校色:RGB与CMYK的区别

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RGB与CMYK色彩模式的区别

RGB与CMYK色彩模式的区别

二、什么是RGB、CMYK?
三、RGB色
由于RGB是属于色光混合, 三种颜色都显示时得到的是 白色,当三种颜色都不显示 的时候得到的是黑色。以每 种颜色的光的发光强度来表 达颜色的明度和纯度。 色值范围为0-255。 红色的RGB值为255、0、0 绿色的RGB值为0、 255、0 蓝色的RGB值为0、0、 255
四、CMYK色
C. 青色(Cyan) M. 洋红色(Magenta) Y. 黄色(Yellow) K. 黑色(Key Plate) CMYK模型针对印刷媒介,即基于油墨的光吸收/反射特性,眼睛看到 颜色实际上是物体吸收白光中特定频率的光而反射其余的光的颜色。 每种 CMYK 四色油墨可使用从 0 - 100% 的值。
五、区别
由此可见RGB是自发光色彩,其可以表达的色彩范围几乎包含了光谱中可见的 颜色,位数越高,色彩的范围就越广,而CMYK是印刷色,靠的是颜料反射光 线中不同波长的光波来显示不同的色彩,根据损耗,吸收,还有颜料的品质, 光线强度等,导致了CMYK的显示色彩的范围是不能和RGB相提并论的。
于是这两种模式决定了使用范围,如果你需要打印很准确的色彩产品,就用 CMYK模式吧,这是电脑模拟印刷色,当然,也需要专业的广色域显示器才能 避免色差的出现,一般只有做高级的印刷品或者专业的色卡才用的到, 如果只是为了电子浏览,放个幻灯片,或者说只需要一个电子图片给人看看, 那就RGB吧,RGB颜色色域范围大,可以运用很多颜色来表达绚丽的效果,一 般的打印机也可以比较准确的表达RGB图片,有一点色差,就是要比显示器上 看起来暗一点,饱和度低一点,没什么大问题的。
lab模式是与设备无关的,可以用这一模式编辑处理任何一个图片(包括灰图图 片),并且与RGB模式同样快,比CMYK模式则快好几倍。lab模式可以保证 在进行色彩模式转换时CMYK范围内的色彩没有损失。

RGB模式与CMYK模式

RGB模式与CMYK模式

RGB模式与CMYK模式RGB(Red-Green-Blue)模式和CMYK(Cyan-Magenta-Yellow-Key)模式是两种常用的颜色模式,分别用于显示器和打印机等设备。

以下是对这两种颜色模式的详细介绍。

1.RGB模式:RGB模式是基于光的颜色模式,常用于显示器、电视和数码相机等设备。

它通过三种原色:红色(Red)、绿色(Green)和蓝色(Blue)的不同强度的组合来显示出各种颜色。

每种原色的强度可表示为0到255之间的数字,其中0表示没有颜色强度,255表示最大颜色强度。

优点:-RGB模式可以呈现更丰富的颜色,对于显示器等设备可以显示细节丰富的照片和视频。

-这种模式非常直观,易于理解和使用。

2.CMYK模式:CMYK模式是防色模式,常用于印刷行业。

它通过三原色的补色:青色(Cyan)、洋红(Magenta)和黄色(Yellow),以及黑色(Key)的混合来呈现各种颜色。

黑色在这里也被称为“关键色”(Key),因为它通过调整黑色的深浅来控制图像的明暗程度。

CMYK模式的组合原理是颜料的减色混合。

使用这种颜色模式时,颜料会一层一层地覆盖在印刷物上。

当颜料没有覆盖时,纸张呈现为白色;当颜料覆盖得越多,纸张呈现的颜色就越接近黑色。

优点:-CMYK模式可以呈现出印刷品常见的颜色,如海报、杂志等。

-这种模式在印刷过程中更加准确,确保印刷品与设计者的预期非常接近。

在设计过程中,通常会从RGB模式转换为CMYK模式,以便于准确地预测印刷品的最终效果。

由于CMYK模式的颜色范围比RGB模式窄,所以在转换过程中可能会发生颜色的改变。

总结:RGB模式和CMYK模式是根据不同的设备和需要而设计的两种颜色模式。

RGB模式适用于显示器和数字设备,而CMYK模式适用于印刷品。

根据实际需要,设计者可以在两种模式之间进行转换,以便更好地呈现图像或印刷品。

RGB色彩模式和CMYK色彩模式解析和对比

RGB色彩模式和CMYK色彩模式解析和对比

RGB色彩模式和CMYK色彩模式解析和对比RGB(Red-Green-Blue)色彩模式和CMYK(Cyan-Magenta-Yellow-Key)色彩模式是两种常用的颜色模式,它们在数字图像处理和打印领域
有着广泛的应用。

本文将对这两种色彩模式进行解析和对比,以帮助读者
更好地了解它们的特点和用途。

CMYK色彩模式是一种用于印刷的颜色模式,它是通过控制青、品红、黄三种颜色的不同组合来产生各种颜色的。

在CMYK模式下,黑色(Key)
也被加入其中,用来调节颜色的深浅和显示效果。

CMYK模式与RGB模式
不同的是,它是一种减色模式,即通过减去颜色来产生新的颜色。

CMYK色彩模式通常用于印刷品制作,比如宣传单、海报、名片等。

这是因为在印刷过程中,颜色是通过四种油墨的叠印来实现的,而这四种
油墨正是青、品红、黄和黑。

因此,使用CMYK色彩模式可以更好地控制
印刷品的颜色效果,确保印刷品与设计稿的一致性。

RGB色彩模式和CMYK色彩模式在很多方面都有着不同的特点和用途。

首先,RGB色彩模式适用于显示设备、数字图像处理等领域,而CMYK色
彩模式适用于印刷品制作领域。

其次,RGB模式是一种加色模式,CMYK模
式是一种减色模式,这导致它们在色彩的产生和表示方式上有所区别。

综上所述,RGB色彩模式和CMYK色彩模式都是非常重要的颜色模式,在数字图像处理和印刷品制作领域有着广泛的应用。

通过了解它们的特点
和区别,我们可以更好地选择合适的色彩模式来处理和制作我们的设计作品,从而获得更好的视觉效果和印刷效果。

希望本文对读者有所帮助,谢谢!。

rgb和cmyk的区别

rgb和cmyk的区别

两者在针对的媒介上不同:RGB最主要是显示器所呈现出来的最佳的颜色,显示器用CMYK模式来显示会存在偏差问题;用RGB进行打印的话颜色也会存在着偏差。

两者在含义上不同:RGB模式是以色光三原色为基础建立的色彩模式。

1、RGB与CMYK有什么具体的区别,RGB色彩模式是工业界的一种颜色标准,是通过对知红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的。

2、CMYK色彩模式是一种专门用于印刷的颜色模式,是一种四色套色,在电脑显示器上看会让人感觉偏黯淡,偏曝光,色彩不够鲜艳,因此当将颜色模式转为CMYK模式后,在视觉上经常会出现偏色的情况。

3、cmyk颜色模式的图像,GIF图像,实际上就包含了一个通道,用以告诉应用程序(浏览器)哪些部分需要透明,而哪些部分需要显示出来。

图层的各个像素点的属性是以红绿蓝三原色的数值来表示的,而通道层中的像素颜色是由一组原色的亮度值组成的。

印刷常识之RGB与CMYK 的区别

印刷常识之RGB与CMYK 的区别

印刷常识之RGB与CMYK 的区别2008-11-21 16:54RGB色彩模式:颜色属性:简单的说就是自然界万物的颜色(你就先这么理解吧)。

红(R)、绿(G)、蓝(B)三个颜色通道的变化以及它们相互之间的叠加来得到各式各样的颜色的,RGB即是代表红、绿、蓝三个通道的颜色,这个标准几乎包括了人类视力所能感知的所有颜色,是目前运用最广的颜色系统之一。

而与我们电脑相关的地方,就是目前的显示器大都是采用了RGB颜色标准,这就是为什么它对我们来说这么重要了。

在显示器上,是通过电子枪打在屏幕的红、绿、蓝三色发光极上来产生色彩的,目前的电脑一般都能显示32位颜色,约有一百万种以上的颜色。

如果说它所显示的颜色还不能完全吻合自然界中的某种色彩的话,那已经几乎是我们肉眼所不能分辩出来的了。

电脑设计运用范围:显示器显示、RGB色打印、RGB色喷画等。

独特之处:色彩丰富饱满,但不能进行普通的分色印刷。

混色设定(加法混合):RGB是从颜色发光的原理来设计定的,通俗点说它的颜色混合方式就好象有红、绿、蓝三盏灯,当它们的光相互叠合的时候,色彩相混,而亮度却等于两者亮度之总和(两盏灯的亮度嘛!),越混合亮度越高,即加法混合。

有色光可被无色光冲淡并变亮。

如蓝色光与白光相遇,结果是产生更加明亮的浅蓝色光。

知道它的混合原理后,在软件中设定颜色就容易理解了。

红、绿、蓝三盏灯的叠加情况,中心三色最亮的叠加区为白色,加法混合的特点:越叠加越明亮。

红、绿、蓝三个颜色通道每种色各分为255阶亮度,在0时“灯”最弱——是关掉的,而在255时“灯”最亮。

当三色数值相同时为无色彩的灰度色,而三色都为255时为最亮的白色,都为0时为黑色。

CMYK色彩模式颜色属性:简单说就是专门用来印刷的颜色。

它是另一种专门针对印刷业设定的颜色标准,是通过对青(C)、洋红(M)、黄(Y)、黑(K)四个颜色变化以及它们相互之间的叠加来得到各种颜色的,CMYK即是代表青、洋红、黄、黑四种印刷专用的油墨颜色,也是Photoshop软件中四个通道的颜色。

cmyk颜色模式名词解释

cmyk颜色模式名词解释

CMYK颜色模式名词解释1. 什么是CMYK颜色模式?CMYK是一种用于印刷行业的颜色模式,它是由四个基本颜色通道组成的,分别代表青色(Cyan)、洋红色(Magenta)、黄色(Yellow)和黑色(Key)。

在CMYK颜色模式中,每个通道的数值范围从0到100,表示每个通道的颜色饱和度。

通过调整这四个通道的数值,可以混合出各种不同的颜色。

2. CMYK与RGB之间的区别与CMYK不同,RGB是一种用于屏幕显示的颜色模式,它由红色(Red)、绿色(Green)和蓝色(Blue)三个基本颜色通道组成。

在RGB颜色模式中,每个通道的数值范围也是从0到255。

通过调整这三个通道的数值,可以混合出各种不同的颜色。

区别在于RGB颜色模式主要用于屏幕显示,而CMYK主要用于印刷行业。

在印刷过程中,使用CMYK可以更准确地还原设计师所期望的颜色效果。

3. CMYK颜色模式的工作原理CMYK颜色模式的工作原理是通过叠加不同颜色的油墨来实现。

每个颜色通道代表一种油墨的浓度,当这四种油墨叠加在一起时,可以形成所需的颜色。

•Cyan(青色):代表蓝色光线的吸收程度,数值越高,所呈现的颜色越接近蓝色。

•Magenta(洋红色):代表绿色光线的吸收程度,数值越高,所呈现的颜色越接近洋红色。

•Yellow(黄色):代表红色光线的吸收程度,数值越高,所呈现的颜色越接近黄色。

•Black(黑色):代表亮度或明暗程度,数值越高,所呈现的颜色越接近黑色。

通过调整这四个通道的数值,可以创建出各种不同饱和度和明暗度的颜色。

当Cyan、Magenta、Yellow和Black通道都设置为0时,将得到白色;而当这四个通道都设置为100时,则得到黑色。

4. CMYK颜色模式在印刷行业中的应用CMYK颜色模式在印刷行业中得到广泛应用,它可以准确地还原设计师所期望的颜色效果。

在印刷过程中,首先将设计文件转换为CMYK颜色模式,并使用CMYK颜色空间下的颜色库进行配色。

RGB色彩模式和CMYK色彩模式解析和对比

RGB色彩模式和CMYK色彩模式解析和对比

RGB色彩模式和CMYK色彩模式解析和对比RGB色彩模式是基于红(R)、绿(G)、蓝(B)三种原色光的加色模式,广泛应用于电子显示器、数码摄影和网页设计等领域。

在RGB模式中,三种原色光的不同强度和组合可以产生各种颜色。

RGB模式中的颜色表示为三个八位数值,每个数值范围从0到255,表示对应颜色光的强度。

例如,纯红颜色可以用RGB(255,0,0)表示。

CMYK色彩模式是以青(Cyan)、洋红(Magenta)、黄(Yellow)和黑(Key)四种颜色油墨的减色模式,主要用于印刷和打印领域。

CMYK模式中,颜色表示为四个百分数,分别表示每种颜色油墨的百分比。

C、M、Y和K分别对应颜色油墨的强度。

CMYK模式中的纯黑色可以用CMYK(0, 0, 0, 100)表示。

RGB和CMYK色彩模式之间存在一些重要的差异和对比:1.表示方式:RGB使用三个八位数值表示颜色强度,而CMYK使用四个百分比值表示颜色油墨的百分比。

2.色域范围:RGB色彩模式在电子设备上呈现的色域范围较广,可以呈现更多的颜色。

而CMYK色彩模式受限于印刷油墨的颜色范围,所能呈现的颜色相对较少。

3.颜色表示:RGB是加色模式,三种原色光叠加能够呈现白色,而CMYK是减色模式,四种颜色油墨叠加能够呈现黑色。

由于色彩模式的不同,两种模式下同样的颜色可能会有差异。

4.应用领域:RGB常用于电子显示器、数码摄影和网页设计等领域,而CMYK主要用于印刷和打印领域。

在印刷前,通常需要将RGB图像转换为CMYK模式,以确保打印出的颜色效果与预期一致。

5.色彩保真度:由于RGB和CMYK色彩模式的差异,从一个模式转换到另一个模式时,色彩的细节和饱和度可能会有所损失。

因此,在图像处理和打印过程中,需要注意色彩模式的转换,以尽量保持色彩的准确性。

总之,RGB色彩模式和CMYK色彩模式在颜色表现方式、色域范围、应用领域等方面存在差异。

理解并正确使用这两种色彩模式,能够帮助设计师和印刷专业人士实现预期的色彩效果。

RGB与CMYK的区别

RGB与CMYK的区别

校色:RGB与CMYK的区别彩色管理、数字式照相和彩色扫描方面的进步促使新老扫描机操作人员仔细考虑在什么时候进行校色和在什么时候进行分色。

滚筒式扫描机操作人员使用传统方法产生由黄、品、青和黑色构成的扫描图像,但今天的新型工具则导致新的工作流程的广泛采用——即在分色成CMYK之前就进行扫描和校色。

本文阐述了这种方法的优点以及一些有关扫描、校色及分色方面的相应的背景知识。

扫描和数字式照相两者都捕捉关于图像的红、绿和蓝色信息,但各种图像捕捉的方法视其位深而产生了不同的信息量。

虽然大多数扫描机在各色通道中都使用1字节(8位)的信息,但目前扫描机和数字照相机使用超过8位的字节来描述各个基本色已变得日益常见了。

这些附加位用来捕捉各个像素的大量的暗色调,产生了多色和各通道最大颜色之间的细微描述(多为灰色调)。

每个通道所使用的位数就是我们所称的数字图像的位深度。

例如,在具有每个通道8位位深的RGB模式中,扫描或数字照片使用总量为24位来描述各个像素的颜色,称之为24位颜色,因为按各个通道8位计,3个通道(红、绿、蓝)即每个像素位置总量为24位。

捕捉RGB数据的其他常用配置包括:每个通道10位(又称30位颜色,因为按10位计共3个通道);每个通道12位(36位颜色);每个通道16位(48位颜色)。

在扫描或捕捉之后图像被放大时数据的这些附加位是十分有用的,因为附加位深度适于更好地插值。

分色所谓分色是指RGB图像数据被转换为最接近等量的青、品、黄及黑色(CMYK)数值的工艺。

这对于一般印刷复制工艺来说是十分必要的,因为大多数印刷设备使用青、品、黄减色法三原色和黑色(它不是基本色)。

要用黑色来补偿印刷油墨(即色剂)之不太理想的吸收特性。

使用黑色会扩展印刷的色调范围,从而产生更深、更丰富的暗色调。

分色取决于精确计算需要多少CMYK才能接近RGB扫描。

按传统,这是通过预置附设于滚筒式扫描机上的机载计算机完成的。

几十年来,这些“高端”扫描机在扫描过程中捕捉RGB数据,并在“运行状态下”(同时扫描图像)将它转换为CMYK数据。

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校色:RGB与CMYK的区别彩色管理、数字式照相和彩色扫描方面的进步促使新老扫描机操作人员仔细考虑在什么时候进行校色和在什么时候进行分色。

滚筒式扫描机操作人员使用传统方法产生由黄、品、青和黑色构成的扫描图像,但今天的新型工具则导致新的工作流程的广泛采用——即在分色成CMYK之前就进行扫描和校色。

本文阐述了这种方法的优点以及一些有关扫描、校色及分色方面的相应的背景知识。

扫描和数字式照相两者都捕捉关于图像的红、绿和蓝色信息,但各种图像捕捉的方法视其位深而产生了不同的信息量。

虽然大多数扫描机在各色通道中都使用1字节(8位)的信息,但目前扫描机和数字照相机使用超过8位的字节来描述各个基本色已变得日益常见了。

这些附加位用来捕捉各个像素的大量的暗色调,产生了多色和各通道最大颜色之间的细微描述(多为灰色调)。

每个通道所使用的位数就是我们所称的数字图像的位深度。

例如,在具有每个通道8位位深的RGB模式中,扫描或数字照片使用总量为24位来描述各个像素的颜色,称之为24位颜色,因为按各个通道8位计,3个通道(红、绿、蓝)即每个像素位置总量为24位。

捕捉RGB数据的其他常用配置包括:每个通道10位(又称30位颜色,因为按10位计共3个通道);每个通道12位(36位颜色);每个通道16位(48位颜色)。

在扫描或捕捉之后图像被放大时数据的这些附加位是十分有用的,因为附加位深度适于更好地插值。

分色所谓分色是指RGB图像数据被转换为最接近等量的青、品、黄及黑色(CMYK)数值的工艺。

这对于一般印刷复制工艺来说是十分必要的,因为大多数印刷设备使用青、品、黄减色法三原色和黑色(它不是基本色)。

要用黑色来补偿印刷油墨(即色剂)之不太理想的吸收特性。

使用黑色会扩展印刷的色调范围,从而产生更深、更丰富的暗色调。

分色取决于精确计算需要多少CMYK才能接近RGB扫描。

按传统,这是通过预置附设于滚筒式扫描机上的机载计算机完成的。

几十年来,这些“高端”扫描机在扫描过程中捕捉RGB数据,并在“运行状态下”(同时扫描图像)将它转换为CMYK数据。

在今天的印刷领域中,这种分色方法正快速地被一种捕捉RGB数据并把它作为RGB存储于磁盘上的工作流程所取代。

分色以及转换为CMYK是在以后的时间用软件或任何一个能连接数字照相机的软件程序完成的。

然而,两种分色方法都严重限制了把同样分色的数据输出给各种不同设备的灵活性,因为分色是专为特定印刷复制系统进行的。

一份为平版印刷机进行复制而分色的文件在输出到彩色复印机时,即使两者都是CMYK输出设备,看起来也不会是一样的。

CMYK分色对某种单一设备而言是特定的,原因有多种:一是各设备具有其独特的灰平衡和色调复制(包括网点增大)特性。

此外,设定分色控制的操作人员从RGB转换为CMYK过程中可以改变黑色的量。

黑版信息如前所述,为产生近似的色调范围需要的黑色的量主要取决于所使用的印刷油墨之光吸收特性。

用户对承印物的选择亦是这种因素的一部分。

然而,熟练的印刷机操作人员也可改变他们所选择的墨层厚度。

墨层越厚密度越高,一般会使印刷图像具有更为饱和的外观。

增大墨层厚度会很难保持理想的水墨平衡。

一些印刷厂因此更喜欢较薄墨层印刷品的分色,从而保证在整个印刷过程中保持一致的印刷质量。

所有这一切对分色的影响是为厚墨层印刷而准备的图像将要求在暗调区域减少黑色,因为暗色调的暗度可通过印刷高百分比的青、品、黄色油墨来产生。

确定分色当中黑版信息量的分色过程包括UCR(底色去除)和GCR(灰成分替代)。

色调值增加在考虑色调值增加(网点增大)时,为各种印刷复制系统而准备的CMYK图像之间的差别被增大了。

扫描机和印刷机操作人员都明白印在承印物上的油墨网点产生比原稿数字式数据暗得多的图像——一种称之为“网点增大”的效应。

除了像纸张表面和油墨粘性这样的因素以外,各印刷机在确定印刷图像的网点增大量时也起到一定作用。

在分色过程中补偿网点增大,意味着可抵消印刷时所发生的变暗现象,使图像转换为CMYK时变得更明亮。

把图像从一种印刷状态移至另一种印刷状态而不补偿色调值增加的变化则会使图像太暗或太亮,将导致颜色偏移,因为高光、中间调和暗调的灰平衡对网点增大起着不同的作用。

使用RGB和CMYK图像数据很少现代印前部门意识到RGB图像数据的重要性。

这些成像专业机构认识到扫描和数字照相在整个校色和修版过程中应按RGB模式保存,而在所有的调节完成之后,向CMYK转换。

正因为有了这些经过校色和修正的RGB数据,专业印前部门才能够长期编档存储。

这就使得从档案库存储器中检索的图像可用在不同于原输出设备的印刷机(或其他复制系统)上。

这种对于RGB图像数据的强调在很多出版工作流程中产生了良好影响,无论分色方法是采用系统级彩色管理法还是采用预定Actions的Photoshop中的图像成批转换法。

最为重要的就是各种印刷机、数字打样设备或计算机监控器复制同一图像的效果应严格相同。

在为各设备进行单独分色时这是可能的。

因为各复制系统要求青、品、黄和黑色之稍微不同的混合以产生相似的外观,所以单独分色便使图像在不同的设备上看起来相同。

观察(并测量)这些设备所复制的颜色差别的方法是测量产生中性灰所需要的青、品红和黄的量——一种我们称之为复制系统的灰平衡。

如果图像在转换为CMYK之后已经校色或修正,那么重新使用不同输出设备上的最后图像就要求调节CMYK图像之高光、中间调和暗调网点并改变总的灰平衡和色彩饱和度。

图像中黑色的量很难不损害图像质量而加以改变,但若不修正黑色数据而印刷图像就会产生不良的结果。

例如,原来为高质量联机干燥的单张纸印刷机分色的CMYK图像如果在冷固型卷筒纸印刷机上印刷会造成蹭脏。

折衷方案是修正网页或CD-ROM电子出版物中使用的任一CMYK图像。

RGB图像可利用较大的RGB色调范围来再现更为明亮、更为饱和的颜色。

然而,在图像被分色为CMYK后,图像中的所有像素均处于CMYK色调范围之内。

整个印刷工业编档保存RGB图像的发展趋势碰到了某些来自有经验的扫描机操作人员和分色专门人员的阻力。

这些老专业人员在使用一排排旋钮装饰的扫描机和RGB图像数据的长度只能驱动输出滚筒的激光束时就学习了分色的技巧。

但他们直到客户开始在其廉价的台式CCD扫描机上进行扫描时才听说RGB图像文件用于印前。

对于拥有高端彩色设备的部门而言,RGB图像开始象征着桌面扫描机成为一种威胁。

结果,一些印前技术人员把RGB校色和低质量的图像捕捉联系在一起。

差不多十年以前,Linotype Hell公司(现为HeidelbergPrepress)发表了它的第一份LinoColor。

该软件程序在图像数据转换为CMYK之前支持图像数据的校色。

CIE LAB模式Lino Color亦把大多数印前工作者介绍给CIE LAB色空间——既不是RGB也不是CMYK。

由Commission International edel’Eclairage开发的Lino Color工作流程是捕捉RGB图像数据,按CIE LAB模式进行校色和修正,然后再按CMYK模式分解该数据。

通过Apple Computer’sColorSync软件得以推广的ICC应允的彩色管理工作流程把其根源归因于LinoColor’sRGB-CIELAB-CMYK工作流程。

Apple用于彩色变换(theColorSync 彩色管理模型)的软件工具是得到批准的LinoColor改编本。

CIELAB色空间之显著优点是图像可被转换为CIELAB模式,然后再转回为RGB,而图像质量无明显改变——尽管输入或输出CIELAB变换图像精确到什么程度仍是一个有争论的问题。

CIELAB包含了所有肉眼可见的颜色,因此色调、饱和度和亮度是可以调节的,以便使图像适应任何色调范围或复制系统。

CIELAB可为任何一种基于三种标志(L、A和B)肉眼可见的颜色提供数值位置。

数值L 表示从亮到暗的颜色亮度。

标志A和B只不过是沿着纬轴(A)和经轴(B)的位置,通过一圆形色空间所画,在圆形色空间的中心无饱和度。

当规定点远离圆心移动时色饱和(又称色品)增加。

围绕圆周移动可确定所描述的色调。

然而,为了利用色调、饱和度和亮度(HSL)的校色方法,不必将图像转换为CIELAB。

专业图像编辑程序(包括AdobePhotoshop和LinoColor)使RGB模式图像可通过调整HSL值,包括根据整体或特定基本色或间色之中的HSL值进行校色。

使用的CMYK的固定Photoshop 用户可通过Info调色板和View鼠标找到对策:在将图像进行分色之前实时显示图像的CMYK 模式值。

可调整调色板以显示由RGB数据分色得到的实际值。

同样,由View鼠标选择CMYKPreview可以对用于驱动监控器的图像信息分色。

使用这两种工具,甚至连高端扫描机操作人员都会认为以RGB模式进行校色是可行的,并且可同时观察CMYK值显示的结果。

偏色的校正从概念上说理由十分简单:如果在一幅RGB图像上能够发现偏色,那么所要求的调整就十分简单并且以平衡的方式改变图像的整个色调范围。

然而,如果等到对图像进行分色并进行同样的校色之时,那么偏色的影响会分布于四个颜色之中。

在很多情况下,仅涉及加色法三原色中的两种颜色的偏色(如由于过大量的绿和蓝色产生的偏青色),现在分布于CMYK图像的所有四个颜色中。

使用Photoshop’sColor Balance控制以去除RGB图像中的偏青色是很容易的。

为改变高光、中间调和暗调值而输入适当值的情况下,整个灰色梯尺就变成中性的了。

如果在CMYK转换后试图在图像上进行同样的偏青色校正,偏青色的残余部分将留在灰色梯尺中。

控制高光和暗调的网点大小RGB校色的另一个重要优点是用户可以控制高光和暗调网点的大小。

当图像校色时,要进行所需要的色调调整,以去除扩展到图像最亮和最暗部分的色调。

调整时要特别注意,否则校色会去掉图像的高光,或把不需要的偏色掺入到暗调部分。

一些色调校正方法广为应用,原因在于它们适合大量控制高光和暗调网点(如Photoshop’sCurves功能)。

无论采用什么校色方法,选择正确的高光或暗调网点均取决于所使用的复制系统——它要求这些网点大小必须正确调整才能反映输出时所用的印刷机、打样设备或计算机监控器的特性。

今天的系统级彩色管理使得下列两点变得容易:一是在图像上获得适宜的最小和最大的网点;二是产生灰平衡特别适合于输出设备的CMYK图像。

ColorSync用户工作流程十分简单:为每一输出设备制作专门的剖面图文件,并提供作为输入的彩色平衡的RGB图像。

各RGB图像应具有始终如一的最小和最大密度(即RGB值)。

然后,ColorSync软件对图像进行分色同时进行适当的彩色调整,包括安排合适的高光和暗调网点、设备特有的灰平衡和所需要的黑版类型。

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