Допечатные процессы
 Печать
 Послепечать
Стратегия
 Расходные материалы
 Справочник покупателя
 Управление и кадры
 Как они это сделали
Выставки
Интервью

От редактора

В печатном цехе...
Стохастика с Александром Шнайдером
В лаборатории цвета с Александром Миловским
Взгляд Эндрю Трибьюта
В дизайн-студии с Георгием Зыковым
Личная практика
ART Direction
На самом деле...
Без галстука
В типографии с Марселем

Ассоциации
Издания и сайты
Выставки

Редакционные планы
Каков главный цветовой ориентир для печатников в вашей типографии?
Плотности плашек CMYK на шкалах
Баланс серого
Памятные цвета
Цветопроба клиента
Как получится, зато дешево

Результаты
Главная Форум Подписка О нас Контакты
 

Измеряем свет и цвет

Publish, #06 2007

Андрей Лыгун
Выбираем устройства для контроля над цветом.

У слова «калибровка» в полиграфии странный смысл. Вне нашего бизнеса это действие выполняется только по отношению к измерительным приборам и означает «совокупность операций, выполняемых с целью определения и подтверждения действительных значений метрологических характеристик и (или) пригодности к применению средства измерений…» (Закон РФ «Об обеспечении единства измерений»). Даже словосочетание «цветовая калибровка» часто воспринимается неправильно. Многие считают, что это некая операция, приводящая к «правильной» цветопередаче принтера, монитора или сканера. На самом деле калибровкой называют процедуру приведения устройства к требуемому состоянию. Для монитора это установка точки белого и гаммы, для принтера — настройка подачи чернил или тонера, а сканеры вообще калибровке не подлежат. Легко понять, что калибровка подразумевает более или менее серьёзное изменение состояния устройства. Сама по себе не обеспечивает правильной цветопередачи, поскольку настраивается небольшое количество параметров. Для полного контроля над цветопередачей необходимо выполнить характеризацию. В её ходе измеряется фактическая цветопередача устройства, а результаты сохраняются в файле, который называется «цветовой профиль» (поэтому процедуру часто называют профилированием). Характеризация не изменяет состояние устройства, но полностью его описывает.

Давайте рассмотрим измерительное оборудование для цветовой калибровки и профилирования устройств в полиграфии.

Новости с рынка

Цифровые микроскопы Techkon SpektroPlate и X-Rite PlateScope

О поглощении Amazys (GretagMacbeth) компанией X-Rite стало известно ещё до нашего предыдущего справочника покупателя, посвящённого измерительным приборам («Мерить подано», № 6, 2006). Но тогда последствия для рынка были ещё непонятны. Самым интересным было, что решит руководство X-Rite по поводу продукции, конкурировавшей до объединения. Например, что будет со спектрофотометрами Eye-One и Pulse. Оптимальным вариантом для потребителей был бы выпуск новых моделей, объединяющих лучшие черты конкурировавших устройств. В случае с упомянутой парой это мог быть прибор, сочетающий удобство Pulse с универсальностью Eye-One. Возможно, в недалёком будущем мы увидим такое решение, но пока большая часть подобных конфликтов решилась снятием с производства одной из моделей. В неофициальном соревновании денситометров победили продукты X-Rite (прекращён выпуск GretagMacbeth QUICKDens 200, DensiEye 750, D19C), среди спектрофотометров — GretagMacbeth (сняты с производства самые новые разработки X-Rite: DTP-20 Pulse и DTP-70). А в разряде ПО — ничья: одновременно продаются конкурировавшие ранее Monaco Profiler и ProfileMaker, хотя их объединение в один продукт выглядит вполне логичным.

На российском рынке также появились спектрофотометры итальянской Barberi Electronic (обзор Spectro XY-50 см. в № 9, 2006). Ещё одна новинка — цветные денситометры Tobias Associates.

Для плёнок и форм

Начнём с самых специализированных устройств. Для измерения параметров цветоделённых плёнок и линеаризации ФНА служат монохромные денситометры, работающие на просвет. Для тех же операций с печатными формами и устройствами CTP — монохромные денситометры, работающие на отражение. Потенциал обоих скромен: измеряется только интенсивность света, попавшего на датчик. Важные параметры (оптическую плотность и относительную площадь растра) получают путём расчётов. Первый напрямую — как десятичный логарифм отношения количества света, попавшего на плёнку (пластину), к количеству света, прошедшего через плёнку (или отразившегося от пластины). А для относительной площади растра применяют формулу, включающую экспериментально определяемую константу. Её значение зависит от типа пластины (точнее, от контраста между пробельными и запечатываемыми элементами) и даже от относительной плотности измеряемого растра. Следствие этого — некоторая условность в работе и несовпадение результатов от разных денситометров.

Придумать что-то новое в монохромной денситометрии трудно, поэтому выбор невелик: в ассортименте всех ведущих производителей есть одна-две модели, работающих на просвет. У некоторых есть денситометры только «на отражение» или универсальные. Среди параметров монохромных денситометров отметим максимальную оптическую плотность и апертуру, но у всех современных приборов эти параметры достаточны для работы, и выбор монохромного денситометра скорее сводится к выбору поставщика, способного обеспечить поддержку.

Одно из условий работы монохромного денситометра — достаточный контраст между пробельными и печатными элементами. Это требование очень хорошо соблюдается на цветоделённых плёнках и неплохо — на аналоговых офсетных пластинах. А вот при измерении полимерных флексографских форм и некоторых офсетных пластин, изготовленных на устройствах CTP, возникают проблемы. Поэтому в последние годы для проверки офсетных форм всё более популярны цифровые микроскопы. Их принцип прост: растровая структура на форме фотографируется с большим увеличением, а потом анализируется с помощью специального ПО. Цифровые микроскопы бывают автономными (со встроенным микропроцессором и ЖК-экраном) и подключаемыми к компьютеру. По сравнению с монохромными денситометрами обеспечивают не только большую точность измерения относительной площади растра, но и позволяют определить другие его параметры: угол наклона и частоту. Самые «умные» устройства могут даже построить характеризационную кривую на встроенном экране (см. обзор Techcon Spectroplate и Plateviewer в № 5, 2006).

Измеряем спектр

Теперь перейдём к самым универсальным устройствам — спектрофотометрам. Как видно из названия, они измеряет спектральное распределение интенсивности света. С точки зрения современной системы управления цветом эта информация достаточна для полного описания цвета, поэтому спектрофотометр мог бы стать единственным измерительным прибором в любой дизайн-студии, препресс-бюро и даже типографии. Но соображения цены и удобства привели к появлению более специализированных приборов для измерения цвета — колориметров для калибровки мониторов и цветных денситометров (и спектроденситометров) для оперативного контроля над параметрами печати. О них мы поговорим позже, а пока обсудим параметры спектрофотометров, с которыми придётся столкнуться при выборе устройства. Их количество может привести в уныние, но только небольшая часть действительно важна в повседневной работе, остальные будут интересны лишь для специфических видов (а некоторые настолько же полезны, как информация об отсутствии холестерина на бутылке с подсолнечным маслом).









© 1996-2008, «Издательство "Открытые системы"». Авторские права на все статьи, размещённые на сайте Publish, принадлежат издательству "Открытые системы". Их полное или частичное воспроизведение или размножение каким бы то ни было способом допускается только с письменного разрешения правообладателя.


Rambler's Top100