Pruebas suaves con monitor LCD
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Se ha desarrollado un monitor de cristal líquido que reemplaza al monitor CRT original (monitor de cristal líquido) y ya se está utilizando en algunas compañías. Existe una fuerte tendencia en la industria de la publicación y la impresión para cambiar de monitores CRT a monitores LCD. Con la digitalización del flujo de trabajo, se espera completar la reproducción del color de la impresión en el monitor de cristal líquido. Este artículo describe la necesidad de realizar pruebas suaves en un monitor de cristal líquido y la posibilidad de practicar pruebas suaves.
Ventajas y desventajas de los monitores LCD
Las ventajas de los monitores LCD se resumen a continuación en comparación con los monitores CRT.
1) Ahorra tierra debido a la poca profundidad y consume menos energía (sin calor).
2) Es un plano perfecto y no presenta distorsión geométrica.
3) No hay deterioro del enfoque y cambio de color de RGB.
4) Larga vida y menos cambio con el tiempo.
5) El ajuste es arbitrariamente alto.
Por otro lado, desde la perspectiva del uso de gráficos en un sentido amplio, incluida la impresión, no es tan bueno como el monitor CRT:
1) El espacio de color es estrecho.
2) Las características de contraste, cromaticidad y gradación varían enormemente dentro del campo de visión.
3) Las características jerárquicas no son directas.
4) Las características del monitor son desiguales (no confiables).
Para superar estas deficiencias, se desarrolló un monitor de cristal líquido que podría reemplazar al monitor CRT.
Principio del monitor de cristal líquido
Explique brevemente el principio de funcionamiento del monitor de cristal líquido, y los píxeles que constituyen la base se dividen en 3 (subpíxeles) para su uso en los tres colores primarios de RGB, y los filtros de color RGB se colocan delante de ellos. Al aplicar un voltaje moderado a cada uno de los subpíxeles, el elemento de cristal líquido cambia el ángulo para controlar la cantidad de luz transmitida por la parte posterior. Esta cantidad de luz transmitida luego pasa a través de la muestra del filtro, mezclando la cantidad necesaria de RGB para representar un color particular. La Figura 1 muestra la operación de cristal líquido en modo TN más general.
Espacio de color
El espacio de color está determinado por el filtro de color RGB y el color de la luz de fondo, por lo que las características del filtro de color tienen una gran influencia. En el pasado, las características del monitor estaban orientadas a dar prioridad al brillo, y el espacio de color era generalmente más estrecho que el del monitor CRT.
En la actualidad, el estándar de la industria para las características de los monitores es sRGB, y hasta ahora incluye monitores tipo notebook para PC. La mayoría de los monitores LCD tienen un espacio de color más estrecho que sRGB. La mayoría de los monitores CRT siguen EBU (European Broadcasting). Federación) espacio de color estándar. El llamado sRGB, las coordenadas verdes son ligeramente diferentes, pero se puede decir que son aproximadamente las mismas. sRGB es un área donde se mantiene el área de operación RGB del software de aplicación Adobe, y generalmente también se admite el espacio de color de la cámara digital. Por lo tanto, el espacio de color de la sRGB (EBU) también se recomienda en el monitor LCD.
Campo de visión y cromaticidad.
Localizador de propiedades jerárquicas
Entre las características de los monitores de cristal líquido, la característica más importante de los usuarios relacionados con la tecnología de impresión es el "ángulo de visión". Además, la definición del campo de visión en el monitor de cristal líquido significa que el contraste entre el blanco y el negro representado en la pantalla puede mantener un cierto valor (generalmente 10: 1), y el desplazamiento de la cromaticidad y el desplazamiento de la gradación. Las características no se consideran en absoluto. Es decir, incluso en los valores de muestra del producto, incluso si al monitor de cristal líquido que tiene las mismas características de ángulo de visión se le da un pequeño ángulo, el cambio en la cromaticidad y el cambio en las características de gradación (el fenómeno de la piel blanquecina, etc.) .) apenas existen. .
Parece que no hay problema cuando se ve desde el frente, pero para un monitor de clase de 21 pulgadas, cuando se ve desde una distancia de 50 cm, los dos extremos se ven con un ángulo de visión de 20 grados o más, lo que inevitablemente es afectado. Si confirma la imagen del producto con el cliente, el efecto será más obvio. Esta característica depende de cómo funciona el cristal líquido.
3 modos de LCD
Modo TN
En la actualidad, el panel de cristal líquido tipo TN (Twisted Nematic) más utilizado. La mayoría de las computadoras portátiles, la mayoría de los monitores LCD de 15 pulgadas, utilizan este tipo de panel de pantalla. El grado de 17 pulgadas de productos baratos es también el panel de visualización de esta manera. Como se muestra en la Figura 2-1, se aplica un voltaje a los píxeles, lo que indica que los cristales líquidos que son originalmente paralelos en el plano giran a un ángulo, cambiando así las características de cromaticidad y gradación. Con el uso de la hoja de compensación de ángulo de visión, los ángulos de visión izquierdo y derecho son relativamente amplios, y el aspecto de la pantalla es obviamente diferente, por lo que no es adecuado para el proceso de impresión.
Modo VN
Los productos de ángulo gran angular de 17 pulgadas, los productos de 19 pulgadas usan el panel de visualización VA (alineación vertical), cuando el voltaje no se aplica al estado de píxel (oscuro), el par de cristal líquido indica que el avión permanece cerca de la vertical Ángulo, por lo que la dependencia del ángulo de visión es grande. De acuerdo con el hecho de que la dirección de inclinación del cristal líquido se multiplica (varios dominios), el efecto se pierde y el campo de visión se agranda, el desplazamiento de la cromaticidad se suprime y el desplazamiento de la característica de gradación también es Presente, por lo que no se logra la recomendación. El nivel de uso para el proceso de impresión (consulte la Figura 2-2).
Modo IPS
El método IPS (In Plane Switching) es que el cristal líquido cambia el ángulo en el plano de representación y rara vez cambia las características de cromaticidad y gradación debidas al ángulo de visión (consulte la Figura 2-3). Además, como se muestra en las Figs. 2-4, el subpíxel se divide en dos para cambiar el ángulo (dominio dual), de modo que la influencia se reduce aún más.
Debido a sus buenas características de reproducción de color, el panel de visualización de este tipo se usa principalmente para paneles de pantalla grandes de 18 pulgadas o más, y generalmente se usa en el campo de las imágenes médicas, y se puede decir que es el más adecuado para el proceso de impresión .
Calibracion del monitor
Las características requeridas para el monitor se han descrito anteriormente, y la calibración se requiere periódicamente para mantener la precisión de sus características. En la mayoría de los casos, el monitor está codificado por colores y, según los resultados, se ajusta la salida de video de la computadora personal, lo que se denomina calibración de software. Esta situación lleva a un cambio en la temperatura de color del blanco, que equivale a reducir el brillo de uno o dos RGB, lo que equivale a reducir el tono de 256 órdenes que se debe usar. El caso de cambiar el valor γ del valor original también es equivalente a seleccionar y restar varios de los tonos de 256 órdenes para que se conviertan en γ del objetivo aproximado, lo que resulta en la pérdida del tono. Cuando se representa un nivel uniforme, hay pasos o líneas, o el caso de ver colores, es decir, estas son las causas principales.
Para las aplicaciones de proceso de impresión que requieren el nivel correcto de características, es deseable tener una calibración de hardware que cumpla con los valores requeridos (p. Ej., Temperatura blanca 500K / γ1.8). Sin embargo, en el monitor LCD, el ajuste del brillo, debido al ajuste de retroiluminación común de RGB, no se puede ajustar individualmente para el brillo más alto de RGB como el monitor CRT.
Para resolver este problema, el procesamiento de múltiples bits de 10 bits o más se realiza dentro del monitor, y es más efectivo redistribuir RGB individualmente mediante la tabla de funciones de modulación de 8 bits y 256 órdenes.
Aplicaciones de impresión
Debido a que la característica de reproducción del color del monitor es confiable y confiable, se puede utilizar prácticamente en el campo de la impresión para las siguientes aplicaciones.
1) Procesamiento de imágenes de datos capturados por una cámara digital (fotógrafo)
2) Procesamiento fotográfico del departamento de procesamiento de imágenes de la imprenta.
3) Monitor de visualización de imagen en el departamento de entrada del escáner.
4) Operaciones DTP en el departamento editorial.
5) Procesamiento de imágenes para la agencia de reportes de imagen de periódico
6) Para el trabajo de producción de la productora publicitaria.
No se limita a los campos mencionados anteriormente, y las aplicaciones pueden considerarse en áreas relacionadas con la necesidad de reproducibilidad de color correcta, su negocio y proceso posterior, y la mejora de la calidad.
Practica de pruebas suaves
Es bien sabido que los estándares de digitalización e impresión para flujos de trabajo se están volviendo populares en la industria de la publicación impresa. Todos estos están destinados a reducir el tiempo de entrega, reducir el costo innecesario y estabilizar la calidad. En el cambio de estos trabajos, el requisito para el monitor es que el color del contenido de la información impresa se puede reproducir correctamente en la pantalla del monitor y, finalmente, todas las correcciones se implementan en el monitor, es decir, "pruebas suaves".
Como beneficio del usuario, con la digitalización del flujo de trabajo de impresión, el DDCP de la prueba de color evoluciona aún más y la pantalla del monitor puede completar todas las correcciones, ahorrando así el costo de la prueba, transmitiendo el costo y el tiempo mientras se realiza La etapa también puede reducir la salida para confirmación, y también puede reducir el tiempo empleado en corregir la corrección después de la prueba.
La clave para esto es el uso de CMS basado en un perfil de color. De hecho, se han realizado experimentos en el monitor para determinar si la reproducción del color es correcta o no. Para el experimento, se requieren al menos los datos de impresión, la muestra realmente impresa por los datos y el archivo de configuración ICC de la impresora que imprime la muestra. Para satisfacer estos requisitos, se utiliza un componente estándar de "JAPAN COLOR Color Reproduction Printing 2001", y este componente estándar incluye todo lo anterior.
Configuración de tareas para la configuración de color en Photoshop: para CMYK, seleccione el archivo de configuración Tipo 1 para JAPAN COLOR 2001.
Configuración del trabajo: Para RGB, seleccione sRGB. La configuración del monitor se selecciona a partir de la temperatura del blanco 5000K / γ1.8, y el archivo de configuración generado después de la calibración del brillo de 80cd / m2 se establece en el sistema.
Bajo esta condición, cada código de color de los datos de impresión se muestra en Photoshop, y el valor Yxy se obtiene con el Minolta CS-1000, se convierte al valor Lab y se compara con los datos originales. Independientemente del componente de luminancia "L", la comparación se realiza en el plano "ab", pero con respecto al color en la gama de colores sRGB, se obtiene un buen resultado de que ⊿E (ab) está dentro de 2.
Dependiendo de la variedad de impresiones, este requisito de precisión se puede reflejar de manera diferente, pero en general, la prueba suave en monitores de cristal líquido ha alcanzado un nivel ideal.

