Razlika između RGB i CMYK u školskoj boji
Mi smo velika tvrtka za tisak u Shenzhen Kina. Nudimo sve publikacije knjiga, tiskani tvrdi uvez knjiga, tiskanje knjiga papira, tvrdi uvez knjiga, sprial knjiga tiskanje, sedlo stiching knjiga tisak, tiskanje brošura, kutija za pakiranje, kalendari, sve vrste PVC, brošure proizvoda, bilješke, Dječja knjiga, naljepnice, sve proizvode vrste specijalnih proizvoda za ispis u boji papira, igraće kartice i tako dalje.
Za više informacija posjetite
http://www.joyful-printing.com. Samo ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Napredak u upravljanju bojama, digitalna fotografija i skeniranje u boji potaknuli su nove i stare operatore skenera da pažljivo razmotre kada se boje i kada boje. Operateri skenera koriste tradicionalne metode za izradu skeniranih slika žute, magentne, cijanove i crne, ali današnji novi alati dovode do široke primjene novih radnih procesa - tj. Skeniranja prije odvajanja boje u CMYK. Boja škole. Ovaj članak opisuje prednosti ovog pristupa i neke osnovne informacije o skeniranju, korekciji boja i razdvajanju boja.
I skeniranje i digitalna fotografija hvataju crvene, zelene i plave informacije o slici, ali različite metode snimanja slika proizvode različite količine informacija ovisno o njihovoj dubini bita.
Iako većina skenera koristi 1-bajtne (8-bitne) informacije u svakom kanalu boja, sve je češće za skenere i digitalne fotoaparate da koriste više od 8 bita bajtova za opisivanje svake osnovne boje. Ovi dodatni bitovi koriste se za snimanje velike količine tamnih tonova pojedinačnih piksela, što rezultira suptilnim opisom (uglavnom sivim tonovima) između više boja i maksimalne boje svakog kanala. Broj bitova koji se koriste po kanalu je ono što nazivamo dubinom bita digitalne slike.
Na primjer, u RGB načinu s 8-bitnom dubinom po kanalu, skeniranje ili digitalna fotografija koristi ukupno 24 bita za opisivanje boje svakog piksela, koji se naziva 24-bitna boja, jer 8 bita po kanalu, 3 Kanal (crvena, zelena, plava) ima ukupno 24 bita po pikselu. Ostale uobičajene konfiguracije za hvatanje RGB podataka uključuju:
10 bita po kanalu (također poznato kao 30-bitna boja, jer ukupno ima 3 kanala za 10 bita);
12 bita po kanalu (36-bitna boja);
16 bita po kanalu (48-bitna boja).
Ovi dodatni bitovi podataka kada je slika uvećana nakon skeniranja ili snimanja vrlo je korisna jer je dodatna dubina bita prikladna za bolju interpolaciju.
Odvajanje boje
Takozvano odvajanje boja odnosi se na proces u kojem se RGB slikovni podaci pretvaraju u najbližu ekvivalentnu količinu cijanskih, magenta, žutih i crnih (CMYK) vrijednosti. To je potrebno za opći postupak reprodukcije tiska jer većina opreme za ispis koristi cijan, magenta, žute primarne boje i crnu (nije osnovna boja). Crna se koristi za kompenzaciju manje poželjnih apsorpcijskih karakteristika tinte (tj. Tonera). Upotreba crne boje proširuje tonski raspon otiska, rezultirajući dubljim, bogatijim nijansama tame.
Odvajanje ovisi o tome koliko je CMYK potrebno za točno izračunavanje RGB skeniranja. Tradicionalno, to se postiže tako da se na računalo postavi računalo priključeno na skener bubnja. Desetljećima su ti "high-end" skeneri snimali RGB podatke tijekom skeniranja i pretvarali ih u CMYK podatke u "trčanje stanje" (istovremeno skeniranje slike). U današnjem svijetu tiskanja, ova metoda odvajanja boja brzo se zamjenjuje radnim procesom koji snima RGB podatke i pohranjuje ih kao RGB na disk. Odvajanje i konverzija u CMYK vrši se kasnije pomoću softvera ili bilo kojeg softvera koji se može spojiti na digitalni fotoaparat.
Međutim, obje metode odvajanja boja ozbiljno ograničavaju fleksibilnost u izvođenju istih podataka o razdvajanju boje na različite uređaje jer se razdvajanje boje provodi za određeni sustav ispisnih kopija. Dokument koji se kopira i kopira za litografski tisak neće izgledati isto kada se šalje na kopirni uređaj u boji, čak i ako su oba CMYK izlazni uređaji.
Odvajanje CMYK-a je specifično za jedan uređaj iz više razloga: Prvo, svaki uređaj ima svoje jedinstvene karakteristike sive ravnoteže i reprodukcije tonova (uključujući i dobitak). Osim toga, operator koji postavlja kontrolu razdvajanja boja može promijeniti količinu crne boje za vrijeme konverzije iz RGB u CMYK.
Informacije o crnoj verziji
Kao što je prethodno spomenuto, količina crne boje koja je potrebna za dobivanje približnog raspona tona ovisi prvenstveno o karakteristikama apsorpcije svjetlosti korištene tinte. Korisnički izbor supstrata također je dio ovog faktora. Međutim, kvalificirani operatori pisača također mogu promijeniti debljinu sloja tinte kojeg odaberu. Što je sloj tinte deblji, to je veća gustoća, što općenito rezultira zasićenijim izgledom otisnute slike. Povećanje debljine sloja tinte otežava održavanje željene ravnoteže tinte. Neki pisači stoga preferiraju odvajanje tanjih slojeva tinte kako bi se osigurala dosljedna kvaliteta ispisa tijekom cijelog procesa ispisa.
Sve to utječe na razdvajanje boja tako da će slike pripremljene za ispis debelog sloja tinte zahtijevati crno smanjenje tamnih područja, budući da se tamni tonovi mogu proizvesti ispisivanjem visokog postotka cijan, magenta i žutih boja. Postupak odvajanja boje za određivanje količine crnih informacija u odvajanju boja uključuje UCR (uklanjanje pozadine) i GCR (zamjena sive komponente).
Povećana tonska vrijednost
Razlika između CMYK slika pripremljenih za različite sustave ispisnih kopija povećava se s obzirom na povećanje tonske vrijednosti (povećanje točke). I skener i tiskovni djelatnik shvaćaju da točkice tinte otisnute na podlozi stvaraju sliku koja je mnogo tamnija od izvornih digitalnih podataka - učinak poznat kao "povećanje točke".
Osim faktora kao što su površina papira i ljepljivost tinte, svaki pisač također ima ulogu u određivanju dobitka ispisane slike. Kompenzacija dobitka točke tijekom postupka odvajanja boje znači da se zatamnjenje tijekom ispisa može pomaknuti, što čini sliku svjetlijom kada se pretvori u CMYK.
Premještanje slike iz jednog stanja ispisa u drugo bez kompenziranja promjena u tonskoj vrijednosti učinit će sliku pretamnom ili presvijetlom, što će rezultirati pomakom boje jer se siva ravnoteža naglašava, srednjih tonova i tamnih tonova povećava igra drugačiju ulogu.
Koristite RGB i CMYK slikovne podatke
Nekoliko modernih odjela za pripreme za tisak svjesno je važnosti RGB slikovnih podataka. Ovi stručnjaci za snimanje prepoznaju da bi skeniranje i digitalna fotografija trebali biti spremljeni u RGB modu tijekom procesa korekcije i revizije boje, a konvertirani u CMYK nakon svih prilagodbi. Upravo zbog tih RGB podataka koji su ispravljeni i ispravljeni, profesionalni odjel za pripreme za tisak može dugo snimati pohranu. To omogućuje da se slike preuzete iz arhivske memorije koriste na pisaču (ili drugom sustavu za kopiranje) koji se razlikuje od izvornog izlaznog uređaja. Ovaj naglasak na RGB slikovne podatke imao je dobar utjecaj na mnoge radne procese izdavanja, bez obzira na to je li metoda odvajanja boja metoda upravljanja bojama na razini sustava ili metoda konverzije serije slika u Photoshopu pomoću unaprijed određenih radnji.
Što je najvažnije, učinci kopiranja iste slike na različite preše, digitalne uređaje za provjeru ili računalne monitore trebaju biti potpuno isti. To je moguće pri odvajanju odvojenih boja za svaki uređaj. Budući da svaki sustav za kopiranje zahtijeva nešto drugačiju mješavinu cijan, magenta, žuta i crna da bi se dobio sličan izgled, zasebne separacije boja čine sliku sličnom na različitim uređajima.
Metoda promatranja (i mjerenja) razlike u boji koju reproduciraju ovi uređaji je mjerenje količine cijan, magenta i žuta potrebnih za proizvodnju neutralnog pepela - siva ravnoteža koju nazivamo sustavom replikacije.
Ako je slika korigirana ili ispravljena nakon pretvorbe u CMYK, ponovna uporaba posljednje slike na drugom izlaznom uređaju zahtijeva podešavanje istaknutih tonova, srednjih tonova i sjena CMYK slike i mijenjanje ukupne ravnoteže sive boje i zasićenja boje. Količina crne boje na slici je teško promijeniti bez ugrožavanja kvalitete slike, ali ako se crni podaci ne ispravljaju, ispisana slika će proizvesti neželjene rezultate.
Primjerice, CMYK slike koje su izvorno bile odvojene u boji za visokokvalitetne in-line suhe preše, mogu uzrokovati razmazivanje ako se ispisuju na hladno postavljenoj vrpci. Kompromis je popraviti bilo koju CMYK sliku koja se koristi na web stranici ili u CD-ROM elektroničkoj publikaciji. RGB slike mogu koristiti veći RGB tonski raspon za reprodukciju svjetlijih i zasićenih boja. Međutim, nakon što je slika podijeljena u CMYK, svi pikseli na slici su unutar CMYK tonskog raspona.
Trend u cijeloj tiskarskoj industriji za održavanje RGB slika je naišao na otpor kod iskusnih skenera i stručnjaka za odvajanje boja. Ovi stari stručnjaci naučili su tehniku odvajanja boja kada su koristili niz gumba ukrašenih skenerom, a duljina RGB slikovnih podataka može upravljati samo laserskom zrakom izlaznog valjka. Ali nisu čuli za RGB slikovne datoteke za pripremu za tisak sve dok kupac nije počeo skenirati na njihovom jeftinom stolnom CCD skeneru. Za odjela s high-end uređajima u boji, RGB slike počinju simbolizirati prijetnju desktop skenera. Kao rezultat toga, neki tehničari pripreme za tisak su povezali RGB korekciju boje s niskom kvalitetom snimanja slike.
Prije gotovo deset godina, Linotype-Hell (sada Heidelberg Prepress) objavio je svoj prvi LinoColor. Softverski program podržava korekciju boja slikovnih podataka prije pretvorbe slikovnih podataka u CMYK.
CIE LAB mod
Lino Color također uvodi većinu radnika u pripremi za tisak u CIE LAB prostor boja - niti RGB niti CMYK. Radni tijek Lino Color koji je razvila Komisija International Edel'Eclairage snima RGB slikovne podatke, vrši korekciju i korekciju boje u CIE LAB modu, a zatim dekomponira podatke u CMYK modu.
ICC-prihvaćen tijek rada za upravljanje bojama, koji promovira softver ColorSync tvrtke Apple Computer, svoje korijene pripisuje LinoColor-ovom RGB-CIELAB-CMYK tijeku rada. Appleov softverski alat za pretvorbu boja (model upravljanja bojama ColorSync) je odobrena LinoColor adaptacija. Značajna prednost CIELAB prostora boja je da se slika može pretvoriti u CIELAB način, a zatim natrag u RGB bez značajnih promjena u kvaliteti slike - iako je još uvijek predmet rasprave o tome kako precizan ulaz ili izlaz CIELAB pretvara sliku , CIELAB sadrži sve boje koje su vidljive golim okom, tako da se ton, zasićenost i svjetlina mogu prilagoditi kako bi se slika prilagodila bilo kojem tonskom rasponu ili sustavu kopiranja.
CIELAB daje brojčanu poziciju za svaku boju koja je vidljiva golim okom na temelju tri markera (L, A i B). Vrijednost L predstavlja svjetlinu boje od svjetla do tamne. Oznake A i B su jednostavno položaji duž geografske širine (A) i osnove snopa (B), nacrtani kroz kružni prostor boje, i nemaju zasićenja u središtu kružnog prostora boja. Zasićenje boje (također poznato kao kromatičnost) raste kako se određena točka udaljava od središta kruga. Opisana nijansa može se odrediti pomicanjem po obodu.
Međutim, kako bi se koristile metode korekcije boje, zasićenja i svjetline (HSL), nije potrebno pretvoriti sliku u CIELAB. Profesionalni programi za uređivanje slika (uključujući Adobe Photoshop i LinoColor) omogućuju kalibriranje RGB načina snimanja podešavanjem HSL vrijednosti, uključujući HSL vrijednosti na temelju sveukupne ili specifične baze ili inter-color. Fiksna upotreba CMYK-a Korisnici Photoshopa mogu pronaći protumjere putem palete Info i miša za prikaz: prikazati vrijednost CMYK načina slike u stvarnom vremenu prije nego se slika odvoji. Paleta se može podesiti tako da prikazuje stvarne vrijednosti dobivene RGB razdvajanjem podataka. Slično tome, CMYKPreview može biti odabran pomoću miša za prikaz kako bi odvojio informacije o slici koje se koriste za pokretanje monitora. Pomoću ta dva alata, čak i vrhunski operatori skenera će razmotriti korekciju boje u RGB načinu i mogu istovremeno promatrati rezultate CMYK vrijednosti.
Korekcija boje
Razlog je konceptualno jednostavan: ako se boja može naći na RGB slici, potrebna prilagodba je jednostavna i mijenja cijeli tonski raspon slike na uravnotežen način. Međutim, ako pričekate dok se slika ne razdvoji u boji i provede ista korekcija boje, učinak lijevanja u boji raspodjeljuje se na četiri boje. U mnogim slučajevima, samo su odljevi dviju boja u primarnim bojama aditiva (kao što je cijanova boja proizvedena velikom količinom zelene i plave boje) sada raspodijeljeni po sve četiri boje CMYK slike. Jednostavno je koristiti Photoshopovu kontrolu balansa boja kako biste uklonili cijan iz RGB slika. U slučaju unošenja odgovarajućih vrijednosti za promjenu vrijednosti osvjetljenja, srednje tonove i sjene, cijela siva skala postaje neutralna. Ako se pokuša izvršiti ista cijan korekcija na slici nakon konverzije CMYK, preostala cijan boja ostaje u sivoj skali.
Upravljajte veličinom točke za istaknute dijelove i sjene
Još jedna važna prednost RGB korekcije boja je da korisnik može kontrolirati veličinu osvjetljenja i sjena. Kada se slika ispravi u boji, vrši se željeno podešavanje tona kako bi se uklonila nijansa koja se proteže do najsvjetlijih i najtamnijih dijelova slike. Obratite posebnu pozornost na podešavanja, inače će korekcija boje ukloniti istaknute dijelove slike ili uključiti neželjene boje u tamni dio. Neke metode tonske korekcije su naširoko korištene jer su prikladne za upravljanje velikim brojem istaknutih tonova i sjena (kao što je Photoshopova funkcija Curves).
Bez obzira na korištenu metodu korekcije boje, odabir odgovarajuće točke osvjetljenja ili sjene ovisi o korištenom sustavu replikacije - zahtijeva da te točke budu odgovarajuće dimenzionirane kako bi odražavale karakteristike tiska, uređaja za provjeru ili računalnog monitora koji se koristi u izlazu. ,
Današnje upravljanje bojama na razini sustava olakšava dobivanje sljedećih dvaju točaka: prvo je dobiti odgovarajuću minimalnu i maksimalnu točku na slici; drugi je stvoriti CMYK sliku koja je posebno prikladna za izlazni uređaj. ColorSync korisnički tijek rada je jednostavan: kreirajte namjensku datoteku profila za svaki izlazni uređaj i unesite RGB sliku u boji kao ulaz. Svaka RGB slika treba imati konzistentnu minimalnu i maksimalnu gustoću (tj. RGB vrijednosti). Softver ColorSync zatim boji sliku u boji, pri čemu se podešavaju odgovarajuće boje, uključujući uređivanje odgovarajućih točaka osvjetljenja i sjene, ravnotežu sivih tonova specifičnih za uređaj i željenu crnu verziju.
Fleksibilnost upravo opisane situacije uspoređuje se s radnim procesom za određivanje minimalne i maksimalne točke točke CMYK slike tijekom postupka korekcije boje, a zatim se generira slika specifična za uređaj. Ako je slika definitivno otisnuta na hladno postavljenoj vrpci za tisak i taj se postupak koristi, tada, ako je on-line presa za suhu oblogu ponovno namijenjen, slika neće doseći svoju najvišu kvalitetu. Podešavanje osvjetljenja i sjena slike kako bi se pokrio povećani tonski raspon ne povećava broj sivih razina snimljenih samom slikom. Naravno, kada se CMYK slike koriste za elektroničku isporuku (web stranice, CD-ROM-ovi, FDF datoteke), ovaj problem je preuveličan jer raspon boja dobivenih iz RGB monitora uvelike premašuje tonski raspon triju osnovnih boja.
Podešavanje raspona tona
Isti argument vrijedi i za kompenzaciju dobitka točaka (kombinacija mehaničkih i optičkih efekata koji zatamnjuju sliku tijekom reprodukcije ispisa). Slika reproducirana na nepremazanom papiru ili bijelom papiru trebala bi biti svjetlija, a uporaba premazanog papira zahtijeva da se slika zatamni kako bi se postigao isti učinak. Nažalost, stvaranje svjetlije slike komprimira tonski raspon. Dodavanje ponderirane vrijednosti skeniranoj ili digitalnoj slici (čineći sliku tamnijom) ne samo da vraća izvornu vrijednost srednje točke već i uzrokuje suptilnu razinu gubitka.
U zaključku
Ne koristite li ploču i namještanje pomoću sustava za stolno izdavaštvo? Ne, ne baš. Isto tako, uvijek postoji nekoliko profesionalaca koji pretvaraju slike u CMYK prije izvođenja korekcije boja i zatim spremaju rezultate.
Sve više odjela za odvajanje boja prepoznaje glavnu prednost RGB fleksibilnosti. Pomoću balansiranja boja i spremanja RGB slikovnih podataka, korisnici mogu stvoriti više CMYK slika s vlastitim karakteristikama ravnoteže sivih tonova, posebnom crnom verzijom i određenim tonskim rasponom (uključujući odgovarajuće osvijetljene i tamne tonove i kompenzaciju porasta tona). RGB slike spremljene u arhivi također se mogu koristiti za nove medije, uključujući isporuku sadržaja temeljenog na monitoru.

