ISO 3664的主要内容如表2所示,从左至右来进行讲解。
1.观测条件
印刷品的观测条件有两个标准即P1和P2,两个观测条件唯一区别在照度(亮度),P1代表2000勒克斯照度、P2代表500勒克斯照度,P1和P2条件都具有相同的照明光谱特征(D50)。在印刷工业中,主要的观察应用是比较,应用P1观测条件。因为传统的日光灯无法调节照度,导致印刷过程中只能始终使用P1照度,这就造成了大家似乎只知道P1的照度,而忽视了P2的存在。在P1下看稿会造成部分阶调效果的丢失;当然,低照度水平下的阶调效果观测也非常重要,在这种情况下,建议用P2条件或期望的实际观察条件补充P1的不足。
表2 ISO 3664的主要内容
光照度,可简称照度,其计量单位的名称为“勒克斯”,简称“勒”,单位符号为“lx”,表示被摄主体表面单位面积上收到的光通量。1勒克斯等于1流明/米2,即被摄主体每平方米的面积上,受距离一米、发光强度为1坎德垃的光源,垂直照射的光通量。(摘自百度百科)
关于D50照明体,ISO标准中规定使用D50即相关色温5000K左右的日光,实际应用中可根据客户要求配置,与客户约定验收印刷品的光源可有效避免客诉,但必须是照明体D,如D50~D75即相关色温范围5000~7500K的任意日光光源。
2.印刷需要的光源
我们使用彩艺创新旗下CommuniColor®标准化光智能照明系统,配合BabelColor检测光源的软件测量界面截图(如图6所示),结合ISO 3664讲解什么是印刷需要的光源。
图6 CommuniColor® 标准化光智能照明系统D50性能
(1)光源的色坐标及相关色温
如图7右下角小图所示,光源的色品坐标是指发出的光的颜色是否偏色。小图中红绿圆中的十字靶心为D50标准光源的色品坐标,十字靶绿色区域为色坐标差0.005以内表示合格,红色区域表示不合格;白色圆点表示被测量光源的坐标,当白色原点落于绿色之内表示指标合格;围绕着红色外圈可以看到红、绿、蓝三个标记,分别表示该光源的光色是偏绿、偏蓝还是偏红。
图7 光源的色坐标及相关色温
印刷行业从业者都知道纸白对印刷色彩的影响,纸白是纸张反射光源体现出来的颜色,如果光源偏色,那么纸张的白色看上去就会偏向光的颜色,同理印在纸张上的颜色也会偏色。好的光源应该具有贴近靶心的色品坐标(色坐标),图7中红线标注的是色温等温线,相同的色坐标有着相同的色温,而相同的色温未必有相同的光色,比如5000K线上的两个蓝色点,一个非常绿,另一个非常红,但这两个光都是5000K,这也是ISO 3664中没有关于相关色温容差的原因。
色温是表示光线中包含颜色成分的一个计量单位。从理论上说,黑体温度指绝对黑体从绝对零度(-273℃)开始加温后所呈现的颜色。黑体在受热后,逐渐由黑变红,转黄,发白,最后发出蓝色光。当加热到一定的温度时,黑体发出的光所含的光谱成分就称为这一温度下的色温,计量单位为“K”(开尔文)。如果某一光源发出的光,与某一温度下黑体发出的光所含的光谱成分相同,就称为某K色温。如100W灯泡发出的光的颜色,与绝对黑体在2527℃时的颜色相同,那么这只灯泡发出的光的色温就是:(2527+273)K=2800K。
(2)显色性
光源对物体颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色的逼真程度。显色性高的光源对颜色的再现较好,我们所看到的颜色也就较接近自然原色;显色性低的光源对颜色的再现较差,我们所看到的颜色偏差也较大。有多种常用评判指数,这里介绍两个列入ISO的显色性指数。(www.xing528.com)
CRI指数如图8所示,其满分为100,分数高低直接影响看到颜色的色差,其公式为100-4.6ΔE(基于14个标准色在被检验光源下与绝对标准光源下的色差,根据CIE13.3 : 1995获取),一般显指R1~8号色块平均取整数,每个色块下面的数字就是当前光源下与标准照明体下的看色ΔE色差,饱和红R9单独列出用于评判饱和红色显色性,特殊显指除普通1~8外增加了9~14取整,但ISO 3664只考核前8个。
图8 CRI指数
CRI指数一直被CIE沿用至2018年,但由于其标准色块比较少,不足以体现光源真实的性能,IES推出了TM30指数,如图9所示。与CRI仅有14个标准色相比,新的体系采用99个标准色。这99个标准色不再只是孟塞尔色卡,而是从105000个物体的颜色中仔细选取的,它们代表了生活中能看到的常见各种颜色(从饱和到不饱和,从亮到暗),并且这99个标准色对于各波长的敏感度相同。
图9中色块下的数字代表当前光源下与标准照明体下的色差,当光源下的色差小于分光色度仪的仪器间差时,才能使视觉与测量保持高度的一致性。
可以说TM30指数更完整地体现了光源性能,CIE于2018年下半年更新了色度学CIE15技术报告,将TM30的Rf指数(色彩艳丽指数)纳入其中,预计下一版ISO3664会把这个Rf指数纳入标准。
图9 TM30指数
(3) 同色异谱指数
同色异谱现象简单来说就是颜色相同,而光谱组成不同。一种颜色的再现与观察颜色的光源特性有一定的关系,某两种物质在一种光源下呈现相同的颜色,但在另一种光源下,却呈现不同的颜色,这种现象就叫同色异谱现象。(摘自百度百科)
同色异谱指数简单地说就是光源的光谱分布与标准照明体的近似程度,代表各颜色的光谱不全或是能量分布不均,都会造成反射后颜色的缺失。根据表3同色异谱指数分为A、B、C、D、E等级,右侧数字代表基于同色异谱测试色块,在该光源下与标准照明体下的色差,ISO3664中同色异谱的推荐为B级,C级属于不被推荐的最低等级,是因为几乎没有日光灯能够达到B级,即便是CIE照明委员会成员的标准光源业界巨头Just、GTI的专业产品也只是达到了C级。好的光源应该达到CommuniColor®照明系统那样B等级以上的同色异谱指数。
表3 同色异谱指数分级
(4)照度及照度均匀性
这个参数与光源本身并无太多关联,照度即光照度,可以通过增加反射板、遮光板、灯管数量使之达到标准。
好的照明环境需要均匀的照度。照度可以被测量,很多仪器甚至带有光强传感器的手机都可以测量,印刷行业最常用的是Xrite i1。
(5)周围场
光源周围的环境会影响光源照射的效果,应使用中性灰色(对各波段光谱反射率基本一致的物体是中性灰,具备这种反射率的物体Lab的ab值接近0)进行围挡。因为光源照射在周围场,会被周围场吸收部分光谱,导致观色环境偏色,使用中性灰是因为其对各波长光谱吸收率基本一致。
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