인쇄 프로세스에서 색상 관리의 실제 적용에 대한 자세한 설명

Jul 19, 2021

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인쇄 프로세스에서 색상 관리의 실제 적용에 대한 자세한 설명


디자인 원고를 정확하고 완벽하게 복사하여 생산 과정 전반에 걸쳐 색상이 일관되게 보이도록 하려면 색상 관리 메커니즘을 통해 색상 변환 및 전송을 중앙에서 관리해야 합니다. 이 기사에서는 인쇄 기술에 색상 관리를 적용하는 방법을 살펴봅니다.


색상 관리는 소프트웨어와 하드웨어를 결합하여 색상 일관성을 보장하기 위해 생산 공정에서 색상을 자동으로 균일하게 관리하고 조정하는 방법을 말합니다. 색상 관리는 색도 공간을 참조 색상 공간으로 사용하고 기능 파일을 사용하여 색상 특성을 기록하거나 출력하며 응용 프로그램 소프트웨어 및 타사 색상 관리 소프트웨어를 사용자의 색상 제어 도구로 사용합니다. 컬러 매니지먼트 방식을 통해 인쇄 과정에서 발생하는 컬러 왜곡 등의 다양한 현상을 잘 해결할 수 있습니다.


1. 컬러 매니지먼트의 목적과 기능


1.1, 색상 관리의 목적


색상 관리의 목적은 다양한 스캐너, 카메라, 프린터, 교정기, 인쇄기 등의 서로 다른 장치 간에 색상 일치를 달성하여 서로 다른 디스플레이 간의 색상 일관성을 보장하여 디스플레이가 사전 제품 색상을 정확하게 표시할 수 있도록 하는 것입니다. . 결과적으로 스캔에서 출력까지 모든 단계에서 고품질의 컬러 매칭이 마침내 구현됩니다.


1.2, 색상 관리의 역할


색상 관리는 효율성, 성숙도 및 예측 가능성이 높습니다. 컬러 매니지먼트를 통해 전문적인 디자인 역량을 강화할 수 있으며,"보이는 그대로" 그래픽 효과를 더 잘 구현할 수 있습니다. 특정 기능은 다음과 같습니다. 첫째, 예상되는 색상 효과와 일치시킵니다. 둘째, 다른 매체에서 색상 일관성을 달성하기 위해; 셋째, 생산주기를 단축하고 불량률을 줄이기 위해; 넷째, 완전한 제품의 고품질을 보장하기 위해; 다섯째, 모니터나 디지털 교정기에 출력되는 디지털 초안에서 보이는 색상이 최종 인쇄물의 색상과 완전히 일치할 수 있습니다.


2. 컬러 매니지먼트의 구현 과정


색상 관리는 3단계를 거쳐야 하며 이 3단계는 순서대로 수행되어야 하며 서로 보완해야 원하는 효과를 얻을 수 있습니다. 이 세 단계는 장치 보정(Calibration), 장치 특성화(Characterization), 색 공간 변환(Conversion)으로,&'3C&'라고 합니다. 세 단계는 아래에 자세히 설명되어 있습니다.


2.1, 장비 교정(교정)


& '일꾼이 일을 잘하려면 먼저 도구를 갈아야 한다.&따옴표; 색상 전송 및 변환 프로세스의 안정성과 신뢰성을 보장하기 위해 디지털 인쇄 전에 다양한 입력 장치, 표시 장치 및 출력 장치가 항상 작동하도록 조정 및 수정해야 합니다. 안정된 상태.


하나는 입력 장치의 수정입니다. 입력 장치의 보정은 사용할 모든 입력 장치의 밝기, 대비, 흑백 필드의 조정 및 보정을 의미합니다. 예를 들어 스캐너를 보정한 후 스캐너를 0으로 초기화해야 합니다. 이때 테스트용 원고를 가져오며, 획득한 데이터는 스캔 여부에 관계없이 언제라도 정확히 동일해야 합니다.


두 번째는 디스플레이 장치의 보정입니다. 모니터를 보정할 때 화면이 원본 문서의 색상을 정확하게 표시할 수 있도록 모니터의 표시 특성이 장비 파일에 설정된 이상적인 매개변수 값과 일치하는지 확인해야 합니다.


세 번째는 출력 장치의 교정입니다. 출력 장치의 교정은 전체 교정 프로세스의 마지막 링크이며 가장 중요한 단계이기도 합니다. 출력 장치의 보정에는 프린터, 이미지세터, 인쇄기 및 교정기의 보정 및 조정이 포함됩니다. 장비가 납품 당시의 특성과 일치하도록 장비 제조업체가 제공한 요구 가격에 따라 장비의 특성을 엄격하게 복원해야 합니다. 또한 장비에서 사용하는 종이와 잉크의 엄격한 심사에 각별한 주의가 필요합니다.


2.2, 장비 특성화(특성화)


장비 교정을 완료한 후에는 장비의 특성을 지정해야 합니다. 즉, 모든 장비의 특성을 자세히 기록해야 합니다. 다른 장치는 다르게 기록합니다. 알려진 표준 색도 값 테이블을 사용하여 입력 장치 및 표시의 특성화 처리를 완료하고 테이블의 색도 값과 입력 장치에서 생성한 색도 값에 따라 색도 특성 곡선을 만듭니다. 출력 장치 특성화 처리는 공간 다이어그램을 사용하여 장치의 출력 색역 특성 곡선을 그리는 것입니다.


입력 장치의 색도 특성 곡선을 기준으로 장치 독립적인 색 공간을 비교하여 입력 장치의 특성 설명 파일을 만듭니다. 유사하게, 출력 장치의 색 영역 특성 곡선을 사용하여 출력 장치 파일의 특성 설명을 만듭니다. 이러한 설명 파일은 장치 색상 공간에서 표준 장치 독립 색상 공간으로 변환하기 위한 다리입니다.


일반적으로 인쇄업체에서 장비의 색상 프로파일은 다음 두 가지 방법을 통해 얻습니다. 첫째, 장치를 구입할 때 제조업체에서 장치의 일반적인 색상 관리 요구 사항을 충족할 수 있는 프로필을 제공합니다. 두 번째는 특수 프로파일을 사용하여 소프트웨어를 만들고 기존 장비의 실제 상황을 기반으로 색상 특성화 파일을 생성하는 것입니다. 그러나 장비, 재료 및 공정은 시간이 지남에 따라 변경되므로 정기적으로 수행해야 합니다. 그런 다음 실제 색상 상황에 맞게 색상 기능 설명 파일을 재생성합니다.


2.3, 색 공간 변환(Conversion)


장치를 보정하고 특성화한 후 표준 장치 독립 색 공간을 매체로 사용하고 장치 설명 파일을 사용하여 각 장치의 색 공간을 올바르게 변환합니다. 출력 장치의 색 영역은 입력 장치 및 디스플레이의 색 영역보다 좁습니다. 출력 장치의 색 영역은 색 변환 중에 압축되어야 합니다. 일반적으로 사용되는 방법에는 절대 채도, 상대 채도, 하이라이트 채도 및 감수성 등이 있습니다. 네 가지 방법입니다.


첫 번째 방법은 절대 비색법입니다. 절대 색도 방법을 적용하여 출력 장치의 색 영역을 압축하면 변환 후 색 영역의 색상이 변경되지 않지만 출력 색 영역을 초과하는 색상은 색 영역 경계의 색상으로 대체됩니다. 이 방법은 출력 색 영역이 입력 색 영역에 가까울 때 자주 사용됩니다.


두 번째 방법은 상대 비색법입니다. 상대 색도법은 화이트 포인트 캘리브레이션을 변경하여 화이트 포인트 캘리브레이션에 따라 모든 색상이 상응하게 변경되고 색 영역이 압축되지 않는 과정입니다. 색 영역 범위가 비교적 가까울 때 이 방법은 일반적으로 색 공간 변환에 사용됩니다.


세 번째 방법은 하이라이트 채도 방법입니다. 채도를 강조하는 것은 색상 채도의 비선형 압축이며 높은 채도를 추구하는 데 더 많은주의를 기울입니다. 하이라이트 채도 방식이 추구하는 목표는 원본에 충실하는 것이 아니라 제한된 장비로 채도가 높은 색상을 얻는 것입니다.


네 번째 유형은 감각입니다. 지각 색상 압축을 사용할 때 색상 간의 관계를 유지하려면 색상 영역 매핑뿐만 아니라 그라디언트 최적화도 수행해야 합니다. 감도는 출력 장치의 연색 범위에 따라 변환 비율을 조정하고 지각에서 색상의 일관성을 유지하기 위해 노력하는 것입니다.

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