स्कूल का रंग: RGB और CMYK के बीच का अंतर
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रंग प्रबंधन, डिजिटल फोटोग्राफी और रंग स्कैनिंग में अग्रिमों ने नए और पुराने स्कैनर ऑपरेटरों को ध्यान से विचार करने के लिए प्रेरित किया है कि कब रंग करना है और कब रंग करना है। रोलर स्कैनर ऑपरेटर पीले, मैजेंटा, सियान और काले रंग की स्कैन की गई छवियों का निर्माण करने के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं, लेकिन आज के नए उपकरण सीएमवाईके में रंग पृथक्करण से पहले नए वर्कफ़्लोज़ को व्यापक रूप से अपनाते हैं। स्कूल का रंग। यह आलेख इस दृष्टिकोण के फायदे और स्कैनिंग, रंग सुधार और रंग पृथक्करण के बारे में कुछ पृष्ठभूमि की जानकारी का वर्णन करता है।
स्कैनिंग और डिजिटल फोटोग्राफी दोनों ही छवि के बारे में लाल, हरे और नीले रंग की जानकारी कैप्चर करते हैं, लेकिन छवि पर कब्जा करने के विभिन्न तरीकों से आपकी थोड़ी गहराई के आधार पर विभिन्न मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है।
हालांकि अधिकांश स्कैनर प्रत्येक रंग चैनल में 1-बाइट (8-बिट) जानकारी का उपयोग करते हैं, यह स्कैनर और डिजिटल कैमरों के लिए प्रत्येक मूल रंग का वर्णन करने के लिए 8 से अधिक बिट्स का उपयोग करने के लिए तेजी से सामान्य हो गया है। इन अतिरिक्त बिट्स का उपयोग अलग-अलग पिक्सल्स के अंधेरे टन की बड़ी मात्रा को पकड़ने के लिए किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप कई रंगों और प्रत्येक चैनल के अधिकतम रंग के बीच एक सूक्ष्म विवरण (ज्यादातर ग्रे टोन) होता है। प्रति चैनल उपयोग की जाने वाली बिट्स की संख्या है जिसे हम डिजिटल छवि की बिट गहराई कहते हैं।
उदाहरण के लिए, प्रति चैनल 8-बिट गहराई के साथ RGB मोड में, स्कैन या डिजिटल फोटो प्रत्येक पिक्सेल के रंग का वर्णन करने के लिए कुल 24 बिट्स का उपयोग करता है, जिसे 24-बिट रंग कहा जाता है, क्योंकि प्रति चैनल 8 बिट्स, 3 चैनल (लाल, हरा, नीला) कुल 24 बिट प्रति पिक्सेल स्थिति है। RGB डेटा कैप्चर करने के लिए अन्य सामान्य कॉन्फ़िगरेशन में शामिल हैं:
प्रति चैनल 10 बिट्स (30-बिट रंग के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि कुल 10 बिट्स में 3 चैनल हैं);
प्रति चैनल 12 बिट (36-बिट रंग);
प्रति चैनल 16 बिट्स (48-बिट रंग)।
डेटा के ये अतिरिक्त बिट्स जब स्कैनिंग या कैप्चरिंग के बाद छवि को बड़ा किया जाता है तो बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि अतिरिक्त बिट गहराई बेहतर प्रक्षेप के लिए उपयुक्त है।
रंग अलग करना
तथाकथित रंग पृथक्करण एक ऐसी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जिसमें RGB छवि डेटा को निकटतम बराबर मात्रा में सियान, मैजेंटा, पीला और ब्लैक (CMYK) मानों में परिवर्तित किया जाता है। यह सामान्य मुद्रण प्रजनन प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है क्योंकि अधिकांश मुद्रण उपकरण सियान, मैजेंटा, पीले घटात्मक प्राथमिक रंगों और काले (यह एक मूल रंग नहीं है) का उपयोग करता है। ब्लैक का इस्तेमाल प्रिंटिंग स्याही (यानी, टोनर) की कम वांछनीय अवशोषण विशेषताओं की भरपाई के लिए किया जाता है। काले रंग के उपयोग से प्रिंट की टोनल रेंज का विस्तार होता है, जिसके परिणामस्वरूप गहरे, गहरे रंगों के धब्बे दिखाई देते हैं।
पृथक्करण इस बात पर निर्भर करता है कि RGB स्कैन के करीब आने के लिए कितने CMYK की आवश्यकता है। परंपरागत रूप से, यह ड्रम स्कैनर से जुड़े एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर को तैयार करके किया जाता है। दशकों तक, इन "हाई-एंड" स्कैनरों ने स्कैन के दौरान RGB डेटा को कैप्चर किया और इसे CMYK डेटा को "रनिंग स्टेट" (साथ ही इमेज को स्कैन करते हुए) में परिवर्तित किया। आज की छपाई की दुनिया में, इस रंग पृथक्करण विधि को तेजी से एक वर्कफ़्लो द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है जो RGB डेटा को कैप्चर करता है और डिस्क पर RGB के रूप में संग्रहीत करता है। CMYK के लिए पृथक्करण और रूपांतरण सॉफ्टवेयर या किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग करके बाद में किया जाता है जो डिजिटल कैमरा से जुड़ सकता है।
हालाँकि, दोनों रंग पृथक्करण विधियाँ समान रूप से एक ही रंग पृथक्करण डेटा के विभिन्न प्रकार के उपकरणों के उत्पादन के लचीलेपन को सीमित कर देती हैं क्योंकि एक विशेष प्रिंट कॉपी सिस्टम के लिए रंग पृथक्करण का प्रदर्शन किया जाता है। एक दस्तावेज़ की एक प्रति जो लिथोग्राफिक प्रेस के लिए कॉपी और कॉपी की जाती है, वह समान नहीं दिखेगी जब यह एक रंग कापियर के लिए आउटपुट होता है, भले ही दोनों सीएमवाईके आउटपुट डिवाइस हों।
सीएमवाईके अलगाव कई कारणों से एकल डिवाइस के लिए विशिष्ट हैं: सबसे पहले, प्रत्येक डिवाइस में अपने अद्वितीय ग्रे बैलेंस और टोन प्रजनन (डॉट गेन सहित) विशेषताएं हैं। इसके अलावा, ऑपरेटर जो रंग पृथक्करण नियंत्रण सेट करता है, वह RGB से CMYK में रूपांतरण के दौरान काले रंग की मात्रा को बदल सकता है।
ब्लैक वर्जन की जानकारी
जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, एक अनुमानित तानवाला श्रेणी का उत्पादन करने के लिए आवश्यक काले रंग की मात्रा मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली मुद्रण स्याही के प्रकाश अवशोषण विशेषताओं पर निर्भर करती है। सब्सट्रेट की उपयोगकर्ता की पसंद भी इस कारक का हिस्सा है। हालांकि, कुशल प्रिंटर ऑपरेटर स्याही की परत की मोटाई को भी बदल सकते हैं जो वे चुनते हैं। स्याही की परत जितनी अधिक होगी, घनत्व उतना ही अधिक होगा, जिसके परिणामस्वरूप आम तौर पर मुद्रित छवि का संतृप्त रूप दिखाई देता है। स्याही परत की मोटाई बढ़ने से वांछित स्याही संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ प्रिंटर मुद्रण प्रक्रिया के दौरान प्रिंट गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पतली स्याही की परतों को अलग करना पसंद करते हैं।
रंग पृथक्करण पर इस प्रभाव का सब कुछ है कि मोटी स्याही परत मुद्रण के लिए तैयार की गई छवियों को अंधेरे क्षेत्रों में काले रंग की कमी की आवश्यकता होगी, क्योंकि गहरे टन के अंधेरे को सियान, मैजेंटा और पीले स्याही के उच्च प्रतिशत को प्रिंट करके उत्पादित किया जा सकता है। रंग पृथक्करण में काली जानकारी की मात्रा निर्धारित करने के लिए रंग पृथक्करण प्रक्रिया में यूसीआर (बैकग्राउंड रिमूवल) और जीसीआर (ग्रे कम्पोनेंट सबस्टिट्यूट) शामिल हैं।
तानवाला मूल्य में वृद्धि
विभिन्न प्रिंट कॉपी सिस्टम के लिए तैयार CMYK छवियों के बीच का अंतर टोन मूल्य (डॉट वृद्धि) में वृद्धि पर विचार किया जाता है। स्कैनर और प्रेस ऑपरेटर दोनों समझते हैं कि सब्सट्रेट पर मुद्रित स्याही डॉट्स एक छवि का उत्पादन करती है जो मूल डिजिटल डेटा की तुलना में बहुत गहरा है - एक प्रभाव जिसे "डॉट वृद्धि" के रूप में जाना जाता है।
पेपर की सतह और स्याही की चिपचिपाहट जैसे कारकों के अलावा, प्रत्येक प्रिंटर मुद्रित छवि के डॉट लाभ को निर्धारित करने में भी एक भूमिका निभाता है। रंग पृथक्करण प्रक्रिया के दौरान डॉट लाभ को कम करने का मतलब है कि छपाई के दौरान होने वाला कालापन ऑफसेट हो सकता है, जिससे सीएमवाईके में परिवर्तित होने पर छवि उज्जवल हो सकती है।
तानवाला मान वृद्धि में परिवर्तन की क्षतिपूर्ति के बिना एक मुद्रण राज्य से दूसरे में एक छवि को स्थानांतरित करने से छवि बहुत अधिक या बहुत उज्ज्वल हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप रंग शिफ्ट होगा क्योंकि हाइलाइट, मिडटोन और डार्क टन का ग्रे संतुलन बिग नाटकों को बढ़ाता है एक अलग भूमिका।
RGB और CMYK छवि डेटा का उपयोग करें
कुछ आधुनिक prepress विभागों RGB छवि डेटा के महत्व के बारे में पता कर रहे हैं। इन इमेजिंग विशेषज्ञों का मानना है कि स्कैनिंग और डिजिटल फोटोग्राफी को आरजीबी मोड में पूरे रंग सुधार और पुनरीक्षण प्रक्रिया में सहेजा जाना चाहिए, और सभी समायोजन पूरा होने के बाद, सीएमवाईके में परिवर्तित करें। यह ठीक है क्योंकि इन आरजीबी डेटा को सही किया गया है और ठीक किया गया है कि पेशेवर प्रीपर डिपार्टमेंट लंबे समय तक भंडारण रिकॉर्ड कर सकता है। यह संग्रह मेमोरी से प्राप्त छवियों को प्रिंटर (या अन्य प्रतिलिपि प्रणाली) पर उपयोग करने की अनुमति देता है जो मूल आउटपुट डिवाइस से अलग है। आरजीबी छवि डेटा पर इस जोर का कई प्रकाशन वर्कफ़्लोज़ में अच्छा प्रभाव पड़ा है, चाहे रंग पृथक्करण विधि एक सिस्टम-स्तरीय रंग प्रबंधन विधि या फ़ोटोशॉप में एक छवि बैच रूपांतरण विधि पूर्वनिर्धारित क्रियाओं का उपयोग कर रही हो।
सबसे महत्वपूर्ण बात, एक ही तरह की प्रेस, डिजिटल प्रूफिंग डिवाइस या कंप्यूटर मॉनिटर पर एक ही इमेज को कॉपी करने का प्रभाव बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। प्रत्येक डिवाइस के लिए अलग-अलग रंग पृथक्करण करते समय यह संभव है। क्योंकि प्रत्येक प्रतिकृति प्रणाली को समान रूप से उत्पन्न करने के लिए सियान, मैजेंटा, पीला और काले रंग के थोड़े अलग मिश्रणों की आवश्यकता होती है, अलग-अलग रंग पृथक्करण चित्रों को विभिन्न उपकरणों पर समान दिखते हैं।
इन उपकरणों द्वारा पुनरुत्पादित रंग में अंतर को देखने (और मापने) की विधि सियान, मैजेंटा की मात्रा को मापने के लिए है, और तटस्थ राख का उत्पादन करने के लिए पीले रंग की आवश्यकता होती है - एक ग्रे संतुलन जिसे हम प्रतिकृति प्रणाली कहते हैं।
यदि छवि को सीएमवाईके में रूपांतरण के बाद रंग सही या सही किया गया है, तो एक अलग आउटपुट डिवाइस पर अंतिम छवि का पुन: उपयोग करके सीएमवाईके छवि के हाइलाइट्स, मिडटोन और छाया को समायोजित करने और समग्र ग्रे बैलेंस और रंग अवधि को बदलने की आवश्यकता होती है। छवि की गुणवत्ता से समझौता किए बिना छवि में काले रंग की मात्रा को बदलना मुश्किल है, लेकिन अगर काले आंकड़ों को ठीक नहीं किया जाता है, तो मुद्रित छवि अवांछनीय परिणाम पैदा करेगी।
उदाहरण के लिए, सीएमवाईके छवियां जो मूल रूप से उच्च-गुणवत्ता वाली इन-लाइन ड्राई शीट-फेड प्रेस के लिए अलग-थलग थीं, यदि ठंडी-सेट वेब प्रेस पर छपी हो सकती हैं। समझौता एक वेब पेज या सीडी-रोम इलेक्ट्रॉनिक प्रकाशन में उपयोग की जाने वाली किसी भी सीएमवाईके छवि को ठीक करना है। RGB छवियां उज्जवल, अधिक संतृप्त रंगों को पुन: उत्पन्न करने के लिए बड़ी RGB तानवाला श्रेणी का उपयोग कर सकती हैं। हालाँकि, छवि को सीएमवाईके में रंग से अलग करने के बाद, छवि के सभी पिक्सेल सीएमवाईके टनल सीमा के भीतर हैं।
आरजीबी छवियों को बनाए रखने के लिए पूरे प्रिंटिंग उद्योग की प्रवृत्ति ने अनुभवी स्कैनर ऑपरेटरों और रंग पृथक्करण विशेषज्ञों से कुछ प्रतिरोधों को पूरा किया है। इन पुराने पेशेवरों ने रंग पृथक्करण की तकनीक सीखी जब एक स्कैनर के साथ सजाए गए knobs की एक पंक्ति का उपयोग करके और RGB छवि डेटा की लंबाई केवल आउटपुट रोलर के लेजर बीम को चला सकती है। लेकिन वे prepress के लिए RGB छवि फ़ाइलों के बारे में नहीं सुनते थे जब तक कि ग्राहक ने अपने सस्ते डेस्कटॉप CCD स्कैनर पर स्कैन करना शुरू नहीं किया था। उच्च-अंत रंग उपकरणों वाले विभागों के लिए, आरजीबी छवियां डेस्कटॉप स्कैनर को खतरे के रूप में चिह्नित करने लगी हैं। नतीजतन, कुछ प्रीपेप टेक्नीशियन ने RGB कलर करेक्शन को लो क्वालिटी इमेज कैप्चर से जोड़ा है।
लगभग दस साल पहले, लिनोटाइप-हेल (अब हीडलबर्ग प्रैप्स) ने अपना पहला लिनोकेलर प्रकाशित किया था। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम छवि डेटा के रंग सुधार का समर्थन करता है इससे पहले कि छवि डेटा CMYK में परिवर्तित हो जाए।
CIE LAB मोड
लिनो कलर CIE LAB रंग स्थान के अधिकांश प्रिपेयर श्रमिकों का परिचय देता है - न तो RGB और न ही CMYK। कमीशन द्वारा Lino Color वर्कफ़्लो को अंतरराष्ट्रीय edel'Eclairage द्वारा विकसित CIE द्वारा RGB छवि डेटा कैप्चर करता है LAB मोड रंग सुधार और सुधार करता है, और फिर CMYK मोड में डेटा को विघटित करता है।
Apple कंप्यूटर के ColorSync सॉफ़्टवेयर द्वारा प्रवर्तित ICC- स्वीकृत रंग प्रबंधन वर्कफ़्लो, इसकी जड़ें LinoColor के RGB-CIELAB-CMYK वर्कफ़्लो के रूप में है। रंग रूपांतरण के लिए ऐप्पल का सॉफ्टवेयर टूल (-ColorSync रंग प्रबंधन मॉडल) एक अनुमोदित लिनोलर अनुकूलन है। CIELAB रंग स्थान का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि छवि को CIELAB मोड में बदला जा सकता है और फिर छवि गुणवत्ता में महत्वपूर्ण बदलाव के बिना RGB में वापस आ सकता है - हालाँकि यह अभी भी बहस का विषय है कि इनपुट या आउटपुट CIELAB छवि को कितना सही रूप में रूपांतरित करता है । CIELAB में सभी रंग नग्न आंखों से दिखाई देते हैं, इसलिए रंग, संतृप्ति और चमक को किसी भी तानवाला रेंज या कॉपी सिस्टम में छवि को अनुकूलित करने के लिए समायोजित किया जा सकता है।
CIELAB किसी भी रंग के लिए संख्यात्मक स्थिति प्रदान करता है जो तीन मार्करों (एल, ए, और बी) के आधार पर नग्न आंखों को दिखाई देता है। मान L प्रकाश से अंधेरे तक रंग की चमक का प्रतिनिधित्व करता है। A और B के निशान केवल अक्षांश (A) और ताना बीम (B) के साथ स्थितियां हैं, जो एक गोलाकार रंग स्थान के माध्यम से खींची गई हैं, और गोलाकार रंग अंतरिक्ष के केंद्र में कोई संतृप्ति नहीं है। रंग संतृप्ति (जिसे गुणसूत्र के रूप में भी जाना जाता है) बढ़ जाती है क्योंकि निर्दिष्ट बिंदु सर्कल के केंद्र से दूर चला जाता है। वर्णित ह्यू को परिधि के चारों ओर घूमकर निर्धारित किया जा सकता है।
हालांकि, रंग सुधार, संतृप्ति और चमक (HSL) रंग सुधार विधियों का उपयोग करने के लिए, छवि को CIELAB में बदलना आवश्यक नहीं है। व्यावसायिक छवि संपादन कार्यक्रम (Adobe Photoshop और LinoColor सहित) RGB मोड छवियों को एचएसएल मानों को समायोजित करके पूर्ण किया जा सकता है, जिसमें समग्र या विशिष्ट आधार या अंतर-रंग के आधार पर एचएसएल मान शामिल हैं। CMYK का उपयोग करने वाले फिक्स्ड फ़ोटोशॉप उपयोगकर्ता जानकारी पैलेट और व्यू माउस के माध्यम से काउंटरस्मैश पा सकते हैं: छवि के अलग होने से पहले वास्तविक समय में छवि का CMYK मोड मान प्रदर्शित करें। आरजीबी डेटा पृथक्करण से उत्पन्न वास्तविक मूल्यों को प्रदर्शित करने के लिए पैलेट को समायोजित किया जा सकता है। इसी तरह, CMYKPreview मॉनिटर को चलाने के लिए उपयोग की जाने वाली छवि जानकारी को अलग करने के लिए व्यू माउस द्वारा चुना जा सकता है। इन दो उपकरणों का उपयोग करते हुए, यहां तक कि उच्च-अंत स्कैनर ऑपरेटर RGB मोड में रंग सुधार पर विचार करेंगे और साथ ही CMYK मूल्यों के परिणामों का निरीक्षण कर सकते हैं।
रंग सुधार
कारण वैचारिक रूप से सरल है: अगर कोई रंग आरजीबी छवि पर पाया जा सकता है, तो आवश्यक समायोजन सरल है और छवि की संपूर्ण तानवाला सीमा को संतुलित तरीके से बदलता है। हालांकि, यदि आप प्रतीक्षा करते हैं जब तक कि छवि रंग अलग न हो जाए और समान रंग सुधार किया जाता है, तो रंग डाली का प्रभाव चार रंगों के बीच वितरित किया जाता है। कई मामलों में, केवल प्राथमिक रंग (जैसे कि हरे और नीले रंग की एक बड़ी मात्रा में उत्पादित सियान रंग) में दो रंगों की केवल रंगीन जातियां अब सीएमवाईके छवि के सभी चार रंगों में वितरित की जाती हैं। फ़ोटोशॉप के कलर बैलेंस कंट्रोल का उपयोग करके RGB छवियों में सियान रंग को हटाना आसान है। हाइलाइट्स, मिडटोन और शैडो को बदलने के लिए उपयुक्त मान दर्ज करने के मामले में, पूरे ग्रे स्केल तटस्थ हो जाते हैं। यदि CMYK रूपांतरण के बाद छवि पर समान सियान सुधार करने का प्रयास किया जाता है, तो सियान का अवशिष्ट भाग ग्रे स्केल में रहेगा।
हाइलाइट और छाया के लिए नियंत्रण डॉट आकार
RGB रंग सुधार का एक अन्य महत्वपूर्ण लाभ यह है कि उपयोगकर्ता हाइलाइट्स और छाया के आकार को नियंत्रित कर सकता है। जब छवि को रंग सही किया जाता है, तो छवि के सबसे चमकदार और सबसे गहरे भागों तक फैली धुंध को हटाने के लिए वांछित टोन समायोजन किया जाता है। समायोजन पर विशेष ध्यान दें, अन्यथा रंग सुधार छवि के हाइलाइट्स को हटा देगा या अवांछित रंग कलाकारों को अंधेरे हिस्से में शामिल करेगा। कुछ टोनल सुधार विधियों का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि वे बड़ी संख्या में हाइलाइट और छाया को नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त हैं (जैसे कि फ़ोटोशॉप के कर्व्स फ़ंक्शन)।
उपयोग किए गए रंग सुधार पद्धति के बावजूद, सही हाइलाइट या शैडो पॉइंट का उपयोग करना प्रतिकृति प्रणाली पर निर्भर करता है - इसके लिए इन डॉट्स को प्रेस, प्रूफिंग डिवाइस या आउटपुट में उपयोग किए गए कंप्यूटर मॉनिटर की विशेषताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए ठीक से आकार की आवश्यकता होती है। ।
आज का सिस्टम-स्तरीय रंग प्रबंधन निम्नलिखित दो बिंदुओं को प्राप्त करना आसान बनाता है: पहला, छवि पर उचित न्यूनतम और अधिकतम डॉट्स प्राप्त करना; और दूसरा, एक ग्रे बैलेंस बनाने के लिए जो विशेष रूप से आउटपुट डिवाइसों की CMYK छवियों के लिए उपयुक्त है। ColorSync उपयोगकर्ता वर्कफ़्लो सरल है: प्रत्येक आउटपुट डिवाइस के लिए एक समर्पित प्रोफ़ाइल फ़ाइल बनाएँ और इनपुट के रूप में एक रंग संतुलित RGB छवि प्रदान करें। प्रत्येक RGB छवि में एक सुसंगत न्यूनतम और अधिकतम घनत्व (यानी, RGB मान) होना चाहिए। ColorSync सॉफ़्टवेयर तब रंग को अलग-अलग करता है, जबकि उपयुक्त हाइलाइट और शैडो पॉइंट, डिवाइस-विशिष्ट ग्रे बैलेंस और वांछित ब्लैक संस्करण को व्यवस्थित करने सहित उपयुक्त रंग समायोजन करता है।
रंग वर्णन प्रक्रिया के दौरान CMYK छवि के न्यूनतम और अधिकतम बिंदुओं को निर्धारित करने के लिए वर्कफ़्लो की तुलना केवल वर्णित स्थिति के लचीलेपन से की जाती है, और फिर उपकरण-विशिष्ट छवि उत्पन्न होती है। यदि छवि निश्चित रूप से कोल्ड-सेट वेब प्रेस पर मुद्रित होती है और इस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो यदि ऑन-लाइन ड्राई शीटफेड प्रेस को फिर से इरादा किया जाता है, तो छवि अपनी उच्चतम गुणवत्ता तक नहीं पहुंच पाएगी। बढ़ी हुई तानल सीमा को कवर करने के लिए छवि के हाइलाइट्स और छाया को समायोजित करने से छवि द्वारा कब्जा किए गए ग्रे स्तरों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है। बेशक, जब इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी (वेब पेज, सीडी-रोम, एफडीएफ फाइलें) के लिए सीएमवाईके छवियों का उपयोग किया जाता है, तो यह समस्या अधिक हो जाती है क्योंकि आरजीबी मॉनिटर से प्राप्त रंगों की सीमा तीन प्राथमिक रंगों की टोनल सीमा से अधिक हो जाती है।
टोन रेंज समायोजन
यही तर्क डॉट गेन के मुआवजे (यांत्रिक और ऑप्टिकल प्रभावों का एक संयोजन है जो प्रिंट प्रजनन के दौरान छवि को गहरा करता है) पर लागू होता है। बिना कागज या श्वेत पत्र पर पुनरुत्पादित छवि को उज्जवल होना चाहिए, और लेपित कागज के उपयोग के लिए छवि को उसी प्रभाव को प्राप्त करने के लिए अंधेरा करने की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, छवि को उज्जवल बनाने से तानवाला सीमा संकुचित हो जाती है। स्कैन की गई या डिजिटल छवि (छवि को गहरा बनाने) के लिए एक भारित मान जोड़ने से न केवल मूल मिडटॉन डॉट मान पुनर्स्थापित होता है, बल्कि इससे सूक्ष्म स्तर का नुकसान भी होता है।
निष्कर्ष
क्या आप डेस्कटॉप प्रकाशन प्रणाली के साथ पेंटबोर्ड और थोपने का उपयोग नहीं करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसी तरह, हमेशा कुछ पेशेवर होते हैं जो रंग भरने से पहले सीएमवाईके में छवियों को परिवर्तित करते हैं और फिर परिणामों को बचाते हैं।
अधिक से अधिक रंग पृथक्करण विभाग RGB - लचीलापन के मुख्य लाभ को पहचानते हैं। रंग संतुलन और आरजीबी छवि डेटा की बचत करके, उपयोगकर्ता अपनी स्वयं की ग्रे बैलेंस विशेषताओं, विशेष काले संस्करण और निर्दिष्ट टोनल रेंज (उपयुक्त हाइलाइट और डार्क टोन और डॉट गेन मुआवजा सहित) के साथ कई सीएमवाईके चित्र बना सकते हैं। संग्रह द्वारा सहेजे गए RGB छवियों का उपयोग मॉनिटर-आधारित सामग्री वितरण सहित नए मीडिया के लिए भी किया जा सकता है।

