A5 나선형 하드커버 노트북으로 색 전이 시 색 손실을 줄이는 효과적인 방법
Mar 02, 2023
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A5 Spiral Hardcover Notebook을 사용하여 색상 전사에서 색상 손실을 줄이는 효과적인 방법
현재 색상 관리 기술에서 소위 색상 기능 연결 공간은 CIE1976Lab의 색도 공간을 채택합니다. 모든 장치의 색상을 이 공간으로 변환하여 "범용" 설명 방식을 형성한 다음 색상 일치 변환을 수행할 수 있습니다. 컴퓨터 운영 체제에서 색상 일치 변환을 구현하는 작업은 "색상 일치 모듈"에 의해 완료되며 색상 변환 및 색상 일치의 신뢰성에 큰 의미가 있습니다.
그렇다면 "범용" 색상 공간에서 색상 전송을 달성하여 색상 손실을 가능한 한 적게 달성하는 방법은 무엇입니까?
이렇게 하려면 각 장치 집합이 장치의 색상 서명 파일인 프로필을 생성해야 합니다. 우리는 다양한 장치, 재료 및 프로세스가 색상 렌더링 및 전송과 관련하여 서로 다른 특성을 나타낸다는 것을 알고 있습니다. 컬러 매니지먼트는 한 기기에서 표현되는 색상이 다른 기기에서도 높은 정확도로 표현되기 때문에 다양한 기기에서 표현되는 색상의 특성을 이해해야 합니다. 장치 독립적인 색 공간인 CIE1976Lab 색도 공간이 선택되었으므로 장치의 색상 특성은 장치의 설명 값과 "보편적" 색 공간의 색도 값 간의 관계로 표현됩니다. 장치의 설명 파일.
장치 색상 기능 설명 파일
색상 관리 기술에서 가장 일반적인 장치 색상 기능 설명 파일은 세 가지 범주로 나뉩니다. 첫 번째 유형은 스캐너 기능 파일로, Kodak, Agfa, Fuji Company 표준 원고 및 이들 원고의 표준 데이터를 제공하며, 스캐너를 사용하여 이러한 원고를 입력하고, 스캔 데이터와 표준 원고 데이터의 차이점은 스캐너의 특성을 반영합니다. 두 번째 유형은 디스플레이 기능 파일이며 일부 소프트웨어를 제공하고 디스플레이의 색온도를 측정한 다음 화면에 컬러 블록을 생성할 수 있으며 컬러 블록 정보는 디스플레이의 특성을 반영합니다. 세 번째 유형은 소프트웨어 세트를 제공하는 인쇄 장비의 기능 파일입니다. 소프트웨어는 컴퓨터에서 수백 개의 색상 블록을 포함하는 그래픽을 생성한 다음 출력 장치 출력의 그래픽 출력(프린터인 경우) 직접 교정, 인쇄기는 먼저 필름을 꺼내고 교정 및 인쇄하며 이러한 이미지의 출력은 인쇄 장치의 기능 파일 정보를 반영하기 위해 측정됩니다.
생성된 프로파일, 즉 컬러 피쳐 파일의 포맷은 파일 헤더, 태그 테이블, 태그 요소 데이터로 구성된다. 파일 크기, 색상 관리 방법 유형, 파일 형식 버전, 장치 유형, 장치의 색 공간, 기능 파일의 색차 공간, 운영 체제, 장치와 같은 색상 기능 파일의 기본 정보를 포함하는 파일 헤더 제조업체, 색상 복원 대상, 원고 매체, 광원 색차 데이터 등 파일 헤더는 128바이트를 차지합니다. 태그 번호 이름, 저장 위치, 데이터 크기 정보를 포함하지만 태그의 특정 내용을 포함하지 않는 태그 테이블, 태그 번호 이름은 4바이트를 차지하고 태그 테이블의 각 항목은 12바이트를 차지합니다. 태그 요소 데이터는 태그 테이블 지침에 따라 지정된 위치에 다양한 정보에 필요한 색상 관리를 저장하고 태그 정보의 복잡성에 따라 태그 데이터의 크기가 달라집니다.
인쇄 기업 장비 색상 기능 파일의 경우 그래픽 정보 처리 운영자는 두 가지 방법으로 얻을 수 있습니다.
첫 번째 방법은 기존 장치의 실제 조건에 따라 특수 프로파일 소프트웨어를 사용하여 적용 가능한 색상 기능 설명 파일을 생성하는 것입니다. 이는 일반적으로 더 정확하고 사용자의 실제 상황에 더 부합합니다. 장비, 재료 및 프로세스 프로세스의 상태는 시간이 지남에 따라 변경되거나 바뀔 수 있습니다. 따라서 시간의 색상 응답에 맞게 프로필을 가끔씩 다시 만들어야 합니다.
두 번째 접근 방식은 구매 시 장치와 함께 제공되는 프로필입니다. 장치의 일반적인 색상 관리 요구 사항을 충족할 수 있습니다. 프로필은 장치의 응용 프로그램 소프트웨어가 설치될 때 시스템에 로드됩니다. [다음]
색상은 장치를 통해 전송됩니다.
이제 색상이 장치 간에 전송되는 방식을 살펴보겠습니다.
첫째, 일반 색상 원고의 경우 스캐너에 먼저 스캔 입력이 이루어집니다. 스캐너 프로파일은 스캐너의 색상(즉, 빨강, 녹색 및 파랑의 세 가지 자극 값)과 CIE1976Lab의 채도 공간 간의 해당 관계를 제공하므로 운영 체제는 이에 따라 원고 색상의 채도 값 Lab을 얻을 수 있습니다. 전환 관계.
스캔한 이미지가 모니터 화면에 표시됩니다. 시스템이 Lab 색도 값과 디스플레이의 빨강, 녹색 및 파랑 구동 신호 사이의 해당 관계를 마스터했기 때문에 스캐너의 빨강, 녹색 및 파랑 색도 값은 디스플레이 중에 직접 사용되지 않지만 이전 원고의 Lab 색도 값에서 디스플레이 프로필. 화면에 원고의 색상을 올바르게 표시할 수 있는 빨강, 녹색 및 파랑 디스플레이 드라이버 신호를 얻고 디스플레이를 구동하여 색상을 표시합니다. 이렇게 하면 모니터에 표시되는 색상이 원본 원고의 색상과 일치합니다.
정확한 이미지 색상 표시를 관찰한 후 작업자는 고객의 요구 사항에 따라 화면 색상 처리에 따라 이미지를 조정할 수 있으며 인쇄 장비의 프로필로 인해 이미지 색상 분리 후 정확한 색상을 관찰할 수 있습니다. 인쇄 후 표시합니다. 작업자가 이미지의 색상에 만족하면 이미지를 분리하여 저장합니다. 색상 분리 중에 인쇄 장비의 프로파일에 의해 전달되는 색상 변환 관계에 따라 올바른 도트 백분율을 얻습니다. RIP(래스터 이미지 프로세서), 기록 인쇄, 인쇄, 교정 및 인쇄 후 원본 원고의 인쇄본을 얻어 전체 프로세스를 완료합니다.

