Spektrum

A kolorimetriában a "spektrum" kifejezés a látható fény tartományában található színek összességét jelenti. A látható fény spektruma körülbelül 380 nanométertől (nm) 750 nm-ig terjed. Ez magában foglalja a különböző színárnyalatokat, amelyeket akkor érzékelhetünk, amikor a fény egy prizmán keresztül megtörik, vagy egy optikai közeg, például egy képernyő vagy egy nyomtatott hordozó által kibocsátott fény. A látható spektrum különböző színekre osztható, amelyeket gyakran szivárványszínekként ábrázolnak: Vörös, narancs, sárga, zöld, kék, indigó és ibolya. Ezek a színek a fény különböző hullámhosszainak felelnek meg ...

Bővebben

Színspektrum

A nyomdaiparban a színspektrum kifejezés általában egy elérhető színtérre utal. A "színspektrum" a színek azon összességét írja le, amelyet egy adott nyomtatási eljárás vagy egy adott nyomtató képes reprodukálni. A színspektrumot az alkalmazott nyomdafestékek, tinták és nyomtatási technikák határozzák meg. "Az új CANON nyomtató szuper színspektrummal rendelkezik" lenne egy klasszikus köznyelvi megfogalmazás. Minél nagyobb egy nyomtatási eljárás színskálája, annál több különböző színt lehet pontosan reprodukálni. Az olyan nyomtatási technológiák, mint az ofszet-, a flexo- és a digitális nyomtatás különböző színspektrummal rendelkeznek, amelyek a nyomdafestéktől, az aljzattól és egyéb technikai tényezőktől, például a folyamatszínek vagy a spotszínek függvényei. ...

Bővebben

Spectraproof

A Spectraproof a Lacunasolutions softproof rendszere: egy új, spektrálisan strukturált softproof szoftver kombinálódik Alexander Demmler kifinomult, szabványosított világításával. Ez azt jelenti, hogy a monitor, a soft proof és a környezeti fény egyszerűen és intuitív módon validálható a szoftverben, és a soft proofról vizsgálati jelentés készíthető, akár spot színek esetén is. A softproof megoldásban a standard ICC-től kezdve az ECG-n (nChannel ICC) át a Cxf4-alapú (spektrális adatok) összes opció elérhető. Még a részleges ezüst- vagy aranyfóliák is lenyűgözően jól szimulálhatók. A Spectraproof tipikus felhasználói nemcsak ügynökségek és nyomdai előkészítő cégek, hanem ...

Bővebben

Proofportal.com

A Proofportal.de alatt a Peschke Druck, azaz a München melletti Parsdorfban működő G. Peschke Druckerei GmbH Online Proof szolgáltatása egy ideig elérhető volt az interneten. A Peschke 2022. március 31-én megszüntette a gyártást, és ugyanezen a napon a proof szolgáltatás is megszűnt. A proofportal.de ügyfelei mostantól színes próbanyomatokat rendelhetnek a tübingeni Proof GmbH-től.

CRI

A CRI (színvisszaadási index) egy fényforrás színvisszaadási minőségének mérőszáma. Azt jelzi, hogy egy fényforrás mennyire jól adja vissza a tárgyak színeit egy referenciafényforráshoz, pl. egy nappali fényspektrumhoz képest.

Hibrid hálózat

A hibrid képernyő az amplitúdómodulált (AM) és a frekvenciamodulált (FM) képernyők kombinációja. A világos színű képterületeket AM képernyőkkel, a sötét képterületeket pedig FM képernyőkkel nyomtatják. Az eredmény simább és egyenletesebb nyomtatás, mint a kizárólag AM vagy FM képernyővel történő nyomtatás esetén. A hibrid szitákat elsősorban az ofszet- és a digitális nyomtatásban használják. Előnyöket kínálnak a tisztán AM szitákkal szemben, például a finom részletek jobb reprodukciója, jobb élmeghatározás és kisebb hajlam a moiréhatásokra.

Tónusérték növekedés

A pontnövekedés a nyomdatechnikában használt kifejezés, amely a nyomtatási folyamat során a nyomtatási sablon tónusértékeinek változását írja le. A nyomtatott képet alkotó féltónuspontok a nyomtatási folyamat során megnagyobbodnak, ami sötétebb nyomtatott képet eredményez. A pontnövekedés mértéke különböző tényezőktől függ, például az alkalmazott nyomtatási eljárástól, a papírtípustól és a hordozóanyag vastagságától. Általában a ponterősítés 10 és 20 között van %. Ezt próbanyomatokkal és kalibrálással lehet meghatározni a lehető legpontosabb tónusérték-reprodukció biztosítása érdekében. A tónusértékek helyes beállítása ...

Bővebben

Tinta megtakarító

A tintakímélő szoftver egy olyan alkalmazás, amely csökkenti a tintafogyasztást nyomtatás közben. Különböző funkciókat és beállításokat kínál, amelyek célja a nyomtatás során felhasznált tinta vagy toner mennyiségének csökkentése. A tintamegtakarító szoftver fő funkciója a tintafogyasztás optimalizálása és csökkentése a nyomtatás minőségének jelentős befolyásolása nélkül. Ezt úgy éri el, hogy a szoftver intelligens algoritmusok segítségével optimalizálja a tinta eloszlását az oldalon, és elkerüli a túlzott tintafelhasználást. Egyes tintakímélő programok tintakezelési funkciókat kínálnak a tintafogyasztás nyomon követésére és a tinta optimalizálására ...

Bővebben

Színes alkalmazás

A nyomtatásban a festéklefedettség a nyomtatott felületre felvitt festék mennyiségére utal. Más néven festéklefedettségnek vagy festéksűrűségnek is nevezik. A festékfedettség fontos paraméter a nyomtatási folyamatban, mivel befolyásolja a színek intenzitását és telítettségét. A nagy festéklefedettség intenzívebb színeket és nagyobb telítettséget eredményezhet, de hosszabb száradási időhöz és esetleg olyan problémákhoz is vezethet, mint például a festék átszivárgása a papíron. Az alacsony festékfelhordás viszont halvány vagy elmosódott színeket eredményezhet. A festékfelhordást általában százalékban adják meg, és ...

Bővebben

Tónusérték növekedés

A pontnövekedés a nyomdatechnikában használt kifejezés, amely a nyomtatási folyamat során a nyomtatási sablon tónusértékeinek változását írja le. A nyomtatott képet alkotó féltónuspontok a nyomtatási folyamat során megnagyobbodnak, ami sötétebb nyomtatott képet eredményez. A pontnövekedés mértéke különböző tényezőktől függ, például az alkalmazott nyomtatási eljárástól, a papírtípustól és a hordozóanyag vastagságától. Általában a ponterősítés 10 és 20 között van %. Ezt próbanyomatokkal és kalibrálással lehet meghatározni a lehető legpontosabb tónusérték-reprodukció biztosítása érdekében. A tónusértékek helyes beállítása ...

Bővebben

UGRA/Fogra média ék CMYK 3.0

Az UGRA/Fogra Media Wedge CMYK 3.0-t széles körben használják a nyomdaiparban, mivel ez egy szabványosított és elismert vizsgálati forma a színkalibráláshoz és színméréshez. A CMYK 3.0 média éket az UGRA (Svájci Grafikai Kutatóintézet) és a Fogra (Forschungsgesellschaft Druck e.V.) fejlesztette ki, és olyan normákon és szabványokon alapul, mint az ISO 12647 sorozat. Egységes alapot biztosít a színméréshez és -ellenőrzéshez, és figyelembe veszi a nyomtatási folyamat jellemző jellemzőit. Különböző árnyalatú színmezőket, szürkeárnyalatos mezőket és területi lefedettségre vonatkozó mezőket tartalmaz. Ez lehetővé teszi a színvisszaadás és a színpontosság átfogó ellenőrzését ...

Bővebben

Média ék

A média ék egy szabványosított tesztminta, amelyet a nyomdaiparban és a színkezelésben használnak. A média ék ismert színértékekkel és színintenzitásokkal rendelkező színfoltok sorozatából áll. A nyomtatványok színpontosságának és színvisszaadásának ellenőrzésére szolgál, különösen a színkezelő rendszerek kalibrálásakor. A média ék különböző színű színfoltok sorozatát tartalmazza, beleértve az alapszíneket (cián, magenta, sárga), valamint a fekete és a szürkeárnyalatos foltokat. A modern, RGB-alapú nyomtatási szabványok, például a FOGRA58 Textile-RGB esetében a hordozó ék különböző RGB-mezőkből is állhat; a többszínű nyomtatáshoz használt hordozó ék esetében, mint például a ...

Bővebben

Fekete pont kompenzáció

A fekete pont kompenzáció a képfeldolgozásban használt kifejezés. Olyan folyamatra utal, amelynek során a kép fekete szintjét a sötét területek jobb megjelenítése érdekében kiigazítják. A fekete szint a képen megjeleníthető legalacsonyabb érték. Ha a feketeszint nincs megfelelően beállítva, a kép sötét területei szürkének vagy "elmosottnak" tűnhetnek, ami a részletesség és a kontraszt csökkenését eredményezi. A feketepont-kompenzáció ezt a problémát korrigálja, és biztosítja, hogy a fekete területek valóban feketék és jól definiáltak legyenek. A képfeldolgozásban a feketepont-kompenzáció ...

Bővebben

Jelenlegi bizonyítási szabványok 2024

Proof profil Offszet nyomtatás és újság ISO Coated v2 (ECI) / ISOCoated V2 300% (ECI)Profil: ISOcoated_v2_eci.icc / ISOCoated_v2_300_eci.iccStandard fényes és matt bevonatos képnyomópapírraPapír: 1. és 2. típusú, fényes és matt bevonatos képnyomópapír A (CMY) és B (K) ponterősítési görbék az ISO 12647-2:2004 szabványbólKarakterizálási adatok: FOGRA39L ISOUncoatedProfil: ISOUncoated.iccSzabványozott, fehér, bevonat nélküli, bevonat nélküli papírraPapír: 4. típusú papír, bevonat nélküli, fehér ofszet, C (CMY) és D (K) ponterősítési görbe az ISO 12647-2:2004 szabványbólKarakterizálási adatok: FOGRA39L ISOUncoatedProfil: ISOUncoated.iccSzabványozott, fehér, bevonat nélküli papírra: FOGRA29L PSOCoatedV3 / Fogra 51Profil: PSOcoated_v3.iccAz ISOCoatedV2 utódja a fényes és matt bevonatos képnyomópapírokhoz, mérsékelt optikai fényesítőszerekkelPapír: 1. típusú papír, fényes és matt bevonatos képnyomópapír, mérsékelt fényesítőszerekkel ...

Bővebben

Rendelési igazolás

A próbanyomat megrendelése azt a folyamatot jelenti, amelynek során egy nyomdai előkészítő vagy grafikai szolgáltató színhelyes próbanyomatot készít, amely a nyomtatott végeredmény előnézetét adja. Egy proofot általában egy nagy példányszámú nyomtatvány vagy nyomtatott termék nyomtatása előtt rendelnek meg, hogy megbizonyosodjanak a színek, az elrendezés, a betűtípusok és egyéb elemek helyes reprodukciójáról. Az olyan proof-szolgáltatók, mint a tübingeni Proof GmbH, gyors lehetőséget kínálnak a nyomdák, tervezők és reklámügynökségek számára, hogy online áruházukon keresztül egyszerűen megrendelhessenek egy proofot. A proof célja, hogy a megrendelőnek lehetőséget adjon arra, hogy ...

Bővebben

DeviceLink

A DeviceLink-konverzió olyan színkezelési folyamat, amely során két meghatározott színprofil között közvetlen színátalakítást végeznek. A hagyományos profilkonverzióval ellentétben, amely során a forrásprofil átalakul egy munkaprofilba, például egy profilkapcsolati térbe (PCS, általában LAB), majd egy célprofilba, a DeviceLink-konverzió lehetővé teszi a színinformációk közvetlen átvitelét két színprofil között anélkül, hogy egy PCS-en keresztül kerülne átirányításra. A DeviceLink-konverzió több vezérlést és pontosságot kínál, mivel kifejezetten a két meghatározott színtér közötti színátalakításra optimalizált. Az elsődleges és másodlagos színek általában megmaradnak, de a színinformációk ...

Bővebben

Mélységkompenzáció

A mélységkompenzáció a videotechnológiában és a képfeldolgozásban alkalmazott eljárás, amely a képek vagy videók kontrasztjának és láthatóságának javítására szolgál a sötét területeken. Más néven "gammakorrekció". Az emberi szem nem lineárisan érzékeli a fényerőt. Ez azt jelenti, hogy a sötét képterületeken a változások kevésbé észrevehetőek, mint a világos területeken. A mélységkompenzáció ezt az érzékelési viselkedést használja fel a kép beállítására, hogy az árnyékos és sötét területeken látható részletek jobban érvényesüljenek. A mélységkompenzáció a gammaérték beállításával módosítja a kép fényerőgörbéjét. Egy magasabb ...

Bővebben

Fekete pont

A fekete pont a színkezelésben használt kifejezés a színtér vagy a kép legsötétebb értékére. Ez a legmélyebb színszintre utal, amely az adott médiumon megjeleníthető. Egy digitális képen vagy színtérben a fekete pontot gyakran a legkisebb fényerősségű vagy színértékkel rendelkező értékként határozzák meg, és általában a fekete színhez társítják. A fekete pont fontos egy kép vagy színtér kontraszt- és dinamikatartományának meghatározásához. A fehér ponttal (a legvilágosabb szint) és a ...

Bővebben

percabsolute

A "perceptuális abszolút" vagy "perceptuális abszolút" renderelési szándék a színfeldolgozásban és színkezelésben nem ismert, illetve nem alakult ki független renderelési szándékként. A kifejezés a "perceptuális" és az "abszolút színmérés" renderelési szándékok kombinációjára utal, ami azt jelenti, hogy a cél egy vizuálisan vonzó (perceptuális), valamint pontos és precíz (abszolút színmérés) színvisszaadás elérése. A Fiery XF-ben például a renderelési szándék használható olyan fényképek kisebb célszíntérré történő átalakítására, amelyek egy nagy forrásszíntérből, például az AdobeRGB-ből származnak.

éleslátó

A színkezelésben a "perceptuális" renderelési szándékot a lehető legkellemesebb és vizuálisan vonzó színvisszaadás elérése érdekében használják. Ez a renderelési szándék az emberi színérzékelésen alapul, és figyelembe veszi, hogyan érzékeljük és értelmezzük a színeket. A "perceptuális" vagy "perceptív" renderelési szándék használatakor az eredeti színértékek úgy kerülnek beállításra, hogy az emberi szem számára természetesnek tűnjenek. A színeket úgy alakítják át, hogy a célszíntérben a lehető leghasonlóbb vizuális hatást érjék el, mint a kimeneti színtérben. Ez a renderelési szándék különösen alkalmas, ha a pontos színvisszaadás nem ...

Bővebben

GDPR Cookie hozzájárulás valódi Cookie bannerrel