Способ определения автотипных координат цвета

 

О П

ИЗОБРЕТЕНИЯ

Союз Советских

Социалистических

Республик

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Зависимое от авт. свидетельства №

Заявлено 15.11.1971 (№ 1G20139!28-12) с присовдинением заявки №

Приоритет

Опубликовано 28.VI ll.1973. Бюллетень «¹е 35

Дата опубликования описания 24.1.1974

М. Кл. G 031 3/48

Государственный комитет

Совета Министров СССР оо делам изобретений и открытий

УДК 655.3(088.8) Автор изобретения

Ю. П. Селиванов

Московский полиграфический институт

Заявитель

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АВТОТИПНЫХ КООРДИНАТ ЦВЕТА

Изобретение относится к технике анализа и синтеза цвета, применяемой в полиграфии для издания цветных репродукций.

Известен способ определения автотипных кооринат цвета, заключающийся в том, что анализируемым участком цветного объекта создают одно из фотометрических полей сравнения, а другое поле, по цвету равное первому, синтезируют по автотипному закону так, 10 чтобы был и известны относительные площади печатных элементов, путем аддитивного смешен ия предварительно ослабленных спектрально-неизбирательными светофильтрами основных цветных потоков, получаемых отражением 15 белого цвета от цветной печатной шкалы.

Шкала содержит всевозможные для выбранных печатных красок комбинации сплошных красочных слоев, н апечатанных на тиражном материале в той же последовательности, кото- 20 рая предусмотрена дланя печати тиража. В качестве нейтрально-серых светофильтров используют муаровые системы, получаемые комбинированием негативно-позитивных ахроматических автотипных полей путем их сложе- 25 чия в различных сочетаниях, число которых равно числу основных потоков.

Недостаток известного способа заключается в том, что из-за дискретного строения автотипных полей его предельная разрешающая 30 способность ограничена частотой автотипной структуры этих полей.

Цель изобретения заключается в разработке более простого способа определения печатных элементов цветных оттисков с более высокой предельной разрешающей способностью.

Это достигается путем ослабления основных цветных потоков в соответствии с операциями автотипных уравнений Нюберга-Нойгебауэра, пропусканием этих потоков через субтрактивные комбинации гомогснных светофильтров, ч которых коэффициенты пропускания каждого из них равны автотипным координатам цвета по тем краскам, какими запсчатано поле цветной шкалы, соответствующее ослабляемому основному цветному потоку, и дополнениями до единицы автотнпных координат по остальным краскам.

На фиг. 1 изображена установка для реализации способа, общий впд; на фиг. 2 — цветн ая печатная шкала.

Свет от источника 1 подают на измеряемый участок 2 цветного объекта 3 и на цгетную печатную шкалу 4, имеющую голубое I; пурпурное П, желтое Ж, красное К, зеленое 3, синее С, черное Ч, белое Б поля. Поля К, 3, С образованы бинарными наложениями сплошн ых красочных слоев Г, П, Ж выбранной триады, а поле Ч вЂ” нх тройным наложением. Поле

Б представляет собой незапечатанный участок

395729 тиражной бумаги или другого материала, на котором будут напечатаны репродукции. После отражения света от шкалы 4 образуются основные цветныс потоки, которые с помощью объектива 5 проецируют на непрозрачный экран б с отверстиями. В каждое отверстие проходит лишь один из основных цветных потоков, Пройдя через эти отверстия основныс цветные потоки падают на гомогенные спектрально-неизберательные светофильтры 7 — 9, которые над каждым отверстием в экране б образуют различные субтрактивные комбинации. Относительный коэффициент пропускания каждой комбинации равен произведению коэффициентов про пускания всех светофильтров, составляющих данную комбинацию, Относительный коэффициент пропуска ни я каждого светофильтра моделирует относительную площадь печатных или пробельных элементов автотипного оттиска одной из печатных красок независимо от наличия на этих площадях других красок. Поэтому относительный коэффициент пропускания каждой комбинации моделирует произведение относительных площадей печатных или пробельных элементов всех красок, выбранных для печати тира?ка репродукций. Следовательно, ка?кдый основной цветной поток оудет ослаблен пропорционально произведению относительных площадей печатных или пробельных элементов всех этих красок.

Аддитивная смесь всех ослабленных основных цветных потоков, полученная с помощью конденсора 10, будет моделировать резул ьтат BBтотипного синтеза цвета, описываемой векторным уравнением Нюберга-Нойгебауэра:

А: АгТгТпТж + AïТгТпТж + АжТгТпТж +

+ А„Т,ТпТ +А,ТгТ„Тж+ A,Ò„Ò„Ò +

+ АпТгТпТж + А6ТгТпТж где А — вектор аддитивн ой смеси ослабленных потоков;

А„, А„, А, А„, А„А„А„, А„- — векторы цвстов основных цветных потоков;

Т„, Тп, Т>„— относительные площади печатных элементов, занятые соответственно голубой, пурпурной и желтой красками;

Т„Т„, T „— относительные площади проверенных элементов, дополняющие Т,, Т„, Т„,. до единицы.

Слагаемые являются математическими модулями основных цветных потоков, ослабленных пропорционально произведением относительных площадей печатных, пробивных или печатных и пробивных элементов. Требуемое ослабление достигают субтрактивными комбинациями гомогенных светофильтров 7 — 9, коэффициенты пропускания которых в соответствии с уравнением равны относительным площадям печатных элементов, занятым на автотипном оттиске всеми красками, какими запечатано поле печатной шкалы, соответствующее ослабляемому основному цветному потоку и относительным площадям .пробельных

15 го

25 зо

60 элементов остальных красок, выбранных для печати тиража.

Аддитивной смесью ослабленных основных потоков создают фотометричсское поле сравнения 11, а другое поле 12 создают потоком

18, отраженным анализируемым участком 2, спроецированным объективом 14 на экран сотверстием 15 собранным конденсатором 1б. Измен яя коэффициенты пропускания светофильтров 7 — 9, равные по величине относительным площадям Т,, Т„Т„„T„T„, Т,„, получают поле 11 по цвету такое же, как и поле 12, цвет которого получен от анализируемого участка 2. Цветовое равенство полей 11 и 12 определяет цветочувствитсльным приемником 17.

Искомые площади печатных элементов определяют по коэффициентам пропускания светофильтров 7 — 9, величины которых известны.

Увеличив число светофильтров мо?кно опрсдслять площади печатных элементов координат цвета для большего числа красок.

Предложенный способ найдет широкое применение в издательствах, типографиях, картографических предприятиях, на красочных заводах, в учебных заведениях при воспроизведении цветных оригиналов, при оценке качества свстовоспроизведения, при научных исследованиях в учебном процессе и т. д.

Предмет изобретения

Способ определения автотипных координат цвета, заключающийся в том, что анализируемым участком цветного объекта создают одно из фотометрических полей сравнения, а другое поле, по цвету равное первому, с заведомо известными автотипными координатами, синтезируют путем аддитивного смешения предварительно ослабленных спектрально неизбирательными светофильтрами по законам автотипного синтсза основных цветных потоков, образованных в результате модуляции белого цвета цветной печатной шкалой, содержащей всевозможные для выбранных печатных красок комбинации сплошных красочных слоев, напечатанных íа тиражном материале тем методом и в той последовательности, которые предусмотрены для печати тиp3?KB, отличающийся тем, что, с целью повышения предельной разрешающей способности способа и облегчения его практической реализации, ослабление основных цветных потоков производят в соответствии,с операциями автотипных уравнений Нюберга-Нойгебауэра, путем пропускания этих потоков через такие субтр активные комбинации гомогенных светофильтров, в которых коэффициенты пропускания каждого из них равны автотипным координатам цвета по тем краскам, какими запечатано поле цвстной шкалы, соответствующие ослабляемому основному цветному потоку, и дополнениями до единицы автотипных координат по остальным краскам.

395729 и-© 2

Г П У 7(Н 3 C Ч Б

Ф г

Составитель М. Лиманова

Техред Т. Курилка

Корректор Л. Чуркина

Редактор А. Бер

Заказ 3518/12 Изд Хе 925 Тираж 523 Подписное

ЦНИИПИ Государственного комитета Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий

Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Типография, пр. Сапунова, 2

Способ определения автотипных координат цвета Способ определения автотипных координат цвета Способ определения автотипных координат цвета 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к системам изготовления печатной краски
Наверх