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色彩管理模块CMM(Color Management Module)的重要性

时间:2023-06-29 理论教育 版权反馈
【摘要】:在色彩管理技术中,这个如同“引擎”一样的工具就称为“色彩管理模块CMM”。可以看到,色彩管理模块CMM就是通过静态信息的启动和利用,来完成和实现颜色的受控传递的。目前,操作系统层面的CMM主要有Apple 的 ColorSync、Microsoft 的 Windows-ICM,以及即将推出的WCS等。对于应用层面的CMM,有Agfa的ColorTurePro4.0、Heidelberg的LinoColor、Adobe CMM、Apple CMM、Imation CMM、Kodak CMM和X-Rite CMM等。图6-3Photoshop中的引擎这里特别要谈一谈Imation公司的CMM。该公司推出了称为颜色保真模块的CMM。

色彩管理模块CMM(Color Management Module)的重要性

第4章介绍了设备的颜色特性化和特性文件,明确了设备在一定的状态下,其设备颜色值与CIE色度颜色值之间有确定的对应关系,且将这种对应关系以一定的方式记录在设备的特性文件Profile中。

第5章介绍了当两个颜色设备可表现的颜色范围不同时,颜色传递复制的代替,即压缩映射问题,且规定了四种映射意图。

可以讲,前者是设备的性能,后者是设备性能的协调方法。但仅此是不够的,这些“静态”的元素,要在媒体间的颜色传递过程中发挥出应有的作用,还需一种“实现”工具,将“静态”元素连接、动作起来,就像是汽车的“引擎(发动机)”一样,让车轮转起来。在色彩管理技术中,这个如同“引擎”一样的工具就称为“色彩管理模块CMM(Color Management Module)”。从本章色彩管理系统CMS的工作流程会看到,设备颜色特性应用的实质性工作主要就体现在CMM上。

那么,在第4章和第5章中涉及的颜色问题在CMM处理中具体做了哪些事情呢?下面用图6-2说明。

图6-2 色彩管理模块CMM作用示意图

色彩管理模块CMM根据源设备Profile文件中的静态颜色关系信息,利用某种数学方法将影像的源设备颜色值“转换”为对应可呈现的CIE色度影像;然后,根据用户选定的再现意图,利用源和目标设备Profile文件中含有的色域、介质色度等静态信息,将这个源设备可呈现的色度影像“映射”为可在目标设备呈现的色度影像;最后,再根据目标设备Profile文件信息,将影像的色度值“转换”为目标设备使用的颜色值,以尽可能准确或近似地呈现传递来的影像颜色。“转换”、“映射”、再“转换”,这些动词即阐述了色彩管理模块CMM的功能及过程,如图6-2的虚线框内所示。

可以看到,色彩管理模块CMM就是通过静态信息的启动和利用,来完成和实现颜色的受控传递的。

特别需要说明的是,其中颜色转换用怎样的方法计算,以及色域映射用怎样的算法实现,都是CMM模块自身所持有的功能,而并未含在设备的Profile文件中。这样,颜色传递的结果就自然地带上了所用CMM的特点。于是有可能出现,即便应用相同的设备Profile,使用不同的CMM色彩管理模块,所达到的色彩控制效果也会有所差异。因此,我们会在不同的场合看到各种不同的CMM。

CMM通常又有操作系统层面和应用系统层面的模块之分。Default CMM 可认为是操作系统层面的色彩管理模块。

目前,操作系统层面的CMM主要有Apple 的 ColorSync、Microsoft 的 Windows-ICM,以及即将推出的WCS等。(www.xing528.com)

对于应用层面的CMM,有Agfa的ColorTurePro4.0、Heidelberg的LinoColor、Adobe CMM、Apple CMM、Imation CMM、Kodak CMM和X-Rite CMM等。如在Photoshop应用软件中,“颜色设置”中的“转换选项”就给出了Adobe(ACE)和 Microsoft ICM两种不同的CMM(引擎)选项,如图6-3所示。

图6-3 Photoshop中的引擎(色彩管理模块CMM)

这里特别要谈一谈Imation公司的CMM。该公司推出了称为颜色保真模块(CFMColor Fidelity Module)的CMM。它的特别优势在于从CMYK到CMYK的转换,可以进行即时的黑版产生。

其他CMM在利用两个CMYK设备的Profile文件进行CMYK到CMYK的转换时,利用特性文件首先转换到参考的CIELAB色空间,在这个过程中是将四个颜色通道转换成了三个颜色通道,而在后续的转换中没有对黑版数量产生确切要求,即丢失了黑色通道信息。例如,对一个灰色进行CMYK到CMYK的转换,当使用同一个设备特性文件时,对源设备CMYK=(60,50,50,15)颜色转换,常得到目标设备CMYK=(59,58,68,0)。由于缺少黑版数量的确切要求,使得变换的最终结果没有了黑色信息,即源灰色在目标设备上只用青、品红、黄三个原色混合形成了,实质上丢弃了黑版。

而对于Imation CMM,CFM会保留颜色信息中的黑版通道信息,在色度匹配的前提下,不但计算CMY信息,还会以此进一步计算出色度匹配下的等价CMYK信息。如上例情况,得到仍旧为CMYK=(60,50,50,15)的目标设备颜色值(因为这个例子中目标与源设备相同),保留了正确的黑版产生量。

Imation CFM另外的特点是,用户在采用不同级的UCR、GCR和黑版生成时,只使用一个全色域特性文件,根据用户的黑版生成要求,在转换过程中,给予黑版生成量的计算。通常,CMYK特性文件产生时,可以针对不同的黑版生成方式和数量限制生成对应的Profile。而通常的CMM系统只根据一个特定黑版的Profile文件进行颜色转换计算。Imation CFM突破限制,通过提供一个控制板,给用户设定UCR或GCR量,或者使用ICC Profile文件中设定的黑版量的自由。

相比不足的方面是,Imation CFM较其他CMM的运算速度慢得多。这是由于CFM要像一个特性化文件产生程序那样进行大量的计算,以生成颜色查找表来进行一个颜色空间到另一颜色空间的转换,所以消耗了大量的运行时间。

尽管如此,其独特的优势对于从CMYK到CMYK转换,如从杂志印刷到报纸印刷,仍具有较好的应用。

毫不夸张地讲,如果没有色彩管理模块CMM,色彩管理流程中的各个元素就只能静放在那里不能发挥作用。正是色彩管理模块CMM这个“引擎”,将色彩管理工具运转起来,驱动着彩色影像这个“宝马”,在色彩的高速路上驰骋。

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