Из Википедии, бесплатной энциклопедии
  (Перенаправлено из Process color )
Перейти к навигации Перейти к поиску
Когда «вторичные» CMY объединяются в полную силу, получающиеся «первичные» смеси имеют красный, зеленый и синий цвета. Смешивание всех трех дает несовершенный черный или идеальный серый цвет.
То, что выглядит как лазурное () на верхнем изображении на самом деле представляет собой смесь голубого, пурпурного, желтого и черного цветов, что демонстрирует увеличение под микроскопом .

Цветовая модель CMYK (также известная как процесс цвета , или четыре цвета ) является субтрактивной цветовой моделью , основанный на цветовой модели CMY , используемая в цветной печати , а также используется для описания самого процесса печати. CMYK относится к четырем чернильным пластинам, используемым при цветной печати: c yan , m agenta , y ellow и k ey (черный).

Модель CMYK работает путем частичного или полного маскирования цветов на более светлом, обычно белом фоне. Чернила уменьшают свет, который в противном случае был бы отражен. Такая модель называется субтрактивной, потому что чернила «вычитают» красный, зеленый и синий цвета из белого света. Белый свет минус красные листья голубые, белый свет минус зеленые листья пурпурные, а белый свет минус синие листья желтые.

В аддитивных цветовых моделях, таких как RGB , белый - это «аддитивная» комбинация всех основных цветных источников света, черный - отсутствие света. В модели CMYK все наоборот: белый - это естественный цвет бумаги или другого фона, черный - результат полного сочетания цветных чернил. Чтобы сэкономить на чернилах и получить более глубокие черные тона, ненасыщенные и темные цвета получаются с использованием черных чернил вместо комбинации голубого, пурпурного и желтого.

Полутоновое изображение [ править ]

На этой диаграмме показаны три примера цветного полутонового изображения с разделением CMYK, а также комбинированный полутоновый узор и то, как человеческий глаз будет наблюдать комбинированный полутоновый узор с достаточного расстояния.

При печати CMYK полутоновое изображение (также называемое растрированием ) обеспечивает менее чем полную насыщенность основных цветов; крошечные точки каждого основного цвета печатаются достаточно мелким рисунком, чтобы люди воспринимали сплошной цвет. [1] Пурпурный, напечатанный с полутонами 20%, например, дает розовый цвет, потому что глаз воспринимает крошечные пурпурные точки на большой белой бумаге как более светлые и менее насыщенные, чем цвет чистых пурпурных чернил. [ необходима цитата ]

Без полутонового изображения три основных триадных цвета могут быть напечатаны только как сплошные цветные блоки и, следовательно, могут давать только семь цветов: сами три основных цвета плюс три вторичных цвета, полученные путем наложения двух основных цветов: голубой и желтый дают зеленый, голубой а пурпурный дает синий, желтый и пурпурный - красный (эти субтрактивные вторичные цвета примерно соответствуют аддитивным основным цветам), плюс наложение всех трех из них дает черный цвет. С помощью полутонового изображения можно получить полный непрерывный диапазон цветов.

Угол экрана [ править ]

Типичные углы полутонового экрана.

Чтобы улучшить качество печати и уменьшить муаровые узоры , экран для каждого цвета установлен под разным углом. Хотя углы зависят от количества используемых цветов и предпочтений оператора печатной машины, при типичной печати CMYK используется любой из следующих углов экрана: [2] [3]

Преимущества использования черных чернил [ править ]

Цветная фотография хребта Тетон .
Изображение выше (слева) разделено для печати голубыми, пурпурными и желтыми (CMY) чернилами; (справа) разделены для CMY и черного (K).
проверка CMYK цветов офсетной печати на бумаге

"Черный", полученный путем смешивания коммерчески практичных голубых, пурпурных и желтых чернил, является неудовлетворительным, поэтому при четырехцветной печати используются черные чернила в дополнение к субтрактивным основным цветам. Распространенные причины использования черных чернил: [4]

  • При традиционной подготовке цветоделения красная ключевая линия на черной штриховой графике обозначала контур сплошных или цветных областей. В некоторых случаях использовалась черная ключевая линия, когда она служила как цветным индикатором, так и контуром, который печатался черным цветом, потому что обычно черная пластина содержала ключевую линию. Буква K в CMYK представляет собой ключевую линию или черную пластину, также иногда называемую клавишной пластиной. [5]
  • Текст обычно печатается черным цветом и включает мелкие детали (например, засечки ). Чтобы избежать даже небольшого размытия при воспроизведении текста (или других мелко детализированных контуров) с использованием трех красок, потребуется непрактично точная регистрация .
  • Комбинация 100% голубых, пурпурных и желтых чернил пропитывает бумагу чернилами, замедляя ее высыхание, вызывая кровотечение или (особенно на дешевой бумаге, такой как газетная бумага), настолько ослабляя бумагу, что она рвется. [ необходима цитата ]
  • Хотя сочетание 100% голубых, пурпурных и желтых чернил теоретически должно полностью поглощать весь видимый спектр света и давать идеальный черный цвет, практические чернила не соответствуют своим идеальным характеристикам, и в результате получается темный мутный цвет. это не совсем кажется черным. Черные чернила поглощают больше света и дают намного лучший черный цвет.
  • Черные чернила дешевле, чем сочетание цветных чернил, составляющее черные.

Черный цвет, сделанный с использованием только чернил CMY, иногда называют составным черным . [6]

Когда требуется очень темная область, сначала применяется цветное или серое «постельное белье» CMY, а затем поверх наносится полностью черный слой, создавая насыщенный, глубокий черный цвет; это называется насыщенным черным . [7]

Количество черного для замены количества других чернил варьируется, и выбор зависит от технологии, бумаги и используемых чернил. Процессы называемых под цветом удаления , под цветом дополнения , и серой заменой компонентов используются , чтобы принять решение о конечной смеси; в зависимости от задачи печати будут использоваться разные рецепты CMYK. [8]

Другие цветовые модели принтеров [ править ]

CMYK или трехцветная печать контрастируют с печатью плашечными цветами , при которой для создания цветов, появляющихся на бумаге, используются специальные цветные чернила. Некоторые печатные машины могут одновременно печатать как четырехцветными триадными красками, так и дополнительными плашечными красками. Высококачественные печатные материалы, такие как маркетинговые брошюры и книги, часто включают фотографии, требующие печати триадных цветов, другие графические эффекты, требующие плашечных цветов (например, металлические чернила), и такие виды отделки, как лак, который улучшает глянцевый вид отпечатанного изделия. . [9]

CMYK - это технологические принтеры, которые часто имеют относительно небольшую цветовую гамму . Такие процессы, как Pantone патентованного шестицветных «s (CMYKOG) Hexachrome значительно расширить гамму. [10] Светлые, насыщенные цвета часто не могут быть созданы с помощью CMYK, а светлые цвета в целом могут сделать видимым полутоновый узор. Использование процесса CcMmYK с добавлением светло-голубых и пурпурных чернил к CMYK может решить эти проблемы, и такой процесс используется во многих струйных принтерах, включая настольные модели. [11]

Сравнение с дисплеями RGB [ править ]

Сравнение некоторой цветовой гаммы RGB и CMYK на диаграмме цветности xy CIE 1931 .

Сравнение между дисплеями RGB и отпечатками CMYK может быть затруднено, поскольку технологии и свойства цветопередачи сильно различаются. Монитор компьютера смешивает оттенки красного, зеленого и синего света для создания цветных изображений. В принтере CMYK вместо этого используются светопоглощающие голубые, пурпурные и желтые чернила, цвета которых смешиваются с использованием дизеринга , полутонового изображения или какой-либо другой оптической техники. [12]

Similar to monitors, the inks used in printing produce a color gamut that is "only a subset of the visible spectrum" although both color modes have their own specific ranges. As a result of this, items which are displayed on a computer monitor may not completely match the look of items which are printed if opposite color modes are being combined in both mediums.[13] When designing items to be printed, designers view the colors which they are choosing on an RGB color mode (their computer screen), and it is often difficult to visualize the way in which the color will turn out post-printing because of this.

Spectrum of printed paper[edit]

To reproduce color, the CMYK color model codes for absorbing light rather than emitting it (as is assumed by RGB). The 'K' component absorbs all wavelengths and is therefore achromatic. The Cyan, Magenta, and Yellow components are used for color reproduction and they may be viewed as the inverse of RGB. Cyan absorbs Red, Magenta absorbs Green, and Yellow absorbs Blue (-R,-G,-B).[14]


Spectrum of the visible wavelengths on printed paper (SCA Graphosilk). Shown is the transition from Red to Yellow. White, red, blue, and green are shown for reference. Readings from a white orchid flower, a rose (red and yellow petals), and a red cyclamen flower are shown for comparison. The units of spectral power are simply raw sensor values (with a linear response at specific wavelengths).

Conversion[edit]

Early representation of the three-color process (1902).

Since RGB and CMYK spaces are both device-dependent spaces, there is no simple or general conversion formula that converts between them. Conversions are generally done through color management systems, using color profiles that describe the spaces being converted. An ICC profile defines the bidirectional conversion between a neutral "profile connection" color space (CIE XYZ or Lab) and a colorspace we are interested in, in this case both RGB and CMYK. The precision of the conversion depends on the profile itself, the exact methodology, and because the gamuts do not generally match, the rendering intent and constraints such as ink limit.

ICC profiles, internally built out of lookup tables and other transformation functions, are capable of handling many effects of ink blending. One example is the dot gain, which show up as non-linear components in the color-to-density mapping. More complex interactions such as Neugebauer blending can be modelled in higher-dimension lookup tables.

The problem of computing a colorimetric estimate of the color that results from printing various combinations of ink has been addressed by many scientists.[15] A general method that has emerged for the case of halftone printing is to treat each tiny overlap of color dots as one of 8 (combinations of CMY) or of 16 (combinations of CMYK) colors, which in this context are known as Neugebauer primaries. The resultant color would be an area-weighted colorimetric combination of these primary colors, except that the Yule–Nielsen effect of scattered light between and within the areas complicates the physics and the analysis; empirical formulas for such analysis have been developed, in terms of detailed dye combination absorption spectra and empirical parameters.[15]

Standardization of printing practices allow for some profiles to be predefined. One of them is the US Specifications for Web Offset Publications (SWOP), which has its ICC color profile built into many software including Microsoft Office (as Agfa RSWOP.icm).[citation needed]

See also[edit]

  • CMY color model
  • CcMmYK color model
  • Cycolor
  • RGB color model
  • Grey component replacement
  • Jacob Christoph Le Blon
  • SWOP CMYK standard
  • Color management

References[edit]

  1. ^ Kang, Henry R. (1999). Digital Color Halftoning. SPIE Press. p. 1. ISBN 0-8194-3318-7.
  2. ^ Campbell, Alastair (2000). The Designer's Lexicon. Chronicle Books. p. 192. ISBN 9780811826259.
  3. ^ McCue, Claudia (2007). Real World Print Production. Peachpit. p. 31. ISBN 9780321410184.
  4. ^ Roger Pring (2000). WWW.Color. Watson–Guptill. p. 178. ISBN 0-8230-5857-3.
  5. ^ Menegus, Bryan (May 20, 2016). "The Difference Between RGB and CMYK, Explained". Gizmodo. Retrieved October 4, 2020.
  6. ^ Sigel, Jay A. (2015). Forensic Chemistry: Fundamentals and Applications. John Wiley & Sons. p. 331. ISBN 978-1-118-89772-0.
  7. ^ R. S. Hodges (2003). The Guild Handbook of Scientific Illustration. John Wiley and Sons. p. 242. ISBN 0-471-36011-2.
  8. ^ Kipphan, Helmut, ed. (2001). Handbook of Print Media: Technologies and Production Methods. Springer. p. 87. ISBN 3-540-67326-1.
  9. ^ Davies, Helen (August 3, 2020). "Top 8 Large Format Printing Tips To Achieve High-End Projects". frontsigns.com. Retrieved October 4, 2020.
  10. ^ Zeng, Huanzhao (2003). Eschbach, Reiner; Marcu, Gabriel G (eds.). "3-D Color Separation Maximizing the Printer Gamut". Proceedings of SPIE. Color Imaging VIII: Processing, Hardcopy, and Applications. 5008: 260. Bibcode:2003SPIE.5008..260Z. doi:10.1117/12.472012. S2CID 20555157.
  11. ^ Carla Rose (2003). Sams Teach Yourself Adobe Photoshop Elements 2 in 24 Hours. Sams Publishing. p. 108. ISBN 0-672-32430-X.
  12. ^ "About color". Adobe Inc. Retrieved October 4, 2020.
  13. ^ Damien van Holten, print international.org, "RGB Vs CMYK" http://www.printernational.org/rgb-versus-cmyk.php
  14. ^ "Subtractive Color Mixing". L. R. Ingersoll Physics Museum. Retrieved October 4, 2020.
  15. ^ a b Gaurav Sharma (2003). Digital Color Imaging Handbook. CRC Press. p. 68. ISBN 0-8493-0900-X.

External links[edit]

  • XCmyk – CMYK to RGB Calculator with source code
  • Color Space Fundamentals – animated illustration of RGB vs. CMYK