ВУЗ: Не указан
Категория: Не указан
Дисциплина: Не указана
Добавлен: 22.05.2025
Просмотров: 947
Скачиваний: 13
многих случаях находятся рядом друг с другом. При их восприятии цвет образуется в результате аддитивного пространственного синтеза. На большей части изображения растровые элементы отдельных красок частично или полностью перекрывают друг друга. В результате субтрактивного синтеза они образуют дополнительные цвета. Таким образом, на печатном оттиске имеют место два вида смешения: аддитивное (объединение рядом стоящих разноцветных растровых точек глазом наблюдателя) и субтрактивное (последовательное наложение растровых точек для разных красок). Аддитивное и субтрактивное смешение дает на репродукции неодинаковый цвет, что ведет к дисбалансу. Такое воспроизведение цвета в полиграфии, когда полутоновое изображение формируется разноцветными растровыми элементами различных размеров и формы с разной степенью перекрытия называ-
ется автотипным синтезом.
3. Схема идеального трехкрасочного репродукционного процесса
При рассмотрении идеального трехкрасочного процесса предполагается, что печатные краски абсолютно прозрачны, полностью отражают излучения двух зон спектра и полностью поглощают излучение третьей зоны. В этом случае, исходя из рассмотренного синтеза цветов, любой многоцветный оригинал теоретически можно воспроизвести полиграфическим способом тремя основными красками: желтой, пурпурной и голубой. Для этого необходимо изготовить с оригинала, три печатные формы. Печатающие элементы формы I должны воспроизводить участки оригинала, имеющие желтый цвет (чистый желтый, красный, зеленый, черный); элементы формы II — соответственно, пурпурный цвет (чисто пурпурный и т. д.), а элементы формы III — голубой цвет (чисто голубой, зеленый и т. д.). Такие формы, воспроизводящие не весь оригинал, а определенные его цвета, называются цветоделенными печатными формами, а краска, которой будет производиться печатание с данной формы, называется выделяемой краской.
Если на каждую из трех печатных форм нанести краску соответствующего цвета и произвести последовательное печатание с них на один и тот же лист бумаги, точно совмещая изображения, то в результате субтрактивного синтеза цветов получим многоцветное изображение, т. е. репродукцию оригинала.
Для того чтобы изготовить цветоделенные печатные формы, например, копированием с фотоформ, необходимо с многоцветного оригинала сделать для каждой краски негативы или диапозитивы,
55
каждый из которых должен воспроизводить только определенные цвета оригинала, т. е. они должны быть цветоделенными. На цветоделенном негативе для желтой краски участки, соответствующие желтому, красному, зеленому и черному цветам оригинала, должны быть прозрачными. Изготовленная с такого негатива печатная форма будет иметь печатающие элементы, соответствующие выделяемой краске. Цветоделенный негатив для пурпурной краски должен иметь прозрачными те участки, которые соответствуют только пурпурному, красному, синему и черному цветам оригинала, а другие цвета передаются на негативе непрозрачными. Цветоделенный негатив для голубой краски имеет прозрачные участки, соответствующие только голубому, зеленому, синему и черному цветам оригинала, а непрозрачные участки передают все остальные цвета. Таким образом, на каждом цветоделенном негативе, представляющем собой черно-белое изображение, участки «выделяемой» краски должны быть прозрачными, а «невыделяемой» — непрозрачными.
Для изготовления цветоделенных фотоформ проводят цветоделение. Цветоделение — разделение цветного изображения оригинала с помощью светофильтров или селективных источников, или автоматизированными оптоэлектронными средствами на отдельные одноцветные равномасштабные изображения. Цветоделение может быть осуществлено фотографическим и электронным способами.
Для изготовления цветоделенных негативов ведут цветоделительную фотосъемку на фотопленку последовательно за тремя зональными светофильтрами, представляющие собой обычно окрашенные прозрачные пленки. Светофильтр во время экспонирования пропускает не все излучения, отраженные оригиналом, а только те, которые соответствуют цвету светофильтра. Поэтому для получения каждого цветоделенного негатива выбирается светофильтр такого цвета, который бы полностью задерживал излучения, отражаемые «выделяемой» краской, и пропускал бы излучения от остальных красок. Так как оригинал отражает в той или иной мере излучения трех зон спектра, то светофильтры должны быть зональных цветов: синего, зеленого и красного.
Для выделения желтой краски применяют синий светофильтр. Он задерживает зеленые и красные излучения, отраженные от желтых, красных и зеленых участков оригинала, но в то же время пропускает синие излучения, отраженные от пурпурных, голубых, синих и белых участков. Прошедшие через светофильтр синие излучения вызовут в фотослое фотохимическую реакцию и после обработки его на негативе получаются непрозрачные участки, соответствующие пурпурному,
56
голубому, синему и белому, а прозрачные — желтому, красному, зеленому и также черному цветам оригинала.
Пурпурную краску выделяют через зеленый светофильтр, пропускающий только зеленые излучения, отраженные от желтого, голубого, зеленого и белого участков. Для выделения голубой краски используют красный светофильтр, пропускающий только красные излучения, отраженные от желтого, пурпурного, красного и белого участков. Следовательно, цвет светофильтра должен быть дополнительным по отношению к цвету выделяемой краски.
Таким образом, схему идеального трехкрасочного репродукционного процесса можно представить в виде следующих этапов:
1)получение цветоделенных фотоформ;
2)изготовление цветоделенных печатных форм;
3)нанесение соответствующей краски на каждую цветоделенную форму и получение с каждой формы при печатании на отдельных листах бумаги шкальный однокрасочный оттиск для контроля качества цветоделения;
4)последовательное печатание тремя красками на одном листе бумаги и получение тем самым многокрасочного совмещенного оттиска, воспроизводящего все цвета оригинала. На совмещенном оттиске участок, соответствующий белому полю оригинала, останется незапечатанным, а на участке, соответствующем черному полю, все три краски будут наложены друг на друга, что даст ощущение черного цвета.
4. Особенности реального репродуцирования
Реально существующие краски не совсем прозрачные и рассеивают свет. Они не имеют полного отражения и поглощения ни в одной из зон спектра. Печатные краски для воспроизведения многоцветных оригиналов выпускают в виде триад. Триада — комплект трех специально подобранных красок основных цветов. Совокупность цветов и оттенков, которые могут быть получены в печатном процессе данной триадой, называется цветовым охватом. Он определяется по отпечатанным шкалам цветового охвата, содержащим обычно цветовые поля каждой отдельной краски, их двойные и тройные наложения в различных сочетаниях (например, для высокой и плоской печати, различные относительные площади растровых элементов). По этим шкалам легко определить, можно ли данной триадой красок отпечатать репродукцию конкретного оригинала.
57
Ни одна триада не позволяет воспроизвести все встречающиеся в оригиналах цветовые оттенки. Цвета оригинала, выходящие за пределы цветового охвата триады, воспроизводятся приближенно.
Реальными печатными красками невозможно получить на оттисках высокой и плоской печати черные и нейтрально-серые цвета. Для устранения этого недостатка используют четвертую краску (черную). Она увеличивает контраст репродукции, улучшает воспроизведение деталей в тенях. Глубокая печать позволяет тремя красками получить как цветные, так и серые, черные тона. Однако в целях повышения четкости изображения используют четыре краски.
Изображение на оттиске должно соответствовать оригиналу по тону и по цвету. «Точная передача тонов» означает, что наблюдатель не может обнаружить разницы в градации изображения, получаемого на оттиске, по сравнению с оригиналом. Оттиск имеет «правильное цветовоспроизведение», если на репродукции обнаруживается близкое соответствие цветам оригинала. Если цветовой охват оригинала отличается от цветового охвата, воспроизводимого в печатном процессе, то необходимо произвести соответствующую коррекцию.
Градационная корректура, т. е. исправление тональной передачи оригинала, необходима для:
1)сжатия диапазона оптических плотностей оригинала до диапазона, воспроизводимого в печатном процессе;
2)компенсации увеличения площади растровой точки, возникающего на стадии печатного процесса, путем выверенного уменьшения растровых точек на допечатной стадии;
3)компенсации колебаний размеров растровых точек, возникающих на стадии копировального процесса;
4)моделирования увеличения площади растровой точки, характерного для печатного процесса, на стадии изготовления пробных изображений.
Цветокоррекция необходима для:
1)компенсации неравномерности спектрального распределения излучения источника, используемого при получении цветоделенных изображений;
2)учета неравномерности спектральной светочувствительности фототехнической пленки;
3)компенсации эффекта неприемлемо низкого отражения отдельных печатных красок, участвующих в формировании цветного изображения;
4)компенсации неидеальных спектральных характеристик цветоделительных светофильтров;
58
5)учета неполной прозрачности печатных красок;
6)учета особенностей красковосприятия для выбранной последовательности наложения цветных красок на оттиске;
7)моделирования оптических свойств запечатываемого материала при изготовлении цветопробы.
5. Этапы подготовки изобразительной информации
Подготовка изобразительной информации укрупненно включает несколько групп операций: ввод изобразительной информации в компьютер, преобразование изображений для целей его полиграфического воспроизведения и изготовление фотоформ.
Ввод изобразительного оригинала в компьютер осуществляют либо посредством цифровой камеры, либо с помощью сканера. Информация поступает дискретно в соответствии с разрешением ввода и числом уровней градаций. Разрешение ввода определяется как число элементов (пикселей), приходящихся на единицу длины (сантиметр или дюйм). При выборе разрешения сканирования необходимо учитывать, что данные должны занимать по возможности минимальный объем памяти и при этом воспроизводить мелкие детали. Разрешение ввода при данном способе растрирования обычно вычисляется по следующей формуле
ResScan = F · M · lin, |
(4.1) |
где ResScan — разрешение сканирования; F — коэффициент качества;
M — коэффициент масштабирования изображения; lin — линиатура растра.
Коэффициент F принимают чаще всего равным 2, т. к. каждой растровой ячейке на выводе соответствуют четыре точки отсчета, полученные при считывании (рис. 4.1). Данные по градации, регистрируемые четырьмя точками отсчета, в процессе считывания усредняются, а результат сохраняется в памяти. Если требования, предъявляемые к передаче мелких деталей не очень высокие, то коэффициент может быть принят меньше 2, например, 1,5.
Преобразование изобразительной информации включает следующие операции:
1)масштабирование изображения;
2)коррекцию изображения, например, удаление нежелательных деталей, сглаживание контуров, добавление или устранение элементов изображения и т. д.;
59
3)цветоделение;
4)цветокоррекцию;
5)градационное корректирование;
6)растрирование.
Рис. 4.1. Преобразование данных сканирования в растровую точку при цифровом выводе
6. Способы растрирования
Воспроизведение в печати тоновых градаций полутоновых оригиналов способами высокой и плоской офсетной печати невозможно, т. к. толщина красочного слоя на всех участках оттиска получается при печатании практически одинаковой. Поэтому на оттисках высокой и плоской офсетной печати градацию создают искусственно растрированием (от лат. rastrum решетка), т. е. преобразованием полутоновых изображений в микроштриховые с помощью растра или электронных устройств.
Внастоящее время используется электронное растрирование, т. к.
влазерных принтерах, фотонаборных автоматах и формовыводных устройствах изображение создается лазерным лучом. В результате эти устройства создают микроточки фиксированного размера. Способность воспроизводить определенное число микроточек на единице длины называется разрешением устройства, которое измеряется в dpi (dots per inch). Максимальное число градаций цвета n, которые позволяет воспроизвести конкретное устройство можно определить по формуле
Res |
2 |
(4.2) |
||
n |
1, |
|||
lin |
||||
где Res — разрешение печатающего устройства.
60