Каква је способност репродукције боја Ланда уређаја?
Опрема за дигиталну штампу Ланда користи технологију нано мастила, која има предност ултра-мале величине честица пигмента, само десетине нанометара, у поређењу са величином честица традиционалних мастила од око 500 нм. Ове честице пигмента наноразмера могу боље да продиру и приањају на површину различитих супстрата, формирајући слику дебљине од само 500 нм. Ова дебљина је мања од половине дебљине традиционалних слика офсет мастила. У овом тренутку, мастило само пријања на површину подлоге и не продире унутра, а засићеност боја и јасноћа штампане слике су одличне. Опрема за дигитално штампање Ланда може да постигне штампање у 4~8 боја инкјет штампањем при резолуцији од 600дпи или 1200дпи, од чега опрема за увлачење листова подржава до 7 боја (ЦМИК+ОГБ), а ротирајућа опрема подржава до 8 боја (ЦМИК+ОГБ+бела). Према званичним подацима, ЦМИК конфигурација са 4 боје може да покрије 84% Пантоне гаме боја, док ЦМИК+ОГБ конфигурација са 7 боја може покрити до 96% Пантоне гаме боја.
Овај рад се ослања на опрему за дигиталну штампу Ланда на листовима компаније Схензхен Јиукинг Принтинг анд Пацкагинг Гроуп Цо., Лтд. да тестира и анализира њену способност репродукције боја на белом картону квантитативног капацитета 300 г/м2. Прво, опрема се линеаризује да би се измерила засићеност и уједначеност градације њеног монохрома, а затим се анализира ИЦЦ датотека опреме да би се проценио њен учинак у распону боја и перформансе покривености спот бојама.
Истраживање основног алгоритма репродукције боја 7-бојног дигиталног штампарског система
01
Врсте и принципи линеаризационих алгоритама
Линеаризација опреме за дигиталну штампу је кључна технологија за обезбеђивање линеарног односа између улазних и излазних сигнала уређаја. Линеаризација канала у 7 боја има значајну техничку сложеност у поређењу са традиционалном ЦМИК 4-бојом. Први је повећање броја канала, са 4 на 7 значи да се величина табеле за претраживање експоненцијално повећава. Уобичајени алгоритми линеаризације укључују следећа 4 типа:
(1) Алгоритам полиномског уклапања је најосновнији метод линеаризације, који реализује линеаризацију уклапањем полиномских кривих улазних и излазних података. Предности овог алгоритма су једноставни прорачуни и мањи број параметара, али недостатак је што има ограничену способност моделирања за сложене нелинеарне односе.
(2) Алгоритам табеле тражења (ЛУТ) је најчешће коришћени метод линеаризације у дигиталној штампи. 1Д ЛУТ-ови су најједноставнији облик који обрађује само један канал слике, дефинишући излазну вредност за сваку улазну вредност (0 до 100). Суштина 1Д ЛУТ-а је табела за тражење у једном-димензионалном простору, а ЛУТ „пребацује“ сваку улазну вредност да би се добила нова излазна вредност, представљајући одговарајући однос један-према-један. Типичан ИЦЦ профил штампача конфигурише табелу 1Д тражења (1Д ЛУТ) на основу броја канала боја на уређају, а затим користи табелу 3Д претраживања (3Д ЛУТ) да заврши мапирање распона боја и конверзију боја.
(3) Локални алгоритам линеарне регресије има добре резултате у управљању бојама, посебно у малим и средњим-сценаријама узорака процењеним помоћу табела за тражење дигиталног штампања, а његове перформансе су боље од неуронских мрежа, полиномске регресије и функција сплајна. Основна идеја алгоритма је коришћење локалног линеарног регресијског скупа тачака суседства за сваку тачку мреже како би се уклопила у линеарну хиперравнину по критеријуму пондерисаних најмањих квадрата и проценила сваку компоненту излазне боје посебно.
(4) Алгоритми дубоког учења представљају најновији правац развоја технологије линеаризације. Модерна технологија је успела да реализује модел линеаризације штампаних канала у боји заснованих на мрежама дубоког учења, а са методом вишедимензионалне вишедимензионалне нелинеарне густине боје на мрежи, може постићи широк спектар боја, високу линеарност и континуиран и стабилан излаз дигиталне штампе.
02
Више{0}}алгоритми за управљање бојама
Више{0}}канално управљање бојама за 7-уређаја у боји захтева посебну подршку за алгоритам. У традиционалном ЦМИК систему са 4 боје, управљање бојама се углавном фокусира на баланс четири боје: плаве, магента, жуте и црне, док систем са 7 боја треба да узме у обзир интеракцију 7 боја у исто време. У систему од 7 боја, свака боја може бити у интеракцији са осталих 6 боја, а овај вишедимензионални однос боја захтева сложеније математичке моделе за описивање. У традиционалном ЦМИК систему, црна се углавном користи за баланс сивих тонова и уштеду мастила, док у систему од 7 боја, додавање наранџасте, зелене и плаве чини мешање боја сложенијим. Уобичајени алгоритми за раздвајање боја укључују следећа два типа:
(1) Композитни Неугебауер модели су важни алати за обраду више{1}}штампе у боји. Овај модел је генерализована верзија Неугебауеровог модела који дели цео КСИЗ простор боја на неколико партиција запремине, предвиђа тежине компоненти боје унутар дате партиције и служи као функција за одређивање КСИЗ вредности три основне боје за ту партицију. Овај метод може ефикасно да се носи са сложеним односима боја у систему од 7 боја.
(2) Алгоритам за конверзију више{1}}каналног простора боја треба да узме у обзир однос мапирања између различитих простора боја. Када конвертујете из простора боја уређаја (ЦМИКОБГ) у стандардни простор боја (као што је ЦИЕ Лаб), потребно је да успоставите прецизне функције конверзије. Студије су показале да је ефикасна техничка шема да се успостави однос између простора уређаја и ЦИЕ КСИЗ простора кроз тродимензионални однос-и да се постигне раздвајање боја коришћењем тро-линеарне интерполације између вредности табеле за претраживање и колона табеле.
Експериментална припрема и испитивање
01
Опрема и опрема за испитивање
(1) Опрема за тестирање: опрема за дигиталну штампу Ланда, нано мастило у 7 боја (ЦМИК+ОГБ);
(2) Тест папир: 300г/м2 Асиа Пацифиц Симбо Иинбо бели картон;
(3) Мерни инструмент: Кс-рите и1ио спектрофотометар;
(4) Тест софтвер: ЕФИ Фиери Цолор Профилер Суите (ЦПС);
(5) Услови околине: температура 25±2 степена, влажност 55%±5%.
02
Процес и кораци тестирања
(1) Корак 1: Одштампајте графикон линеаризације. Претходно загревајте Ланда машину за дигиталну штампу више од 30 минута и емитујте линеаризоване графиконе користећи ЕФИ Фиери Цолор Профилер Суите (ЦПС). Дигитални штампарски систем Ланда је опремљен линеаризованом табелом боја од 4 до 7 боја. Овај рад узима 7 боја као пример, сваки канал табеле боја са 7 боја има 54 боје, укупно 378 блокова боја, а стопа покривености подручја тачке је 0~100%.
(2) Корак 2, измерите графикон линеаризације. Сачекајте да се линеаризациони графикон осуши и завршите мерење података за 7 канала у боји користећи ЦПС+и1ио.
(3) Корак 3, нацртајте криву градације. На основу мерних и теоретских података исцртано је седам градационих кривуља канала. Анализира се разлика између измерених и циљних података, бира се одговарајући алгоритам линеаризације и израчунава крива линеаризације.
(4) Корак 4: Одштампајте ИЦЦ датотеку да бисте направили графикон. Позовите криву линеаризације у кораку 3 и одштампајте дијаграм да бисте направили ИЦЦ датотеку, као што је иТ8.
(5) Корак 5, израчунајте и генеришите ИЦЦ датотеку. Након што се иТ8 графикон осуши, иТ8 се мери коришћењем ЦПС+и1ио, подаци се чувају, а одговарајући алгоритам за раздвајање боја се бира за генерисање ИЦЦ датотеке. Ова ИЦЦ датотека је највећа датотека распона боја за тренутну опрему и папир заједно.
Прикупљање и анализа података
01
Анализа линеаризације уређаја
Измерене вредности линеаризованог графикона података су приказане на сликама. 1 и 2. Слика. 1 приказује однос између површине сваке тачке у боји и одговарајуће вредности ЦИЕ Лаб осветљености Л*, тачке на слици су тачке узорковања сваког канала, крива је уклапање 2. сплајн криве, крива не може изразити спајање криве 2. стопа површине и осветљеност, а потребна је сложенија функција мапирања да се опише кореспонденција између површине тачака и нивоа визуелне осветљености.

Слика 1 Однос између површине тачке и вредности осветљености
Слика 2 приказује варијацију нијансе и максималну засићеност за шест канала боја. На слици, љубичасти и магента канали се приметно савијају како се засићеност повећава, што указује да уједначеност нијанси ова два сета боја није баш добра. Наравно, униформност нијанси је такође повезана са униформношћу простора боја ЦИЕ Лаб. За жути и наранџасти канал, нехомогеност у хроми је такође прилично очигледна. На пример, у жутом каналу, размак између тачака је уједначен испод вредности аб* од 50, али постаје већи изнад 50; наранџасти канал је сличан жутом каналу, а око 40 се појављују тачке преклапања, што доводи до одступања. Стога ће питања као што су савијање нијанси и нехомогеност хрома повећати сложеност развоја линеаризације и алгоритама за раздвајање боја.

Слика 2 Засићеност боје и перформансе нијансе сваког канала
Комбиновањем слике 1 и слике 2 може се одредити оптимална засићена боја уређаја. Табела 1 показује кореспонденцију између максималне боје беле картице од 300 г/м2 коришћене у овој студији и боје ИСО 12647-2 Тип 8 супстрата.
Табела 1 Поређење боја и боје између Ланда Дигитал Принтинг Систем и ИСО 12647-2 Тип 8 подлога

Подаци из табеле 1 показују да, осим магенте, чија је хроматика нижа од ИСО 12647-2 ЦД1 папира, хроматика примарних боја Ланда система дигиталне штампе може у потпуности да покрије хрому осам типова папира дефинисаних ИСО. Дакле, може се закључити да Ланда дигитални штампарски систем, даљим линеарним прилагођавањима, може савршено да одговара стандардима офсет штампе ИСО 12647-2, а наравно и да испуни захтеве за сертификате као што су Г7 и Ц9.
02
Анализа опсега уређаја
Након линеаризације, генерисана ИЦЦ датотека одражава тренутне карактеристике боје дигиталног система штампања. Као што је приказано на слици 3, он упоређује опсег Ланда дигиталног система штампања са Адобе РГБ (1998). Опсег система за дигиталну штампу Ланда и Адобе РГБ (1998) немају једноставно ограничење. У региону средње{6}}светлости плаве-до-зелене и ниске{9}}црвене{10}}до{11}}плаве области, опсег система за дигитално штампање Ланда обухвата Адобе РГБ (1998) гаму. Насупрот томе, у високој-светлости зелене-до-жутог региона и црвеног-до-жутог региона, обухваћен је Адобе РГБ (1998).

Слика 3 Поређење Ланда Дигитал Принтинг Систем и Адобе РГБ (1998) Цолор Гамут
Ова ситуација указује да када се користи експериментални бели картон папир са Ланда системом за дигитално штампање за процесе штампања високе{0}}верности, способност репродукције засићених жутих, наранџастих и зелених боја је нешто слабија. Ово се може побољшати ако се користи папир веће белине.
На слици 4 приказано је поређење распона боја експерименталног Ланда система за дигиталну штампу и ГРАЦоЛ2006_Цоатед гаму боја. Из поређења се може видети да распон боја Ланда система дигиталне штампе у основи обухвата гаму ГРАЦоЛ2006_Цоатед. Конкретно, плава-до-зелена област и црвена-до-плава област средње светлости су у потпуности унутар ГРАЦоЛ2006_Цоатед гамута; међутим, у веома високој-светлости зелене-до{12}}области, опсег ГРАЦоЛ2006_Цоатед је нешто већи. Ово указује да комбиновање експерименталног белог папира за картоне са Ланда системом дигиталне штампе може да репродукује боје ИСО 12647-2 офсет штампе, а коришћење папира са нешто већом белином може да постигне бољу репродукцију боја у областима са високом светлошћу.

Слика 4 Поређење Ланда дигиталног система штампања са ГРАЦоЛ2006_Цоатед гамом боја
Слике 5 и 6 користе функцију симулације спот боја ОРИС Кс Гамут за израчунавање пропорције Пантоне спот боја које Ланда систем дигиталне штампе може да репродукује под две толеранције разлике у боји: мање од или једнако 3 и мање од или једнако 5. Као што је приказано на слици 5, када је толеранција мања или једнака 9цхестоне боје, 3% од 9цхест2.99% па боја, може се упарити; Слика 6 показује да када је толеранција мања или једнака 5, 98,6% од 2390 Пантоне закрпа боја може да се упари. Овај експеримент потврђује тачност Ландине званичне тврдње да ЦМИК ОГБ конфигурација од 7 боја може покрити до 96% Пантоне палете боја.

Слика 5 Покривеност система за дигитално штампање Ланда Пантоне палете боја (толеранција разлике у боји мања или једнака 3)
Слика 6 Покривеност Пантоне палете боја Ланда Дигитал Принтинг Систем (толеранција разлике у боји мања или једнака 5)
Укратко, овај експеримент је тестирао способност репродукције боја Ланда система за дигиталну штампу користећи 300г/м² беле картоне, који се обично користе у производима компаније. Анализа кључних података прикупљених током процеса открила је следеће: ЦМИК способност примарне боје система за дигиталну штампу Ланда може да одговара ИСО 12647-2 ЦД1 папиру и да у потпуности покрије осталих седам врста папира; у поређењу са Адобе РГБ опсегом боја, опсег од 7-боја система за дигиталну штампу Ланда је релативно мањи у областима високе-осветљености и нешто већи у областима средње осветљености. За штампање високе верности користећи Адобе РГБ као примарни простор боја, препоручује се употреба папира веће белине. Опсег од 7 боја система за дигиталну штампу Ланда у основи обухвата гаму боја ГРАЦоЛ2006_Цоатед, може у потпуности да одговара стандарду боја ИСО 12647-2, а када је разлика у боји мања или једнака 3, може одговарати преко 94% Пантоне палете боја.

