У большинства струйных принтеров есть программно устанавливаемые пара метры настройки для самых разных типов носителей, обычно поставляющихся производителями этих принтеров. Такие параметры настройки позволяют управлять количеством наносимой краски, формированием черного цвета, а в некоторых случаях и алгоритмом растрирования, и поэтому они оказывают значительное влияние на печать. Так, если используется бумага, рекомендуемая производителем данного типа струйного принтера, среди его параметров настройки следует выбрать именно этот сорт бумаги. А если используются другие сорта бумаги, то придется поэкспериментировать с ними, чтобы подобрать наиболее подходящие пара метры настройки для наилучшего воспроизведения цветовой гаммы и как можно более линейной полутоновой шкалы (при этом нередко приходится идти на компромисс, жертвуя одним ради другого; рис. 8.9).
Шкала, подобная приведенной на илл. 8.3, полезна для решения самых разных задач, включая получение линейно изменяющихся цветовых шаблонов для оценки правильности тоновоспроизведения, тогда как сплошные цвета позволяют оценить правильность воспроизведения цветовой гаммы.
Идеальных результатов в данном случае ожидать не приходится. Как показывает опыт, максимально увеличенная цветовая гамма получается за счет значительной нелинейности полутоновой шкалы и некоторого усечения области теней

Параметры настройки бумаги в большинстве драйверов струйных принтеров позволяют управлять количеством наносимой краски и формированием черного цвета. Выбор наиболее подходящих значений этих параметров для конкретного сорта бумаги имеет решающее значение для получения качественного профиля
Рис. 8.9. Параметры настройки носителей
Сравнение цветов
Возможность сравнивать результаты измерения образцов цвета имеет очень большое значение для управления цветом, будь то контроль отклонений воспроизведения цвета на печатной машине по отдельным листам, сравнение разных партий расходных материалов или определение времени высыхания краски. Крупные недостатки могут быть обнаружены путем визуального сравнения, а едва заметные отличия выявляются только в процессе профилирования. Таким образом, весьма полезными оказываются некоторые средства сравнения результатов измерений и выявления их отличий.
Цветовое различие
До сих пор наиболее распространенными средствами выражения отличий в цвете служили единицы цветового различия (АЕ) в модели CIE LAB. Существуют и другие более или менее точные способы определения цветового различия, однако наиболее широко распространенной по-прежнему считается модель цветового пространства LAB. Если цветовое различие указывается в единицах ДЕ без дополнительных пояснений, значит, это, скорее всего, единицы цветового пространства LAB.
Теоретически, цветовое пространство LAB воспринимается как равномерное, а величина АЕ указывает на небольшие отличия в восприятии цвета людьми с нормальным цветным зрением, но на практике данный способ определения цветовых различий редко достигает своей цели. Так, например, в области насыщенного желтого цвета даже те наблюдатели, которые очень хорошо различают цвета, едва ли могут выявить цветовое различие в 3 АЕ, тогда как в области средних нейтрально-серых тонов они способны уловить цветовое различие в 0,5 АЕ.
В условиях производства цветовое различие порядка 3—6 АЕ обычно считается приемлемым, а цветовое различие 2 АЕ — практически недостижимым в силу множества изменяющихся параметров процесса печати. Но для оценки отклонений режима работы устройства от нормы или сравнения шкал профилирования требуется более строгий критерий, поскольку небольшие отличия в шкале профилирования нередко усиливаются в самом профиле.
Для контроля отклонений режима работы от нормы таких не калибрируемых устройств, как RGB струйные принтеры, Брюс Фрэзер обычно пользуется следующим методом: распечатка и измерение шкалы профилирования и последующее сравнение результатов измерений с теми, что были использованы для формирования профиля. Если затем Брюс обнаруживает среднее цветовое различие более 2 АЕ или максимальное цветовое различие более 6 АЕ, тог да он создает новый профиль.
Инструментальные средства
Большинство спектрофотометров поставляются вместе с программным обеспечением, позволяющим сравнивать два значения LAB и определять величину цветового различия АЕ между ними. Реже встречаются инструментальные средства, позволяющие сравнивать весь ряд измерений и вычислять среднюю и максимальную величину цветового различия.
Одним из малоизвестных свойств приложения MeasureTool компании GretagMacbeth, входящего в состав программного пакета ProfileMaker Pro, демонстрационная версия которого может быть загружена из Web-сайта данной компании (www.gretagmacbetch.com), является возможность сравнивать (даже в демонстрационном варианте) два ряда измерений одной и той же шкалы и отображать среднюю и максимальную величину цветового различия (это приложение даже отображает цветовые поля с наибольшими величинами АЕ; рис. 8.10).
Приложение MeasureTool считывает данные из файла результатов измерений, сохраняемых большинством формирователей про филей. Лишь немногие из них сохраняют подобные файлы в формате, не понятном для MeasureTool. В таком случае эти файлы можно загрузить в программу электронных таблиц, а затем скопировать в один из образцовых файлов инструментального ProfileMaker Pro, служащих в качестве шаблона. Полученный в итоге файл результатов измерений может быть теперь загружен в MeasureTool.
Нередко бывает выгоднее пожертвовать некоторой нелинейностью в пользу увеличения цветовой гаммы, поскольку нелинейность может быть в определенной степени скомпенсирована в профиле, чего нельзя сделать для увеличения цветовой гаммы. Пятна, бронзовый отлив и подтеки, образующиеся на отпечатке, свидетельствуют о том, что принтер наносит на бумагу слишком много краски. При возникновении подобных осложнений рекомендуется выбрать значение параметра настройки носителя, определяющего меньшее количество наносимой краски.
Смотрите также:
Глава 5. Измерение, калибровка и контроль процесса
Глава 6. Создание профилей отображения
Глава 7. Создание профилей ввода
Глава 9. Оценка и правка профилей