CN109367266A - 一种紫外光激发的荧光真彩色图像及制作工艺方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种紫外光激发的荧光真彩色图像,包括图像载体,所述真彩色图像通过在紫外光激发下能发出红、绿、蓝荧光的材料作为图像印制用荧光油墨,并由红、绿、蓝三色分版印刷而成,所述图像载体选用在紫外光下基本无荧光反应的材料,所述真彩色图像,其红、绿、蓝三色网点重叠的面积在0—20%的范围。还包括了一种制作紫外光激发的荧光真彩色图像的工艺方法,本发明实现了制作的图像是由荧光呈现、且与现实影像在明暗层次、色相、反差等指标相接近的图像。
Description
技术领域
本发明涉及图像处理及图像复制领域,具体为一种紫外光激发的荧光真彩色图像及制作工艺方法。
背景技术
荧光材料是指在特定光线照射下,能发射出荧光光线的一类材料。
无色荧光材料是指在人眼可见的光线下,材料本身不显颜色(很浅的灰白色),但在特定光线(多数是紫外光线)照射下,会发出荧光的一类材料。目前市面上较成熟的无色荧光材料,在紫外光激发下能发出红、黄、黄绿、草绿、蓝色荧光。
利用无色荧光材料的这种特性,用相关方法制作各式各样的无色荧光图案,再在紫外灯下查验,能呈现出特殊的效果。
目前,用无色荧光材料制作的图案多数是线条和色块两大类,有的是单色线条或者单色色块图案,有的是多色线条或多色色块拼合在一起的图案;有少数是采用“彩虹”印刷工艺,将两种或两种以上颜色的荧光材料混合到一起印制,形成有渐变色效果的荧光图案,尽管这样制作出来的图案在紫外光下观察是多色或者是渐变色的,但远不是我们平时看到的那种与自然界中的真彩色相接近的效果。到目前为止,尚未见到与实现荧光真彩色图像相关的技术。
发明内容
为了解决上述问题,本发明创造性地提出了一种紫外光激发的荧光真彩色图像及制作工艺方法,荧光真彩色图像,是指由荧光呈现的、与现实影像在明暗层次、色相、反差等指标相接近的图像。
荧光真彩色图像的实现,是应用了加色法成像的基本原理,选用了在紫外光激发下能发出近似理想状态的红、绿、蓝三原色光的荧光材料,再通过改变能发出红、绿、蓝三色荧光的荧光材料在图面上的大小(面积),改变三色荧光各自的发光强度,超大量的红、绿、蓝三色荧光点在人的眼睛里综合到一起,就成为了荧光真彩色图像。
为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种紫外光激发的荧光真彩色图像, 包括图像载体,所述图像载体选用在紫外光下基本无荧光反应的材料,所述真彩色图像使用在紫外光激发下能分别发出红、绿、蓝荧光材料油墨,并由红分色版、绿分色版、蓝分色版三色分版印刷在图像载体上而成,各分色版上包含有能着墨的网点,在图像载体上的红荧光网点、绿荧光网点、蓝荧光网点的网点重叠面积占总面积的 0—20%的范围。本发明还公开了一种制作紫外光激发的荧光真彩色图像的工艺方法,包括如下步骤:
1)将原稿图像的模式由其它模式转变为 RGB 模式,把图像由正像转变为负像;
2)制作红、绿、蓝三色分色版,并做分区蒙版处理;
3)红分色版组版,绿分色版组版,蓝分色版组版;
4)红、绿、蓝三色分色版制版,各色版的加网角度差不小于30°;
5)选用在紫外光激发下能发出红、绿、蓝荧光的材料作为图像印制用荧光油墨;
6)选择在紫外光下基本无荧光反应的材料作为荧光真彩色图像的载体;
7)印制而成荧光真彩色图像。
本发明实现了对各处的红、绿、蓝三色荧光量的准确调校,提出了在整个图像范围内给红、绿、蓝三色荧光进行分区处理,让红、绿、蓝三色荧光都在自己的区域存在,不与其它色光重叠,同时提出了采用蒙版形式,以区分不同的红、绿、蓝三色所占地方。荧光真彩色图像是基于加色法成像理论实现的,加色法成像要准确控制红、绿、蓝三种色光在某区域的强度分布。把图像的模式转换为RGB 模式,是实现准确地控制红、绿、蓝三种色光分量最直接和最有效的方式。
目前的印刷出版(图像复制)系统,都是基于减色法成像工艺原理设计的出版工艺流程,出版设备也都是在基于黄、品、青、黑色彩空间进行工作的。我们把图像由正像转为负像,就是配合后期荧光真彩色图像的复制工艺。
优选地,所述步骤1)中,所述RGB 模式把图像原稿划分为三类区,R (红色)区, G(绿色)区和 B(蓝色) 区,红、绿、蓝三色专色区彼此重叠的比例在 0—20%之内。
优选地,红、绿、蓝色区数量相当,分布均匀,相互不重叠。
优选地,所述步骤2)中,所述分色区蒙版是在红分色版上除红色分区以外的区域建立起白色的蒙版;是在绿分色版上除绿色分区以外的区域建立起白色的蒙版;是在蓝分色版上除蓝色分区以外的区域建立起白色的蒙版。
优选地,所述分色区蒙版是在图像的红色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 R 区之外的其它区域(G 区+B 区)都呈白色;在图像的绿色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 G 区之外的其它区域(R 区+B 区)都呈白色;在图像的蓝色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 B 区之外的其它区域(R 区+G 区)都呈白色,并保存文件;在图像处理软件中,打开保存的文件,删除绿色层和蓝色层,仅保留红色层,把文件另存为红色版文件;在图像处理软件中,打开保存的文件,删除红色层和蓝色层,仅保留绿色层,把文件另存为绿色版文件;在图像处理软件中,打开上保存的文件,删除红色层和绿色层,仅保留蓝色层,把文件另存为蓝色版文件。
图像分区的原则,在红色层上,把G 区+B 区处理成白色,就是使以后的红版上,这些区域没有红色分量,避免与绿色量和蓝色量的重叠;绿版和蓝版同理。
优选地,所述步骤3)中,把多幅红色版文件按要求组合在一起,并制作好红色版对准标识线;把多幅绿色版文件按要求组合在一起,并制作好绿色版对准标识线;把多幅蓝色版文件按要求组合在一起,并制作好蓝色版对准标识线。
优选地,所述步骤5)中,荧光油墨选择在紫外光激发下发出红荧光的波峰靠近660纳米左右,发出的绿荧光的波峰靠近555纳米左右,发出的蓝荧光的波峰靠近440纳米左右的材料。
激发的荧光波峰越接近白光中的红、绿、蓝光各自的波峰,则得到的荧光真彩色图像的效果越好。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:原创性和独创性地提出了制作紫外光激发的荧光真彩色图像的工艺方法,所述工艺方法实现了制作的图像由荧光呈现的、与现实影像在明暗层次、色相、反差等指标相接近的图像,本发明实现了对各处的红、绿、蓝三色荧光量的准确调校,提出了在整个图像范围内给红、绿、蓝三色荧光进行分区处理,让红、绿、蓝三色荧光都在自己的区域存在,不与其它色光重叠,同时提出了采用蒙版形式,以区分不同的红、绿、蓝三色所占地方,荧光油墨选择在紫外光激发下发出红荧光的波峰靠近660纳米左右,发出的绿荧光的波峰靠近555纳米左右,发出的蓝荧光的波峰靠近440纳米左右的材料,
得到的荧光真彩色图像的效果好。
附图说明
图1为本发明的把图像的模式转换为 RGB 模式的图片;
图2为本发明的由正像转换为负像的图片;
图3为本发明图像原稿划分为三类区图;
图4为本发明红版分区图;
图5为本发明绿版分区图;
图6为本发明蓝版分区图。
具体实施方式
下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
请参阅图1-6,本发明提供了一种紫外光激发的荧光真彩色图像,包括图像载体,所述真彩色图像通过在紫外光激发下能发出红、绿、蓝荧光的材料作为图像印制用荧光油墨,并由红、绿、蓝三色分版印刷而成。
具体而言,所述图像载体选用在紫外光下基本无荧光反应的材料,优选证券纸、无荧光涂层塑料胶片等。这些材料在紫外光下具有很低的荧光反应,对展示荧光真彩色图像具有很好的帮助。
具体而言,所述真彩色图像,其红、绿、蓝三色网点重叠的面积在 0—20%的范围,优选红、绿、蓝三色网点全部处于并列状态,相互没有重叠。
本发明还提供一种制作紫外光激发的荧光真彩色图像的工艺方法:
一、原稿选择
制作荧光真彩色图像的原稿要根据图像的使用目的选择。可以是绘画稿、照片稿、印刷稿;可以是线条稿,也可以是连续调图像稿;可以是单一的图像或线条稿,也可以是线条与图像混合稿;可以是实物稿,也可以是数字原稿。为充分体现荧光真彩色图像的独特成像效果,选择色彩丰富,色彩鲜艳的图像稿最好。
二、原稿图像处理
是实物原稿的,要通过扫描仪等类似设备,把模拟原稿转换成数字图像原稿; 利用各种计算机图像处理软件,把几种(需要的话)原稿拼合成一个完整的图像;
调整图像的分辨率、反差、颜色、尺寸大小,以满足最终产品的需要。存储上述图像,作为最终的荧光真彩色图像所需要的数字原稿。
在计算机上打开图像处理软件,通过软件,打开上述准备好的荧光真彩色图像所需要的数字原稿;
对荧光真彩色图像原稿进行符合荧光真彩色图像成像工艺要求的技术处理:
1.在图像处理软件中,把图像的模式转换为 RGB 模式;如图1所示。
荧光真彩色图像是基于加色法成像理论实现的,加色法成像要准确控制红、绿、蓝三种色光在某区域的强度分布。把图像的模式转换为RGB 模式,是实现准确地控制红、绿、蓝三种色光分量最直接和最有效的方式。
2.在图像处理软件中,把图像由正像转换为负像,如图2所示。
目前的印刷出版(图像复制)系统,都是基于减色法成像工艺原理设计的出版工艺流程,出版设备也都是在基于黄、品、青、黑色彩空间进行工作的。我们把图像由正像转为负像,就是配合后期荧光真彩色图像的复制工艺。
3.把图像原稿划分为三类区,一类叫 R 区,二类叫 G 区,三类叫 B 区。三种区的数量相当,分布均匀,相互不重叠。
4.在图像的红色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 R 区之外的其它区域(G 区+B 区)都呈白色,如图4所示;在图像的绿色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 G 区之外的其它区域(R 区+B 区)都呈白色,如图5所示,在图像的蓝色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 B 区之外的其它区域(R 区+G 区)都呈白色,如图6所示。图像分区的原则,在红色层上,把G 区+B 区处理成白色,就是使以后的红版上,这些区域没有红色分量,避免与绿色量和蓝色量的重叠;绿版和蓝版同理。
5.保存文件。
三、图像分版
图像分版就是把混在一个文件中的红、绿、蓝色量的信息分别提取出来,形成单一色量的三个版。即红版、绿版、蓝版。
1、在图像处理软件中,打开上工艺保存的文件,删除绿色层和蓝色层,仅保留红色层。把文件另存为红色版文件;
2、在图像处理软件中,打开上工艺保存的文件,删除红色层和蓝色层,仅保留绿色层。把文件另存为绿色版文件;
3、在图像处理软件中,打开上工艺保存的文件,删除红色层和绿色层,仅保
留蓝色层。把文件另存为蓝色版文件;
四、图像组版
1、按最终成品要求以及后端印制设备的具体情况设置版面;
2、把多幅红色版文件按要求组合在一起,并制作好红色版对准标识线;
3、把多幅绿色版文件按要求组合在一起,并制作好绿色版对准标识线;
4、把多幅蓝色版文件按要求组合在一起,并制作好蓝色版对准标识线;
五、图像加网输出(含制版)
1、采用印刷机印刷的方式制作荧光真彩色图像,印刷前要制作晒版胶片、制版。或者采用数字直接制版系统制版。
2、设置出版参数:
可按照减色法成像出版工艺的原则,按专色版发排设置红、绿、蓝色版的参数。
各色版的加网角度差要大于等于30°,例如,红版 30°、绿版 60°、青版 90°或其他角度,加网线数:可以在 60 线/英寸—350 线/英寸范围内设置加网线数,或者采用调频加网方式;发排分版胶片类型选项:反阳片;直接制版版类型选项:正阳。
六、荧光油墨选择
1、制作荧光真彩色图像,要选用在紫外光激发下能发出红、绿、蓝荧光的材料;发出的红荧光的波峰靠近660纳米左右;发出的绿荧光的波峰靠近555纳米左右;发出的蓝荧光的波峰靠近440纳米左右为好;激发的荧光波峰越接近白光中的红、绿、蓝光各自的波峰,则得到的荧光真彩色图像的效果越好。
2、根据印制工艺条件可选择紫外光固化荧光油墨或非紫外光固化荧光油墨。
七、图像载体材料选择作为荧光真彩色图像的载体,要选择在紫外光下基本无荧光反应的材料,如证券纸、无荧光涂层塑料胶片等。这些材料在紫外光下具有很低的荧光反应,对展示荧光真彩色图像具有很好的帮助;
八、荧光真彩色图像印制
1、印刷机上版,把红、绿、蓝印刷版安装到印刷机上;
2、给各色组加红、绿、蓝荧光油墨;
把能发红荧光的荧光油墨加注到安装了红版的机组上的墨斗里;
把能发绿荧光的荧光油墨加注到安装了绿版的机组上的墨斗里;
把能发蓝荧光的荧光油墨加注到安装了蓝版的机组上的墨斗里;
3、印刷试印,按套准标识套准各色版;
4、用高倍荧光放大镜观察红、绿、蓝三色荧光油墨网点的排列状况,以红、绿、蓝三种荧光网点呈并排列状态为好。要尽量避免三色网点叠印的状况出现;
红、绿、蓝荧光油墨网点如果重叠,会影响红、绿、蓝各自荧光的发光强度,并且影响图像的色彩还原和层次还原反差还原。
5、在紫外光下,观察荧光真彩色图像的整体效果,根据偏色情况调减相应荧光油墨的量,直至获得最好的效果。
通过上述工艺方法实现了制作的图像是由荧光呈现的、与现实影像在明暗层次、色相、反差等指标相接近的图像。
尽管已经示出和描述了本发明的实施例,对于本领域的普通技术人员而言,可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型,本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。
Claims (7)
1.一种紫外光激发的荧光真彩色图像, 其特征在于,包括图像载体,所述图像载体选用在紫外光下基本无荧光反应的材料,所述真彩色图像使用在紫外光激发下能分别发出红、绿、蓝荧光材料油墨,并由红分色版、绿分色版、蓝分色版三色分版印刷在图像载体上而成,各分色版上包含有能着墨的网点,在图像载体上的红荧光网点、绿荧光网点、蓝荧光网点的网点重叠面积占总面积的 0—20%的范围。
2.一种制作紫外光激发的荧光真彩色图像的工艺方法,其特征在于,包括如下步骤:
1)将待印刷图像的模式转变为 RGB 模式,把图像由正像转变为负像,把整个图像做分区规划,分别叫红分区、绿分区、蓝分区;
2)生成红分色版、绿分色版、蓝分色版,根据1)规划的红分区、绿分区、蓝分区,分别在红分色版、绿分色版、蓝分色版上做分区蒙版处理;
3)红分色版组版,绿分色版组版,蓝分色版组版;
4)红分色版、绿分色版、蓝分色版三色分色版制版,各分色版的加网角度差不小于30°;
5)分别选用在紫外光激发下能发出红、绿、蓝荧光的材料作为图像印制用荧光油墨;
6)选择在紫外光下基本无荧光反应的材料作为荧光真彩色图像载体;
7)使用红分色版、绿分色版、蓝分色版印刷并最终印制成荧光真彩色图像。
3. 根据权利要求2所述的工艺方法,其特征在于:所述步骤1)中,把所述RGB 模式图像划分为R (红色)区, G (绿色)区和 B(蓝色) 区这三类区,红、绿、蓝三色专色区彼此重叠的比例在 0—20%的范围,优选R (红色)区, G (绿色)区和 B(蓝色) 区彼此重叠的比例为0,相互没有重叠。
4.根据权利要求2或3所述的工艺方法,其特征在于:所述步骤2)中,所述分色区蒙版是在红分色版上除红色分区以外的区域建立起白色的蒙版;是在绿分色版上除绿色分区以外的区域建立起白色的蒙版;是在蓝分色版上除蓝色分区以外的区域建立起白色的蒙版。
5.根据权利要求4所述的工艺方法,其特征在于:所述分色区蒙版是在图像的红色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 R 区之外的其它区域(G 区+B 区)都呈白色;在图像的绿色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 G 区之外的其它区域(R 区+B 区)都呈白色;在图像的蓝色层上,利用计算机图像处理手段,使图像上除了 B 区之外的其它区域(R 区+G 区)都呈白色,并保存文件;在图像处理软件中,打开保存的文件,删除绿色层和蓝色层,仅保留红色层,把文件另存为红色版文件;在图像处理软件中,打开保存的文件,删除红色层和蓝色层,仅保留绿色层,把文件另存为绿色版文件;在图像处理软件中,打开保存的文件,删除红色层和绿色层,仅保留蓝色层,把文件另存为蓝色版文件。
6.根据权利要求2-5所述的工艺方法,其特征在于:所述步骤3)中,把多幅红色版文件按要求组合在一起,并制作好红色版对准标识线;把多幅绿色版文件按要求组合在一起,并制作好绿色版对准标识线;把多幅蓝色版文件按要求组合在一起,并制作好蓝色版对准标识线。
7.根据权利要求2-6任一所述的工艺方法,其特征在于:所述步骤5)中,荧光油墨选择在紫外光激发下发出红荧光的波峰靠近660纳米左右,发出的绿荧光的波峰靠近555纳米左右,发出的蓝荧光的波峰靠近440纳米左右的材料。
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