普及型合同数码打样系统的应用及其颜色匹配特性

色彩管理技术,数码打样技术在数字化工作流程的需求,软硬件开发商的创新,媒体的推动等方面的促进下,近几年在国内逐渐被印刷行业认识和采用,用数码打样样张作为合同样张也逐渐被越来越多的印刷客户接受。

色彩管理和数码打样技术是比较新的技术,需要使用者对色彩知识和印刷工艺有更深入,更全面的认识。笔者在对一些采用数码打样工艺的厂家了解和协助一些厂家引进实施数码打样以及相关的科研活动中体会到,要让数码打样系统更快地与本厂的现有工艺相融合,更好地发挥应有的作用,需要系统销售商做更到位的技术服务工作,需要印刷厂各工序人员做更多的沟通和消化工作。引进数码打样系统不仅仅是引进一个设备,更重要的是引进一套技术和工艺,销售数码打样系统在相当程度上说,是销售色彩管理和数码打样技术服务,而不仅仅是卖给客户一台喷绘机或一套数码打样软件。有些用户没能很好地使用数码打样系统,甚至对数码打样失去信心,主要原因是缺乏足够的技木支持和色彩管理知识,对数码打样的颜色匹配特性与上下工序的关系没有足够的认识。下面介绍一些我们在实际工作中的体会和看法,希望能对读者的数码打样工作起到一点抛砖引玉的作用。

数码打样样张准确地与印刷呈色效果相匹配是对合同打样最基本的要求。目前,合同数码打样系统可以分为三个档次,高档次有柯达、富士、杜邦、怡敏信等公司的以热升华技术为基础的半色调数码打样系统。这些系统能做到与印刷呈色效果很好地匹配,而且可以模拟常规调幅网点,有的还可以在印刷用的铜版纸上打样;但这些设备价格昂贵,而且耗材价格也较贵,适合于印刷工价高而且对质量要求高的场合,国内很少使用。

3M公司的DigitalMatchpirnt和Kodak公司的Approral系统是两种最早提供半色调网点数码样张的产品。采用“抖动”或“随机连续调网屏”来的方法来模拟半色调网点,但由于实际的印刷过程并不是采用这种方法,在行业内并不认可。

IMATIONRAINBOW

ImationRainbow是第一台染料升华彩色桌面打样设备。Rainbow系列有2730、 2740两种型号,新推出的Rainbow2740最大印刷面积为460mm×310mm包括出血线,还可以印刷出带有金属效果和白墨效果的样张。该打样机拥有优秀的校色软件系统RIP的4.0版本。

FUJIFIRSTPROOF

1996年推出的FujiFirstProof具有独特的模拟网点能力,它采用六边形的网点结构。富士公司的设备与其他的使用传统喷墨和染料热升华技术的设备有所不同,但在FujiFirstProof中使用的有色层压金属膜与ColorArt系统中完全相同,且与传统层压样张原理相同。用这种方法得到与印刷品非常接近的样张,还可以根据客户颜色查询表来调整颜色。该设备通过在Mac机并用HarlequingRip驱动,可在重达500g/m2的涂布纸(包括金属)上进行双面打样。

DUPONTDIGITALCROMALIN

杜邦打样机由PostscriptLevel2Rip驱动,采用四色印刷喷头的喷墨打印机。机器价格如此之高在杜邦公司的技术支持上得以显现。它的安装、调试、维护都由该公司的工程师来完成,而且杜邦公司负责提供纸张、油墨和进行色彩管理。数字Cromalin还使用SystemBrunner(布鲁纳尔)控制条来帮助校准和管理系统。该设备还具备自动给纸和520mm×690mm大小的印刷尺寸等新性能。数字 Cromalin具备产生真专色,而不是模拟专色的能力,杜邦设备有极好的颜色校准和网点扩大控制功能。

中等质量档次的如:赛天使的Iris喷墨打印原理的数码打样设备,国内有几家大型印刷厂采用,但设备和耗材价格对国内的印刷工价来说仍然很高。

IRISREALIST

比较成熟的设备是占打样市场主导地位的Scitexo公司的IrisRealist系列。其新型打印机以IrisRealist为基础,使用GMGColorproof专业软件得到额外的颜色信息。Realist5O13的输出尺寸为533mm×355mm,Realist5030能达到533mm ×762mm。两种机器是可以使用基于PC机或苹果电脑的AdobeCPSIRips或Scitex 公司自己的Ripro服务器。

AGFADUOPROOF

AGFADuoproof综合了热打印和染料打印方法的混合打印机,采用Seiko发动机。与该设备配套的有AgfaFototune彩色软件,具有300dpi的分辨率,可印刷幅面为A3(包括出血),在印刷的基础上,以28MB内存和PostseriptLevel2作为标准建立Risc。

普及档次的有HPDJ5000系列喷绘机、EPSON7000、9000、10000系列喷绘机等设备。这类设备的性能价格比对国内大多数印刷厂和印前服务中心来说最好。这类设备技术进步快,前几年觉得作为合同打样设备还有一些原量欠缺,耗材价格较高;近两年又有了质量上的改进,效果接近中档设备,而且耗材价格已经可以接受,可用的纸张类型也较多。由这类设备构成的数码打样系统一般使用调频加网,可以模拟大多数印刷品的颜色效果,但不能模拟常规印刷的调幅网点。很多数码打样的使用者证明,只要能准确地模拟颜色效果,是否使用常规调幅网点并不重要,对调幅网点的要求主要是一个习惯问题。

国内大多数合同数码打样系统是由上述普及档次的喷绘设备构成的,这类设备与中高档设备相比,在质量上有一些先天的不足;因此,正确地认识这类数码打样系统的颜色匹配特性,以及如何把这类系统的颜色调校到很好地与所要模拟的印刷颜色相匹配,对有效地使用这类系统,避开其不足是非常重要的。

我们对这类设备中的几种型号(HPDJ5000、EPSON7000、9000)作过分析和实际生产应用。当前的数码打样系统中大多数是基于ICC色彩管理技术来进行颜色匹配和转换工作的,因此把数码打样机调整到适当的状态,并制作出准确的ICC颜色特性文件(ICCProfile)是数码打样模拟印刷颜色的第一步。“把数码打样机调整到适当的状态”包含着很多内容,对不同的数码打样机在有些方面还不同,但主要是针对特定的打样纸张调整数码打样机的出墨量,使数码打样有足够的色域范围来包容所要匹配的印刷颜色,同时,又要使数码打样能再现出丰富的层次。这个原则实现起来并不容易,需要对相关的印刷工艺和油墨特性有全面的了解。出墨量过大,色域范围虽然大了,但由于一些层次并级,反而使数码打样的匹配精度降低。找到合适的出墨量可能要反复做几次颜色特性文件。做完ICC颜色特性文件后,首先要察看色域范围是否包含常用印刷方式及油墨的色域。如图1~图4所示。图中的蓝线表示数码打样色域,红线表示几种印刷色域。

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图1数码打样与SWOP色域




图2数码打样与欧洲油墨色域




图3数码打样与美国油墨色域




图4数码打样与日本油墨色域


从图中可用看出,这种数码打样出墨量控制对于日本油墨印刷颜色的匹配在绿色区和实地黄色上会不准确,黄墨和青墨的出墨量还需进一步调整。

调整完成后,用数码打样机模拟某种印刷条件输出ITB.7/3上规定的928个色块,观察其与实际印刷的IT8.7/3色靶的差异。为了进一步评价调整完成的数码打样匹配印刷颜色的精度,我们编写了色差评价程序。在色差计算时,采用CMC公式,CMC色差公式比 Lab色差公式更接近人眼的视觉特性,尤其是对中性灰附近的颜色差异的评价;而中性灰颜色的正确复制对印刷复制是很重要的。建议用户在用仪器(如X-Rite 528.530等)评价色差时,选用CMC方式。

经过一定程度的努力,一般情况下可以把IT8.7/3上规定的928个色块的平均色差做到小于2(最好时我们做到平均色差1.45,最大色差6.55。色差大于4的色块17个,不到总数的2%)。常规打样很难做到两次打样之间平均色差小于2,但这并不代表我们所做的数码打样已经很好,或者说比常规打样好。事实上,常规打样虽然平均色差更大,但常常各色块有基本一致的颜色偏向性,比如整版偏青或整版偏黄等;印刷人员可以对相应色版的供墨量或水量调整来追样。而数码打样虽然有97%甚至更多的颜色与印刷很接近,但还有3%左右的颜色与印刷有明显的偏离,这种偏离不是整体一致的偏向;如果这3%的颜色混在一幅图像中,占有平均面积。这时人眼不易察觉,这样的数码打样样张是很好的,常规打样难以做到;但当这3%的颜色成为画面的主色调,或者是一个较大面积的底色时,这样的数码打样样张作为合同样张就有危险,印刷人员可能很难整版追色。从另一个角度来说,由于数码打样各色块与印刷颜色偏离的不一致性,为了让数码打样颜色落在印刷机的可调整范围内,计印刷人员好追样,对数码打样的精度要求就要高于常规打样。我们认为,如何解决这3%的颜色偏离问题将是这类设备软硬件开发商和使用者要特别注意的问题。建议使用者在使用数码打样的过程中,对这3%的难以校准的颜色要做到心中有底。数码打样软件在一次打样完成后,最好能给出一个对本次打样可靠性的评价,指出本次打样是否包含某些偏高较大的颜色有多大范围等信息。

另外,这类设备有的黑墨偏色,如其中一种偏红,这也使中性灰附近的颜色再现更困难,尤其是深暗调区的中性灰。

虽然这类数码打样系统还有不少需要改进的地方,但应该说目前已经达到可以使用的程度,实际上,甚至有些印刷质量要求较高的杂志(全四色单张纸胶印),也认可了这类数码可样样张。当然,前提是很好地调校,正确地使用。

[时间:2002-06-20  作者:陈亚雄 贺文琼  来源:数码印刷]

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