RGB ve CMYK arasındaki okul rengindeki fark
Biz Shenzhen çin'de büyük bir baskı şirketi. Tüm kitap yayınlarını, ciltli kitap baskısını, kağıt kapaklı kitap baskısını, ciltli defterleri, spiral kitap baskısını, eyer dikişli kitap baskısını, kitapçık baskısını, ambalaj kutusunu, takvimleri, her türlü PVC'yi, ürün broşürlerini, notları, Çocuk kitabını, etiketleri, hepsini sunuyoruz. özel kağıt renkli baskı ürünleri çeşitleri, oyun kardan ve benzeri.
Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret edin
http://www.joyful-printing.com. Sadece ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-posta: info@joyful-printing.net
Renk yönetimi, dijital fotoğrafçılık ve renkli taramadaki gelişmeler yeni ve eski tarayıcı operatörlerinin ne zaman ve ne zaman renklendirileceğini dikkatlice düşünmelerini sağlamıştır. Rulo tarayıcı operatörleri, sarı, macenta, camgöbeği ve siyahın taranmış görüntülerini üretmek için geleneksel yöntemler kullanır, ancak günümüzün yeni araçları, CMYK'ye renk ayrılmasından önce taranan yeni iş akışlarının yaygın şekilde benimsenmesine yol açar. Okul rengi. Bu makalede, bu yaklaşımın avantajları ve tarama, renk düzeltme ve renk ayrımı hakkında bazı arka plan bilgileri açıklanmaktadır.
Hem tarama hem de dijital fotoğrafçılık, görüntüyle ilgili kırmızı, yeşil ve mavi bilgileri yakalar, ancak çeşitli görüntü yakalama yöntemleri bit derinliğine bağlı olarak farklı miktarlarda bilgi üretir.
Tarayıcıların çoğu her renk kanalında 1 bayt (8 bit) bilgi kullanmasına rağmen, tarayıcıların ve dijital kameraların her bir temel rengi tanımlamak için 8 bit bayt kullanması giderek daha yaygın hale gelmiştir. Bu ek bitler, ayrı ayrı piksellerin koyu tonlarını yakalamak için kullanılır, bu da birden fazla renk ve her bir kanalın maksimum rengi arasında ince bir açıklama (çoğunlukla gri tonları) oluşturur. Kanal başına kullanılan bit sayısı, dijital görüntünün bit derinliği dediğimiz şeydir.
Örneğin, kanal başına 8 bit derinliğe sahip bir RGB modunda, tarama veya dijital fotoğraf, kanal başına 8 bit olduğundan, 24 bit renk olarak adlandırılan her pikselin rengini tanımlamak için toplam 24 bit kullanır; 3 Kanal (kırmızı, yeşil, mavi), piksel başına toplam 24 bit'tir. RGB verilerini yakalamak için diğer yaygın yapılandırmalar şunları içerir:
Kanal başına 10 bit (30 bit renk olarak da bilinir, çünkü toplamda 10 bit olmak üzere 3 kanal vardır);
Kanal başına 12 bit (36 bit renk);
Kanal başına 16 bit (48 bit renk).
Görüntü taradıktan veya yakalandıktan sonra büyütüldüğü zaman bu ek veri bitleri çok faydalıdır, çünkü ek bit derinliği daha iyi enterpolasyon için uygundur.
Renk ayrımı
Renk ayrımı denilen, RGB görüntü verilerinin en yakın eşdeğer miktarda mavi, macenta, sarı ve siyah (CMYK) değerlerine dönüştürüldüğü bir işlemi ifade eder. Bu, genel baskı çoğaltma işlemi için gereklidir, çünkü çoğu baskı ekipmanı siyan, macenta, sarı renkte çıkarıcı ana renkler ve siyah kullanır (temel bir renk değildir). Siyah, baskı mürekkebinin daha az istenen emme özelliklerini (yani toner) telafi etmek için kullanılır. Siyah kullanımı baskının ton aralığını genişleterek daha derin, daha zengin karanlık tonları sağlar.
Ayırma, RGB taramasını doğru bir şekilde hesaplamak için ne kadar CMYK gerektiğine bağlıdır. Geleneksel olarak, bu, drum tarayıcısına bağlı yerleşik bir bilgisayar hazırlayarak yapılır. Onlarca yıldır bu "high-end" tarayıcılar tarama sırasında RGB verilerini yakaladılar ve "çalışma durumunda" (aynı anda görüntüyü taradı) CMYK verisine dönüştürdüler. Günümüzün baskı dünyasında, bu renk ayırma yöntemi hızla RGB verilerini toplayan ve disk üzerinde RGB olarak depolayan bir iş akışı ile değiştiriliyor. CMYK'ya ayrıştırma ve dönüştürme daha sonra yazılımı veya dijital bir kameraya bağlanabilen herhangi bir yazılım programını kullanarak yapılır.
Bununla birlikte, her iki renk ayırma yöntemi, aynı renk ayırma verilerinin çeşitli farklı aygıtlara çıkma esnekliğini ciddi şekilde sınırlandırır, çünkü belirli bir baskı kopyalama sistemi için renk ayrımı gerçekleştirilir. Bir litografik basım için kopyalanan ve kopyalanan bir belge, her ikisi de CMYK çıkış aygıtı olsa bile, renkli bir kopyalayıcıya çıktığında aynı görünmeyecektir.
CMYK ayırımları, çeşitli nedenlerden dolayı tek bir aygıta özgüdür: İlk olarak, her aygıtın kendine özgü gri dengesi ve ton çoğaltma (nokta kazancı dahil) özellikleri vardır. Ek olarak, renk ayırma kontrolünü ayarlayan operatör, RGB'den CMYK'ye dönüşüm sırasında siyah miktarını değiştirebilir.
Siyah versiyon bilgisi
Daha önce belirtildiği gibi, yaklaşık bir ton aralığı üretmek için gereken siyah miktarı esas olarak kullanılan baskı mürekkebinin ışık emme özelliklerine bağlıdır. Kullanıcının substrat seçimi de bu faktörün bir parçasıdır. Bununla birlikte, yetenekli yazıcı operatörleri, seçtikleri mürekkep katmanının kalınlığını da değiştirebilir. Mürekkep katmanı ne kadar kalınsa, yoğunluk o kadar yüksek olur, bu genellikle yazdırılan görüntünün daha doygun bir görünüme neden olur. Mürekkep katmanının kalınlığının arttırılması, istenen mürekkep dengesinin korunmasını zorlaştırır. Bu nedenle bazı yazıcılar, baskı işlemi boyunca tutarlı baskı kalitesi sağlamak için daha ince mürekkep tabakalarının ayrılmasını tercih eder.
Renk ayrımı üzerindeki bu etkinin tümü, kalın mürekkep katmanı baskısı için hazırlanan görüntülerin, koyu tonlarda koyu renklerin yüksek oranda camgöbeği, macenta ve sarı mürekkepleri basmak suretiyle üretilebildiğinden koyu renk azaltması gerektirmesidir. Renk ayrımındaki siyah bilginin miktarını belirlemeye yönelik renk ayrımı işlemi, UCR (Arka Plan Kaldırma) ve GCR (Gri Bileşen Değiştirme) içerir.
Artan ton değeri
Çeşitli baskı kopyalama sistemleri için hazırlanan CMYK görüntüleri arasındaki fark, ton değerindeki (nokta artışı) dikkate alınarak arttırılır. Hem tarayıcı hem de baskı operatörü, alt tabaka üzerine basılan mürekkep noktalarının orijinal dijital verilerden çok daha koyu olan bir görüntü ürettiğini anlıyor - "nokta artışı" olarak bilinen bir etki.
Kağıt yüzeyi ve mürekkep yapışkanlığı gibi faktörlere ek olarak, her yazıcı, yazdırılan görüntünün nokta kazancını belirlemede de rol oynar. Renk ayrıştırma işlemi sırasında nokta kazancını telafi etmek, baskı sırasında oluşan koyulaşmanın dengelenebileceği ve görüntüyü CMYK'ye dönüştürüldüğünde daha parlak hale getireceği anlamına gelir.
Ton değerindeki değişiklikleri telafi etmeden bir görüntüyü bir yazdırma durumundan diğerine taşımak, görüntüyü çok koyu veya çok parlak hale getirir; bu, renk kaymasına neden olur; çünkü vurgu, orta ton ve koyu tonların gri dengesi artar. farklı bir rol oynar.
RGB ve CMYK görüntü verilerini kullan
Çok az sayıda modern baskı öncesi departmanı, RGB görüntü verilerinin öneminin farkındadır. Bu görüntüleme uzmanları, tarama ve dijital fotoğrafçılığın renk düzeltme ve revizyon işlemi boyunca RGB modunda kaydedilmesi ve tüm ayarlamalar yapıldıktan sonra CMYK'ya dönüştürülmesi gerektiğini kabul eder. Profesyonel baskı öncesi departmanının uzun süre depoda depolayabildiği düzeltilmiş ve düzeltilmiş bu RGB verilerinden dolayı kesin bir sonuç var. Bu, arşiv belleğinden alınan görüntülerin, orijinal çıktı aygıtından farklı bir yazıcıda (veya başka bir kopyalama sisteminde) kullanılmasını sağlar. RGB görüntü verilerine yapılan bu vurgu, renk ayırma yönteminin sistem düzeyinde bir renk yönetimi yöntemi veya Photoshop'ta önceden belirlenmiş İşlemleri kullanan bir görüntü toplu dönüştürme yöntemi olup olmadığı birçok yayın iş akışında iyi bir etkiye sahiptir.
En önemlisi, aynı görüntünün çeşitli baskı makinelerine, dijital prova cihazlarına veya bilgisayar monitörlerine kopyalanmasının etkileri tamamen aynı olmalıdır. Bu, her cihaz için ayrı renk ayrımı yaparken mümkündür. Her kopyalama sistemi, benzer bir görünüm elde etmek için biraz farklı camgöbeği, macenta, sarı ve siyah karışımı gerektirdiğinden, ayrı renk ayrımları görüntünün farklı cihazlarda aynı görünmesini sağlar.
Bu cihazlar tarafından üretilen renkteki farklılığı gözlemleme (ve ölçme) yöntemi, nötr kül üretmek için gereken siyan, macenta ve sarı miktarını ölçmektir - buna bir çoğaltma sistemi diyoruz.
Görüntü CMYK'ya dönüştürüldükten sonra renk düzeltildiyse veya düzeltildiyse, son görüntüyü farklı bir çıktı aygıtında yeniden kullanmak CMYK görüntüsünün vurgularını, orta tonlarını ve gölgelerini ayarlamayı ve genel gri dengesi ile renk doygunluğunu değiştirmeyi gerektirir. Görüntüdeki siyah miktarını, görüntü kalitesinden ödün vermeksizin değiştirmek zordur, ancak siyah veriler düzeltilmezse, yazdırılan görüntü istenmeyen sonuçlar doğurur.
Örneğin, yüksek kalitede sıralı kuru sayfa beslemeli presler için orijinal olarak renkle ayrılmış CMYK görüntüleri, soğuk ayarlanmış bir web baskı makinesinde basıldığında lekelenmeye neden olabilir. Uzlaşma, bir web sayfasında veya CD-ROM elektronik yayınında kullanılan herhangi bir CMYK görüntüsünü düzeltmektir. RGB görüntüleri daha parlak, daha doygun renkler üretmek için daha geniş bir RGB ton aralığı kullanabilir. Ancak, görüntü CMYK'ya ayrılmış renkten sonra, görüntüdeki tüm pikseller CMYK ton aralığındadır.
Tüm baskı endüstrisindeki RGB görüntülerini koruma eğilimi, deneyimli tarayıcı operatörlerinden ve renk ayrımı uzmanlarından gelen bir dirençle karşılaştı. Bu eski profesyoneller, tarayıcıyla süslenmiş bir sıra düğme kullanırken renk ayrıştırma tekniğini öğrendiler ve RGB görüntü verilerinin uzunluğu, yalnızca çıktı silindirinin lazer ışınını çalıştırabilir. Ancak müşteri ucuz masaüstü CCD tarayıcılarını taramaya başlayana kadar ön baskı için RGB görüntü dosyalarını duymamışlardı. Üst düzey renkli cihazlara sahip bölümler için, RGB görüntüleri masaüstü tarayıcıların tehdidini sembolize etmeye başlıyor. Sonuç olarak, bazı baskı öncesi teknisyenleri RGB renk düzeltmesini düşük kaliteli görüntü yakalamaya bağladılar.
Neredeyse on yıl önce, Linotype-Hell (şimdi Heidelberg Prepress) ilk LinoColor'unu yayınladı. Yazılım programı, görüntü verileri CMYK'ye dönüştürülmeden önce görüntü verilerinin renk düzeltmesini destekler.
CIE LAB modu
Lino Color ayrıca çoğu baskı öncesi işçisini CIE LAB renk uzayına tanıtmaz - ne RGB ne de CMYK. Commission International edel'Eclairage tarafından geliştirilen Lino Color iş akışı, RGB görüntü verilerini alır, CIE LAB modunda renk düzeltme ve düzeltme yapar ve ardından verileri CMYK modunda ayrıştırır.
Apple Computer'ın ColorSync yazılımı tarafından desteklenen ICC tarafından kabul edilen renk yönetimi iş akışı, köklerini LinoColor'un RGB-CIELAB-CMYK iş akışına bağlar. Apple'ın renk dönüşümü için yazılım aracı (theColorSync renk yönetimi modeli) onaylı bir LinoColor uyarlamasıdır. CIELAB renk uzayının önemli bir avantajı, görüntünün kalitesinde önemli bir değişiklik yapmadan görüntünün CIELAB moduna dönüştürülüp tekrar RGB'ye dönüştürülebilmesidir - yine de, CIELAB'ın giriş veya çıktının görüntüyü ne kadar doğru dönüştüreceğine dair bir tartışma konusu olmasına rağmen . CIELAB çıplak gözle görülebilen tüm renkleri içerir, böylece görüntüyü herhangi bir ton aralığına veya kopyalama sistemine uyarlamak için ton, doygunluk ve parlaklık ayarlanabilir.
CIELAB, üç işarete (L, A ve B) dayanarak çıplak gözle görülebilen herhangi bir renk için sayısal konum sağlar. L değeri, rengin aydınlıktan karanlığa kadar olan parlaklığını gösterir. A ve B işaretleri, dairesel bir renk uzayı boyunca çizilen, enlem (A) ve çözgü kirişi (B) boyunca konumlandırılmıştır ve dairesel renk alanının merkezinde doygunluğa sahip değildir. Renk doygunluğu (renklilik olarak da bilinir) belirtilen nokta dairenin merkezinden uzaklaştıkça artar. Tarif edilen renk çevrenin etrafında hareket ettirilerek belirlenebilir.
Ancak, renk düzeltme, doygunluk ve parlaklık (HSL) renk düzeltme yöntemlerini kullanmak için, görüntünün CIELAB'a dönüştürülmesi gerekli değildir. Profesyonel görüntü düzenleme programları (Adobe Photoshop ve LinoColor dahil), genel veya belirli bir tabana veya renge dayalı HSL değerleri de dahil olmak üzere HSL değerlerini ayarlayarak RGB modu görüntülerin kalibre edilmesini sağlar. Sabit CMYK kullanımı Photoshop kullanıcıları, Bilgi paleti ve Görünüm faresi ile karşı önlemleri bulabilir: görüntü ayrılmadan önce görüntünün CMYK modu değerini gerçek zamanlı olarak görüntüler. Palet, RGB veri ayrımı ile elde edilen gerçek değerleri görüntülemek için ayarlanabilir. Benzer şekilde, CMYKPreview, monitörü sürmek için kullanılan görüntü bilgisini ayırmak için Görünüm faresi tarafından seçilebilir. Bu iki aracı kullanarak, üst seviye tarayıcı operatörleri bile RGB modunda renk düzeltmesini göz önünde bulunduracak ve aynı anda CMYK değerlerinin sonuçlarını da gözleyebilecek.
Renk düzeltmesi
Sebep kavramsal olarak basittir: RGB görüntüsünde bir renk tonu bulunursa, gereken ayar basittir ve görüntünün tüm ton aralığını dengeli bir şekilde değiştirir. Bununla birlikte, görüntünün renk ayrılmasını ve aynı renk düzeltmesi yapılmasını beklerseniz, renk tonunun etkisi dört renk arasında dağıtılır. Pek çok durumda, iki ana renkteki yalnızca renk ana renkleri (örneğin, büyük miktarda yeşil ve mavi tarafından üretilen camgöbeği rengi gibi) CMYK görüntüsünün dört rengine dağıtılmıştır. RGB görüntülerinden camgöbeği kaldırmak için Photoshop Renk Dengesi kontrolünü kullanmak kolaydır. Vurgu, orta ton ve gölge değerlerini değiştirmek için uygun değerleri girme durumunda, tüm gri skala nötr hale gelir. CMYK dönüşümünden sonra görüntüde aynı camgöbeği düzeltmesi yapılmaya çalışılırsa, kalan camgöbeği rengi gri tonda kalır.
Parlak noktalar ve gölgeler için kontrol nokta boyutu
RGB renk düzeltmesinin bir diğer önemli avantajı, kullanıcının vurgu ve gölgelerin boyutunu kontrol edebilmesidir. Görüntü renk düzeltildiğinde, görüntünün en parlak ve en karanlık kısımlarına uzanan tonu kaldırmak için istenen ton ayarı yapılır. Ayarlamalara özellikle dikkat edin, aksi halde renk düzeltmesi görüntünün vurgularını giderir veya istenmeyen renk atmalarını karanlık bölüme dahil eder. Bazı ton düzeltme yöntemleri, çok sayıda vurgu ve gölgeyi (Photoshop'un Eğrileri işlevi gibi) kontrol etmek için uygun olduklarından yaygın olarak kullanılır.
Kullanılan renk düzeltme yönteminden bağımsız olarak, doğru vurguyu veya gölge noktasını seçmek, kullanılan çoğaltma sistemine bağlıdır - bu noktaların, baskıda kullanılan baskı makinesinin, prova aygıtının veya bilgisayar ekranının özelliklerini yansıtacak şekilde boyutlandırılması gerekir. .
Günümüzün sistem düzeyinde renk yönetimi, aşağıdaki iki noktayı almayı kolaylaştırır: Birincisi, görüntüde uygun minimum ve maksimum noktaları elde etmektir; Diğeri, özellikle çıktı cihazı için uygun olan bir CMYK görüntüsü oluşturmaktır. ColorSync kullanıcı iş akışı basittir: her çıkış cihazı için özel bir profil dosyası oluşturun ve girdi olarak renk dengeli bir RGB görüntüsü sağlayın. Her RGB görüntüsünün tutarlı bir minimum ve maksimum yoğunluğa (yani, RGB değerleri) sahip olması gerekir. ColorSync yazılımı, uygun vurgu ve gölge noktalarını, cihaza özel gri dengesini ve istenen siyah sürümü düzenlemek de dahil olmak üzere uygun renk ayarlamaları yaparken görüntüyü renklere ayırır.
Az önce açıklanan durumun esnekliği, renk düzeltme işlemi sırasında CMYK görüntüsünün minimum ve maksimum nokta noktalarını belirlemek için iş akışıyla karşılaştırılır ve ardından cihaza özgü görüntü oluşturulur. Görüntü kesinlikle soğuk ayarlanmış bir web baskı makinesine basılırsa ve bu işlem kullanılırsa, çevrimiçi kuru tabaka beslemeli baskı makinesi yeniden tasarlanırsa, resim en yüksek kalitesine ulaşmaz. Görüntünün vurgu ve gölgelerinin, artan ton aralığını kapsayacak şekilde ayarlanması, görüntünün kendisi tarafından yakalanan gri düzeylerin sayısını artırmaz. Tabii ki, CMYK görüntüleri elektronik dağıtım için kullanıldığında (web sayfaları, CD-ROM'lar, FDF dosyaları), RGB monitörden elde edilen renk aralığı üç ana rengin ton aralığını büyük ölçüde aştığı için bu sorun abartılmıştır.
Ton aralığı ayarı
Aynı argüman, nokta kazancının telafisi için de geçerlidir (baskı üretimi sırasında görüntüyü kararan mekanik ve optik efektlerin bir kombinasyonu). Kaplanmamış kağıda veya beyaz kağıda çoğaltılan görüntü daha parlak olmalıdır ve kaplanmış kağıdın kullanılması, aynı etkiyi elde etmek için görüntünün koyulaştırılmasını gerektirir. Ne yazık ki, görüntünün daha parlak hale getirilmesi ton aralığını sıkıştırır. Taranan veya dijital bir görüntüye ağırlıklı bir değer eklemek (görüntüyü daha koyu hale getirmek) yalnızca orijinal orta ton nokta değerini geri yüklemekle kalmaz, aynı zamanda ince bir kayba neden olur.
Sonuç olarak
Masaüstü yayıncılık sistemine paintboard ve dayatma kullanmıyor musunuz? Hayır, tam olarak değil. Benzer şekilde, renkleri düzeltmeden önce görüntüleri CMYK'ye dönüştüren ve ardından sonuçları saklayan her zaman birkaç profesyonel vardır.
Giderek daha fazla renk ayrımı bölümü, RGB'nin - esnekliğin temel avantajını tanımaktadır. Renk dengeleme ve RGB görüntü verilerini kaydederek, kullanıcılar kendi gri dengesi özellikleri, özel siyah versiyonları ve belirtilen ton aralıklarıyla (uygun vurgu ve koyu tonlar ve nokta kazanç telafisi dahil) birden fazla CMYK görüntü oluşturabilir. Arşiv tarafından kaydedilen RGB görüntüleri, monitör tabanlı içerik teslimi dahil olmak üzere yeni medya için de kullanılabilir.

