En effektiv måte å redusere fargetap i fargeoverføring i lesebøker for barn
Mar 07, 2023
Legg igjen en beskjed
En effektiv måte å redusere fargetap i fargeoverføring i lesebøker for barn
For tiden, i fargestyringsteknologi, adopterer det såkalte fargefunksjonstilkoblingsrommet kromatisitetsrommet til CIE1976Lab. Farger på hvilken som helst enhet kan konverteres til denne plassen, og danner en "universell" beskrivelsesmåte, og deretter fargetilpasningskonvertering. I datamaskinens operativsystem fullføres oppgaven med å implementere fargetilpasningskonvertering av "fargetilpasningsmodulen", som har stor betydning for påliteligheten til fargekonvertering og fargetilpasning.
Så, hvordan oppnå fargeoverføring i det "universelle" fargerommet, for å oppnå fargetap eller så lite som mulig?
Dette krever at hvert sett med enheter genererer en profil, fargesignaturfilen til enheten. Vi vet at ulike enheter, materialer og prosesser har ulike egenskaper når det gjelder gjengivelse og overføring av farger. I fargebehandling presenteres fargen som presenteres på en enhet på en annen enhet i høy kvalitet, noe som krever at vi forstår egenskapene til farge som presenteres på ulike enheter. Siden et enhetsuavhengig fargerom, CIE1976Lab chromaticity space, er valgt, er fargeegenskapene til enheten representert av forholdet mellom beskrivelsesverdien til enheten og kromaticitetsverdien til det "universelle" fargerommet, som er fargen beskrivelsesfil for enheten.
Enhetsfargefunksjonsbeskrivelsesfil
I fargebehandlingsteknikker faller de vanligste enhetens fargefunksjonsbeskrivelsesfiler inn i tre kategorier. Den første typen er skannerfunksjonsfil, den gir Kodak, Agfa, Fuji Company standard manuskript og standarddataene til disse manuskriptene, bruken av skannerinndata disse manuskriptene, skannedata og standard manuskriptdata av forskjellen gjenspeiler egenskapene til skanneren; Den andre typen er skjermfunksjonsfilen, den gir noe programvare, kan måle fargetemperaturen på skjermen, og deretter generere en fargeblokk på skjermen, fargeblokkinformasjonen gjenspeiler egenskapene til skjermen; Den tredje typen er funksjonsfilen til utskriftsutstyret, som også gir et sett med programvare, programvaren genererer en grafikk som inneholder hundrevis av fargeblokker i datamaskinen, og deretter den grafiske utgangen på utdataenheten, hvis det er en skriver direkte prøvetrykk, trykkpressen vil først ut filmen, prøvetrykk og utskrift, utgangen av disse bildene måles for å gjenspeile funksjonsfilinformasjonen til utskriftsenheten.
Den genererte profilen, det vil si fargefunksjonsfilen, dens format er sammensatt av filoverskrift, tag-tabell og tag-elementdata. Filoverskrift, som inneholder grunnleggende informasjon om fargefunksjonsfilen, for eksempel filstørrelse, type fargebehandlingsmetode, versjon av filformat, enhetstype, fargerom på enheten, krominansrom til funksjonsfilen, operativsystem, enhet produsent, fargegjenopprettingsmål, medium for manuskriptet, lyskildens krominansdata, etc., står filoverskriften for 128 byte. Tag-tabell, som inneholder kodenummernavn, lagringssted, datastørrelsesinformasjon, men inneholder ikke det spesifikke innholdet i taggen, tagnummernavn opptar 4 byte, og hvert element i tag-tabellen står for 12 byte. Tag element data, er det i samsvar med tag-tabellen instruksjoner, på det angitte stedet for å lagre fargebehandlingen som kreves av en rekke informasjon, i henhold til kompleksiteten til tag-informasjonen, varierer størrelsen på tag-dataene.
For fargefunksjonsfilen for utskrift av bedriftsutstyr har operatører for grafisk informasjonsbehandling to måter å få tak i.
Den første måten er å bruke spesiell profilprogramvare, i henhold til de faktiske forholdene til eksisterende enheter, for å generere gjeldende fargefunksjonsbeskrivelsesfil, som vanligvis er mer nøyaktig og mer i tråd med den faktiske situasjonen til brukeren. Tilstanden til utstyr, materialer og prosessprosesser kan endres eller skifte over tid. Derfor må profilen lages om innimellom for å matche tidens fargerespons.
Den andre tilnærmingen er profilen som følger med enheten på kjøpstidspunktet. Den kan oppfylle de generelle fargestyringskravene til enheten. Profilen lastes inn i systemet når applikasjonsprogramvaren til enheten er installert. [neste]
Farge overføres gjennom enheten
La oss nå ta en titt på hvordan farger overføres på tvers av enheter.
For det første, for et manuskript med normale farger, utføres skanneinndata først av skanneren. Siden skannerprofilen gir det tilsvarende forholdet mellom fargene på skanneren (nemlig de tre stimulusverdiene rød, grønn og blå) og kromarommet til CIE1976Lab, kan operativsystemet hente kromaverdien Lab for manuskriptfargen i henhold til denne konverteringsforhold.
Det skannede bildet vises på LCD-skjermen. Siden systemet har mestret det korresponderende forholdet mellom laboratoriekromatisitetsverdier og de røde, grønne og blå kjøresignalene på displayet, brukes ikke de røde, grønne og blå kromatisitetsverdiene til skanneren direkte under visningen, men konverteringsforholdet gitt av profilen til displayet fra laboratoriekromatisitetsverdiene til forrige manuskript. Få det røde, grønne og blå skjermdriversignalet som kan vise fargen på manuskriptet på skjermen, og kjør skjermen til å vise fargen. Dette sikrer at fargene som vises på skjermen samsvarer med fargene til originalmanuskriptet.
Etter å ha observert nøyaktig bildefargevisning, kan operatøren justere bildet i henhold til skjermfargebehandlingen i henhold til kundens krav, og på grunn av profilen til utskriftsutstyret, etter bildefargeseparasjonen, kan den riktige fargen observeres på vises etter utskrift. Når operatøren er fornøyd med fargen på bildet, separeres bildet og lagres. Under fargeseparasjon oppnås den korrekte punktprosenten i henhold til fargekonverteringsforholdet som bæres av profilen til utskriftsutstyret. Etter RIP (raster image processor), opptak av utskrift, utskrift, korrektur og utskrift, oppnås en trykt kopi av originalmanuskriptet for å fullføre hele prosessen.

