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[2006년 최초 출판]
본 사례 연구는 Gamutvision을 사용하여 프로파일 내부 의 결함을 검사하는 방법을 보여줍니다. 실제 이미지를 인쇄용으로 변환할 때 대부분의 작업은 색역 경계 내부에서 발생합니다.
소개
모든 것은 제가 앤셀 아담스의 존 시스템을 기반으로 한 이미지 편집기인 라이트존 (LightZone)을 개발 중이던 파비오 리카르디를 방문하면서 시작되었습니다. 저는 그에게 당시 막 출시된 가무트비전( Gamutvision )에 대해 이야기했고, 그는 엡손 2200 프린터와 엡손의 표준 2880dpi ICC 프로파일을 사용하여 엡손 인핸스드 매트 용지에 인쇄한 오른쪽 이미지를 보여주었습니다. 이미지의 대부분은 괜찮게 인쇄되었지만, 강 오른쪽에 있는 소나무들은 심하게 번져 있었습니다(오른쪽 아래).
"이걸 설명해 봐." 그가 말했다.
"프린터가 고장났네요." 제가 대답했습니다. "노즐이 막혔어요."
잘못된!
요세미티 © 파비오 리카르디 |
그러자 그는 오른쪽 아래에 보이는 소프트 프루프 미리보기를 보여주었습니다. 화면에 선명하게 보이는 번짐 현상이 인쇄물에서도 그대로 나타났습니다. 프린터는 완벽하게 작동하고 있었습니다. 문제는 공간적인 문제가 아니라 색조 문제 였고, 범인은 분명 ICC 프로파일, 즉 프린터로 전송되는 픽셀 레벨을 제어하는 파일이었습니다. 문제는 색역의 표면이 아니라 색역 내부 에서 발생했는데, 색역 표면은 가장 포화된 색상을 나타내며 대부분의 색역 뷰어가 표시하는 부분입니다.
가무트비전 이미지 색상 차이
색수차 표시에서 Gamutvision의 이미지 일부를 잘라내면 번짐 현상이 확연히 드러납니다. 아래 이미지는 전체 크기로 제공되며, 나머지 이미지는 다운로드 속도를 위해 축소됩니다. 표시 옵션은 출력 > 모니터 로 설정되어 있으며, 이는 색역 매핑(AdobeRGB1998.icc를 SP2200 EnhancedMatte 2880MK.icc로 변환, 상대 색도계 렌더링 의도 및 블랙 포인트 보정(BPC) 없음)의 출력을 표시합니다. 오른쪽 이미지는 입력(모니터에 매핑됨, )을 표시하도록 설정되어 있으며, 일반적으로 매핑된 출력을 표시합니다.
오른쪽에는 동일한 결과를 나타내는 Gamutvision 2.0(2022) 설정이 나와 있습니다. 안타깝게도 이전 ICC 프로파일은 손실되었습니다.
디스플레이 옵션을 L* (출력) 및 그레이스케일 색상 맵 으로 설정했을 때도 번짐 현상이 확연히 드러납니다. 따라서 문제는 L * (휘도)와 관련이 있다는 것을 확신할 수 있습니다.
분석용 이미지 읽기 ( 이전 명칭: 이미지 색상 차이 ) 화면에는 이미지의 개별 픽셀을 검사할 수 있는 프로브가 있습니다(일반적으로 계산 속도를 높이기 위해 원본 이미지보다 크기가 축소됩니다). 아래 왼쪽 그림에 표시된 프로브는 표시 옵션 영역에서 프로브 확인란을 선택하면 활성화됩니다. 두 이미지 중 하나를 선택하여 프로브를 사용할 수 있습니다. 이미지 외부를 클릭하면 프로브가 비활성화됩니다. 프로브 화면 왼쪽에는 입력 색상(위쪽)과 출력 색상(아래쪽)이 표시됩니다. 번진 색상은 상대적으로 어둡고 채도가 낮은 녹색과 갈색입니다. 입력 L * 값은 약 26에서 40 사이이지만 출력 값은 40 주변에 집중되는 경향이 있습니다. 이는 번짐 현상이 톤( L *) 압축으로 인해 발생했음을 명확하게 보여줍니다.
포화된 색상에 대한 일반적인 색역 표면 보기에서는 문제의 단서를 거의 찾아볼 수 없습니다. 예를 들어, 아래 왼쪽의 S (HSL) = 1에 대한 3D L*a*b* 보기(관심 있는 색상을 표시하도록 회전됨)에서는 문제의 징후가 나타나지 않습니다. 그러나 아래 오른쪽의 S (HSL) = 0.2에 대한 3D L*a*b* 보기( a *, b * 배율이 다름에 유의)에서는 의심스러운 점이 발견됩니다. 어두운 색상의 윤곽선이 평평해지는 현상인데, 이는 심각한 대비 손실로 이어집니다. 이러한 현상은 아래의 3D L *(출력) 표시에서 더욱 분명하게 나타납니다.
Gamutvision 3D L* (출력) 디스플레이
우리는 번짐 문제를 연구하면서 몇 가지 중요한 사실을 배웠습니다.
| 번짐 문제는 드물게 발생하는 현상이며, 이미지 값과 ICC 프로파일 간의 특정 상호 작용에 따라 달라집니다. 표준 테스트 패턴으로는 미리 보기가 쉽지 않은데, 이러한 표준 테스트 패턴은 모두 HSL 색조 H (HSL)와 HSL 채도 S (HSL) 또는 명도 L (HSL) 중 하나만 변화시키고 세 번째 매개변수는 고정하기 때문입니다. |
문제의 원인을 가장 잘 보여주는 그래프는 실제 색차가 아닌 L *(출력)입니다. 먼저 최대 채도 S ( HSL ) = 1일 때의 L *(출력) 그래프를 살펴보겠습니다. 이는 기기의 색역에 해당합니다. 참고: L *(입력)을 선택했을 때 이 그래프는 완벽하게 평평한 기울어진 종이처럼 보입니다(주로 확인용).
디스플레이에 대한 참고 사항. 조명을 켜도록 설정했습니다. 조명을 켜면 윤곽선이 강조됩니다. 조명을 끄면 표면이 뚜렷하게 보이지 않습니다. 가장 선명한 시각화를 위해 3D h*L* 축을 선택했습니다. 이미지 밝기 = 0.1은 실제 값보다 이미지를 약간 밝게 하여 윤곽선을 더 잘 보이게 합니다.
녹색 대비(표면의 기울기)가 평균보다 낮은 영역이 두 군데 있습니다. 하나는 밝은 영역( L *(입력)이 약 80)이고, 다른 하나는 어두운 영역( L *(입력)이 약 10에서 약 35 사이)입니다. 밝은 영역의 기울기는 번짐 문제와는 관련이 없습니다. 대비 감소가 어느 정도 우려되는 부분이긴 하지만, 문제의 심각성을 설명하기에는 충분하지 않을 수 있습니다. 또한, 번진 영역은 상대적으로 채도가 낮습니다. 색역 경계 내부 의 낮은 채도 값( S (HSL))을 살펴볼 필요가 있습니다.
오른쪽 그래프는 S (HSL) = 0.3일 때의 결과입니다. L *(출력) = 0.4 이상의 밝은 영역에서 나타나던 불규칙성은 거의 사라졌지만, L *(입력)이 약 10에서 40 사이, 특히 녹색 계열에서 나타나는 저대비 영역(평탄 영역)은 훨씬 더 두드러지게 나타납니다. 갈색 계열에서는 평탄 영역이 더 높은 곳에 위치하며, 불규칙적인 전이 양상을 보입니다. 이러한 불규칙성은 S (HSL) 값이 0.1에서 0.4 사이일 때 상당히 크고 두드러지게 나타납니다. 이러한 특징들 중 어느 하나라도 번짐 현상의 원인이 될 수 있습니다.
아래 사진은 Epson R2400 프린터, 동일한 용지, "최상" 프로파일을 사용했을 때의 결과입니다. 이 조합에서는 번짐이 거의 없습니다. 표면에 평평한 부분이 다소 있지만, 훨씬 더 고르게 인쇄되었습니다.
S (HSL) = 0.3에서의 낮은 L* 값 동작, 즉 평탄 구간은 블랙 포인트 보정(BPC) 이 없는 경우 예상되는 동작이 아닙니다. 하지만 S (HSL) 값을 0.05(매우 옅은 색상)로 낮추면 톤 응답이 상당히 급격하게 변화하여 BPC 페이지에 설명된 예상 응답 곡선과 유사해집니다. S 값에 따른 이러한 급격한 밀도 변화는 인쇄 품질 문제를 야기할 수 있으며, 번짐 현상과 관련이 있을 수 있습니다. 번짐 문제가 없는 R2400의 경우 이러한 변화는 훨씬 덜 급격합니다.
번짐 문제는 BPC를 활성화(체크박스 선택)하면 줄일 수 있습니다. 완전히 사라지는 것은 아니지만, 눈에 거슬리는 정도는 줄어듭니다. 오른쪽에는 S (HSL) = 0.3으로 표시된 부분이 있습니다.
하네뮐레의 명작 포토래그(Photo Rag)용 프로파일인 HFA2400PhotoRag308MK.icc는 BPC를 켠 상태에서 S (HSL) 값이 0.3일 때 거의 완벽에 가깝습니다. BPC를 끈 상태에서는 아주 미미한 문제만 보일 뿐, 번짐 현상은 전혀 없습니다. 모든 면에서 완벽하다고 말할 수 있으면 좋겠지만, S (HSL) 값이 0.4보다 커지면 중간 파란색과 마젠타 색상에서 심각한 불규칙성이 나타납니다. 완벽한 프로파일을 찾는 것은 결코 쉬운 일이 아닙니다.
전반적인 관찰 결과: 평탄 영역과 녹색 및 갈색의 평탄 영역 수준 차이 외에도 프로파일 반응의 부드러움과 규칙성이 중요한 역할을 하는 것으로 보입니다. 문제가 있는 프로파일은 번짐 현상이 없는 다른 프로파일들에 비해 반응이 거칠고 불규칙성이 더 큽니다. 부드러움과 규칙성은 프로파일에서 분명히 중요한 장점입니다.
Gamutvision 흑백 밀도 응답: 출력 대 입력 L* a* b* c*
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오른쪽에 약간 확대된 흑백 CIELAB 플롯(출력 L *, a *, b *, c *(채도) 대 입력 L *)은 문제점을 명확히 보여줍니다. 이 플롯은 회색조 응답 곡선뿐만 아니라 슬라이더로 설정된 채도 S (HSL)를 적용한 기본 색상(R, Y, G, C, B, M)에 대한 출력 대 입력 L * 곡선도 포함합니다. 이 곡선들은 위의 3D L* 출력 곡선과 유사한(약간 적은) 정보를 담고 있지만, 훨씬 빠르게 업데이트되므로 문제 진단에 더 유용합니다. 또한 휘도 응답의 불규칙성과 "평탄 구간"을 매우 명확하게 보여줍니다. 이 그래프에 대한 자세한 내용은 Gamutvision 디스플레이 에서 확인할 수 있습니다. |
가무트비전 3D ΔE* 94 색차 표시
ΔE * 94 는 탁월한 색상 측정 기준으로, 널리 사용되는 ΔE * ab 보다 채도가 높은 색상의 색차 차이에 대한 가중치가 낮아 사람의 시각적 인식에 더 가깝습니다. (현재는 약간 더 나은 ΔE * 00을 권장합니다.) 다음은 ΔE * 94 값을 보여주는 두 가지 디스플레이입니다. 하나는 Epson 2200(BPC가 꺼진 (상대적) 색도 측정 방식)이고, 다른 하나는 동일한 설정의 R2400입니다. R2400은 번짐 현상이 없습니다.
가장 큰 차이점은 R2400 프로파일이 특히 어두운 갈색과 녹색 영역에서 더 부드럽고 균일하다는 점입니다. 이는 번짐이 적은 프로파일의 특징으로 보입니다.
결론
테스트 패턴에서 번짐 현상의 원인을 정확히 파악하기는 어렵지만, 몇 가지 강력한 단서가 있습니다. 문제의 Epson 2200 프로파일이 그것입니다.
- 번지는 색상의 경우 L * 값을 압축하는 강한 평탄 영역이 있습니다.
- L * 평탄 영역(낮은 대비 영역)에서 불규칙성이 나타나는데, 이 영역은 녹색보다 갈색에서 더 높게 나타납니다.
- 포화 S (HSL)가 0.3에서 0.05로 감소할 때 L * 반응에 큰 변화가 나타납니다.
- 일반적으로 응답이 더 불규칙적이며, 이는 ΔE * 94 색차 표시에서 확인할 수 있습니다.
이러한 모든 요인이 번짐 현상에 영향을 미치지만, 어느 요인이 가장 큰 영향을 미치는지 단정하기는 어렵습니다. 번짐 현상이 나타나지 않은 프로필은 때때로 응답이 일정하지 않은 구간이 있었지만, L * 및 ΔE * 94 디스플레이 모두에서 더 부드럽고 규칙적인 반응을 보였습니다.
결론적으로, ICC 프로파일은 개선되고 있지만 아직 완벽과는 거리가 멉니다. Gamutvision은 MRI나 CT 스캔으로 인체 내부를 살펴보는 것처럼 ICC 프로파일의 내부를 탐색할 수 있게 해줍니다. 이는 새로운 도구이므로 배워야 할 것이 많습니다.















