Pocket Journal Notebook Der erste Schritt vor dem Digitaldruck: Farbseparation scannen

Jun 15, 2023

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Pocket Journal Notebook Der erste Schritt vor dem Digitaldruck: Farbseparation scannen

 

1. Farbseparation scannen

Derzeit gibt es zwei Arten von Scannern im praktischen Einsatz: Flachbettscanner und Trommelscanner. Die Kernkomponente des Flachbettscanners ist CCD, also ein fotoelektrischer Koppler; Die Kernkomponente des Trommelscanners ist die PMT oder Photomultiplier-Röhre. Der Scanner verlässt sich auf seine Kernkomponenten, um das optische Signal des gescannten Bildes in ein elektrisches Signal umzuwandeln. Anschließend wird das elektrische Signal über einen Analog-Digital-Wandler in ein digitales Signal umgewandelt und an den Computer übertragen. Offensichtlich haben die Kernkomponenten des Scanners einen großen Einfluss auf die Ergebnisse der Farbseparation beim Scannen. Aus diesem Grund hat auch die Qualität der Scanlichtquelle, des Spiegels und des Analog/Digital-Wandlers einen Einfluss auf das elektronische Bild. Daher besteht der erste Schritt bei der Qualitätskontrolle des Druckvorstufensystems in der Kalibrierung des Scanners.

 

Das Kalibrierungsprinzip des Scanners besteht darin, den Scanner so einzustellen, dass er die ursprünglichen Tonwertinformationen, Farbänderungen und die Graubalance originalgetreu wiedergibt. Die spezifische Methode besteht darin, eine spezielle Reflexions- oder Transmissionsfarbskala zu verwenden, um den Gammawert der Hell-, Dunkel- und Zwischenwerte in der Scansoftware anzupassen. Passen Sie bei Bedarf die R/G/B- oder C/M/Y/K-Einzelkanalwerte an, damit Ton, Farbe und Graubalance des elektronischen Bildes mit der Farbskala übereinstimmen.

 

2. Die Schlüsseltechnologie zum Scannen der Farbseparation

Die Bildscanqualität bestimmt die endgültige Ausgabequalität des Bildes. Wie die beste Bildqualität erzielt wird, ist das langfristige gemeinsame Ziel der Branche. Die Qualität des Scannens hängt stark vom Scanner, der Scansoftware und der tatsächlichen Erfahrung des Bedieners ab. Die Qualität der Kontrolle ist nichts anderes als das Originalmanuskript, die Scanausrüstung, die Scanparametereinstellungen und die Scantechniken.

 

2.1 Arten und Analyse von Manuskripten

Die originalgetreue Reproduktion des Originals ist das ewige Streben der Branche, daher ist das Original eine Voraussetzung und Grundlage für die Gewährleistung der Qualität der Farbwiedergabe.

 

2.1.1 Anforderungen an die Farbwiedergabe des Originalmanuskripts

① Hohe Auflösung. Es ist die Grundlage für die Preisanpassung der Aufnahmeszene, Farbe, Textur, dreidimensionalen Sinn, perspektivischen Sinn usw.

 

② Dichtekontrast. Der Dichtekontrast des Manuskripts muss normal sein. Im Allgemeinen ist es erforderlich, dass die Kontrastdichte des Originals zwischen 1,8 und 4 liegt.0, der Helligkeits-, Mittelton- und Dunkeltonpegel des Originalbildschirms relativ hoch ist und die Verteilung der Koordinationsniveaus normal ist . Gute Farbsättigung, realistische Textur (wenn die dunkle Schicht satt ist; der Mitteltonpegel ist geringer, daher muss beim Scannen der Dunkeltonpegel geöffnet und der Mitteltonpegel komprimiert werden.

 

③ Farbsättigung. Überprüfen Sie das Manuskript unter der Standardlichtquelle (50O0K). Die Farbsättigung ist die wahre Reaktion auf das Motiv und nur das Manuskript mit hoher Farbsättigung kann das Original mit normalem Farbton sein.

 

④ Bildgranularität. Die Körnigkeit des Manuskripts beeinflusst Farbe, Höhe und Textur. Die feine Körnigkeit des Originalmanuskripts erleichtert die Reproduktion von Schichten und Tönen (insbesondere der hellen Tontextur) und den wahren Ausdruck von Farben.

 

2.1.2 Manuskripte werden üblicherweise in Übertragungsmanuskripte, Reflexionsmanuskripte und Sekundärmanuskripte unterteilt

① Das zweite Manuskript: das heißt das Scheuerprodukt; Der Dichtebereich ist klein, der Pegel ist nicht reichhaltig, im Allgemeinen handelt es sich nur um den ursprünglichen großen Scan, der nicht verstärkt werden sollte. Normalerweise liegt der Dichtebereich hochwertiger sekundärer Manuskripte nur bei etwa 0 bis 1,6. Sie ist weitaus geringer als die Dichteerkennungsfähigkeit des Scanners, und das Scannen solcher Manuskripte kann nur mit gewöhnlichen Flachbettscannern durchgeführt werden. Beim Sekundäroriginal besteht häufig das Problem einer Farbabweichung, die beim Scannen ordnungsgemäß korrigiert werden muss. Es muss daran erinnert werden, dass das Scannen des zweiten Manuskripts in der Nettoverarbeitung erfolgen muss.

 

② Reflexionsentwurf:

A. Fotos. Der Dichtebereich hochwertiger Fotos beträgt nur O ~ 2,2, was grundsätzlich den Anforderungen der Druckvorstufe und Druckbarkeit entspricht; Es ist das am häufigsten verwendete Manuskript in unserer täglichen Arbeit.

 

B. Physikalische Objekte.

③ Übertragungsentwurf:

A. Negativfilm. Normalerweise scannen Sie das Negativ nicht direkt, es ist am besten, das Negativ zu einem Foto zu entwickeln und dann zu scannen. Das liegt erstens daran, dass Negativfilme nicht funktionieren. Es ist nicht einfach, die Farbe wiederherzustellen. Zweitens verfügt die Negativfilmbasis über eine Schicht aus farbigem Lichtfilm, was dazu führt, dass der Negativfilm kein weißes Feld aufweist und nicht einfach zu kalibrieren ist.

 

B. Positivfilm (Dia). Er wird durch Drehen von Negativfilmen wie Dia 135 hergestellt. Sein Filmträger ist nicht so gut wie der Umkehrfilm, der Dichtebereich ist klein (0 ~ 2,8) und die Partikel sind rau, das gescannte Bild ist es Außerdem ist es relativ schmutzig, seine Vergrößerung kann im Allgemeinen nur um das 4-7-fache gesteuert werden, und wenn es groß ist, wird das Bild verzerrt.

 

C. Umkehrfilm, auch Positivnegativ genannt, das darin verwendete Negativmaterial und der Entwicklungsprozess unterscheiden sich von Negativ- und Positivfilmen, die Qualität ist im Original am besten, der Dichtebereich liegt zwischen 0 und 3,8 und Das Scannen kann um mehr als das Zehnfache verstärkt werden, was dem idealsten Original entspricht.

 

2.1.3 Analysieren Sie das Manuskript

Der Bediener sollte über ein gewisses Maß an Erfahrung und die Fähigkeit verfügen, das Manuskript zu analysieren, um die Scanparameter entsprechend der tatsächlichen Situation des Manuskripts einzustellen und die beste Scanqualität zu erzielen. Im tatsächlichen Vorgang sollte besonderes Augenmerk darauf gelegt werden, dies zu vermeiden Alle Parameter zur Auswahl der automatischen Anpassung können die Bildqualität nur beeinträchtigen und die Druckanforderungen nicht einmal erfüllen. Bei verzerrten Bildern ist es am besten, wenn Sie über umfassende Erfahrung in der Farbkorrektur verfügen, diese beim Scannen in verschiedenen Kanälen zu korrigieren, was besser ist, als sie nach dem Scannen in PhotoShop zu korrigieren

 

2.2 Scanvorbereitungen

Um das ideale Scanbild zu erhalten, sollten Sie folgende Vorbereitungen treffen:

① Vorheizen. Der Scanner benötigt einige Minuten zum Aufwärmen. Schalten Sie den Scanner 30 Minuten vor dem Scanvorgang ein.

② Reinigen und warten Sie den Scanner regelmäßig. Reinigen und warten Sie Ihren Scanner regelmäßig gemäß den Anweisungen des Scanners. Wenn der Scanner nicht verwendet wird, decken Sie ihn mit einer Staubschutzhülle ab und lassen Sie den Scanner nicht mit Wasser übergießen.

 

③ Waschen Sie Ihre Hände vor dem Scannen, um eine Verunreinigung des Fingerabdrucks auf dem gescannten Bild zu vermeiden. Blasen Sie Schmutz und Staub nicht mit dem Mund auf das Glas der Scanplattform.

 

④ Reinigen Sie die Oberfläche des zum Scannen verwendeten Objekts oder Bilds. Airbags können zum Aufblasen verwendet werden. Abhängig vom zu scannenden Objekt kann die Oberfläche auch mit Wasser gereinigt werden. Um jedoch eine Beschädigung des Objekts zu vermeiden, achten Sie besonders darauf, keine Kratzer auf der Oberfläche des Fotos und Films zu hinterlassen. Manche Originalkunstwerke sollten bei der Reinigung geschützt werden.

 

⑤ Machen Sie das Original glatt. Wenn die Software verwendet wird, um die durch die Wellung des Manuskripts verursachten Markierungen zu korrigieren. Dadurch wird die Schärfe und Qualität des Bildes verringert. Obwohl es in Photoshop viele Funktionen (z. B. Unschärfe- und Schärfungsmethoden) zum Verarbeiten von Bildern gibt, ist dies nicht die beste Möglichkeit, die Fehler in gescannten Bildern zu beheben.

 

⑥ Genehmigt. Mithilfe einer Kalibrierungssoftware kann das Bild angepasst und die Scanqualität verbessert werden. Die meisten Scanner verfügen über verschiedene Zulassungsmöglichkeiten zur Überprüfung von Lichtquellen und Schrittmotoren. Wenn Sie die Kalibrierungsoption einmal täglich ausführen, bleibt der Scanner stabil.

 

2.3 Scanner-Eingangsanzeigen und Parametereinstellungen

Der Unterschied in der Qualität des gescannten Bildes hängt weitgehend von den Eingabeindikatoren verschiedener Scanner (wie Bittiefe, Auflösung usw.) und der Einstellung jedes Eingabeindikators ab. Die Praxis hat gezeigt, dass wir nur durch die richtige Einstellung der Scanparameter des Scanners für verschiedene Manuskripttypen die beste Farbe, den besten Pegel und die beste Klarheit des Bildes erzielen und eine qualitativ hochwertige Farbwiedergabe gewährleisten können. Unter mehreren Eingabeindikatoren des Scanners wirken sich vor allem Bittiefe, Schwarz-/Weißfeldkalibrierung, Gamma und andere Parameter auf die Bildebene aus, und Auflösung, Filter und andere Werkzeuge wirken sich hauptsächlich auf die subtile Ebene des Bildes aus. Obwohl sich die Menüs der meisten Scanner in ihrer Form unterscheiden, sind die grundlegenden Steuerungsparameter gleich, es gibt feste Schwarz-Weiß-Felder und Gammawerte, Tonwerte und Analysemanuskripte, die ein Schlüsselfaktor für die Qualität des Scans sind.

 

2.3.1 Auflösung

Die Auflösung spiegelt den Detailreichtum des vom Scanner aufgenommenen Bildes wider und kann in optische Auflösung (physikalische Auflösung) und Interpolationsauflösung (maximale Auflösung) unterteilt werden. Die optische Auflösung ist die tatsächliche Auflösung des Scanners, also die tatsächliche Auflösung (vertikale und horizontale Werte), die beim Scannen durch die Scanner-Hardware erreicht wird, und ist ein Schlüsselfaktor für die Klarheit des gescannten Bildes. Die Interpolationsauflösung ist die durch Softwareoperationen verbesserte Auflösung zur Verstärkung des Komplements, die dem Bild keine neuen Informationen hinzufügt, aber für Bilder mit besonderen Anforderungen oder beim Scannen von Strichzeichnungen sehr nützlich ist. Um die entsprechende Bildqualität zu erhalten, muss die Scanauflösung mit der Anzahl zusätzlicher Kabel übereinstimmen. Für eine Reproduktion im Originalmaßstab wird die Anzahl zusätzlicher Kabel (lpi) im Allgemeinen mit einem Qualitätsfaktor k(1,5 ~ 2) multipliziert.{{ 4}}), um die beste Scanauflösung zu ermitteln. Wenn beispielsweise die Anzahl der Netzwerkkabel 175 lpi beträgt; Wenn k=2, beträgt die Scanauflösung 350 dpi.

2.3.2 Bittiefe

 

Beschreibung Die erfasste Anzahl der Farbinformationen jedes Pixels im gescannten Eingabebild ist die Bittiefe, auch Abtasttiefe genannt. Im Allgemeinen sind es 24 Bit, das heißt, R, G und B machen jeweils 8 Bit aus und jedes hat 256 Graustufen. Es kann darauf hinweisen, dass 2(8+8+8)=16,78 Millionen Farben echte Farben sind und professionelle Scanner eine Tiefe von mindestens 36 Bit haben sollten. Während die aktuelle Verwendung von Photoshop nur 24--Bit-Bilder verarbeiten kann, müssen Bilder, die mit einem Scanner mit mehr als 24 Bit erhalten wurden, in 24--Bit-Bilder konvertiert werden, bevor sie in Photoshop verarbeitet werden können.

 

2.3.3 Wählen Sie das rechte Schwarz-Weiß-Feld aus

(1) Der hellste Punkt in der Abbildung ist das weiße Feld, das sich direkt auf den Tonpegel des hellen Tons und des mittleren Tons auswirkt, und das menschliche Auge reagiert äußerst empfindlich auf die Änderung des hellen Tons und die Einstellung des Hervorhebungspunkts wirkt sich auch auf die neutrale Graubalance der Farbe aus. Wenn das weiße Feld zu hell eingestellt ist, gehen einige Helligkeitsstufen verloren. Wenn die Einstellung zu dunkel ist, ist der Gesamtpegel des Bildes dunkel. Wenn für ein allgemeines Bild der Festpunkt des weißen Felds neutrales Grau ist, kann der CMYK-Wert des weißen Felds 25 %, 0 %, 0 %, 0 % betragen. Für den Fall, dass das weiße Feld teilweise farbig ist, muss dies von der spezifischen Situation abhängen, und die Fähigkeit zur Verbesserung des Urteilsvermögens kann durch kontinuierliche Erfahrungsakkumulation verbessert werden.

 

Der dunkelste Punkt im Bild ist das schwarze Feld. Das Einstellungsprinzip des Schwarzfeldes ist grundsätzlich dasselbe wie das des Weißfeldes. Der Unterschied besteht darin, dass der Glanzpunkt mit dem Auge bestimmt werden kann und das schwarze Feld des Bildes ein gewisses Urteilsvermögen des Bedieners erfordert. Einige Scansoftware kann das schwarze Feld automatisch identifizieren, und einige bieten auch bestimmte Tools (z. B. Histogrammanpassung) zur Bestimmung des schwarzen Felds. Wenn das schwarze Feld zu dunkel ist, geht der Dunkelgrad verloren, was zur „Union“ führt „Phänomen. Und wenn das schwarze Feld zu hell eingestellt ist, wird der dunkle Ton zu hell. Bei den meisten normalen Bildern sollte der K-Anteil von CMYK im Schwarzfeld nicht weniger als 70 % und im Allgemeinen nicht mehr als 80 % betragen.

 

Vergleichen Sie beim Scannen im Allgemeinen den Unterschied zwischen dem Schwarzfeld und dem Dunkelpegel, dem Weißfeld und dem Lichtpegel und beurteilen Sie den Scaneffekt durch Vergleich der in der Pipette angezeigten Werte. Glauben Sie dem auf der Pipette angezeigten Farbeffekt nicht so leicht Bildschirm.

 

2.3.4 Anpassen des Gammawerts

① Tonwert: Unter normalen Umständen ist das Bild in hellen, mittleren und dunklen Ton unterteilt. Anhand des Schwarz-Weiß-Feldes wird der Skalenbereich des gesamten Bildes bestimmt, aber wie der Mittelton innerhalb dieses Bereichs lokalisiert wird, d. h. wie die Ebenen verteilt werden, wird durch den Gammawert bestimmt. Im Allgemeinen sollte der Ton eines Bildes so weit wie möglich im Mittelton verteilt sein, da Menschen es gewohnt sind, Bilder mit satten Mitteltonschichten zu betrachten.

 

Gammawert: Für die meisten Scanner gibt es ihre eigenen Standard-Gamma-Erfahrungswerte für die meisten Bilder. Es ist zu beachten, dass verschiedene Scanner unterschiedliche Gamma-Erfahrungswerte haben. Das Anpassen der Gammakurve hat einen sehr großen Einfluss auf den Gesamtton des Bildes. Nur Personen mit einer gewissen Scanerfahrung können die Kurve verwenden, um vorteilhafte Anpassungen an einem bestimmten Bild vorzunehmen. Andernfalls ist dies selbstzerstörerisch, aber eher Wählen Sie die standardmäßige lineare Gammakurve.

 

2.3.5 Versuch und Irrtum

Machen Sie sich beim Scannen keine Gedanken über die Erstellung eines Testobjekts. Wenn Sie nicht zufrieden sind, scannen Sie erneut, denn Erfahrung ist die Basis für einen erfolgreichen Scan. Versuch und Irrtum sind unvermeidlich, subtile Anpassungen an den Scaneinstellungen vorzunehmen und dann die Scanbildergebnisse zu vergleichen. Wenn die ideale Kombination von Einstellungen gefunden ist, wird sie auf Papier notiert oder in der Software gespeichert, nicht nur um genaue Daten zu erhalten, sondern auch die Beobachtung und Beurteilung des Scanvorgangs zu fördern. [nächste]

 

3. Geräte scannen

Das Hardwaregerät, das zum Scannen der Farbseparation verwendet werden muss, ist der Scanner. Der Scanner ist eine Art optische, mechanische und elektrische Integration von High-Tech-Produkten und ein wichtiges Werkzeug zur Eingabe verschiedener Formen von Bildinformationen in den Computer. Gegenwärtig können Farbscan-Eingabeinstrumente, die auf der Punktfotozellentechnologie basieren, hochpräzise Nivelliere mit Auflösungen von mehr als 8,000 dpi liefern und dabei eine breite Palette von Nivellierungswerten im Bereich der relativen Dichte von {{4 }}.0 bis 3.8 des Originalmanuskripts. Diese Techniken ermöglichen es dem Original, im Prozess der Eingabe und Reproduktion die ideale Wirkung natürlicher Authentizität beizubehalten.

 

Im Allgemeinen besteht der Scanner aus vier Teilen, z. B. Scankopf, Motherboard, mechanischem Mechanismus und Zubehör. Der Scankopf (Planarscanner) besteht aus einem CCD-Fotokoppler und seine Genauigkeit wirkt sich direkt auf die Genauigkeit des Scanbilds aus.

 

Das Scanner-Motherboard umfasst einen Zentralprozessor, einen Analog-Digital-Wandler, eine Schnittstelle und andere Teile, die hauptsächlich zur Vervollständigung der Bilddatenkonvertierung, der Computerschnittstelle und anderen Funktionen dienen und den gesamten Arbeitsprozess des Scanners steuern. Der Scanner verfügt über zwei Arbeitsmodi: Reflexion und Transmission, die zum Scannen von Farbfotos bzw. Transmissionsoriginalen verwendet werden.

Derzeit wird der Scannermarkt von mehreren Marken dominiert: Epson, HP, Canon, Zhongjing, Hanyi und so weiter. Da gewöhnliche Farbscanner weit verbreitet sind und in der täglichen Büroarbeit verwendet werden, wird hier nicht näher darauf eingegangen. Im Folgenden konzentrieren wir uns auf Filmscanner.

 

3.1 Filmscanner verstehen

Filmscanner unterscheiden sich von den reflektierenden Flachbettscannern, die wir täglich zum Scannen von Papierdokumenten und Fotos verwenden. Sie basieren zwar ebenfalls auf CCD-Sensoren wie Flachbettscanner, ihr Scanprinzip ist jedoch die Art und Weise, wie sie projizieren, sie verwendet empfindlichere Sensoren und hat höhere Auflösung. Daher ist es idealer, Übertragungsoriginale kleiner Größe zu digitalisieren. Der Dynamikbereich des Filmscanners ist groß genug, um den gesamten Tonwertumfang einer typischen Transmissionskopie erfassen zu können. Das Bild auf dem Film ist wahr und vollständig restauriert.

 

Derzeit lassen sich Filmscanner in zwei große Kategorien einteilen: professionelle reine Filmscanner und Flachbettscanner, die durch die Installation eines Übertragungsadapters (TMA) Filmscans durchführen können.

 

Professioneller reiner Filmscanner ist durch die optischen Komponenten des Projektionsbildprinzips funktionsfähig, mit geringen Abmessungen und geringem Gewicht, der Preis liegt zwischen 5.000 und 6.000 Yuan bis zu Zehntausenden von Yuan. Aufgrund des höheren Preises wird es im Allgemeinen in den Bereichen Verlagswesen, Werbeproduktion, professionelle Fotografie und anderen Bereichen eingesetzt.

 

Flachbildschirmscanner mit einem Transmissionsadapter (TMA) zum Scannen von Filmen: Diese Scanner erzeugen ursprünglich Bilder durch Reflexion, aber durch den Einbau eines Transmissionsadapters wird die Richtung der Lichtreflexion geändert, sodass sie den Film vollständig scannen können. Allerdings ist die Filmscanqualität dieses Scannertyps aufgrund der Auswirkung der eigenen Auflösung nicht hoch. Soweit möglich, sind für den Heimanwender einige Qualitätsanforderungen beim Scannen nicht hoch.

 

3.2. Kauf eines Filmscanners

Der Kauf reiner Filmscanner unterscheidet sich von dem gewöhnlicher Flachbettscanner.

 

1. Höhere Auflösungsanforderungen

Derzeit ist die Auflösung von 2400 dpi für gewöhnliche Flachbettscanner ein sehr hohes professionelles Niveau, für Filmscanner ist dies jedoch nicht der Ausgangspunkt. Die Auflösung von Filmscannern lässt sich grundsätzlich in zwei Stufen einteilen: 2700dpi und 4000dpi. 2700 dpi ist die Einstiegsvoraussetzung für professionelle reine Filmscanner, und die aktuelle Auflösung der meisten professionellen reinen Filmscanner beträgt 4000 dpi. Dies ist ein wichtiger Grund, warum das Scannen von Filmen mit Flachbildschirmscannern mit Übertragungsadapter (TMA) nicht effektiv ist.

 

2. Erfahren Sie mehr über die unterstützten Scanformattypen

Im Gegensatz zu Flachbettscannern, die über Scanformatetiketten verfügen, sollte ein reiner Filmscanner wissen, welche verschiedenen Filmmodelle er unterstützen kann. Obwohl 135-Film der am häufigsten verwendete Film ist, gibt es viele andere Filmtypen. Daher ist es praktisch, so viele Filmmodelle wie möglich zu verwenden.

 

3. Die Softwarefunktion spielt eine Schlüsselrolle beim Scaneffekt

Filme sind anfälliger für Abnutzung und Staub als Fotos, und die hohe Auflösung von 4000 dpi kann sie gut zur Geltung bringen. In diesem Fall ist die manuelle Beseitigung dieser Mängel für den Benutzer sehr zeitaufwändig und mühsam. Daher muss der reine Filmscanner über die Funktion der automatischen Narbenentfernung verfügen, um die Qualität des Scans sicherzustellen.

 

Die oben genannten drei Punkte sind für den Kauf einer reinen Filmscanner-Uhr am kritischsten, und andere Aspekte kann der Benutzer durch seine tatsächliche Anwendung auswählen. [nächste]

 

4. Mehrere im Digitaldruck häufig verwendete Dateiformate

Es gibt viele Dateiformate für die Bildspeicherung, aber nur einige werden allgemein als tatsächliche Standards verwendet. In der digitalen Druckvorstufentechnologie gibt es drei häufig verwendete Datenformate: TIFF, EPS und JPEG. EPS und TIFF sind die beiden Grundformate, an denen Desktop-Publisher am meisten interessiert sind. JPEG hingegen betrifft Menschen, die den größten Teil ihrer Arbeit ausgeben Zeit für die Arbeit im Internet oder Multimedia. Die Verwendung anderer Formate wie PICT, GIF, BMP, WMF usw. wird vor der Verwendung normalerweise in die oben genannten drei häufig verwendeten Dateiformate konvertiert.

 

4.1 TIFF-Dateiformat

TIFF steht für Tagged Image File Format, ein von Aldus und Microsoft entwickeltes Dateiformat für Scanner- und Desktop-Computer-Publishing-Software zum Speichern von Schwarzweiß-, Graustufen- und Farbbildern. Mittlerweile ist es zu einem wichtigen Dateiformat bei der Veröffentlichung von Multimedia-CD-ROMs geworden. Obwohl TIFF eine längere Geschichte als andere Dateiformate hat, ist es immer noch das am weitesten verbreitete Industriestandard-Bitmap-Dateiformat, was vor allem darauf zurückzuführen ist, dass die Spezifikationen von TIFF mehrfach verbessert wurden. TIFF-Bitmaps können jede beliebige Größe und Auflösung haben. Theoretisch kann es unendlich tief sein, also 1-8 Bit, 24 Bit, 32 Bit (CMYK-Modus) oder 48 Bit (RGB-Modus) pro Abtastpunkt. Das TIFF-Format kann Graustufen-, CMYK-, indizierte Farben- oder RGB-Modi kodieren. Es kann in komprimierten und unkomprimierten Formaten gespeichert werden. Nahezu jede Anwendung, die mit Bitmaps arbeitet, kommt mit dem TIFF-Dateiformat zurecht – sei es beim Einbetten, Drucken, Zuschneiden oder Bearbeiten der Bitmap.

 

Die TIFF-Spezifikation ermöglicht die Verwendung von zwei Farbmodi, CMYK und RGB, um das Bild in vier Überdruckfarben aufzuteilen und das Bild vor der Trennung im TIFF-Format zu speichern. Wenn TIFF-Dateien in ein Seitenlayout-Design oder ein ähnliches Programm eingefügt werden, ist keine weitere Farbseparation erforderlich. Beim Drucken von Cyan-Platten zieht das Programm einfach den Cyan-Kanal; Halten Sie beim Drucken roter Platten einfach den Magenta-Kanal fest; Und so weiter. Das TIFF-Format kann auch indizierte Farbbitmaps speichern, aber nur wenige Leute tun dies. Bei indizierten Farbbildern wird häufiger das GIF-Format verwendet.

 

Das TIFF-Format kann komprimierte und unkomprimierte Pixeldaten enthalten. Die Komprimierungsmethode (LZW) ist nicht verlustfrei (die Daten des Bildes werden nicht reduziert, d. h. die Informationen gehen bei der Verarbeitung nicht verloren) und kann ein Komprimierungsverhältnis von etwa 2:1 erzeugen, wodurch die Originaldatei auf reduziert werden kann ungefähr die Hälfte.

 

Die aktuelle Version des TIFF-Formats unterstützt hochauflösende Farben, die verschiedene Teile eines Bildes in Blöcke oder Datenblöcke unterteilt. Für jeden Blockteil ist ein Logo hinterlegt, das Auskunft darüber gibt, wie der Block aussieht. Der Vorteil von Blocky besteht darin, dass Pakete, die TIFF unterstützen, nur den Teil des Bildes speichern müssen, der gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird. Die Teile des Bildes, die nicht auf dem Bildschirm angezeigt werden, bleiben auf der Festplatte, bis sie bei Bedarf in den Speicher geladen werden. Dies ist wichtig, wenn Sie ein sehr großes, hochauflösendes Bild bearbeiten.

 

In TIFF-Dateien enthält keines der Tools Anweisungen zur Bildschirmverarbeitung. Die Bildschirmverarbeitung wird von einem Programm gesteuert, das TIFF-Dateien druckt. Wenn Sie die Bildschirmverarbeitungsanweisungen zusammen mit der Bitmap speichern möchten, müssen Sie das EPS-Dateiformat verwenden. Aber das TIFF-Format ist in der Lage, den Clip-Pfad zu verarbeiten, egal ob QuarkXPress oder PageMaker, um den Clip-Pfad zu lesen und den Hintergrund korrekt zu subtrahieren.

 

4.2 EPS-Dateiformat

Encapsulated PostScript-Format (Encapsulated PostScript). PostScript ist eine von Adobe entwickelte Seitenbeschreibungssprache zum Drucken von Dateien auf jedem Drucker, der PostScript unterstützt. Es ähnelt Basic, C oder jeder anderen Programmiersprache, außer dass es für das Drucken von Text und Bildern auf Papier optimiert ist. Wenn Sie an einem PostScript-Drucker arbeiten und ein Textverarbeitungsprogramm (oder eine andere Anwendung) anweisen, eine Seite zu drucken, schreibt der Computer ein Programm, das die Seite in PostScript beschreibt, und sendet dieses Programm an den Drucker. Der Drucker verfügt tatsächlich über einen voll funktionsfähigen Computer und einen PostScript-Sprachinterpreter, um das Programm auszuführen, die Grafiken auf virtuellem Papier im Speicher zu zeichnen und sie dann auf das Papier zu drucken.

 

Eine EPS-Datei ist eine PostScript-Datei, die Header-Informationen enthält, die es anderen Anwendungen ermöglichen, die Datei in das Dokument einzubetten. Für EPS-Dateien gelten außerdem einige Einschränkungen, die für Standard-PostScript-Dateien nicht gelten. Bei diesen Einschränkungen handelt es sich hauptsächlich um Regeln, die sicherstellen sollen, dass EPS-Dateien in verschiedene Dateien eingefügt werden können, ohne dass die Datei beschädigt wird. In Microsoft Word können Sie beispielsweise eine ESP-Datei in ein Word-Dokument oder ein Word-Dokument einbetten. Die beliebteste Verwendung von EPS-Dateien ist die Einbettung in Desktop-Publishing-Dateien, insbesondere solche, die mit PageMaker oder QuarkXPress erstellt wurden. Desktop Color Separation (DCS) wurde von Quark für die Prozessfarbverarbeitung entwickelt. DCS-Bilder sind EPS-Zellen oder Bilder, die aus fünf Teilen bestehen: einer Bildschirmvorschau mit niedriger Auflösung sowie Schichten aus Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz. DCS2.0-Dateien können mehr als 4 Farbsätze enthalten und können auch eine bestimmte Anzahl von Sonderfarben oder hochauflösenden Farbseparationen enthalten.

 

Das EPS-Dateiformat kann zum Kodieren von Pixelbildern, Text und Vektorgrafiken verwendet werden. Wenn EPS nur für Pixelbilder verwendet wird (z. B. Auswahl eines Adobe Photoshop-Programms als Ausgabe), können die hängenden Informationen und die Farbtonkopie-Übertragungskurve in der Datei beibehalten werden, während TIFF die Aufnahme solcher Informationen in das Bild nicht zulässt Datei.

 

Da es sich bei einer EPS-Datei eigentlich um eine Sammlung von PostScript-Sprachcode handelt, kann sie auf einem PostScript-Drucker auf verschiedene Arten gedruckt werden. Software, die EPS-Dateien erstellt oder bearbeitet, kann Kapazität, Auflösung, Schriftarten und andere Formatierungs- und Druckinformationen definieren. Diese Informationen werden in die EPS-Datei eingebettet, die dann vom Drucker eingelesen und verarbeitet wird. Es gibt Hunderte von Druckern, die PostScript unterstützen, darunter alle Bildsatzsysteme, die in der Desktop-Publishing-Branche verwendet werden. Daher ist das EPS-Format das Dateiformat, das von der professionellen Verlags- und Druckbranche verwendet wird.

 

Das EPS-Format ist ein zum Drucken verwendetes Format. Der in die EPS-Datei eingebettete PostScript-Sprachcode stellt wichtige Druckdefinitionen bereit, erhöht jedoch die Dateigröße. Darüber hinaus sind auch der Wert und der Speicheraufwand hoch, der für die Integration einer PostScript-Engine in die Software erforderlich ist. Aus diesem Grund unterstützen die meisten Webbrowser keine EPS-Dateien, und die meisten Shareware- und kostenlosen Programme zur Bildbetrachtung unterstützen keine EPS-Dateien. Aus diesem Grund kann das EPS-Format nicht für die Bilddarstellung auf Websites verwendet werden.

 

4.3 PS-Dateien

PS, kurz für PostScript, ist eine flexible und geräteunabhängige Seitenbeschreibungssprache, die zu einer Standarddrucktechnik für die Erstellung hochwertiger Ausgaben geworden ist. Seit der Entwicklung von PostScript durch Adobe im Jahr 1985 wurden nach kontinuierlicher Verbesserung und Verbesserung PS2 und PS3 auf den Markt gebracht, wodurch viele Probleme wie die Doppelbyte- und Farbvorstufenverarbeitung gelöst wurden und eine unverzichtbare allgemeine Programmiersprache in der heutigen Druck- und Verlagsbranche geworden ist. die auf jedem PS-Funktions-Druckausgabegerät ausgegeben werden kann. Adobe hat in den letzten Jahren eine Reihe von Verbesserungen an der PS3 vorgenommen, darunter die Glättung subtiler Licht- und Schattenschattierungen; Verbesserte Qualität des Farbverlaufs; Die in der PS2-Anwendung generierten Verläufe können mit der PS3 erkannt werden und mit der PS3 kann automatisch eine bessere Qualität erzielt werden; Verbesserte Schriftartentechnologie, die Doppelbyte-Schriftarten wie chinesische Schriftzeichen verarbeiten kann; Durch die Erweiterung der Farbseparation auf einen Raum von mehr als 4 können nicht nur die vier Farben C, M, Y, K, sondern auch andere Sonderfarben getrennt werden.

 

4.4 JPEG-Dateiformat

JPEG-Dateiformat – Bekannt als Standard der Joint Photographic Experts Group für extrem dunkle Bilder. Mittlerweile hat es sich zum Hauptformat für komprimierte Dateien für den Druck und die Verbreitung im Internet entwickelt.

 

Ein im JPEG-Dateiformat gespeichertes Bild ist eigentlich eine Mischung aus zwei verschiedenen Formaten: der JPEG-Formatspezifikation selbst, die die Komprimierungsmethode für das Bild definiert, und verpackt in ein Bilddatenformat, das Auflösung und Farbmuster definiert. Photoshop und praktisch jede andere Anwendung, die das JPEG-Dateiformat lesen und schreiben kann, speichert Bilddaten im JFIF-Dateiformat (JPEG File Interchange Format) oder einem anderen Format, das dem JFIF-Format sehr ähnlich ist. Das JFIF-Dateiformat ist nur eine einfache Möglichkeit, eine Bildzelle zu komprimieren oder JPEG zu umgeben, und sie leisten nicht viel mehr.

 

Die ursprüngliche JFIF-Dateiformatspezifikation erlaubte 8-Bit-Graustufenbilder und 24-Bit-RGB-Bilder; Allerdings hat Adobe dieses Format so geändert, dass es auch Daten im 32-Bit-CMYK-Modus verarbeiten kann. Die meisten Layoutanwendungen können jedoch keine JPEG-Bilder im CMYK-Modus trennen, sodass diese Änderung von Adobe wenig Sinn macht. Das JPEG-Dateiformat ermöglicht die Verwendung variabler Komprimierungsmethoden, um eine Bittiefe des Bildes von 8 -, 24 -, 32- zu sparen. Wenn Sie beispielsweise ein Photoshop-Bild im JPEG-Format speichern, bietet Photoshop verschiedene Speicheroptionen: niedrige Komprimierung, mittlere Komprimierung, hohe Komprimierung und beste Auflösung. Experimente haben gezeigt, dass JPEG beim Drucken oder Anzeigen auf einem Display ein Bild im Allgemeinen ohne erkennbare Unterschiede auf ein Zehntel seiner Originalgröße komprimieren kann. Das Bild wird in kleine Quadrate mit 8×8 Pixel großen Bildeinheiten zerlegt. Diese JPEG-Verzerrung tritt manchmal bei Nachrichtenbildern auf, die vor der elektronischen Übertragung stark komprimiert und anschließend mit hoher Vergrößerung gedruckt werden.

 

JPEG verwendet ein verlustbehaftetes Komprimierungsformat, was es zu einem idealen Format macht, um Bilder schnell anzuzeigen und gute Auflösungen zu speichern. Gerade weil das JPEG-Format gescannte oder natürliche Bilder stark komprimieren kann, was die Speicherung oder Übertragung per Modem begünstigt, ist es im Internet weit verbreitet.

 

Es gibt eine spezielle Variante des JPEG-Formats namens Progressive JPEG. Wenn Sie eine Progressive JPEG-Datei erstellen, werden die Daten so angeordnet, dass beim Laden des Bildes zunächst nur ein unscharfes Bild angezeigt wird und das Bild mit dem Laden der Daten allmählich klarer wird.

 

Der Hauptnachteil des JPEG-Formats ist gleichzeitig auch sein größter Vorteil. Das heißt, der verlustbehaftete Komprimierungsalgorithmus beschränkt JPEG nur auf das Anzeigeformat und jedes Mal, wenn Sie ein Bild im JPEG-Format speichern, gehen einige Daten verloren. Daher ist es in der letzten Phase der Erstellung meist nur einmal erforderlich, ein Bild im JPEG-Format zu speichern.

 

4.5 PDF-Dateiformat

PDF ist die Abkürzung für Portable Document Format und wurde von Adobe entwickelt. Es kann Text, Schriftart, Format, Farbe, Gerät und Auflösung unabhängig von Grafiken, Bildern usw. sein, die in einem Ordner gekapselt sind. Das Dateiformat kann auch elektronische Informationen wie Hypertext-Links, Ton und bewegte Bilder enthalten. Unterstützung spezieller Dateien, hohe Integration und Sicherheit. Da sich PDF-Dateien nicht auf die Sprache und Schriftart des Betriebssystems und der Anzeigegeräte verlassen können, können sie jedem Leser das ursprüngliche Erscheinungsbild der Datei realistisch wiedergeben. PDF ist mittlerweile zum De-facto-Standard für die elektronische Dokumentenverteilung und digitale Informationsverbreitung geworden. Denn: PDF hat von Beginn an herausragende Nutzungsvorteile. Seine Dateien können auf Macs, PCS und UNIX-Computern verwendet werden. Da PDF zur Lösung von Produktionsproblemen mit Farbmanagementsystemen verknüpft werden kann, wird es auch von Produktionsexperten akzeptiert. PDFs können direkt angezeigt werden, sodass Vorschau und Korrekturlesen schnell und sicher am Bildschirm erfolgen können. Zu diesem Zweck filtert PDF eine große Menge an Daten heraus, die für das Endprodukt nicht wesentlich sind, wodurch die Daten äußerst effizient und komprimiert werden. Daher ist die Datenübertragung als PDF-Datei ideal.

 

Die korrekte PDF-Datei sollte alle Daten wie zur Anzeige, zur Druckerausgabe sowie zur Fotosatz- und CTP-Ausgabe enthalten. Jede PDF-Seite ist unabhängig, sodass PDF-Dateien eine Datei problemlos in verschiedene unabhängige Seiten unterteilen können, was für die Rechtschreibung von Handtafeln sehr wichtig ist. Mit den PDF-Funktionen ist es außerdem möglich, kurzfristige Änderungen vor der Ausgabe vorzunehmen. In den meisten Fällen ist die Ausgabegeschwindigkeit von PDF-Dateien viel höher als die von PostScript-Dateien. Die Funktion von Distiller besteht, wie der Name schon sagt, darin, wichtige Daten aus PostScript-Dateien zu „destillieren“ und gleichzeitig unnötige Anweisungen aus PostScript-Dateien zu entfernen. Dadurch ist die von Acrobat ausgegebene PostScript-Datei kleiner als die ursprüngliche PostScript-Datei und RIP ist schneller, da PDF vorinterpretiert wurde. Alle Daten in PDF-Dateien, wie Farbbilder, Halbtonbilder, Schwarzweißbilder sowie Text- und Vektorbilder, können mit verschiedenen Komprimierungsmethoden komprimiert werden, was auch bedeutet, dass PDF-Dateien normalerweise kleiner sind als die Originalformatdateien und Bilddateien.

 

Durch den Einsatz von PDF ist es möglich, die Zustellung von Dokumenten zu standardisieren. Das PDF-Datenformat entwickelt sich zu einem Standard für den Seitendatenaustausch im Bereich der Druckproduktion. PDF ist die Grundlage für den Einsatz moderner Workflows und automatischer Ausgabegeräte. Das American Standardization Committee und das Printing Technology Standardization Committee haben PDF als nationalen Standard für die Seitenbereitstellung in der Druckindustrie empfohlen, und die International Organization for Standardization entwickelt ebenfalls einen internationalen Standard, der auf dem PDF-Dateiformat basiert.

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