3)调整实地密度,优化打印机的喷墨总量和单 通道墨量。
未经过校正的打印机输出的实地密度远远高 于一般印刷的密度值,说明输出墨量过大。通常情 况下,随着墨量的增加密度会逐渐上升,但对于三 次色和四次色来说,刚开始随着墨量的增加密度会 逐渐上升,但增加到一定程度后会出现下降的现象, 也就是密度出现了一个峰值。出现峰值的原因是由 于随着墨量的增加纸张上会出现堆墨现象,此时暗 调开始并级[4]。因为灰平衡色块都是三次色,出现 并级时,颜色不再变化,不利于灰平衡数据的获取。
根据印刷标准中对胶印精细印刷品C、M、Y、 K 实地密度的要求:青1.30~1.55,品红1.25~1.50, 黄0.85~1.10,黑1.40~1.70[6,7]。以此为标准,把C、 M、Y、K 的实地密度依次调整为1.53、1.50、1.10、 1.65。
在梯尺上找到调整后CMYK 实地密度对应的网 点百分比,把这些网点百分比填入打印机曲线参数 表中索引数为100 所对应的一行中,从而 优化了打印机的喷墨总量和单通道墨量。
4)以调整后的实地密度作为Spectral Eye 测量 时的实地密度,在梯尺上分别找到10%、20%、30%、 40%、50%、60%、70%、80%、90%网点面积所对 应的色块,把这些色块在梯尺上所对应的网点百分 比填入图1 的打印机曲线参数表中并且保存1.mx3 文件,完成打印机的线性化。
2.3 设计测试版,得到灰平衡数据
测试版要能实现这样的目标:能够得到CMY 的 灰平衡数据以及相应的K 的网点百分比,它们具有 相同的中性灰密度值。本实验中利用GrayFinder22 和灰梯尺来实现这个目标。
GrayFinder 实际上是一系列CMY 网点百分比 组合。整个GrayFinder 由14 个小的CMY 网点百分 比组合单元构成,每个GrayFinder 单元中C 的网点 百分比是固定的,而M 和Y 的网点百分比成规律 性变化,共有有49 个色块,也就有49 个网点百分 比组合。
以保存后的1.mx3 作为打印机的色彩参数文件,打印测试样张。待样张充分干燥后,使用Eye-One 测量GrayFinder 中各个色块的Lab 值和各级灰梯尺 的Lab 值。对于具有相同C 网点百分比的两个 GrayFinder 单元,观察每个色块的L 值,找到最大与 最小L 值,以最大与最小L 值为上限和下限找到在 这个明度范围的灰梯尺。
2.4 根据灰平衡数据,编程实现灰色成分替代算法
替代算法依据:对某一颜色,只要该颜色有中 性灰成分,以它所能达到的表1 中所列的最大的灰 色成分值进行替代,就能保证替代前后的颜色感觉 相同;用K 墨替代CMY 墨时,替代后K 的量不能 大于100%。
2.5 设计防伪图案,观察油墨替代后在日光下和红 外光下的效果
设计防伪图案时,需要在红外光下可见的区域用K 墨去印,不需要在红外光下可见的区域只用CMY 墨去 印。可见光下的图像效果如图4 所示,红外光下的图像 效果如图5 所示。在图4 中应用灰色成分替代的区域 替代前的墨量为C0=43、M0=30、Y0=35、K0=0,替代 后的墨量为C=5.5、M=1、Y=2、K=43。
3 结论
试验中实现特殊印刷效果基于两点:一是油墨 的光谱响应特性,二是灰色成分替代理论和方法。 油墨的光谱响应特性有以下点:1)CMY 油墨和其 叠印色仅在日光下可见。2)K 墨在日光下和红外光 下都可见。利用灰色成分替代理论,K 墨与CMY 叠 印灰可以相互替代,在日光下观察时,替代前后具 有相同的颜色感觉 ,而在红外光下观察时,仅单色 灰可见,从而实现了图像的防伪效果。因为只用到 CMYK 四色油墨,采用传统四色印刷即可实现图像 的防伪效果,方法简单,易于实现。
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