestemd. zoveel mogelijk, om harmonie tussen de kopie en de originele kleur te bereiken.
Om het kleurbeheer in desktop publishing-systemen goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk om te gaan met de uniforme kleurruimte, de karakterisering van het apparaatsysteem en de kleurconversie.
Zorg voor de eenheid van kleurpatroon en kleurruimte
In desktop publishing-systemen omvat kleurherstel meestal RGB-, CMYK- en Lab-driekleurmodi. RGB is de kleurmodus van gekleurd licht. Het bestaat uit drie kanalen: rood, groen en blauw. In deze modus worden alle andere kleuren over de drie primaire kleuren heen gelegd. Omdat elk van de drie kleuren 256 helderheidsniveaus heeft, kan een driekleurenoverlay 16,7 miljoen kleuren creëren. In desktop publishing-systemen vertrouwen invoer- en weergaveapparaten zoals scanners, digitale camera's en monitoren allemaal op deze modus om kleuren uit te drukken. Wanneer zonlicht een voorwerp raakt, absorbeert het een deel van het licht en reflecteert de rest. Het gereflecteerde licht heeft de kleur van het object zoals wij het zien, een subtractief patroon. Afhankelijk van deze subtractieve manier is de CMYK-modus die geschikt is voor afdrukken en afdrukken geëvolueerd. Omdat het in de praktijk moeilijk is om deze drie kleuren inkt over het echte zwart heen te leggen, dus bij het afdrukken, het afdrukken en de introductie van zwart om de donkere tint te versterken, wordt de donkere kleur dieper. Hoewel deze kleurmodus veel minder kleuren definieert dan RGB definieert, is de kleurruimte veel kleiner, maar het desktopkleurenprepresssysteem van de beeldbelichter, printer, printer en andere uitvoerapparaten vertrouwt op deze modus om kleuren te reproduceren. Labmodel is een kleurenmodel ontwikkeld door CIE (International Commission on Lighting). Elke kleur in de natuur kan worden uitgedrukt in de Lab-ruimte, en de kleurruimte ervan is groter dan de RGB-ruimte. Bovendien beschrijft deze modus de menselijke visuele perceptie op een digitale manier, onafhankelijk van het apparaat, en compenseert dus het tekort dat de RGB- en CMYK-modi moeten vertrouwen op de kleureigenschappen van het apparaat.
De kleurruimte van Lab is groter dan die van de RGB-modus en de CMYK-modus. Dit betekent dat kleurinformatie beschreven door RGB en CMYK kan worden weerspiegeld in Lab-ruimte. Daarom zullen bij het kleurbeheer van het desktop publishing-systeem, als alle kleurconversie- en kleurcorrectiebewerkingen zijn voltooid op basis van de Lab-ruimte, de kleurgegevens niet vertekend zijn vanwege onvoldoende gegevens bij het converteren van Lab-ruimte naar RGB- of CMYK-ruimte. . Om de kleurruimte te verenigen, moet bij kleurbeheer dus de Lab-modus, die onafhankelijk is van de apparatuur en een grote kleurruimte heeft, als maatstaf worden genomen.
Samenvattend moeten we tijdens het prepress-productieproces de kleurinformatie die wordt verkregen door scanners en digitale camera's die in de RGB-modus werken, opslaan in de Lab-modus, en kleurbewerking en -correctie uitvoeren in de Lab-kleurruimte, en deze vervolgens overbrengen naar de CMYK-ruimte. voor afdrukken of uitvoer. Dit is de beste kleurbehandeling. Omdat drukkers en fotozetters de CMYK-modus gebruiken om kleuren uit te drukken, zijn veel operators gewend aan het bewerken en corrigeren van kleuren in de CMYK-ruimte tijdens het daadwerkelijke gebruik. Deze praktijk is niet aan te raden omdat het kleurverlies veroorzaakt en het werken in CMYK ook het computergebruik vanaf de computer vertraagt.

