浅谈色彩管理技术
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
浅谈色彩管理技术
第一篇:浅谈色彩管理技术
一、色彩管理系统的工作流程分析
色彩管理从某种意义讲,是一个关于色彩信息的正确解释和处理的技术领域,即管理人们对色彩的感觉。
客观地说,就是在色彩失真最小的前提将图像的色彩数据从一个色空间转换到另一个色空间的过程。
在整个图像复制的工艺流程中,所涉及到的设备都具有其自身表现色彩的能力,即不同的色空间(图一),色彩管理的主要目的就是实现不同色空间的转换,以保证同图像色彩从输入显示、输出中所表现的外观尽可能匹配,最终达到原稿与复制品的色彩和谐一致。
建立设备的色彩描述文(Profile)是色彩管理的核心,描述文件系统中每个设备的具有代表性的颜色特征加以描,如色度特性化曲线、输出色色域特性曲线等,色彩管理系统利用这些具有代表性的颜色特征实现各设备色空间的匹配和转换,最终达到所见即所得。
1.对扫描仪作色度特性化,建立扫描仪的色彩描述文件,对照输入图像的RGB值,依据描述文件转换到标准色空间。
2.对显示器作色度特性化,建立显示器描述文件,通过CMS转换到标准色空间。
3.对输出设备进行色域特性化,建立输出设备的描述文件,依据描述文件,把CMYK网点百分比转换到标准色空间。
4.输入、显示和输出设备都处在同一标准色空间下,从而获得统一颜色外观。
二、色彩管理的要素
进行色彩管理,必须遵循一系列的规定的操作过程,才能实现预期的效果。
色彩管理的过程有三个要素,这三个要素简称为“3C”,即“Calibration”-校准、“Characterization”-特性化及“Conversion”-转换。
1.校准
为了保证色彩信息传递过程中的稳定性、可靠性和可持续性,要求对输入设备、显示设备、输出设备进行校准,以保证它们处于标准工作状态。
①输入校正
输入校正的目的是对输入设备的亮度、对比度、黑白场(RGB三原色的平衡)进行校正,以对扫描仪校正为例,当对扫描仪进行初始化归零后,对于同一份原稿,不论什么时候扫描,都应当能获得相同的图像数据。
②显示器校正
显示器校正使得显示器的显示特性符合显示器自身的设备描述文件中设置的理想参数值,使显示卡依据图像数据的色彩资料,以正在显示屏上准确显示色彩。
③输出校正
输出校正是校正过程的最后一步,包括对打印机和照排机进行校正,以及对印刷机和打样机进行校正,依据设备制造商所提供的设备描述文件,对输出设备的特性进行校正,使该设备按照出厂时的标准特性输出。
在印刷与打样校正时,必须使该设备所用纸张、油墨等印刷材料符合标准。
2.特性化
当所有的设备都校正后,就需要将各设备的特性记录下来,这就是特性化过程。
彩色桌面系统中的每一种设备都具有其自身的颜色特性,为了实现准确的色空间转换和匹配,必须对设备进行特性化。
对于输入设备和显示器,利用一个已知的标准色度值表(如IT8标准色标),对照该表的色度值和输入设备所产生的色度值,作出该设备的色度特性化曲线;对于输出设备,利用色空间图,作出该设备的输出色域特性曲线。
在作出输入设备的色度特性曲线的基础上,对照设备无关的色空间,作出输入设备的色彩描述文件,同时,利用输出设备的色彩描述文件,这些描述文件是从设备色空间向标准设备无关色空间进行转换的桥梁。
3.转换
在对系统中的设备进行校准的基础上,利用设备描述文件,以标准的设备无关色空间为媒介,实现各设备色空间之是的正确转换。
由于输出设备的色域要比原稿、扫描仪、显示器的色域窄,因此在色彩转换时需要对色域进行压缩,色域压缩在ICC协议中提出了四种方法
①绝对色度法这种方法使在输出色域内的颜色转换后保持不变,而把超出色域的颜色用色域边界的颜色代替。
对于输出色域和输入色域相近的情况,采用这种方法可以得到理想的复制。
②相对色度法这种转换方法改变白点定标,所有颜色将根据定标点的改变而做相应改变,但不做色域压缩,因此所有超出色空间范围的颜色也都被色域边界最相近的颜色所代替。
用这种方法可以根据印刷用纸的颜色高速定标白点,适合于色域范围接近的色空间转换。
③突出饱和度法这种方法追求高饱和度,对饱和度进行非线性压缩。
它不一定忠实于原稿,其目的是在设备限制的情况下,得到饱的颜色。
④感觉法这种方法在进行色域影射的同时,还要进行梯度优化。
它保持颜色的相对关系,也就根据输出设备的显色范围调整转换比例,以求色彩在感觉上的一致性
三、几种主流色彩管理系统
1.Adobe的Photoshop色彩管理系统。
作为Adobe公司最著名的图像处理软件,Photoshop在图像处理方面具有其不可替代的地位。
同时,Adobe公司还极力把Photoshop发展成为一个完整的色彩管理系统。
Photoshop软件的色彩管理特性是由“Monitor Setup”-显示器设
置、“Printing Inks Setup”-印刷油墨设置和“Separation Setup”-分色设置来控制的。
为了使用户在屏幕上看到的颜色尽可能与输出样张的颜色相接近,必须首先对用户的系统进行校正,准确的色彩工作流程一定是从准确的显示器校正和正确的显示器设置开始的。
Monitor Setup包括显示
器校正和显示器设两个部分。
在显示器中对显示器类型、磷光粉、色温等参数进行正确的选择,这样,在把图像进行色彩模式的转换时,就可以根据以上参数的设定进行正确的颜色转换。
印刷油墨设置的基本目的,是给Photoshop提供最终印刷所用油墨、纸张以及印刷机械的信息。
不同的纸张对油墨吸收和网点扩大不同,不同油墨的呈色性不同,不同印刷方式的网点扩大率也不尽相同。
所以需要在Photoshop Inks Setup中对这些参数进行设置。
在从RGB 图像数据和Monitor Setup中得到的显示器数据中获取基本信息后,就按照最终印刷条件的特性来完成色彩模式的转换了。
分色中最重要的一项是黑版量的确定。
从理论上讲,从一个RGB 值分色可以产生多个CMYK值,而最终的印刷效果应该相同。
但是,由于不同印刷纸张的受墨量和不同印刷机械的特性,使理论上的可能不能得以实现,所以有必要对分色的类型和黑版量,印刷总网点百分比进行相应的设置。
2.Apple的ColorSync色彩管理系统。
ColorSync是由苹果公司发布的色彩管理系统,它采用ICC标准,以Lab色空间作为标准参照空间,是在Mac操作系统下应用的系统级色彩管理软件。
它是一个开放式的色彩管理系统,用户可以通过ColorSync的Plug-in模块进行不同色彩管理系统之间的色彩转换。
ColorSync系统包括三个组成部分,一个ICC标准的色彩描述文件,色彩匹配方式(CMM)和应用软件界面(API)。
设备描述文件定义了设备的颜色特性信息,通过这些信息可以获取所使用设备能够显、捕捉和重现的色彩范围。
当使用ColorSync建立一个文件时,文件中就会存贮一Profiles文件,这样,在其它的设备上处理带ColorSync描述文件的图像时,ColorSync就会通过比较建立图像的设备特性与显示器的特性,进行色空间匹配运算,从而获得最佳颜色效果。
色彩匹配方式是ColorSync的核心部分,它实现不同色彩空间的转换,更重要的是,ColorSync的色彩转换模式采用Linotype HELL 的高素质色彩匹配技术,用户可以使用更佳的色域压缩方法来处理色
域以外的颜色。
由于各种应用软件对色彩的表力有所不同,从图像扫描到最终复制,同一图像色彩会有不同的外观。
为了工作中能够时刻掌握准的色彩,就需要将这些应用软件进行有效的色彩匹配。
色彩匹配方式可以通过ColorSync的应用软件进行色彩匹配,从而达到一致的目的。
3.Kodak的色彩管理系统。
Kodak是同时支持PC和Mac平台的色彩管理系统。
与Apple的ColorSync和Adobe的Photoshop不同,Kodak的色彩管理系统倾向于用模块化的方式进行色彩管理,而且提供了几种局部性的模块,将这些块组合在一起就可以构成一个完整的色彩管理体系。
而且它还具有针对Photo CD图像输入过程的色彩管理功能。
Kodak色彩管理系统一般包括KPCMS、DCP、PICC以及PCS100四个模块,它们既可分别
使用,也可组合成为一个完整的色彩管理系统。
KPCMS模块(Kodak精密色彩管理系统)提供了足够多的符合ICC标准格式的设备描述文件。
其输入设备包括RGB图像来源和CMYK图像来源等,其输出设备包括打机和打样机。
但由于它本身不能编辑定制设备描述文件,因而具有很大的局限性。
DCP模块,(设备色彩描述文件启动软件包)是专为Photo CD 图像提供显示和输出色彩校正的软件包,当打开Photo CD图像时,要求用户选择两个设备描述文件,输入设备描述文件是一个Photo CD 设备的描述文件,输出设备描述文件可以是显示器描述文件,也可以是一个色彩打样机描述文件。
PICC模块(精密输入色彩特性化)提供一扫描仪实用校准程序而增强了DCP的功能。
对于高级的图像处理和扫描应用程序,Kodak提供了PCS100模块加速Photo CD图像的色彩转换过程。
利用PCS100模块,可以生成各种设备之间的直接链接,以跳过CIE色空间的中间转换过程,节省每次转换的时间以及转换过程中的色彩损失。
四、如何选择合适的色彩管理系统
目前国内外已有许多公司开发了色彩管理系统,虽然国际色彩组
织ICC制定描述设备色彩表现力的标准ICC Profile,但是各个公司在此标准之下开出来的色彩管理系统,对设备的色彩管理能力各不相同,对设备之间的色空间转换应根据自己的需要来选择最适合的色彩管理系统,选择时应考虑以下几方面因素:
1.市面上的色彩管理系统几乎都不能对复制的整个过程提供完整的色彩管理,各个系统都有其擅长的色彩管理部分,因此使用者必须确定在哪些设备上需要获得一致的色彩,以选择合适的系统。
2.确定色彩管理系统中自描述文件,以及是否支持在开放式系统中建立描述文件;若属封闭式系统,则必须由厂方建立描述文件,这样就需要确定是否能够承受建立描述文件所需的费用。
3.对各种色彩管理系统进行性比较,针对使用者的具体情况,可以对系统的可靠性、设备支持能力、可扩充性、兼容性和易用性等多种性能进行比较。
4.对选择的色彩管理系统进行测试,用同一彩色原稿对系统进行测试,观察哪一种系统在具体操作环境下,能获得与原稿最吻合的效果
第二篇:浅谈彩盒印刷企业的色彩管理技术
浅谈彩盒印刷企业的色彩管理技术
:•随着市场对彩盒产品质量要求的不断提高,色彩管理也越来越多的受到了关注。
但当前生产中普遍存在各种色彩问题,优质原稿不能被良好复制,非适性的原稿复制后质量得不到改善,使得产品包装的原有吸引力不能充分表现,达不到宣传促销的目的,同时增加了废品和成本,降低了企业竞争力。
究其原因,除了设备、人员技术水平存在的问题之外,关键在于企业没能进行有效的色彩管理。
色彩管理的必要性
彩色复制是印刷的首要任务,其中色彩又是印刷的生命和质量控制的核心。
但长期以来,原稿、屏显、打样、印刷等各个环节之间的颜色往往达不到一致,从而造成不必要的纠纷。
彩盒的生产复制过程有许多可变因素,图文需经历扫描、处理、分色、印刷等多个阶段,要使原稿得到准确还原并非易事。
在每一阶
段,色彩信息将按照当前所用设备的呈色特性进行表现,因而不同的扫描与显示设备对同一张原稿会有不同的表现:另外,采用RGB呈色的显示屏与C、M、Y、K或C、M、Y、K、LC、LM呈色的印刷油墨之间的色彩表达能力不同:加之不同的应用软件转换数据也缺乏一致性,使用不同的纸张和油墨得到的印刷品也不一样。
不同类型的设备,甚至是同一类型不同型号的设备,对颜色的表现能力也有区别。
因此,必须通过采用色彩管理技术对生产系统中的各种设备和介质上的色彩还原加以控制,以保证最终的复制品能够较好地再现原稿色彩。
色彩管理的概念
色彩管理是色彩信息的正确解释和处理,即管理人们对色彩的感觉。
本质就是在色彩失真最小的前提下将图像的色彩数据从一个色空间转换到另一个色空间的过程,以保色彩从输入显示到输出所表现的外观尽可能匹配,最终使原稿与产品色
彩一致。
色彩管理实施时将一种设备颜色空间中的颜色,结合该设备的特性文件转换到中介颜色空间,然后结合目标设备的特性文件转换到目标设备颜色空间中。
由于使用了与设备无关的颜色空间作为中介,从而保证了颜色的一致。
根据这一实施过程,得到色彩管理的三个要素:与设备无关的颜色空间作为颜色转换的中介;对每一个设备必须有一个标准的规范来描述它的颜色特性和参数;必须有一个精确的转换算法来实现颜色在不同空间之间的转换。
为了对色彩管理的标准进行规范,国际彩色联盟(ICC)制定了ICC规范,使色彩管理中的每一个要素都得到了明确:作为中介的颜色空间是CIEXYZ或
CIELab;描述设备颜色特性的文件格式就是ICC规定的格式;彩色匹配算法由厂商按照ICC规范自己完成。
色彩管理的工作流程
建立设备的色彩描述文件(Profile)是色彩管理的核心,描述文件中有每个设备的代表性的颜色特征,如色度特性化曲线、输出色色
域特性曲线等,色彩管理系统利用这些颜色特征实现各设备色空间的匹配和转换。
基于ICC的彩色图像复制的工作流程有多种,而且当图像作为一个独立的文件进行印刷或是作为页面文件中的一个对象存在时,色彩管理的具体实施办法也各不相同。
根据输出设备特性文件应用时间的不同,可分为早期联编工作流程
(Early-bindingworkflow)和推迟联编工作流程(Late-bindingworkflow)。
前者尽可能早地把所有图像的色彩信息从源色彩空间转换为最终输出设备的色彩空间;后者则尽量把图像的色彩信息转换推迟到最终输出设备的色彩空间进行。
色彩管理的原理
进行色彩管理,必须遵循一系列的规定操作,才能实现预期效果。
色彩管理在原理上分为3个步骤,简称为3C,即校准(Calibrationy)、特性化(Characterization)及转换(Conversion)。
校准是为了保证色彩信息传递过程中的稳定性、可靠性和可持续性,对输入、显示、输出设备都要进行校准,以保证它们处于标准工作状态。
对每一设备的校准,都应遵循3C原则。
特性化就是将所有设备校正后的特性记录下来。
为使每一种设备实现准确的色空间转换和匹配,必须对其进行特性化。
对于输入设备、显示器和输出设备做出其色域特性化曲线,在此基础上,对照设备无关的色空间,做出其色彩描述文件。
这些描述文件是从设备色空间向标准设备无关色空间(PCS)进行转换的桥梁。
在对系统设备进行校准的基础上,利用设备描述文件,以标准的设备无关色空间为媒介,实现各设备色空间之间的转换。
由于输出设备的色域要比原稿、扫描仪、显示器的色域窄,因此在色彩转换时需要用ICC协议中的方法对色域进行压缩。
以下介绍3C实施的一些具体操作。
输入校正:包括亮度、对比度、黑白场的校正。
以扫描仪校正为例,当对扫描仪进行初始化归零后,对于同一份原稿,不论什么时候扫描,都应当获得相同的图像数据。
首先是调整扫描仪的相关参数到允许的范围内,如光源不应超过相应的寿命,基准白洁净无色变等。
然后是生成扫描仪的设备特征文件,这是色彩管理的核心。
具体定制过程是,先扫描一张由264个色块组成,代表了整个CIELab色彩空间的标准色标,生成一个RGB文件,然后使用ScanOpen读取扫描生成的RGB文件和原稿标准的RGB 文件,比较这两个文件的色彩差异生成一个ICC曲线,也即是扫描仪的设备特征文件。
最后在实际扫描中,调用已经生成的ICC文件,完成色空间的标准转换。
扫描仪的色空间转换,经历了从原稿的Lab色空间到扫描仪的RGB色空间再到Lab色空间,最后经过调用扫描仪的JCC文件生成原稿的RGB文件的过程。
在扫描仪的色彩管理中要注意,设备的参数会随着时间的推移而产生变化。
因此,要经常进行ICC文件的定制和更换,以保证反映扫描仪最新的工作状态。
显示器校正:显示器是一种RGB色空间的设备,使用显示器校正系统对其亮度、对比度、色温以及整个显示系统的Gamma值进行设定。
使显示器的显示特性符合自身的设备描述文件中设置的理想参数值,使显卡依据图像数据的色彩资料,在显示屏上准确反映CMYK色空间的颜色。
在印前的图像处理中应该选用专业的色彩管理方案。
即使用硬件测量的方式,生成显示器的设备特征文件。
如海德堡公司的ViewOpen及所配套的吸杯式屏幕色度仪和爱色丽的PulseColorElite 系统。
为了保证显示器显示的准确性,显示器周围的环境也应进行一些改善。
如给显示器加装遮光罩,减少四周杂光的干扰:安装标准光源;更改显示器桌面背景色为中性灰色等。
校色用显示器应安装在墙壁和顶棚都是灰色的房间内。
经过上述改造后,显示器可满足专业软打样的要求,达到真正的所见即所得。
输出校正:是校正过程的最后一步,包括打印机、照排机、印刷机和打样机的校正,依据设备制造商所提供的设备描述文件,对其特性进行校正,使该设备按照出厂时的标准特性输出。
在做印刷与打样校正时,必须使该设备所用纸张、油墨等印刷材料符合标准。
对输出设备的灰平衡、黑版参数进行校正,这是针对纸张、油墨等印刷材料
参数的校正。
以数码打样校正为例介绍如下。
数码打样是利用色彩管理技术在喷绘机上实现平版胶印的颜色,作为印前的最后一个颜色输出环节,其颜色的准确性直接关系到客户对印刷成品的认可程度。
首先,要校准并确定喷绘机正常工作中使用的设备参数,墨头的性能,以及正常使用的墨水和承印物的品种,确保形成设备特征文件时所用的材料就是正常工作中所用到的材料。
其次,用经过校准的喷绘机打印标准色标组合(常用IT8.7928色块组合)。
然后,把标准色标组合分色制版,上经过校准的印刷机印刷,找出具有代表性的印刷样张。
最后,使用分光光度仪测量标准色标组合的喷绘样张和印刷样张,把数据联机输入到PrintOpen中生成该喷绘机的设备特征文件。
在使用中,通过调用数码打样的ICC曲线文件,实现数码打样的色彩管理。
由于打样所用纸张和墨水对颜色的影响很大,因此在更换新的纸张和墨水时都应重新定制数码打样的设备特征文件。
在重新定制时只须重新测量新生成的标准色标组合的喷绘样与以前输入的印刷样张数据相比较,不用再次印刷。
彩盒企业色彩管理的实施
系统组成一个完整的色彩管理系统应包含输入、显示及输出设备的特性文件、特性文件制作软件及创建特性文件时所需要的标准检测对象、色彩管理模型、特性文件连接空间及应用软件接口。
目前市场上有多种特性文件制作软件,如ColorFIow、ProfileEditor软件等。
标准检测对象包括获取扫描仪、显示器特性文件和输出设备特性文件时所需的对象。
可以说要做好色彩管理,需要有标准的环境光源;高品质的色彩特性文件生成软件;先进的色彩管理系统:标准的测量仪器和测试工具;标准的颜色色靶:标准的印刷管理;标准的远程数码打样色彩管理;标准的扫描还原色彩管理:标准的数码相机色彩管理;标准的显示器校正和屏幕软打样。
系统实施
纸盒企业在色彩管理实施过程中,应着力做好以下几个方面:
印刷工艺的标准化管理:精心做好印刷全程各道工序的标准化、规范化、数据化生产管理,是应用ICC色彩管理的前提和基础。
企业要严格制定精细产品的质量标准,纸张、油墨等原辅材料及设备完好的标准,测量工具及环境光源的标准,制定标准化管理文件等,并要求人人严格按照标准执行。
各设备的ICC文件、参数等要规范,并在标准和规范内进行量化,总结归纳出能够保证质量的数据。
第三篇:印刷色彩管理系统
印刷色彩管理学习心得
1.漂亮时尚的最佳色彩管理系统——ColorMunki Photo by深白色彩管理网
摘要:ColorMunki Photo 色彩管理套装将校准色彩标板、显示器校正、打印机校正以及环境光测量等功能全部集成在手掌大小的产品中,操作简约。
软件的内容包括数字产品的校对操作软件、强大的自定义色彩选择和采集功能,还具有与爱色丽高端设备及印刷流程进行数据交流的性能。
功能一:显示器校色,分为“基本”和“高级”两种模式。
“基本”模式主要是实现常规的显示器校色,具体的设置都是由电脑自动来完成的,操作者仅需将ColorMunki Photo硬件挂置于显示器的指定位置后,按照软件的要求,点击“下一步”开始校色,其后它会自动生成ICC色彩配置文件。
“高级”模式可以自主调节很多参数,比如白点测试、屏侧环境光测试、预测试等等。
不仅如此,它还可以在测试前,对显示器进行硬件的指示调整,其中包括对RGB三原色数值、亮度和对比度进行相应调整。
ColorMunki Photo不仅仅可以对各种类型的显示器进行校色,还可以校正投影仪的色彩。
功能二:打印机校色。
首先按照要求连接电脑和打印机,然后对最终生成的ICC色彩配置文件进行命名。
再开始打印测试文件,ColorMunki Photo的测试页仅仅用100个大色块进行数据采集。
虽然数据采集量相差很多,但是所生成的ICC色彩配置文件的精度却差异不大。
ColorMunki Photo采取的方式是先对第一张50个色块使用分光。