WCS色彩管理中设备模型特性文件研究

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创新的WCS色彩管理机制

创新的WCS色彩管理机制
觉 条件下 的图像 颜色特征 。
C C M 2 由C 8l 0 技术委 员会提 出的一个 I A 0是 E I E -1
色貌模 型 。C 技术 委员会 对色貌模 型的定义 是 :根 据 E I 特 定照 明、背景以及 周边环境 等条件 下的CI 色度参 数 E 进行色 貌属性参数 ( 例如 明度 、彩度 、色 调 )计算 或预
环境影 响参 数 、色诱 导 因子 、亮度水平适 应因子等 .通 过这些观察 条件参数来 预测各种 色貌现象 。 W 色彩 管理机 制中的色 貌模 型有 两个用途 :一是 C S
用于产 生均匀 的颜 色空 间 .为形成 色域 图和插值计算 准 备 二是用 于产生在不 同观察环境 下的色彩对 应色 .以 处理 色貌方 面的颜色再现 问题 。
色貌变换和色域映射 . ̄L p o i e L r f ] A件中保存 的是设备 L 值和经过色域映射后的P S C 值之 间的关系 ,C M M 只是简单 地提取 p o ] A件 中的转换关 系 rf e i 进行图像变换。 而 WC 颜 色 转 换 过 程 分 成 了三 个 相 互 独 立 的 过 S 程 :设备 变换 色 貌变 换和 色域 映射 。所 有这 些过 程 都 由W S C 的核心 部分—— 色彩 转换 引擎 C T ( 0 0 I C ] E r
同的色 相 同一颜 色在不 同的照明条件 不同 的介 质 、
不同的背景 下以及 由不 同的观察者观 察都具有 不同的颜 色感觉 。由于CI L b a 色空 间的局限性 .基 于 I C E C 的色
I C 创建设 备P o i e C在 r f ] 文件 时就 已经完成了设 备变换 、
问 题 上 取 得 了 突 破 性 进 展 .但 并 不 意 味 着 现 代 色 彩 管 理

浅谈色彩管理技术

浅谈色彩管理技术

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。

数字印前处理技术第七章

数字印前处理技术第七章

性文件
的主体 对应的色度值(利用测色仪器测得的
颜色的XYZ或La*b*值)
若设备空间为RGB颜色空间,从设备空间到标准颜色 空间的正反向转换都是三维到三维转换。这种情况下, 采用基于矩阵的转换方式。 由R、G、B三原 色的XYZ值组成 的3×3转换矩阵
R、G、B通道的 阶调复制曲线 基于矩阵的转换方式
可的ICC色彩 管理标准
彩管理方案的标准颜色空间
制定了描述色彩输入输出设备的色
构 色建 彩了 管开 理放 框的 架 ICC
彩特征文件的标准格式

开放的ICC色彩管理框架,如图7—7
1.标准颜色空间 ICC规定的标准颜色空间是1931 CIEXYZ或由其转换得到 的CIELAB颜色空间,由于后者是均匀颜色空间,凡是用于连 接印刷输出设备的标准颜色空间一定是CIELAB颜色空间。标 准颜色空间中,用X、Y、Z或L、a*、b*分量值唯一地标定一 个颜色,这些分量值称为“色度值”,任意颜色的色度值可 以用色度计或分光光度计测量获得。
一影响色彩信息准确传输再现的因素第一节第一节色彩管理技术的基本原理色彩的正确复制与再现是从印刷术的开始就被关注的问题色彩的正确复制与再现是从印刷术的开始就被关注的问题依靠人眼主观判断以定性的方式保证色彩的正确复制与再现色彩管理成为印刷工程中一个非常重要的关键技术计算机在印刷工程中的应用先进颜色测量设备的推出尤其是国际色彩联盟iccinternationalcolorconsortium在90年代中期推出了开放式的色彩管理机制色彩管理技术正式被提升到印刷工程核心技术的位置
2. 彩色显示器的影响
彩色显示器是一种色彩再现设备,它借助屏幕上微小的红/绿 /蓝单元发光呈现颜色。常用的有阴极射线管(CRT)和液晶 (LCD)两种类型。 红/绿/蓝(R/G/B) 数字信号驱动电 电子束分别轰 击红/绿/蓝荧 荧光粉受轰 击后发光而

WCS颜色管理系统的色度学理论体系简述

WCS颜色管理系统的色度学理论体系简述
ⅢC 6 9 622标 准 的 s B。 16 .. cG
尽 管 CE AB 的 均 匀 颜 色 空 间及 其 对 应 的 IL 色 差 公 式取 得 了很 大 成 功并 得 到 了广 泛 的 应用 。 但 在 实 际应 用 中人 们 发 现 , 于 CE A 基 IL B色 空 间 的 IC色 彩 管 理 标 准 下 的 局 限性 主 要 表 现 在 以 C 下 几 方 面 : 是色 差 计 算值 与 实 际视 觉 色 差 感觉 一 的一 致 性有 差 异 ; 是颜 色 感 觉 的均 匀 性 和 一致 二 性 存 在 问 题 ,不 能 适 应 各 种 不 同的 照 明 观 察 条
颜 色 管 理 系统 一 般包 含 颜色 管 理 系 统框 架 、
颜 色头 文件 、颜色 管 理模 块 、颜 色应 用 系统 等 4
部 分 内容 。
在 WC S之前 的颜 色管 理 系统 或 颜色 管 理 模
块 中 主 要 包 括 Wid w 9 n o s 5的 I M 1 , n o C . Wid ws 0

静 盛 , 2

WC S颜 色 管 理 系 统 是利 用 基 于 测 量 的 设 备 特 性 文件 , 结合 相应 的 设 备模 型 , 到 设备 颜 色 得
C EL B颜 色 空 间来 完成 [ I A 2 期 以来 , C颜 色 ] 。长 I C 管 理 技 术 已被 计 算 机 行 业 及 印 刷 行 业 等 广 大 用
9、 no 8 Wid wsME、 id ws2 0 以 及 Wid ws wn o 0 0 no
建 立色 差 公 式 , 向用 色 工业 提 供物 体 色 的判 断 标
准 。 由于 C E A 色 空 间使用 广 泛 , 以表 征 物 IL B 且 体 的表 面 色 为对 象 , 因此 非常 适合 印刷 行业 表 示

新一代色彩管理方案——WCS

新一代色彩管理方案——WCS
是解决跨媒体颜色传递的问题。 IC C 组织为色彩管理技术 的发展上做出 了巨大
计 目标是 要预 测在 一个具有 正常颜 色视觉 的人眼 里 ,两个具有特定尺寸的均匀颜色样品 ,在置于特 定背景色上、在特定光源下、以特定的视觉距离和 视场角度观察 它们相匹配的程度 。当环境、照明条
件 改 变 时 ,不 能 预 测不 同视 觉条 件 下 的 复杂 空 间 图 像 的颜 色 差别 。 例如 ,它不 能解 决 同 时颜 色 对 比、 先 后 颜 色 对 比以 及 周 围环 境和 光 源 如何 影 响图像 颜 色 等 问题 。 因此 ,CEL B I A 色空 间不 适合 跨 媒体 和跨
的贡献 ,但基 于I C C 的现代色彩管理技术仍不能完
全 解 决 色 彩 复 制 中 出 现 的所 有 色 彩 问题 。 在 基 于
IC C 的色彩管理系统中,色域映射都是在C E L B I A 色
空 间 中进 行 的 ,即 用C A 做 为 颜 色连 接 空 间 , I L B E

与 设备 相 关 的颜 色 空 间联 系起 来 ,色域 映 射 是现 代
色彩 管理 的核 心 技术 。虽 然C E A 色 空 间是 由C E I L B l XZ Y 发展 而 来 的均 匀 色空 间 ,事 实上 C E L B 间也 I A 空 存在 它 的局 限性 。 CE LB l A 色空 间 的局 限性 有如 下几 点 : 1 l L B 空 间的色 相缺 乏视 觉 的均 匀性 , .C E A 色 它假 设 沿着 相 同色 相 的 直线 上 的所 有 颜 色 色调 都 是
色 貌 模 型 的 ห้องสมุดไป่ตู้ 义 是 :根 据 特 定 照 明 、 背 景 以及 周

色彩管理基础知识

色彩管理基础知识

色彩管理基础知识Adobe关于色彩校正及灰平衡控制意义的权威论述色彩校正在图像的修饰中是非常重要的一项内容。

色彩校正包括对色调进行细微的调整,改变图像的对比度和色彩等。

获得一张好的扫描图像是所有工作的良好开端。

虽然Photoshop对有缺陷的图像可进行修饰,但如果扫描的图像没有获得足够的颜色信息,在Photoshop中过度的色彩调整会导致更多的细节丢失。

所以尽量在扫描时获得高质量的图像,扫描前的控制是常重要的。

在开始色彩校正以前,可检查图像的高光区和暗部的象素值,在Windosws菜单下选择Info命令弹出Info调板,在图像上移动鼠标的位置,在Info调板上观察最亮和最暗部分的像素值,如呆最亮部分RGB的像素值为240,最暗部分RGB的像素值为10,则说明包含所有这些像素值的色调范围已有足够的细节,可获得层次丰富的图像。

在Image Adustments子菜单中的命令都是用来进行色彩调整的命令。

这些命令了修改图像中像素值的分布,并允许在一定精度范围内调整色调,曲线命令可提供最精确的调整。

对彩色图像的个别通道执行色阶和曲线命令修改图像中的色彩平衡时,曲线命令对在通道内的像素值分布可提供最精确的控制。

Hue/Saturatlon、Replace Color和Selective Colol命令可对图像中特定的颜色进行修改。

Varations命令常用于对下太精确的色彩进行调整,它可调整图像的色彩平衡、对比度和饱和度。

在扫描复制过程中如何正确地再现原稿中的灰平衡,是非常重要的工作,是一件很难做好但又不得下做好的工作。

它是实阶调、层次和色彩再现的基础。

通过常所说的色彩管理系统(CMS)也是以实现灰平衡为基点的。

在彩色扫描及Photoshop中对图像进行色彩调整时,使用者通常只注意到如何把屏幕中所显示的图像进行整幅画面的调整,以使其在色调、亮度及反差等方面更接近于原稿,却往往忽视了一个非常重要的慨念,即显示器上的图像都是以RGB模式显示的,从三原色光理论上讲,以等比例的RGB混合就会出现中性灰色,混合量的多少,可呈现出浅灰、深灰的各种不同层次。

输出设备特性文件的制作与评价

输出设备特性文件的制作与评价

根 据 实 际 的 需要 。在 精度 要 求 不
高 的 情 况 下 , 只 需 测 量 基 本 油 墨
在 印前和 印刷工艺 流程 中,依靠扫 描仪和数字相机等输入设 备,将 原 稿 色彩 信 息 输 入 到计 算 机 图文 处

C Y 输 出设备 MK 特 征 化 色标 结 构

数 据 组 的 1 2 小 色 块 即 可 满 足 要 8个 求 。相 对 于 I 8 7 3 标 ,E I0 2 T./色 C 2 0
影 响 不 可 避 免 ,对 实 现 “ 见 即所 备颜色 空间的一系列数据节 点,通 有 色 块 。实 践 证 明 ,E 0 2 标 所 CI 0 色 2 得 ” 这 一 目标提 出 了挑 战 。如 何 最 过控制色标 的输出与测量 ,可 以采 和 I 8 7 4 标 对 输 出 过 程 的 特 征 ./ 色 T
维普资讯
P ITN IL 0 80 R N IG FE D 2 0 . 6
陈 锦 新
自从 计 算 机 技 术 进 入 印 刷 行 标结构 ,并简述 了输 出设备特性文 上 ,并不是色块越多越好,主要是 业 、 彩 色桌 面 出版 系 统 诞 生 以来 , 印刷 技 术 得 到 了突 飞 猛 进 的 发 展 。 件 的制 作 与 评 价 过 程 。
大 限度地保持颜色传递 的一致性 ,
集色标 中各色 块的色彩数据 ,对设 化 描述 更加精确 ,E 2 0 色标是 C 02 I
使 各 种 设 备 呈 现 的颜 色 效 果 可 以控 备色域进行充分抽样 ,精 确反映设 I 8 7 4 . / 色标 推 出之前 的一个过 渡 T 制 ,最 终 实 现 真 正 意 义 的 “ 见 备 的 色 彩 表 现 能 力 。 因此 色 标 是 制 产 品 。 所

彩色设备方面的色彩管理技术问题

彩色设备方面的色彩管理技术问题

书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
彩色设备方面的色彩管理技术问题
Integrated Color Management version 2 (ICM 2.0)是win98和win2000内置的色彩管理模块,以使用户能得到稳定高质的彩色图像。

本文讲述了一些彩色设备方面的技术问题以及如何在win98和win2000 平台上实施色彩管理。

色彩管理
若图像由扫描仪扫描制成数字文件,用于桌面出版,使用者当然希望最
终打印或印刷出来的复制品能与原图非常相似。

如果还做了色彩校正,就希望最终的印刷品的颜色就是在做校正时屏幕上显示的颜色。

ICM能描述图像的颜色特征,管理色彩数据,得到高质量的彩色复制品。

彩色设备的种类和产品越来越多了,由显示器显示或打印机打印出高质
量的彩色图像的困难也越来越引起人们的关注。

彩色设备如扫描仪、数字相机、显示器和打印机开始进入家庭,人们希望自己也能做出诸如彩色杂志上的漂亮的图片,但其中涉及到的许多技术以及艺术上的知识和技巧可不是每个人都能轻松掌握的。

色彩管理的目地就是要使人们能轻易地扫描、拍摄、显示和打印出高质
量的彩色图片,而不必绞尽脑汁去学习那些过去只有非常熟练的技术人员才能驾驭的各种各样的技巧。

对于色彩管理,当然主要是其软件部分,起到一个中枢的作用;但硬件设备的数据和其描述文件才提供了可操作的信息,这样软件部分才能进行真正的个性化的色彩管理。

图一所示的色彩系统描述了用户可能碰到的一些典型的外围设备:PC管理着外围设备之间的通信,因此它必须与呈色特性各异的不同外设之间有合适的接口。

专注下一代成长,为了孩子。

色彩管理第五章设备校正与特征化

色彩管理第五章设备校正与特征化

校准显示器
显示器白场/黑场的亮度 显示器白场的颜色——色温
普通电脑:9300K MAC:6500K
显示系统的阶调曲线——伽玛值
Mac:1.8 PC:2.2 Gamma=log输入输出
色彩管理第五章设备校正与特征化
显示器的校正
显示器的校正主要有两种方式:
系统集成校正工具 色彩管理软件中显示器校正工具
测量打样、印刷四色油墨的密度值、网点增大值、叠印率 和K等
密度计测色时,不能指示被测颜色的色相,只能获 得印刷中某一原色油墨的相对量
密度计不是标准的颜色测量仪器 透射密度计用于激光照排机的线性化:
测量输出胶片的最大密度值及白片基的底灰值 测量从2%、50%、98%的各级网点值
色彩管理第五章设备校正与特征化
5.2输入设备校正与特征化
扫描仪 数字相机
色彩管理第五章设备校正与特征化
输入特性文件的基础
输入设备特征化使用的标准色标
两个组成部分:
一个可供扫描或拍摄的物理原稿 保存该物理原稿中各色块颜色测量值的电子文件,
色标描述文件,TDF
扫描标准色标:IT7.8/1,IT7.8/2 数字相机使用色标
第五章 设备校正与特征化
5.1各设备呈色原理 5.2专业色彩测量仪器和工具 5.3输入设备校正与特征化 5.4显示设备校正与特征化 5.5输出设备校正与特征化
色彩管理第五章设备校正与特征化
5.1 各设备呈色原理
一、彩色显示技术 二、输入设备的色彩空间及色彩再现原理 三、输出设备的色彩空间及色彩再现原理
将色标以外的部分蒙起来,减少不必要的杂散光 影响扫描颜色
通常用TIFF格式扫描色标 检查每一个色块上是否有灰尘和划痕,并进行功

WCS全新色彩管理理念

WCS全新色彩管理理念

WCS——一种全新的色彩管理理念WCS的提出WCS 的全称是Windows Color System,是由微软和佳能两大公司共同提出的一种新的色彩管理理念,并应用于微软的Windows Vista TM工作平台。

WCS操作系统为先进的色彩应用软件和设备提供了一个新的发展平台,为色彩中不断进行的改革和创新提供了一个强有力的基础。

WCS同时还带动了其他工作平台的进步,比如显示器和印刷基础设施的改进。

W CS的这种强大功能使得整个运作系统更有活力,而且在为终端用户解决工作中关于色彩问题的同时,也使用户在短期内直接受益。

在过去的15年里,有很多色彩管理方案被提出来,当时他们都承诺可以在不同应用软件和成像设备间获得完美的色彩一致性。

然而,今天的色彩管理解决方案和标准都不能成功地满足用户的需求。

而WCS提出了一种全新的、可预视的高级色彩管理解决方案,解决了以前色彩管理力不能及的一些问题。

现行色彩管理方案面临的困境1.现行色彩管理方案的不一致性颜色是不同光源、客观物体和人眼视觉系统相互作用的结果。

由于创建色貌模型时要考虑到生理和心理影响的复杂性和不确定性,这就给色彩管理提出很大的挑战。

尤其在数字领域里,色彩复制更是一个巨大的挑战。

在今天的开放式的计算机环境里,设备及设备驱动程序、应用软件、操作系统、网络的不同性能和封闭的资源技术都给色彩管理带来了很多限制。

因为操作系统、应用软件和设备驱动程序通常按自己固有的、与其他设备难以兼容的方法来执行色彩管理方案,所以在不同设备和工作流程中现行的色彩管理方案往往很难使用。

解决色彩管理问题是复杂而模糊的,即使最有权威的专家也难以实现。

实际上,要得到最基本的结果需要专业的色彩技术。

因为大多数终端用户不能准确、清晰地描述他们的需求,在日常工作中,他们不知道要复制一致的色彩到底需要哪些技术。

而且缺少对基础设施以及新的操作过程的支持,因此即使高级使用者在解决色彩管理问题时也有困难。

输出设备色彩特征文件的制作

输出设备色彩特征文件的制作

线性化步骤如下。 (1)打开基本线性工具Lin Tool,进入基础线性化界
面。在打印机选项中分别设置分辨率、打印模式、墨水 类型、纸张类型、颜色模式、纸张名称等参数。
(2)最大墨量打印。打印墨量控制色表,并利用E F I Spectrometer ES-1000对打印的墨量控制色表进行逐行测 量,此时,必须使用扫描标尺以确保测量指示灯与纸张 之间的缝隙为2mm。测量完毕将自动生成总墨水限量。
基本区 图1 ISO IT8.7/3色标
特征进行数字化的表达。 本文仅介绍输出设备I S O I T8.7/3色标,它适合于
高质量、高精度打样,共有928个色块,分为基本区油 墨色块和扩展区油墨色块两个部分,如图1所示。
(1)基本区油墨色块 ①第一组图 第一组图共有78个色块,包括C、M、Y、K、W的 实地色块,C、M、Y按网点面积率100%、70%、40%、 20%两两叠印色块,以及C、M、Y、K油墨的13级梯尺。 ②第二组图 第二组图共有104个色块,由C、M、Y、K油墨按网 点面积率的100%、85%、70%、65%、45%、40%、 27%、20%、12%、10%、6%等四色叠印而成。 (2)扩展区油墨色块 ①第一组图 第一组图共有432个色块,分为12组,每组有6×6 个色块,C、M、Y油墨的网点面积率分别按0%、10%、 20%、40%、70%、100%六级变化,K油墨按0%和20% 两级变化。 ②第二组图 第二组图共有314个色块,包括两个部分:第一部分 有250个色块,共分10组,每组有5×5个色块,C、M、Y油 墨的网点面积率分别按0%、20%、40%、70%、100%五 级变化,K油墨按40%、60%两级变化;第二部分有64个 色块,共分为4组,每组有4×4个色块,C、M、Y油墨的 网点面积率分别按0%、40%、70%、100%四级变化,K 油墨网点面积率为80%。 2.色彩测量仪器 由于图像复制是一个系统工程,一般由原稿经扫描

从特性文件分析色域映射机制

从特性文件分析色域映射机制

• 。它虽然不采用色彩管理机制, 但可以 • 与色彩管理系统兼容, 可以将转换 • 为的颜色转换查找表, 并进行循环校正, 这个查找表实际上 就是与色彩管理体系的设备连接 • 特性文件。因此, 如果能 • 够准确建立并合理利用工设备连接特性文件的功 • 能, 就可以得到比目前感知再现意图更好的颜色转 • 换效果。
1.1 不同设备特性文件相对色度再现意图色域的比较 • 首先来考察一厂不同设备特性文件的色域情况。图和图分别是 • 与和“坏日对色度查找表色域的比较。它们分别对应种常用的胶 • 印色域, 其中前两个分别代表欧洲和北美的印刷条件, 最后一个 • 是公司针对一标谁制作的特性文件, 总叠印率限市为。图中实心 • 颜色代表的色域, 网格线代表〕或一一的色域。从图可以看出, • 与的色域大小基本相同, 只是高饱和红黄区域后者色域大一些, • 低明度区域后者色域小一些。。但从图可以看出, 和两个色域 • 空间的大小相差较多, 前者色域明显比后者色域大很多, 说明前 • 者可复制的颜色要比后者更丰富。不同设备特性文件色域的大 • 小代表了该设备可复制的颜色区域。
• • • • • • • • • • • • •
2.3 关于感知再现意图色域映射的讨论 使用确实是一个好的想法, 其好处有两 个一是可以统一感知的再现意图色域, 如果源和目 标特性文件都采用, 则从理论上说可以实现颜 色的互逆转换二是有足够的压缩余地, 而很少出现 小于目标色域的情况, 最大程度上保证感知的再现意 图颜色的“愉悦”效果。 但这样做同样也存在问题, 最大的问题就是要 经过两次色域映射计算, 一次是设备到颜色空间 的转换, 第二次是到设备颜色空间的 转换, 这不可避免地存在计算误差。如果色域映射是 在使用与不使用的特性文件之间进行, 则颜色不能互逆转换。

9 系统的色彩管理

9 系统的色彩管理

9.操作系统的色彩管理当今色彩管理已经成为计算机系统的一部分,也只有当色彩管理是操作系统的一个核心构件时,它才能以一致的方式作用于用户操作流程中所使用的全部设备和应用软件中。

操作系统级的色彩管理为应用色彩管理的生存提供了一个整体构架,应用软件可以调用它的功能完成各项有用的功能。

一般的使用者很少直接与系统级的色彩管理打交道,系统级的色彩管理产生作用不是那么明显,色彩管理究竟是什么时候产生作用的,什么时候实现的颜色转换,有时候我们都还不是很明了。

色彩管理可以分为系统级的色彩管理、应用软件级的色彩管理、驱动软件的色彩管理。

它们之间有一定的方式进行隐性的联系,但也有可能产生冲突。

应该说系统级的色彩管理是最基础的。

9.1 MAC OS的色彩管理MAC OS操作系统是运行在苹果公司生产的Macintosh型个人计算机上的操作系统。

ColorSync是在苹果公司的MAC OS操作系统下应用的系统级色彩管理软件,是苹果色彩管理系统的核心。

苹果公司正是通过把色彩管理内建到操作系统中,才使得准确地色彩在整个成像与出版过程中得到一致成为了可能。

由于ColorSync采用国际通用的色彩标准模式来定义颜色与设备,因此在实现色彩管理及设备特征化时更具有开放性,并得到了广大软、硬件开发商的大力支持。

全球支持ColorSync的外设厂家有很多,如Adobe、Quark、Heidelberg、Epson、QMS、Corel、Macromedia、Agfa、ENCAD、HP、Lexmark、Microtek、华康等。

9.1.1 Colorsync色彩管理系统的组成Colorsync色彩管理系统包含三个主要的组成部分,这三个组分协调共同完成色彩的转换与匹配功能。

1.Colorsync ICC标准的色彩特征文件设备在出厂时,厂商根据ICC标准为每一个设备提供了特征文件,以此来表征设备的色彩特性。

有了标准的特征文件,就可以进行不同设备间的色彩转换计算。

基于WCS色彩管理特性文件和色彩空间转换研究

基于WCS色彩管理特性文件和色彩空间转换研究

基于WCS色彩管理特性文件和色彩空间转换研究ICC色彩管理模式不能适应视觉条件变化的颜色复制,无法满足跨媒体颜色复制需求。

WCS(WindoWColorSystem)色彩管理系统采用色貌模型作为连接空间,实现了色貌匹配,能够很好地适应跨媒体颜色复制。

目前还没有一款成熟的WCS色彩管理软件,对于WCS色彩管理各个模块的技术研究还不够成熟。

本课题重点对基于WCS的CMYK打印机图像输出色彩管理进行研究。

首先,研究了打印机特性文件的结构与内容,明确其需要记录的文件名、作者、测量条件、设备类型、色彩空间类型、色靶数据等信息并使用JavaSwing组件实现打印机特性文件的生成,采用DOM方法解析打印机特性文件,获取打印机特性文件信息,以供色空间转换使用。

然后,对四种常用的色彩空间转换算法进行研究,选用多维查找表来实现CMYK与CIEXYZ色空间的双向转换。

为提高多维查找表的色空间转换精度,本论文提出CMYK色彩空间分割的改进方法。

按照K值等于0,20,40,60,80,100,对CMYK色彩空间使用色差分析法进行分割,将分割得到的栅格点制作成色靶进行输出,并测量其色度值,实现色空间转换。

实验结果表明,基于本文提出的新分割法得到的色靶,其色彩空间转换平均色差是1.36,使用
ECI2002标准色靶转换的平均色差是2.65,采用色差分析采样方法可以有效提高转换精度。

最后,使用Matlab GUI实现从显示器到打印机的WCS色彩管理模块设计,其功能包括文件管理、图像模式转换、获取单点颜色值、单通道图像显示。

结果表明,图像输出的整体效果较好。

显示器特性文件

显示器特性文件

色彩管理——显示器校准与特性化实习报告王军20093017600602012/5/3一、实验必要:现实生活中,会出现这种情况:即使是几台相同型号、相同参数设置、相同寿命的显示器,它们显示同一幅图像或播放同一段视频时,显示器显示的画面感觉都各不相同,这对于色彩的管理和处理带来极大的不便。

为了解决这种问题,我们需要对显示器进行控制色彩显示,这次实习,我们主要是通过 eye one 和eye one match进行操作的,目的是对该显示器进行准确校色并创建色彩特性描述文件。

二、实验目的:1.学习使用显示设备测色仪,进行CRT显示器校准。

2.学习使用设备特性化专用软件,建立显示器的特性化文件。

三、实验设备及软件:实验硬件设备:屏幕测色仪——GretagMecbeth EyeOne Pro、EyeOne Display和SONY CRT显示器。

实验软件设备:GretagMecbeth EyeOne Match、ProfileMaker 5.0。

四、实验步骤:一.Eyeone pro 和eyeone maker 的操作:1、屏幕测色仪校准:打开电脑进行“预热处理”,将Eye-one pro联接到计算机的USB接口, 仪器连接成功后,将仪器头放置在测量仪器配有的标准白板上,以白板作为基准进行测色仪的校准。

2、Eye-one Match 基本的参数设置:(1)打开 Eye-one Match 软件,Eye-one Match 支持LCD 和CRT 两种类型显示器的校准,这里,我们选择CRT,并使用高级模式。

(2)对Eye-one pro 设置目标值:□1色温和伽玛值的设定: 这里我们选择的色温是6500,标准伽玛值为2.2。

□2如果有校正好的显示器的特性文件,可以直接调用该参数进行设置。

3、环境光的检查:分光光度计GretagMecbeth EyeOne Pro 配有一个集光罩,可以用来收集环境光并测量其色温和照度,eyeone pro 和eyeone match 配合使用,可以完成环境光的检测。

基于WCS色彩管理系统跨媒体颜色复制准确性的研究

基于WCS色彩管理系统跨媒体颜色复制准确性的研究

基于WCS色彩管理系统跨媒体颜色复制准确性的研究王丽丽;刘真【期刊名称】《影像科学与光化学》【年(卷),期】2009(027)003【摘要】微软公司推出的Windows Vista操作系统采用WCS(Windows Color System)色彩管理系统,利用基于测量的设备特性文件,结合相应的设备模型,得到设备颜色空间和标准颜色空间之间的映射.WCS采用CIECAM02色貌模型,所有的颜色转换都在CIECAM02中进行,从而可以预测不同视觉条件下的颜色视觉属性.本论文首先在分析研究由微软和佳能公司联合开发的新一代基于色貌模型CIECAM02的WCS色彩管理的特点和工作流程基础上,根据WCS设备模型特性文件方案和显示器测量数据,利用XML语言编写了显示器的WCS设备模型特性文件,设计出利用显示器模拟跨媒体色彩传输的实验路径和方法,使得跨媒体传输色彩的结果可以直观地进行评价;对ICC色彩管理系统下输出的图像和在WCS色彩管理系统下输出的图像进行了比较.结果进一步证实,WCS色彩管理系统较ICC色彩管理系统具有在色彩实时转换和跨媒体方面的优点.本课题的研究成果对利用WCS 色彩管理系统实现高保真的色彩复制具有一定的指导意义.【总页数】6页(P233-238)【作者】王丽丽;刘真【作者单位】南京林业大学,化学工程学院,江苏,南京,210037;上海理工大学,出版印刷与艺术设计学院,上海,200093【正文语种】中文【中图分类】TQ57【相关文献】1.新一代色彩管理系统WCS概观 [J], 金洪勇;2.新一代色彩管理系统WCS概观 [J], 金洪勇;刘红芳3.色貌模型在跨媒体颜色复制中的应用 [J], 金洪勇;刘红芳4.光源照度对跨媒体颜色复制的影响研究 [J], 黄敏;刘浩学;Guihua Cui;M.R.Luo5.基于色貌模型的WCS色彩管理系统 [J], 高晓静;郭亚玲因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

色彩管理新思路——设备连接特征文件

色彩管理新思路——设备连接特征文件
致 的颜色效果 。然 而 ,这种 映射方 法在 I C 规则 中还 C
没有 被 准确 定 义 。
根据I c 规则 定义,特征文件 允许携带 “ 有标 c 私 记 ”。也就是说 ,在 I c 特征 文件上可 以附加各种个 c 性标记 。然而 ,这些 “ 私有标 记 ”一般只能被源程序 解释 ,而在其他软件上有 可能无 法解释 。那么 ,这些 软件 遇 到 “ 有 标记 ” 时 ,要 么忽 略 ,要么 错误 解 私 释 ,因此将 会 出现与源程 序不 同的颜色 描述 。
用数 学方式定义 出来 ,它既可 以描述特定 的设备 ,也 可 以描 述一个抽象 的色彩 空 问。然 而 ,I c 规则 并没 c
有描述颜 色忠实复制 的详细工作过 程 以及兼容 I c 应 c 用软件应该 满足哪些条件 ,才能确保 I c C 工作流程能
一 一
真正起 到应 有 的作用 。此外 ,在制 作I c 征文件过 特 C
所有 函数和算法 的集合 ,它借 助于设备 的特征文件实
现源 文件 颜色 空 间 向 目标 文件 颜色 空 间转换 。通 常
I c c 颜色转换过程 为:设备颜色空 间A 先被转换到P s c 中,然后再被转换到设备颜色空 间B ( 图1 如 所示 )。
对象 的色彩 空间数值所对 应的C E X Z I A 数值 I Y 或C E LB
维普资讯
P IT G FIL 0 80 R N I E D 2 0 :7
胡 维 友
色 彩管
I C ( 际色 彩 联 盟 ) 成 立 于 19 年 , 目的是 为 C 国 93
会 出现颜色 问题和技 术问题 。
多设备环境 中色彩 管理信 息的共享提供一个标准 的数 据格式 ( 简称 IC C 标准 或I C C ),进而规范色彩管理理 念 。如今 ,I c 已经被业界称 为 “ c 色彩管理标准 ”。 Ic c 在从一个C Y 颜色空问到另一个C Y 颜色空 间的 MK MK 颜 色转 换 过程 中 以及合 同打 样 过程 中是 必需 的 。但 是,I c 时也难 以令人满意 。因此 ,我们有必 要谈 有 C 谈 ICE C  ̄ 作流程 的不足 ,并且探讨 可能的解 决方案 。 I c C 技术 的出现 ,使众 多设备之 间的颜色转换 成 为可能 。I C C 技术的关键是特征文件 ,I C C 特征文件标

如何评价特性文件的质量

如何评价特性文件的质量

了检 测特性文件 处理后 图像 彩色部分 的再现效 果 ,人们设
计 了很 多彩 色测试图像 ,彩 虹图就是其 中常用 的一 种。彩 虹 图也可 以在 P ooh p S 2中制作 出来。新建一幅图像 h tso C
选择渐 变工具 中的光谱渐变 ,在 新建 图像 中生成从左 到右
20 年 第4 07 期
图1彩虹 图
像 检测不 出来 的质量 问题 ,常用来检测特性 文件质量 的人
工设计 图像 有灰 梯尺 、彩虹 图和 测试色表等 。而 自然 图像
可以用来检测特 性文件处理 后的图像在暗 调 、中间调 、高
调以及极高光部分 的整体再现效果 。
1 灰梯尺 .
灰梯 尺是最简单 的一种 检测特性文件 质量的人 工设 计
的阶调再现情 况。因此 .利 用灰梯尺可 以很方便地 检测出 特性文件处理后 图像在灰 色部分 的再现效果 。
2 彩虹 图 .
灰 梯 尺只 能 用来 检测 图像 灰 色部 分 的再 现效 果 .为
人们常用一些特定的测试 图像来评价特性文件 的质量 : 用 先 特性 文件对测试 图像 进行处理 .然后根据处理 后的 图像 质
示 的彩 虹 图 。彩 虹 图包 含 了从 左到 右 的光 谱颜 色渐 变 和 从 下到 上 的黑 白渐 变 .常 用来检 测 输 出设 备特 性文 件 的
质 量 .通 过观 察 特性 文件 处 理后 输 出 的彩虹 图 颜色 的连 续 性可 判 断特 性文 件 的质 量 ,当特 性 文件 不准 确 时 ,彩
要检测柯达数码相机 的特性文件质量. 可通 过以下步骤来实现 。
后选 择 “ae/ l tn I g ” Ly r Fa e ma e .合并 图层 .就得 到 图 1所 t ①利用 GeaMab t C l C ek C标准色表在特性化 rt c e o rhcD g h o 软件 中制作数码相 机的特性 文件 。
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系统WC ,其 目的是通过全新 的色彩管理 系统来弥补 S
IC C 色彩管理 的缺陷 。W C 色彩管理 的中间连接色空 S
收 稿 日期 :2 0 1— 2 修 回 日 :2 1-0 0 0 9 0 1 期 0 3 8 O
周 倩 ,刘 真 (. 1南京林业大学 江苏省制浆造纸科学与技术重点实验室 ,南京 2 0 3 ;2 上海理工大学 出版印刷与艺术设计 10 7 .
学院 ,上海 2 0 9 ) 0 0 3
摘要 本论文在分析WC 特性文件与I c S c 特性文件结构差异和特点的基础上 ,利用X 语言 自主编写了基于显 ML 示 器的设备模型特性文件D ,并导入 色彩管理系统进行应用 。同时 ,基于实验提 出W C 特性文件向I C MP S C 特性文
2 09 , h a) 0 03 C i n
Absr c I hi a r t a t n t s p pe,ba e n t n l sso hedif r n e bewe n W CS p o l nd I s d o he a a y i ft fe e c t e r f e a CC r fl , ig XM L— i p o e usn i
ln ug ,h iiemo e rf e( a g a e tedvc d l o l DMP wa itna da pidi ec lr n g me t y tm u c sfl . c rig p i ) s t n p l t oo a e n se s c esul Ac odn wr e e nh ma s y
跨媒体复制的发展要求。 W C 色彩管理 系统将设备信息从色域映射和数据 S
色彩管理技术也 向高质量 、高利用性 的方 向发展 。然
而 , 目前 的I C色彩 管理技术存 在受环境影 响的局限 C
性 , 已经不 能满 足需 求 ,尤 其在 跨媒 体 颜 色复制 领
域。鉴于此 ,Mirsf和c n n coot a o 推出新一代色彩管理
间为C E AM0 色貌模型 ,相对于I C色彩管 理中将 IC 2 C
0 引 言
随 着人们 对印刷 品和数 字 图像质量要求 的提 高 ,
C E A 作为中间连接色空 间,C E A 2 IL B IC M0 色貌模型直
接 定义颜色参数 ,当颜 色参数相 同时 ,人眼对颜色的 感 觉则相 同 。它不仅能够 定量地描述颜 色的外貌和计 算 颜色的色差 ,预测 色貌 在环境变化时 的变化情况 , 而 且还能够打破环境 条件对颜色表示 的限制 ,符合 了
t ee p rme tt eb scm eh d o ec n e so o W CS p o l oI ot x e i n ,h a i t o f h o v r in f m h t r r f et CC r fl so t ie . t a st ef u d to i p o ewa b an d I ly h o n ain i f rW CS c lrm a g m e tb i g a p id t e ll e a d p o u to ,a d i i ini c n o t e eo m e tofc l r o o o na e n en p l o r a i n r d ci n n t s sg f a tt hed v l p n o o e f i
m a a e e t o t a ewi d p n e tit l c u l r p r rg t n g m n f s w r t i e e d n el ta o e t i h . h n n e p y
Ke r CS DM P; l r a a e e t y wo ds W ; Co o n g m n m
研 究 论 文
RE E S ARCH AP RS P E
中国印刷与包装研究
CHI NA PRI NTI NG AND ACKAGI P NG TUDY S
Hale Waihona Puke 2 1年第2 ( 卷 ) 00 期 第2
、 1 2No. r . 2 0 0. o0 2 1 0 4
W S C 色彩管理 中设备模型特性文件研究
S u yo t d f DM P i CS Co o a a e n y t m W n l rM n g me t se S
Z HOU Qin , I Z e a L U h n
(.a gu rv c l e L b o P a dP p r c ne n eh o g, ajn oet nvri, aj g2 0 3 1 i s P oi i K y a .f u n a e S i c a dTc n l yN ni Jn na e o gF rsyU i st N ni 10 7 r e y n
件转换的基本方法 。实验结果证明 ,自主编写的设备模型特性文件具有可利用性 。本研究为WC 色彩管理在实际 S
印刷生产领域中的应用奠定 了基础 ,同时 ,对研发 自主知识产权的色彩管理软件具有一定的参考价值 。 关键词 WC S;设备模型特性文件 ;色彩管理 中图分类号 T 8 18 S 0 . 文献标识码 A 文章编号 1 7 ~ 722 1)2 0 — 7 6 4 55 (0 00 — 4 0
C i ; .ol e f o u i t n n A t s n U i ri S a g af r c ne n cn l , h nh i hn 2C lg C mm n ai d rDei , nv s o h n h io i c dT hoo S ag a a e o c oa g e tf y Se a e y g
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