Princip a použití nástroje pro měření barev založeného na reprodukci barev
Jsme velká tisková společnost v Shenzhen Číně. Nabízíme veškeré publikace knih, tiskovou knihu v obálkách, papírový tisk, knihařský obal, knihařský tisk, knihařský tisk, tisk brožur, obalový box, kalendáře, všechny druhy PVC, produktové brožury, poznámky, dětská kniha, samolepky druhy speciálních produktů pro tisk barevného papíru, herní karty atd.
Pro více informací navštivte prosím
http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Barva je nejdůležitějším prvkem tisku a reprodukce. V procesu tvorby tisku je celosvětový problém, jak zajistit skutečnou reprodukci barev. V současné době je použití digitálního řízení barev pro popis barevných charakteristik každého výrobního spojení ve výrobním procesu nejlepším způsobem, jak dosáhnout přesné reprodukce barev, a předpokladem a základem je přesnost barevných dat měření.
V této fázi měření hustoty v některých tiskařských firmách vykazuje nadřazenost. Měření hustoty může odrážet informace o tloušťce vrstvy inkoustu a řídit ovládání zvětšení tečky. Údaje o měření hustoty se používají ke kontrole kvality tisku, která je pohodlná a spolehlivá a byla důvěryhodná pro lidi. Hodnota hustoty však nemůže přímo odrážet stimulaci barvy obrazu lidskému oku. V podstatě může sledovat rozdíl v barevném tisku, avšak dochází k určité chybě, barva není dostatečně přesná a není vhodná pro výměnu dat se zákazníky. Proto odvozené měření leskem. Měření chromatičnosti může lépe odrážet psychologii barevných vizí a fyziologických zákonů, poskytuje podrobnější informace o barvách a hraje velmi dobrou roli při podpoře tisku barev.
Za prvé, princip a použití měřiče hustoty
Měřič hustoty sestává ze zdroje světla, skupiny čoček, polarizátoru (volitelně), barevného filtru, snímače a elektronického systému, displeje apod. A principu měření reflexního denzitometru (s barevným filtrem) je znázorněno na obr.
Denzitometr používá vestavěné červené, zelené a modré optické filtry pro měření odrazu světla nebo propustnosti žluté, purpurové a azurové barvy a vypočítá hodnotu hustoty. Tento princip založený na tříbarevném filtru činí strukturu. Je velmi jednoduchý a široce používaný, ale kvůli závadám samotného barevného filtru představuje také omezení, že měřič hustoty nemůže překonat: může měřit pouze hodnotu hustoty tisku a nezahrnuje vyjádření odstínu, takže nemůže skutečně odrážet skutečnou barvu. Vizuální efekt je vizuálně měřicí zařízení "barevně slepé".
Navíc měření denzitometru mají další omezení. Oblast použití je omezena například na proces čtyřbarevného tisku. Ačkoli se často používá k pomoci při sledování tloušťky vrstvy inkoustu, neexistuje přímý vztah mezi hustotou a tloušťkou vrstvy inkoustu. Účelem měřidla hustoty je proto, aby uživatel mohl předem kompenzovat a opravit film nebo tiskovou desku podle maximálního / malého hustoty, zesílení bodů a kontrastu tisku poskytnutého uživatelem a vedoucí správce výroby k správnému zobrazení síť pro určení množství inkoustu. Kontrolní parametry, jako je expozice, vyvážení inkoustu atd., A nejsou dobré při měření a kontrole přesnosti reprodukce barev při správě barev.
Za druhé, princip a použití fotoelektrického kolorimetru
Fotometrický kolorimetr lze považovat za reflektometr se speciální sadou tří barevných filtrů, která se liší od červených, zelených a modrých barevných filtrů denzitometru. Tato sada barevných filtrů je založena na hodnotě CIE spektrálního tristimulusu. Každý kanál měřidla váží každou vlnovou délku spektra, který zahrnuje především otázky odrazivosti, ne logaritmické problémy. Princip měření fotoelektrického kolorimetru je uveden na obrázku 2:
Ve srovnání s měřením hustoty může fotoelektrický kolorimetr popisovat informace o barvě pomocí hodnoty tristimulus namísto pouhých informací o jasnosti. Vzhledem k tomu, že stále používá princip tří barevných filtrů, spektrální rozsah vzorkování je omezen, což vede k nízké přesnosti. Není vhodný pro měření a kontrolu barev při velmi přesné správě barev.
Za třetí, princip a použití spektrofotometru
Spektrofotometrie měří spektrální odrazivost celého viditelného spektra ve stejných intervalech. Ve srovnání s fotoelektrickým kolorimetrem lze spektrofotometrii považovat za kontinuální měření spektra. Poskytuje mnohem více barevných informací a je bohatší. Mnohem více.
Existují v podstatě tři druhy spektroskopických principů spektrofotometru: spektroskopie rotačního barevného filtru, spektroskopie rozptylujícího hranolu a spektroskopie difrakční mřížky, jak je znázorněno na obrázku 3. První metodou je instalace 20 až 30 úzkopásmových barevných filtrů na disk, a dosáhnout rozdělení otáčením disku. Poslední dvě metody používají disperzi světla pro rozložení složeného záření světelného zdroje na monochromatické záření různých vlnových délek a jejich uspořádání v určitém pořadí. Používané disperzní prvky jsou hranoly nebo difrakční mřížky. Například skenovací spektrofotometr na Heidelberg CPC2 je založen na principu difrakční mřížky.
Interval vlnové délky běžně používaného spektrofotometru je 10 nm nebo 20 nm a zaznamenané viditelné spektrum je rozděleno na přibližně 30 segmentů. U některých vysoce přesných systémů může být interval měření také menší (na 1 nm). Potom se pod předepsaným osvětlovacím tělesem a pozorovacím zorným ústrojím měří množství světla každé vlnové délky po jednom fotodetektoru a hodnota chromatičnosti zkoušeného výrobku se vypočte podle spektra reflexe nebo přenosu spektrum.
Souřadnice CIE různých svítidel a zorného pole lze také vypočítat z dat měřených spektrofotometrickou spektroskopií. Konkrétně při konverzi ze spektrálních hodnot na barevné tristimulusové hodnoty CIE se osvětlovací těleso přímo používá jako parametr, takže pokud se převede z jednoho světelného stavu na jiný, použije se metoda výpočtu matematické aproximace.
Spektrofotometry jsou blíže vizuální odezvě lidského oka než denzity a kolorimetry, protože měří množství odraženého světla přes viditelné spektrum, ale jsou odlišné od lidského oka. Oko vyhodnocuje světlo na základě snímání všech vlnových délek současně a měření reflexního spektra tiskovin musí být provedeno jeden po druhém. To vyžaduje, aby spektrum bylo rozloženo při každé vlnové délce, než spektrum vstupuje do fotoreceptoru. Fotometr používá dělení na odražené dráze světla a není to pravé dělení. Měří pouze předem stanovenou vlnovou délku spíše než souhrnné součty, jak je znázorněno v následujícím vzorci:
Spektrální spektrální data definují úplnější barvu, vysokou přesnost měření a mohou měřit spotové barvy. Spektrální data mohou být také vypočítána pro získání hustoty a chromatických hodnot. Použije se k vyhodnocení spotových barev, spektrální analýzy a vyhodnocení barev při procesu řízení barev a vytváření souborů barevných vlastností zařízení.
Teoreticky mohou být všechny inkousty, ať už čtyřbarevné inkousty nebo barevné inkousty, měřeny spektrofotometrem. Systém automaticky porovnává naměřená data s cílovou barevnou hodnotou a zobrazí výsledek porovnání na obrazovce. Je-li zvolena hodnota hustoty, kvalita může být posouzena tradiční metodou; pokud je vybrána hodnota Lab, odchylka barvy může být vizuálně posuzována hodnotou ΔE a velikost odchylky bude zobrazena v grafu. . Operátor může posoudit, která oblast je správnou barvou na základě údajů v grafu a která oblast má velký inkoust nebo malý inkoust. Pokud se operátor rozhodne upravit barvu, spektrofotometr bude také online ovládán tak, aby zaslal doporučené nastavovací údaje do nastavení zóny inkoustu stisknutím tlačítka.
Není-li bodová barva vůbec zobrazena hodnotou hustoty, totéž platí pro čtyřbarevný inkoust. Je to proto, že měření hustoty nemá nic společného s obsahem pigmentu inkoustu. Hodnota hustoty neobsahuje vůbec žádný výraz, což je problém známý pro všechny tiskové společnosti. Pokud se změní druh inkoustu, ačkoli je stejná hustota tisku, není nutně zajištěno, že lze dosáhnout stejné barvy tisku.
Spektrofotometry mají také funkci denzitometru, což je technika, která nemůže být úplně opuštěna přes noc. Přestože se některé tiskárny zaměřily na nové technologie, stále používají starou technologii jako nástroj pro hodnocení kvality, který je vhodný pro různé potřeby uživatelů.
Vedle kontroly množství inkoustu v inkoustové zóně při tisku má spektrofotometrie další výhody. V procesu implementace správy barev, abychom zajistili přesnost a konzistenci barev ve všech aspektech vstupu a výstupu, musíme použít profil ICC k popisu správy barev jednotlivých odkazů. Metoda měření spektrofotometrie je Implementace souboru charakterizace profilu poskytuje předpoklad a záruku: protože profil podporuje pouze hodnoty Lab nebo XYZ a nepodporuje hodnoty hustoty.
Za čtvrté, skutečné použití
V současné době je nejoblíbenějším na trhu spektrodenzometr řady X-Rite 500, který zahrnuje měření hustoty, zesílení bodů, přetiskový poměr, tiskový kontrast, hodnotu vyvážení šedé, chyby odstínu, porovnání barev a další funkce hustoty. Chromová funkce 530 může být také použita s softwarem pro kontrolu kvality barev; X-Rite DTP41 automatický skenovací spektrofotometr je také používán mnoha uživateli, vysoký stupeň automatizace, takže soubory ICC Profile velmi pohodlné a rychlé.
Spektrofotometr SpectroEye společnosti GretagMacbeth poskytuje veškeré kolorimetrické měření potřebné pro přesné měření a kontrolu spotových barev, jakož i veškerá měření hustoty barev pro sledování barev při tisku. SpectroEye nabízí širokou škálu barevných prostorů a barevných rozdílových vzorců, včetně barevných systémů CMEL, FMCII nebo ΔE * 94 barevného systému CIELAB, aby se zajistilo dokonalé přizpůsobení standardním postupům pro řízení kvality instrumentální kvality, a to i jako systém pro přizpůsobení barvy inkoustu. Část je použita k provádění poměru inkoustu.
Kromě toho je spektrofotometr EFI ES-1000 snadno měřitelný, ať jde o obrazovku monitoru nebo o tiskovou látku. Může být podporován obecný software pro správu barev a uživatelé mohou měřit podle jednoho barevného bloku nebo jednoho barevné lišty. Některé modely mohou také podporovat režim napájení v režimu offline. V tomto režimu může spektrofotometr EFI měřit až 512 čtení barevných bloků a nahrát je do počítače, pokud je to vhodné, vhodné pro offline provoz.
V. Závěr
Obecně se kolorimetr používá poměrně nyní. Denzitometry a spektrofotometry ukázaly své vlastní výhody. Ačkoli první nemá žádnou funkci chroma, odráží tloušťku vrstvy inkoustu a sleduje stav tisku v průběhu tisku. Obě mohou být použity a cena je poměrně levná; spektrofotometr má hustotu i chromatické funkce a vysokou přesnost, což je v budoucnu trend barevného řízení reprodukce barev, ale současně je cena také vysoká a v současné době nebyla široce rozšířená.
Bez ohledu na to, které měřící zařízení se však používá, je velmi důležité správně opravit zařízení a nastavit parametry. Pouze tímto způsobem může být zaručeno běžné používání přístroje a referenční hodnota naměřené hodnoty. Obecně platí, že parametry měření, které je třeba vzít v úvahu, zahrnují standardní zdroj světla, clonu měření, úhel pohledu, režim odezvy, výpočetní vzorec a koeficient; pro měření hustoty zvažte výběr tříbarevného filtru a polarizovaného filtru; proces správy barev Nejlepší je použít stejný měřicí přístroj a stejný software pro správu barev, jako je lineární digitální korekce a profil ICC. Oba procesy používají stejný spektrofotometr ES-1000, aby bylo zajištěno, že popis barvy je srovnatelný. A tím snížit chybu.

