Одна из частых задач, решаемых в типографиях, — это повтор цвета некоего образца, предоставляемого заказчиком. Либо повтор своего же прошлого тиража.
Повтор своего же тиража в типографии, где серьёзно относятся к Color Management System — системе управления цветом, — сложностей не вызывает. Эти сложности могут возникнуть на начальном этапе внедрения технологии, но и они вполне преодолимы. Непреодолимость возникает только тогда, когда нет желания эту самую технологию прогнозируемого цветовоспроизведения внедрять. Тогда остаётся только метод проб и ошибок — с заранее непредсказуемым количеством времени, затраченного на решение в целом несложной задачи.
Что понадобится
Без прибора, который может измерять цвет, — спектрофотометра — не обойтись. Он потребуется для настройки печатной машины. А вот затем уже возможны варианты решения задачи и без наличия такого прибора. Хотя, конечно, намного удобнее, когда он есть в постоянном доступе.
Я предложу к рассмотрению два варианта решения: при наличии прибора в типографии и без него. Повторюсь: в любом случае печатная машина должна быть настроена. Это может сделать и привлечённый специалист.
Самым важным признаком настроенной машины является наличие ICC-профиля, который характеризует её работу, то есть даёт возможность получения предсказуемого результата печати. Это может быть как стандартный профиль (по ГОСТ или по ISO), так и уникальный, созданный именно для этого печатного процесса. Для ЦПМ уникальный профиль — обычная ситуация, даже необходимость. А для офсетной печати вполне достаточно привести печатную машину к печати по стандарту.
Именно ICC-профиль и даст ту важнейшую информацию о рецепте аппаратных значений печатного устройства. Это может быть как CMYK-профиль, так и RGB output profile — в зависимости от того, как производится управление цветовоспроизведением конкретного печатного устройства.
Как получить Lab образца
В общем случае необходимо каким-либо образом получить (например, измерить) цвет образца, то есть получить значения L*a*b*, которые потом пересчитать в аппаратные значения печатного устройства при помощи данных, содержащихся в его ICC-профиле (рис. 1, 2).
При наличии прибора для измерения эти значения L*a*b* определяются напрямую, как результат самого измерения. При этом важно соблюдать необходимые условия измерений, о которых речь пойдёт далее.
В случае отсутствия прибора можно воспользоваться веером смесевых цветов — например, рецептов Pantone или любого другого производителя (RAL, HKS, NCS). Или библиотекой CMYK, которая может содержаться в цветовых каталогах с названием The Color Bible различных производителей красок, либо в 4-color process guide от того же Pantone. В этом случае также важно соблюдать условия освещения для одновременного сравнения образцов.
После подбора образца цвета при помощи вееров или иных библиотек также необходимо получить значения L*a*b*, без которых никак не обойтись. Ведь именно они и являются оцифрованными и формализованными цветовыми ощущениями человека, которыми обмениваются различные цветовоспроизводящие устройства — в данном случае печатные машины. Для этого надо знать CMYK-профиль того печатного процесса, который использовался при создании вееров или библиотек. Эта информация обязательно указана производителями. Если использовался веер от производителя красок, то придётся использовать значения sRGB, которые также указаны производителем.
Эти значения L*a*b* можно получить, используя различные программы: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDRAW, GretagMacbeth ColorPicker, Pantone Connect, Pantone Color Manager, Prinect Color Tool. Принципиально важным является использование алгоритма Absolute Colorimetric, который должен быть указан в установках программ. На это надо обязательно обратить внимание: где-то это раздел Color Settings, а где-то раздел References (рис. 3, 4).
Итак, два варианта для обеспечения повтора цвета образца на печати:
- измерение прибором → значения L*a*b* → рецепт аппаратных значений печатного устройства (RGB, CMYK);
- подбор образца цвета «на глаз» → определение значений L*a*b* → рецепт аппаратных значений печатного устройства (RGB, CMYK).
Условия просмотра
Во всех случаях придётся учитывать очень важные факторы — как при проведении самих измерений, так и при оценке точности совпадения повторённого цвета с образцом.
Во-первых, это условия просмотра при оценке совпадения результата печати с образцом. В случае подбора образца при помощи вееров или каталогов эти условия тоже надо соблюдать. Они описаны в ISO 3664:2009/2017.
Одна из опасностей в том, что различные красители — краски, чернила, тонеры — при различных спектрах реальных источников света вызывают у человека различные цветовые ощущения. Например, прибор показывает минимальную разницу образца и результата печати (в ΔE), а «глаз» с этим не соглашается. «Виноваты» в этом как условия просмотра, так и условия измерения.
Сначала про условия просмотра. При отсутствии нормированного освещения опытные полиграфисты проводят сравнение при дневном свете у окна. Спектры естественного источника света — солнца или пасмурного неба — наиболее равномерны на всём диапазоне видимых длин волн, поэтому не оказывают такого негативного воздействия на восприятие, как искусственные источники света, у которых распределение спектральной энергии очень неравномерно. Надо понимать и то, что есть разница между солнечным днём (D50–D55) и пасмурным (D65).
Для передачи цвета чрезвычайно важно согласовать предполагаемое использование значений измерений. Основная задача измерения цвета состоит в том, чтобы имитировать цветовое ощущение для данного набора условий просмотра.
Многие современные печатные материалы содержат оптические отбеливатели. Эти вещества добавляются для повышения яркости и белизны материала (но не CIE L* — светлоты цвета) и улучшения внешнего вида печатного изделия. Воспринимаемый цвет материала, содержащего оптический отбеливатель, будет выглядеть по-разному в зависимости от того, содержит ли источник света, используемый для просмотра образцов, больше или меньше УФ-излучения.
Условия измерения и фильтры
Условия измерений также стандартизированы и описаны — например, в ISO 13655 для полиграфии или ISO 5631 для бумажников. При измерениях необходимо учитывать фильтр, который при этом используется. В полиграфии для удовлетворения различных потребностей определён ряд условий измерения освещённости: M0, M1, M2 и M3 (таблица 1).
Таблица 1. Области применения фильтров при измерении образцов печати
| ISO 13655 | Типичные области применения |
|---|---|
| M0 | CIE illuminant / осветитель A. Лампа накаливания. Используется в FOGRA39. |
| M1 | CIE illuminant / осветитель D50. Дневной свет. Используется в FOGRA51 / 52. |
| M2 | Для случаев, когда бумага флуоресцирует, но есть желание исключить влияние этого эффекта на данные измерений (линеаризация или профилирование, когда не требуется соответствие печати требованиям ISO). |
| M3 | Для особых случаев, когда блики должны быть сведены к минимуму, с использованием поляризации. В частности, для управления технологическим процессом при офсетной печати — для учёта измерений «по-сырому / по-сухому». |
Использование фильтров при измерениях необходимо согласовывать как с условиями освещения при просмотре и оценке, так и с ICC-профилем реальной печати. Например, в FOGRA39 используются данные измерений с фильтром M0. При использовании FOGRA39 в качестве эталонного печатного условия возникает несколько проблем: измерение образца также должно выполняться с помощью M0, однако для визуального соответствия в этом случае требуется смотровая камера с источником света A (M0), а не D50 (M1). Таким образом, для параллельной работы с M0 и M1 требуются две просмотровые камеры — или одна, в которой можно установить различные источники освещения. Также и для получения аппаратных значений CMYK с помощью ICC-профиля FOGRA39 необходимо использовать значения L*a*b*, полученные с использованием фильтра M0.
Использование УФ-фильтра M2 часто называют средством решения проблем. Это не так: бумаги, которые отличаются друг от друга количеством оптического отбеливателя, будут измеряться одинаково, а выглядеть по-разному.
Учитывая, что российские полиграфисты в подавляющем большинстве используют в рабочем процессе FOGRA39, надо обязательно учитывать описанные особенности использования фильтров M0 и M1.
Впервые опубликовано в журнале «Печатный бизнес. Полиграфия & реклама», январь-февраль 2023, с. 20-21. PDF-версия статьи: скачать.
