[发明专利]用于计算专色数据库的方法有效

专利信息
申请号: 201510684890.7 申请日: 2015-10-20
公开(公告)号: CN105522822B 公开(公告)日: 2017-09-19
发明(设计)人: G·贝斯特曼 申请(专利权)人: 海德堡印刷机械股份公司
主分类号: B41F33/00 分类号: B41F33/00
代理公司: 永新专利商标代理有限公司72002 代理人: 曾立
地址: 德国*** 国省代码: 暂无信息
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摘要:
搜索关键词: 用于 计算 数据库 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及一种用于计算专色数据库的方法。

本发明所属技术领域是电子复制技术。

背景技术

专色在建立印刷原稿时使用。目标在于实现清晰且可验证的彩色再现。专色由色标卡或者色样测试值确定。专色通过色值进行特征化。在此,通常情况下使用CIELAB颜色系统,颜色通过三个坐标L*、a*和b*标记。已知的专色系统包括RAL系统、HKS系统或PANTONE系统。

对于计算出原色与专色的套印、对于计算出两种或更多专色的套印、以及对于印刷中的布置、调节和控制而言,光谱特征化的专色又是必需的。然而,通过打样印刷(Andruck)来实验性地求取到专色光谱是很耗费的。

不同的数学模型被用于描述光谱特征化的专色。这些模型之一就是光谱Kubelka-Munk模型。该模型通过两个光谱参数——散射S(λ)和吸收K(λ)——描述一种颜色(专色或原色)在承印材料上的再现。如果参数已知,则能够针对在基底上具有以不同层厚度的印刷进行预测。在此,基底可以是彩色的,并且必须通过一种光谱进行描述。

两种或多种颜色的合印可分解成各个步骤:

1.在承印材料上印刷第一颜色;

2.在第一颜色上和/或该承印材料上印刷第二颜色;

3.在第一颜色上和/或第二颜色上和/或承印材料上印刷第三颜色。

这些步骤能够迭代地扩展到其它颜色。

通过将颜色在亮的承印材料或基底(纸白)以及在暗的承印材料或基底(纸黑)上打样印刷来确定出参数——散射S(λ)和吸收K(λ)。暗的承印材料可通过将一种黑的颜色印刷在亮的承印材料上进行仿制。已知有不同形式的Kubelka-Munk模型。在此,使用如下方程计算出颜色在基底上的反射光谱:

其中

R(λ)=颜色在基底上的反射系数,

Rg(λ)=基底的反射系数,

S(λ)=颜色的散射系数,

K(λ)=颜色的吸收系数,和

X=颜色的相对层厚度。

由该颜色在亮的和暗的承印材料上的打样印刷通过迭代计算(2个方程,具有2个未知数)确定出分散系数S(λ)和吸收系数K(λ)。

颜色光谱并不通用,并且必须通过打样印刷来求取。为了根据Kubelka-Munk模型计算出颜色的套印,需要亮的和暗的承印材料的光谱以及颜色在亮的和暗的承印材料上的光谱。

但是,一种颜色在亮的和暗的基底上的打样印刷是耗费的且昂贵的。

Kubelka-Munk模型并不十分适用于生成颜色特征曲线和计算出加网的颜色的套印。层厚度X和颜色的色调值之间没有或仅有很差的相关性。譬如颜色的80%的加网的色调值并不相当于层厚度XR=0.8X。其中的联系必须实验性地通过加网的颜色的打样印刷来求取。而这也是耗费且昂贵的。

因此,Yule-Nielsen模型提供了另一种已知的、用于确定在亮的和暗的基底上加网的颜色的方法。

从基本假设,即:

-颜色的反射系数与覆盖面积成比例变化,

-反射系数在网目单元内表现为相加式,以及

-眼睛无法分解网目单元,

出发,Murray-Davies模型适用于单个颜色:

(R(λ)=a×R(λ,100%)+(1-a)×R(λ,Papier)

网目调的光谱由初始颜色的光谱和纸白所分配的光谱组成。系数a表示网目面积的比例。因为覆盖面积在印刷期间通常会以机械和光学的色调值增加的形式发生改变,因此上述公式或多或少存在较大的错误。因此,Yule和Nielsen将附加系数n引入到上述方程中,该附加系数n应造成点增长的模型化:

所述系数n必须通过实验来确定。通常情况下,所述系数n通过将计算所得的光谱与已印刷的且测量所得的测试数据组(梯尺光楔)作比较来得出。由计算所得的光谱确定色值并将其与测量所得的色值作比较(dE-分析)。该系数不断变化直至色差最小。如果这无法实现,则值n=2是个很好的近似值。余留的误差通过对色调值增加进行校准来消除。

另一用于布置和控制印刷过程的重要数值是色调值增加。对于典型的原色CMYK而言,无论对于测量和计算,还是对于各色调值的色调值增加的大小都有明确规定。由纸的光谱、加网的原色值和原色的全色调计算出相应的密度值。除此之外,还能够计算出色度的密度和光谱的密度。

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