Skanner, skjerm og skriver og fargestyring
Vi er et stort utskrift selskap i Shenzhen Kina. Vi tilbyr alle bokpublikasjoner, innbundet bokutskrift, utskrift av papirbøker, utskrift av trykte bokstaver, prospektbokutskrift, utskrift av saddestifter, trykking av boks, emballasje, kalendere, alle typer PVC, produktbrosjyrer, notater, barnbok, klistremerker, alle typer spesielle papir farge trykk produkter, game cardand så videre.
For mer informasjon vennligst besøk
http://www.joyful-printing.com. Kun ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-post: info@joyful-printing.net
Integrert Color Management versjon 2 (ICM 2.0) er en fargemodul modul innebygd win98 og win2000 for å gjøre det mulig for brukere å få stabile og høykvalitets fargebilder.
Denne artikkelen beskriver noen av de tekniske problemene med fargeinnretninger og hvordan du implementerer fargestyring på win98 og win2000-plattformene.
Fargestyring
Hvis bildet blir skannet av en skanner i en digital fil for desktop publishing, vil brukeren selvfølgelig ønske at den endelige trykte eller trykte kopien vil være veldig lik originalet. Hvis du også har gjort fargekorrigering, vil du at den endelige utskriftsfargen skal være fargen som vises på skjermen når du foretar korrigeringen. ICM kan beskrive fargeegenskapene til et bilde, administrere fargedata og oppnå fargegjengivelser av høy kvalitet.
Det er flere og flere typer fargeinnretninger og produkter, og vanskeligheten med å skrive ut fargebilder av høy kvalitet ved å vise skjermer eller skrivere har tiltrukket seg mer og mer oppmerksomhet. Fargeapparater som skannere, digitale kameraer, skjermer og skrivere begynner å gå inn i hjemmet, og folk vil kunne lage flotte bilder som farge magasiner, men mange av teknikkene og kunstnerisk kunnskap og ferdigheter involvert er ikke alle. Kan lett mestres.
Målet med fargestyring er å gjøre det mulig for folk å enkelt skanne, fotografere, vise og skrive ut fargebilder av høy kvalitet uten å rakke hjernen deres for å lære en rekke teknikker som kun en dyktig tekniker kan kontrollere tidligere. For fargestyring, selvfølgelig, hovedsakelig sin programvaredel, spiller den en sentral rolle; men maskinvareenhetsdataene og dens beskrivelsesfiler gir operativ informasjon, slik at programvaredelen kan være virkelig personlig fargestyring.
Fargesystemet som vises i Figur 1 beskriver noen typiske periferiutstyr som en bruker kan støte på: PCen styrer kommunikasjonen mellom eksterne enheter, slik at den må ha et passende grensesnitt med forskjellige eksterne enheter med forskjellige fargegenskaper.
Tre termer er viktige: kalibrering, karakterisering og profilprofiler
Etter kalibrering av enheten, bør den kjente verdien av inngangen kunne forutsi utfallet av utgangen. For eksempel kan refleksjonseffekten fra 0,65 oppnås ved at skriveren skriver ut et bilde med henholdsvis R, G og B-verdier på henholdsvis 255, 127 og 0. Karakterisere en enhet er å angi en rekke verdier for enheten og deretter måle resultatene separat. Forskjellen fra kalibreringsprosessen er at karakteriseringen ikke forutskår resultatene som kan oppnås. Inntasting av verdier 127, 127 og 127 for enheten anses generelt å resultere i en nøytral grå, men resultatet er sannsynligvis en annen farge. Når du har preget det, skriv inn en verdi som gir deg en bestemt fargeeffekt for den aktuelle enheten.
Enhetsprofilfilen kan betraktes som en invers av karakteriseringen. Hvis du for eksempel vil ha en nøytral grå, vil profilfilen fortelle deg at RGB-verdiene du skal skrive inn er 131, 122, 119 (her er bare et eksempel), ikke 127, 127, 127, fordi karakteriseringsdataene kan indikere verdien av inngangen. Forholdet mellom utgangseffektene. Profilfilen forteller deg hvor mye du skal få en farge på grunn av inngangen. De fleste CMS-løsninger fungerer i dag på denne måten.
Figur 2 viser en enkel fargestyrings arbeidsflyt. Color Management Module (CMM Color Management Module) Enhetsdriveren genererer en signalverdi av riktig størrelse i henhold til enhetsprofilen. Hvis farge enheten er riktig karakterisert, bør CMM produsere effekten som brukeren ønsker. For eksempel, med en profilfil for skjermen og skriveren, bør det samme bildet som ble skrevet ut av skjermen og skrives ut av skriveren være veldig lik.
Implementere fargestyring for farge enheter
Fargeutførelsesegenskapene til en fargeanordning er ikke statiske. For eksempel, etter en stund, viser skjermen på skrivebordet ditt det samme bildet, vil effekten være annerledes; Hvis fargeskriveren endrer papir eller blekk, endrer omgivelsesfuktigheten eller etter bruk av den for en stund, vil utskriftseffekten være annerledes.
Karakteriserer skriveren, den genererte profilfilen har en viss gyldighetsperiode. Når forbruksvarer som papir er skiftet ut eller skriveren er justert manuelt, er utskriftsresultatene sannsynligvis uventede. I tillegg til profesjonelle forlag bruker den gjennomsnittlige personen ikke profesjonelle fargemåleinstrumenter, som er dyre og krever dyktig bruk.
Elektronikpistolen på skjermen har en viss levetid, og forskjellige kombinasjoner av rødt, grønt og blått lys vil endre bildeneffekten på skjermen. Det er mange justeringer på skjermen, spesielt justering av katodestrålerøret CRT kan endre lysstyrkekontrast eller til og med fargebalansen. Brukere kan også manuelt angi gammaverdien. Aldring og dårlig vedlikehold av skjermen vil øke vanskeligheten til CMS, endre fargegjengivelse egenskaper på skjermen, det vil si å endre de grunnleggende dataene som profilfilen avhenger av.
Implementere fargestyring på skjermen
Fargedisplayer er enklest å karakterisere og generere profilfiler. Skjermen og grafikkortet kommuniserer med hverandre og kombinerer med operativsystemet for å representere fargebilder. Brukere kan manuelt justere skjerm og grafikkort, men endringer i lysstyrke, kontrast og fargebalanse må lastes inn i operativsystemet.
Fremtidige skjermer vil bruke enkle sensorer til å oppdage lysstyrke, fargebalanse eller "hvitt felt". Displayet skal kunne kommunisere i sanntid med fargestatusen på den tiden, justere forlikningene og feilene som oppstår når som helst. Display- og grafikkortleverandører bør gjøre det mulig for operativsystemet å gripe inn i bildesystemet for å forenkle oppgraderingen av skjermprofilfiler og implementere riktig fargestyring.
Det er et fargebasert filter bak LCD-skjermen. Dette filteret er stabilt i naturen og har et langt liv. Fargegjengivelsen på skjermen er også ganske stabil. Med advent av LCD-skjermer for desktop publishing, har betydningen av grafikkort og operativsystem blitt stadig mer fremtredende. Eventuelle justeringer som gjøres på skjermen, bør leses av operativsystemet. Andre typer skjermteknologier, for eksempel FEDs, digitale speilingsenheter, etc., må også gjenspeile tilbakemelding til operativsystemet.
Poeng å merke seg når du utformer skjermen:
De karakteristiske verdiene til displayenheten, for eksempel lysstyrke og kontrast, må gjenkjennes og behandles av operativsystemet for riktig fargestyring.
Justeringer av grafikkortet, for eksempel justeringen av gammaverdien, må også gjenkjennes av operativsystemet.
Likevel, fargegjengivelsen av både skjerm og grafikkort skal kunne konfigureres av operativsystemet.
Skannere, digitale kameraer og fargestyring
Inndataenheter som skannere og digitale kameraer medfører flere problemer. Skannere kommer vanligvis med programvarestyrt bildebehandling. Men noen justeringer skal kunne gå inn i operativsystemet og skrive inn fargeløsningsprogramvaren. Skannerns statusinnstillinger bør også skrives inn i operativsystemet og brukes av fargestyringsprogramvaren.
Digitalkameraer bruker eksterne lyskilder, som kan være direkte sollys, overskyet dagslys, hvit lys hjemme eller lysstråler på kontoret. Naturlig lys kan ha mange variasjoner i spektralfordeling og intensitet. Ulike problemer kan påvirke kvaliteten på digitale bilder, men hvis du kan vite omtrentlig lysstyrke i omgivelsene, vil denne prosessen bli mye lettere med CMS. Kanskje hvert digitalkamera skal ha en enkel, men effektiv RGB-sensor på kroppen for å oppdage omgivelseslysstyrken.
Poeng å merke seg når du designer et digitalkamera eller en skanner:
Toveiskommunikasjon mellom skanneren og operativsystemet må gjøre det mulig for fargestyringssystemet å motta oppsettdata for skanneren eller digitalkameraet, for eksempel lysstyrke og kontrast.
Både digitale kameraer og skannere bør styres av operativsystemet, og eventuelle innstillinger som kan påvirke bildekvaliteten, skal overføres til fargeparametrene via operativsystemet.
Det er mer praktisk å sette eksterne enheter gjennom fargestyringssystemet. Hvis brukeren vet profilfilen til skanneren han vil bruke, kan han umiddelbart overføre datainformasjon til skanneren gjennom operativsystemet.
Skriver og fargestyring
På grunn av de mange påvirkningsfaktorene kan skriverne sies å være den vanskeligste delen av fargestyringssystemet. Måten en farge representerer av en skriver, er ganske forskjellig fra hvordan den oppfører seg på et digitalkamera eller en skanner. Dette er en subtraktiv metode. De tre primære fargene er C, M og Y. De er uttrykt av toner og blekkdråper. For bedre å uttrykke den mørke og mørke tonen og spare utskriftskostnader, brukes svart blekk vanligvis.
Det er mange utskriftsteknologier, for eksempel termisk, statisk, blekkskriver og lignende. Papir har stor innflytelse på utskrift fordi toner, fargestoffer, etc., samhandler veldig mye med overflaten av papiret. For visningsenheter kan det hende at generering av profilfiler måler dusinvis av hundrevis av fargeplaster. skannere og digitale kameraer måler omtrent 200 fargeplaster; skrivere må skrive ut og måle hundrevis eller til og med tusenvis av fargepatcher. Dette er en smertefull prosess som ofte krever profesjonelt utstyr verdt tusenvis av dollar, noe som kan ta timer eller timer.
Skriverprodusenter bør vurdere å legge til en skrivers selvtestfunksjon som eliminerer behovet for å skrive ut og måle hundrevis av oppdateringer og bare noen få nøkkeloppdateringer. Deretter kan et mer sofistikert fargestyringssystem lese og behandle disse målingene og generere nye profilfiler. I dag har utviklingen av fargestyringsteknologi tatt hensyn til dette, og skriverprodusenter bør klart gjenkjenne dette og gjøre egne anstrengelser.
Poeng å merke seg om skriverdesign:
Skriveren er villig til å kommunisere med brukeren for å justere fargen.
Den interne overvåkingsfunksjonen skal kunne overvåke tettheten og spektraldataene for de trykte fargene.
Skriveren skal kunne "laste ned" papir og blekkkarakteristikker til en viss grad for bruk av operativsystemet og avansert fargeløsning for å kontrollere skriverens utgang.
Utviklere bør ikke forvente at brukerne selvstendig kan utføre spektrale målinger og generere profilfiler for fargeapparater, som kun kan gjøres av prepress og andre profesjonelle brukere.
å oppsummere
For å få et høyverdig fargebilde, husk, "Hvis du ikke kan måle, kan du ikke kontrollere det."
Hvis maskinvareprodusenten kan gi god kommunikasjon og kontroll for sine produkter, kan operativsystemet og fargestyringsprogramvaren kompensere for statens drift av maskinvareenheten. I fremtiden kan fargestyring oppnå stabil fargegjengivelse av høy kvalitet med svært lite menneskelig deltakelse.
Utstyrsleverandører bør implementere toveiskommunikasjon mellom periferiutstyr og datasystemer og fargestyringsprogramvare for ulike parameterinnstillinger som påvirker fargegjengivelse.
Eldre fargeapparater skal tillate fargestyringssystemet å oppnå en hvilken som helst enhetstilstandsinformasjon som brukeren tillater, slik at enhetsprofilen kan oppgraderes når som helst.
Enhetsparametrene skal settes av fargestyringssystemet gjennom operativsystemet, slik at arbeidsstatus basert på en tidligere fargegjengivelse kan oppnås umiddelbart.

