色管理の創造的な格子折りたたみボックス: 色損失を減らすための色転写の方法
Apr 17, 2023
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色管理の創造的な格子折りたたみボックス: 色損失を減らすための色転写方法
現在、色管理技術では、いわゆる色特徴接続空間はCIE1976Labの色度空間を採用しています。 任意のデバイスの色をこの空間に変換して、「普遍的な」記述方法を形成し、次にカラー マッチング変換を行うことができます。 コンピュータのオペレーティングシステムでは、カラーマッチング変換を実装するタスクは「カラーマッチングモジュール」によって完了します。これは、カラー変換とカラーマッチングの信頼性にとって非常に重要です。
では、「ユニバーサル」カラー スペースでカラー トランスファーを実現し、カラー ロスを最小限に抑えるにはどうすればよいでしょうか。
これには、デバイスの各セットが、デバイスのカラー シグネチャ ファイルであるプロファイルを生成する必要があります。 色のレンダリングと伝達に関しては、さまざまなデバイス、材料、およびプロセスがさまざまな特性を示すことがわかっています。 カラーマネジメントでは、あるデバイスで表示される色を別のデバイスで忠実に表示するため、さまざまなデバイスで表示される色の特性を理解する必要があります。 デバイスに依存しない色空間である CIE1976Lab 色度空間が選択されているため、デバイスの色特性は、デバイスの記述値と色である「ユニバーサル」色空間の色度値との関係によって表されます。デバイスの記述ファイル。
デバイスカラー機能記述ファイル
色の管理手法では、最も一般的なデバイスの色機能記述ファイルは 3 つのカテゴリに分類されます。 最初のタイプはスキャナー機能ファイルで、Kodak、Agfa、Fuji Company の標準原稿とこれらの原稿の標準データを提供します。スキャナーの使用は、これらの原稿を入力し、スキャン データと標準原稿データの違いはスキャナーの特性を反映します。 2番目のタイプはディスプレイ機能ファイルで、ソフトウェアを提供し、ディスプレイの色温度を測定し、画面上にカラーブロックを生成できます。カラーブロック情報はディスプレイの特性を反映しています。 3 番目のタイプは、一連のソフトウェアも提供する印刷機器の機能ファイルです。このソフトウェアは、コンピューターで数百のカラー ブロックを含むグラフィックを生成し、出力デバイス出力でグラフィックを出力します (プリンターの場合)。直接校正、印刷機は最初にフィルムを取り出し、校正と印刷を行います。これらの画像の出力は、印刷デバイスの機能ファイル情報を反映するように測定されます。
生成されたプロファイル、つまりカラー フィーチャ ファイルは、ファイル ヘッダー、タグ テーブル、およびタグ要素データで構成されます。 ファイル サイズ、カラー マネージメント方法のタイプ、ファイル形式のバージョン、デバイス タイプ、デバイスのカラー スペース、フィーチャー ファイルのクロミナンス スペース、オペレーティング システム、デバイスなど、カラー フィーチャー ファイルの基本情報を含むファイル ヘッダーメーカー、色復元対象、原稿の媒体、光源色度データなど、ファイルヘッダは128バイトを占めます。 タグ番号名、格納場所、データ サイズ情報を含むが、タグの具体的な内容を含まないタグ テーブル。タグ番号名は 4 バイトを占め、タグ テーブルの各項目は 12 バイトを占めます。 タグ要素データは、タグ テーブルの指示に従って、さまざまな情報に必要な色管理を格納する指定された場所にあり、タグ情報の複雑さに応じて、タグ データのサイズが異なります。
印刷エンタープライズ機器のカラー フィーチャ ファイルの場合、グラフィック情報処理オペレータは 2 つの方法で取得できます。
最初のアプローチは、購入時にデバイスに付属するプロファイルです。 デバイスの一般的なカラー管理要件を満たすことができます。 プロファイルは、デバイスのアプリケーション ソフトウェアがインストールされるときにシステムにロードされます。
2 番目の方法は、既存のデバイスの実際の状況に応じて、特別なプロファイル ソフトウェアを使用して、適切な色特徴記述ファイルを生成することです。これは通常、より正確で、ユーザーの実際の状況により一致します。 機器、材料、およびプロセス プロセスの状態は、時間の経過とともに変化または変化する可能性があります。 そのため、プロファイルは、その時々の色応答に一致するように、時々再作成する必要があります。
色はデバイスを介して転送されます
次に、デバイス間で色がどのように転送されるかを見てみましょう。
まず、通常色の原稿は、まずスキャナでスキャン入力する。 スキャナー プロファイルは、スキャナー上の色 (つまり、赤、緑、青の 3 つの刺激値) と CIE1976Lab の彩度空間との間の対応関係を提供するため、オペレーティング システムは、これに従って原稿の色の彩度値 Lab を取得できます。変換関係。
スキャンした画像がモニター画面に表示されます。 システムは、Lab 色度値とディスプレイ上の赤、緑、青の駆動信号との間の対応関係を習得しているため、スキャナーの赤、緑、青の色度値は表示中に直接使用されませんが、次の変換関係によって与えられます。前の原稿のLab色度値からのディスプレイのプロファイル。 原稿の色を画面に正しく表示できる赤、緑、青のディスプレイ ドライバ信号を取得し、ディスプレイを駆動してその色を表示します。 これにより、モニターに表示される色が元の原稿の色と一致することが保証されます。
正確な画像の色表示を観察した後、オペレーターは顧客の要件に応じて画面の色処理に従って画像を調整できます。印刷機器のプロファイルにより、画像の色分解後、正しい色が画面上で観察できます。印刷後の表示です。 オペレータが画像の色に満足したら、画像を分離して保存します。 色分解中、印刷機器のプロファイルによって保持される色変換関係に従って、正しいドット パーセンテージが取得されます。 RIP(ラスターイメージプロセッサー)、記録印刷、印刷、校正、印刷を経て、原稿の印刷物が得られ、すべてのプロセスが完了します。

