WO2012150136A2 - Systeme zur beurteilung eines produktexemplars am leitstand einer druckmaschine - Google Patents

Systeme zur beurteilung eines produktexemplars am leitstand einer druckmaschine Download PDF

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WO2012150136A2
WO2012150136A2 PCT/EP2012/057255 EP2012057255W WO2012150136A2 WO 2012150136 A2 WO2012150136 A2 WO 2012150136A2 EP 2012057255 W EP2012057255 W EP 2012057255W WO 2012150136 A2 WO2012150136 A2 WO 2012150136A2
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control
color
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    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F33/00Indicating, counting, warning, control or safety devices
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F33/00Indicating, counting, warning, control or safety devices
    • B41F33/0009Central control units
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B41PRINTING; LINING MACHINES; TYPEWRITERS; STAMPS
    • B41FPRINTING MACHINES OR PRESSES
    • B41F33/00Indicating, counting, warning, control or safety devices
    • B41F33/0036Devices for scanning or checking the printed matter for quality control
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/46Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
    • G01J3/50Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters using electric radiation detectors
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    • G01MEASURING; TESTING
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    • G01J3/506Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters using electric radiation detectors measuring the colour produced by screens, monitors, displays or CRTs

Definitions

  • the invention relates to systems for the evaluation of a product copy at the control station of a printing press according to the preamble of claim 1, 11 or 15.
  • EP 2 045 71 1 A2 discloses a proofing system for printed products which can be designed as a hardproof or softproof system. The at the proofing system
  • WO 02/100644 A1 relates to a method for the selection of substrates, wherein stored and determined for various substrates printing properties
  • Substrates are selectable. To display a simulated printing result, the printing process and the printing material are selected and taken into account.
  • EP 1 880 850 A2 discloses a method and a device for generating a color reference for a printed image, wherein a correction for an actual transmission characteristic deviating from a nominal transmission characteristic of a RIP process takes place when determining the display data for the monitor.
  • EP 1 889 721 A2 discloses a control station of a printing press with a monitor and a standard light source, wherein a luminous intensity or luminous intensity of the lamp is variable to adjust the luminosity to the brightness achievable on the monitor or the contrast via a dimming device.
  • EP 2 1 13 389 A2 at least two modes for the luminous intensity or intensity are provided for a standard lighting system, of which at least one of the modes provides a defined adjustment of the luminous intensity.
  • Composition of the wavelengths of the emitted light is changeable.
  • LEDs are provided.
  • DE 10 2008 025 874 A1 discloses a device for the visual color patterning of printed copies with one or more luminaires, wherein the luminaires have LEDs as light sources.
  • LEDs in the colors white, red, green, blue and UV are provided per luminaire.
  • EP 1 970 198 A2 at least one operating element of a softproof system is integrated in the control console of the control station.
  • a method and an arrangement for the simulation of daylight spectra is known, wherein the daylight spectrum is generated by a suitable combination of colored LED's, which are combined to LED light sources with different LED's.
  • an autocalibration of the multi-spectral LED light sources is also carried out permanently.
  • Such a defined standard light-emitting illumination device having such LED light sources is used, for example, in conjunction with a softproofing method using a monitor for matching products to be produced in a printing process.
  • DE 101 21 984 A1 relates to a method and a device for visually optimized Display of color images on screens with a screen, wherein this is embedded in a homogeneous surface and a software representation of a real background image. It is further provided an image data processing, which two different types of representation, namely a multi-spectral image or a
  • DE 100 37 556 A1 relates to a sensor device which enables a reading of the perception of the sensation by users of VDU workstations corresponding to measured value.
  • the luminance is detected by a sensor in the area around the screen.
  • an optical or acoustic display means for warning when exceeding or falling below certain limits a control device for controlling a glare protection device or a lighting system or a control unit for changing
  • Monitor parameters such as brightness and / or contrast may be provided.
  • the luminous intensity of the lamp is now formed changeable, in order to adapt to the achievable by the monitor brightness and its contrast can. The change takes place
  • the system includes a USB interface between the monitor and a standard light device via which the brightness in the standard light device can be set to exactly the brightness previously calibrated on the monitor can be adjusted
  • Standard light device arranged on the viewing surface of a meter.
  • the invention is based on the object, a system for assessing a
  • variable light intensity of a lamp can special
  • Monitor view is created. This can be done in a variant by parallel placement as a result of a change caused by the operator.
  • a corresponding change in the monitor display (monitor control and / or image data adaptation) can take place alternately when the illumination conditions change (type of light and / or illuminance / intensity). Details - also with regard to further advantages - result in the description part of the embodiments.
  • the monitor is designed to be touchscreen capable, with functionalities and / or modes of the system to be carried out on softkeys. This makes the control center even clearer and the operation of the system even more direct.
  • Figure 1 is a schematic representation of the interaction of a soft proofing system with a printing press and a pre-press.
  • FIG. 2 is a schematic representation of a portion of the illustration of FIG. 1; FIG.
  • FIG. 3 shows an exemplary embodiment of a luminaire of the softproof system in a first (a) and a second (b) embodiment
  • FIG. 4 shows a further exemplary embodiment of a luminaire of the softproof system
  • FIG. 5 shows an exemplary embodiment of a control station of the soft test system
  • FIG. 6 shows a schematic representation of a program mask for the functionality of a monitor check / calibration
  • FIG. 7 is a schematic representation of a program mask for the functionality of a Color measurement
  • FIG. 8 shows a first example of the representation of a plurality of fields of a touchscreen-capable monitor
  • FIG. 9 shows a second example for the representation of a plurality of fields of a touchscreen-capable monitor
  • Transformation process with a process module for providing a color profile
  • Fig. 1 1 is a schematic representation of the operation of an electronic
  • FIG. 12 shows a schematic representation of the mode of operation of a further electronic circuit and / or program routine
  • FIG. 13 shows a schematic representation of the operation of a further electronic circuit and / or program routine
  • Fig. 15 is a schematic representation of the operation of another electronic circuit and / or program routine
  • Fig. 16 is a schematic representation of the operation of another electronic circuit and / or program routine.
  • a printing machine 01 is at least a control station 02 for control
  • Control room 02 is at least one tray 03, z. B. Ablagetisch 03, provided on which in a designated storage area printed by the printing machine 01 product copy 04, z. B. a printed sheet of a sheet-fed press 01 formed as printing press 01 or printed pages of a preferably as a web-fed rotary printing machine 01, in particular newspaper printing machine, manufactured copy to be surveyed by the operator or is reviewed.
  • the product to be inspected product 04 - which is taken for example during production from the product stream - is by the operator with a print image reference 06, z.
  • As a so-called. Proof 06 with regard to the color reproduction (eg, as regards hue, brightness, saturation) checked.
  • a zone keyboard 07 is provided in the storage area of the tray 03, by the actuation of which the color flow in a known manner is to be increased or reduced zonally.
  • a zone keyboard 07 may instead or additionally as so-called.
  • Softkeys on a display device 09, z. B. a monitor 09, z. B. control station monitor 09 may be provided.
  • the softkeys can be provided as fields of a corresponding mask on a touch-sensitive monitor or as operable via a provided on the control panel 02 control panel 08 elements.
  • the control panel 08 includes z. B. a keypad and preferably a means for
  • Pointer control eg computer mouse or trackball.
  • a control center computer 05 can be provided, via which, for example, a command and / or data exchange of control center components with each other and / or with a machine control 15, ie the control of the printing press 01 as a result of programs and / or Control commands executing computing and data processing system 15, can be done or is realized.
  • a comparison with a printed print image reference 06 here is the comparison of the product copy 04 with a Softproof 06 provided
  • the softproof 06 represents the reproduction of the printed image to be examined on a display device 1 1, z.
  • the type of printing press sheetfed press 01, webfed press 01 - for newspaper or for commercial printing
  • the displayed and to be compared softproof 06 can be different
  • references refer to the total reproduced by the machine printing surface. So here at z. B. considered newspaper printing one-page width soft proofs 06 of single pages or two-page width soft proofs 06 or simultaneously two soft proofs 06 two in the opened product side by side product pages displayed and compared with the respective corresponding sides of the product copy 04. In commercial or commercial printing, a web-width printed image may be displayed and compared to a web-wide product copy 04. Sheetfed soft proofs 06 are preferably displayed for sheetfed printing and compared with overlying sheets.
  • the softproof 06 ideally simulates the printing result to be achieved with the assigned output device, in this case the associated printing press 01, preferably taking into account specific printing conditions, for a print image which is to be printed by the printing press 01 on the basis of a print original.
  • Print template is to be understood here as a print image description, which is a RlP process 12 of a prepress 13 is used as an input.
  • This digitally described print template which is present at this point, may already have a total or in Sharing caused by upstream recording and / or data processing levels caused color restrictions and / or differences to an originally
  • the digital artwork as the print image descriptive data d (F1) certain format F1 are formed and the printing pre-stage 13 and / or the RIP process 12 are supplied.
  • the data d (F1) can, for. B. by one of the prepress 13 and the RlP process 12 to be supplied, a
  • the file d (F1) to be fed into the RIP process 12 may also be the result of an upstream layout process 14, where it may already have pre-separations and / or precorrections, eg. B.
  • the file d (F1) fed into the RIP process 12 can e.g. B. on a postscript or
  • PDF file format based. It can display the color information in a display relative to an input device upstream of the RIP process 12, or in a standard color space already transformed by transformation using a corresponding color profile Piccx, for example profile Piccx, eg ICC profile Piccx (eg, PCS) obtained device-independent representation.
  • profile Piccx eg ICC profile Piccx (eg, PCS) obtained device-independent representation.
  • XYZ color space takes place.
  • a transformation of the color data from an input device to data of a desired output device takes place here first by transformation of the input device-dependent data via the input device (or its color space) characterizing profile PICC XJ z.
  • ICC profile P CC XJ in the device-neutral color space, preferably the XYZ color space or a unique transformable for this purpose
  • the adaptation of the color data to the output device then takes place by transformation of the device-neutral color data via a color profile Picc j characterizing the output device (or its color space), for example, profile Piccyj z. B. ICC profile Piccy, in outputting-related color data.
  • the profiles Piccx! Picc y then each provide an association between the device-specific color values of the input or
  • the transformation of the input data into the pre-press 13 and / or the RIP process 12 is, for example, in addition to possibly device-specific and other features M x ,, depending on the light type underlying the input device, ie the frequency spectrum of a light source actually illuminating the object in the input device (eg scanner) and / or virtually (eg image processing / graphics program). If a pre-separation has already taken place, then the separation behavior is an important feature or important characteristic. With changing input devices and / or changing
  • Color assignments also depend on a number of different features M yk , parameters and / or characteristics.
  • M yk is used here as a feature
  • Characterizing quantities g (BS) eg white degree or basic color and / or
  • White point and / or gloss and / or the rendering intent (rendering intent) and / or a characteristic curve k (TWZ) for the dot gain.
  • the latter can be, for example, a characteristic that can be specified in a standardized manner for the printing method, such as, for example, according to the printing standard ISOnewspaper 26 (the virtual printer)
  • such a standardized characteristic may also be modified by measurements or determined entirely by measurement for the specific output device.
  • a plurality of color profiles Picc y can therefore be used for the transformation for changing conditions (eg printing inks, printing materials, optionally reproducing mode, characteristic curve) to be required.
  • Pre-press 13 or the RIP process 12 print templates for different If printing presses 01 and / or printing processes are converted into output-specific image data, the number of required profiles P
  • the profiles Piccy required for the transformation into the color space of the ducking machine 01 can preferably be stored in a memory device of the prepress 13 and / or a product planning system 19 and / or a machine control 15.
  • required for the particular conditions (exemplarily eg printing stock) of the intended production C c y can be taken manually if necessary, or preferably by a software routine, eg. B. a process module, not shown, selected automatically based on the print job data A and provided for the transformation.
  • This information (data A) may be provided by the product planning system 19 and / or by the machine controller 15.
  • the transformation required for the transformation and the RIP process 12 is the required profile P
  • Color information of the original print template now as values of the color space of the printing press 01, z. As CMYK values.
  • the transformation of the color values of the input color space to the color values of the color space of the printing machine 01 can also be done by omitting the
  • the rasterized color separations are now present as data d (F2), for example in a common file d (F2) with the number of ink corresponding records or as Set of individual files corresponding to the number of printing inks d (F2) in z.
  • data d (F2) for example in a common file d (F2) with the number of ink corresponding records or as Set of individual files corresponding to the number of printing inks d (F2) in z.
  • binary data format F2 for example as bitmaps such. In a TIF format. This data d (F2), z. B.
  • a printing forme 16 ie a device for producing the printing form or printing forms supplied.
  • This device 16 may in one embodiment a film imagesetter 16 for producing the exchangeable printing plates 17, in another advantageous embodiment, a system for direct imaging 16 of exchangeable printing plates 17 ("Computer to Plate”), or finally a system for direct imaging 16 of the imaging units 18, for example, the forme cylinder 18, the printing machine 01 ("Computer to Press").
  • Machine setting should be achievable this result with this - usually a respect to the originals more limited color space imaging - printing press 01.
  • the machine settings in particular the ink supply, can be manipulated by the operating personnel, whereby the "bar" is not the print template itself, which may not be achievable, but an ideal one by the machine
  • the monitor 1 1, on which the softproof 06 is to be displayed, represents another, different from the printing machine 01 output device.
  • the monitor 1 1 the color information of an image to be displayed in the form of color values based on the color space representation supplied.
  • the color information to be supplied to the monitor 11 is based on RGB values.
  • prepress 13 resulting data are based on CMYK values in the CMYK color space of the printing press 01 and on the other hand exist as separated and screened representations in the primary colors of this color space. For example, in individual files d (F2), in particular individual bitmap files d (F2) or in
  • Data sets of a common bitmap file d (F2) for the separations d (F2) obtained from the RIP process 12 are reproduced for rendering in a descreening process 22 (in short process 22) from the rasterized and separated (bit map) representation in the multicolor information containing data d (F3), z. B. to a common, the image information preferably in halftones containing file d (F3) returned.
  • This file d (F3) for example, as a so-called composite file now the image information in semitones - z. B. based on CMYK values - included.
  • the image information can already take into account the gradation of the printing inks used and thus already be specific to the printing process.
  • z. B. in the rasterization in the RIP process 12 a non-linear relationship in the form of a characteristic curve k (TWZ) corrected for the Tonwertzuddling. This for printing on the "output device
  • printing machine 01 presents process-related influences form an anticipation of errors that occur during screening and printing and are thus
  • At least no such such press specific pre-corrections should be included in the image information to be provided to the monitor 1.
  • one or more such corrections should be eliminated before the image information is ready for input to the monitor 11
  • at least one of a further process 23, for example a decalibration stage 23, is provided
  • the information required for the decalibration of the tone value increase correction k " (TWZ) can be stored in a memory device, referred to by the product planning system 19 or machine control 15, or by the RIP process 12
  • the decalibration can be used as a separate processing step or as a part or process step in the above-mentioned file
  • a base color of the printing substrate which may be present ie already g characterizing the printing material, may already be taken into account. If only a slight difference in the influence of the variables g (BS) characterizing the printing material on the transformation into the color space of the printing press 01 and the transformation into the color space of the monitor can be expected, this may have a similar effect without recycling and possibly Remeasure stay. Are z. However, in the
  • transformations or errors in the influence of the printing material can be expected in a further process stage 24 or a process step 24 (short process 24) within the descreening process 22 or a subsequent process
  • Composite file thus preferably includes
  • press-specific pre-corrections for example, at least tone value correction
  • cleaned image information of the print original for example, in the color space to be provided by the printing press 01, in particular based on the representation the color values in the CMYK color space.
  • the color separations rasterized completely in RIP process 12 and corrected for dot gain are used as data d (F2) for the preparation of softproof 06, but data d (F2 ') which, for example, were at least not subjected to a correction of dot gain.
  • data d (F2 ') can then - without, for example, the requirement of a decalibration and possibly a descreening - the further processing in the soft proofing system are supplied.
  • Decalibration and / or descreening supplied, z. B. in the CMYK color space present the color of the print image description relating data d (F3); d (F2); d (F2 ') are now - regardless of whether already processed by one or more of the above corrections - by at least one transformation over at least one
  • Processing input is preferably based on the image data processing according to the principle of the so-called "color management.”
  • color management applies here correspondingly, where, for example, as the data of the input device originating from the RIP process 12 here , possibly already by one or more of the processes 22, 23, 24 modified data d (F3); d (F3 ') are to be regarded.
  • a first transformation of the CMYK data leaving the descreening process 22 takes place in a device-neutral reference color space, for example in the device-neutral XYZ color space (in particular CIEXYZ) or into the L * a * b color space (in particular the CIELAB color circle, which is here also to be included under the term "color space”.)
  • XYZ color space in particular CIEXYZ
  • L * a * b color space in particular the CIELAB color circle, which is here also to be included under the term "color space”.
  • Printing machine 01 characterizing color profile P icc * j short profile Picc * for use.
  • This profile P iccy * can be the same or the input device-specific counterpart (eg identical, modified or similar) to the above-mentioned profile P icc j specifying the printing press 01 as the output device.
  • the profile Piccy * can differ, for example, from different or even "disregard" of certain corrections that are not desired for the proof representation .Piccy * can then, for example, already have correspondingly changed features M y, k *, such as eg the feature of a characteristic curve k '(TWZ) for the gradation and / or the color loci of the printing underlying colors underlying the printing and / or the variables g (BS) characterizing the substrate to be printed (eg whiteness or shrinkage) ,
  • the profile Picc y * may be based on the description of the virtual "IFRA printing press.”
  • C c y * of the "input device" (here the virtual printing press 01 based on the parameters from the RIP process 12) may possibly already take into account one or more of the above-mentioned returns of RIP steps or preliminary corrections - for example, for descreening and / or decalibration and / or the influence of the substrate, so that a decalibration and / or
  • the profiles Picc y * required for the transformation from the relevant color space of the ducking machine 01 into the device-neutral color space can preferably be stored in a memory device (eg a memory associated with the transformation process 21 or be stored in a memory of the product planning system 19 and / or a machine controller 15 and supplied to the transformation process 21.
  • a memory device eg a memory associated with the transformation process 21 or be stored in a memory of the product planning system 19 and / or a machine controller 15 and supplied to the transformation process 21.
  • Processing in the RIP process 12) required profile Picc y * can be made manually if necessary, or preferably by a software routine, eg. B. by means of a process module, not shown, on the basis of the print job data A or based on by the image-processed data d (F2) or the file d (F2) entrained relevant data selected and provided for the transformation. Whether manual or automated, is used for the transformation and possibly the
  • the required data is stored with the data d (F2) leaving the RIP process 12, e.g. B. the file d (F2) or group of files d (F2), carried.
  • a transformation process 21 following transformation process 26, in short process 26, z For example, a transformation of the data obtained by the process 21 from the data d (F3; F3 ') from the device-neutral XYZ or L * a * b color space either directly into the device-specific color space of the monitor 11, e.g. B. in the monitor-specific
  • RGB color space or in one embodiment initially a (device-neutral) transformation T n of the image information from the device-neutral XYZ or L * a * b color space in a neutral RGB color space, and finally of this in another
  • Monitor input supplied compatible format F5 wherein the color information in the processable by the monitor 1 1 color space, for. B. as RGB values, and are adapted by transformation device and / or user-specific.
  • the further transformation process 27) which maps the color data into the monitor-specific color space can also be used as program routines in a same data processing unit 31, eg. B. a so-called. Proofserver 31, be provided. If necessary, the latter can then also provide means for providing the image data in the respectively required color space for further output devices 32; 33; 34 as clients, such as one or more hard proofing devices 32, one or more interfaces for providing a proof (eg, soft proof) to other potential or actual users of this print image description such as a hard proof or soft proof device of a customer and / or publisher; / or an editorial board 33, and / or a hard proof or softproofing device of another site 34 of a distributed printing group.
  • a proof or soft proof e.g, soft proof
  • proofing servers 31 supplying proofs can have the descreening process 22 and one or preferably a plurality of transformation processes 26 (for possibly several required color spaces), the respective output-side, output device-specific
  • Transformation process 27 for example, decentralized, z. B. on site or output device near in corresponding, as the output devices 32; 33; 34 assigned
  • Data processing device 29 may be provided. The data processing device 29 can then together with the associated output device a client for
  • the data d (F3) containing the color information leaving the descreening process 22 are thus transferred, for example, via a first transformation by means of the profile Piccy * into the device-neutral XYZ color space and then either directly or via a device-neutral transformation T n between XYZ and RGB. Color space on the basis of the output device-specific, ie monitor-specific profile P z in the specifically adapted to the corresponding output device color data transferred.
  • the file d (F4) leaving the process 26 contains the color information, for example in relation to the neutral XYZ color space, in the second case, for example, based on the neutral RGB color space.
  • Transformation of the originating from the RIP process 12 image information to be provided, which transforms the color information of the CMYK color space directly into neutral, not yet taking into account the specific monitor properties RGB values.
  • the transformation T n between neutral XYZ and neutral RGB color space can then omitted.
  • the monitor-specific profile P z represents an association between the device-specific color values of the output device, ie the monitor 11, and the corresponding
  • the profile P z is preferably characterized in addition to the color assignment by a number of device- and / or process-related features M z, m , where the expression "features" once again to understand individual parameters and / or dependencies (eg characteristics)
  • the characteristics M Zi m and others include the definition of the primary colors and / or the gamma value of the monitor 1 1 in the profile P z
  • the monitor playback can be, for example, by using a corresponding measuring system (61), z. B.
  • Color measuring system (61) can be obtained.
  • the color mapping of the monitor 11 may be dependent upon the monitor settings (eg, the white point (chromaticity) and / or the present gamma value).
  • a calibration is then - for example, based on the set white point and / or gamma value - by the monitor 1 1 directly defined RGB value triples or correspondingly defined L * a * b values are given, and for each of these defaults be generated by the monitor 1 1 color by means of a calibrated color measuring system (61).
  • the position of the white point which is present for the monitor setting can be of importance as a feature M zm for a true-color and defined reproduction. This corresponds to the above-mentioned type of light and provides information about the position of the frequency spectrum, ie whether the setting of the monitor 1 1 is more in the reddish, bluish or neutral range.
  • This feature M zm can be of importance to the above-mentioned type of light and provides information about the position of the frequency spectrum, ie whether the setting of the monitor 1 1 is more in the reddish, bluish or neutral range.
  • the light D z thus provides in one embodiment, a feature M Zi m of the profile P z represents.
  • the soft proof 06 (illuminant D z for the monitor display), for example with a (for illuminating the subject template illuminant D a to the tray 03 or at least approximately the radiated light type D L the lamp 36) significantly different color temperature, ie D z D a and D z D L , so a comparability of color reproduction is not guaranteed, especially not given.
  • Transformation process 27 signal technology linked process module 28 take place, which can also be implemented in the monitor 1 1 associated data processing device 29 (eg., Fig. 2, Fig. 10).
  • the monitor 1 1 associated data processing device 29 eg., Fig. 2, Fig. 10
  • the color assignment and a white point on the monitor 1 1 can be used for a color-fast and defined playback as a softproof 06 of the underlying pressure
  • Printing material have an influence.
  • the substrate for the preparation of the data to be displayed as a softproof 06 can therefore in an advantageous embodiment, the substrate
  • g * characterizing quantities g * (BS) such as.
  • BS whiteness or basic color and / or white ßddling and / or shine
  • the quantity g * (BS) for example the whiteness or the basic color in the position of the white point, for example as a feature M zm in the profile P z , can be taken into account (eg FIG.
  • the color reproduction of the monitor 1 1 relevant features M zm , z are adjustable at least within certain limits.
  • the white point (or light) and / or the gamma value for example, as a parameter on the monitor 1 1 and the operation of the monitor 1 1 controlling monitor control 38 adjustable at least within certain limits.
  • Setting the monitor 1 1, z. B. at least the position of the white point and / or the brightness, provided, in particular kept in a memory device.
  • Operating parameters of the monitor 1 1 concerned different operating modes provided.
  • m refers to a monitor setting underlying luminance L, which serves as a measure of the brightness and is given in cd per m 2 .
  • luminance L which serves as a measure of the brightness and is given in cd per m 2 .
  • Data processing device 29 or a control center computer 05 associated memory device be kept. Depending on the selection or possibly more automatic
  • n for the luminance L (eg L1 in a range between 140 and 170 cd / m 2 and L2 in a range greater than 170 cd / m 2 , advantageously greater than 180 cd / m 2 , preferably greater than 200 cd / m 2 , for example in a range of 180 to 300 cd / m 2 , advantageously 180 to 250 cd / m 2 ) is then z.
  • Process module 28 can be done. In a circuit and / or program routine that is not explicitly shown, it is possible to proceed in accordance with that explained in relation to the type of light in FIG. 10-instead of or in addition to the consideration of the type of light.
  • the luminance L of the monitor 11 are 1 and those in the area of the tray 03 ruling
  • Illuminance E is tunable to each other or is the luminance L of the monitor 1 1 and / or the lamp 36 with respect to their light intensity I (on the two Radiostati “on” and “out” addition) made changeable. This can be done - possibly in an operating mode - on the one hand by manual intervention of the operating personnel by basically a light intensity I (or intensity I) of the shelf 03 illuminating light 36 ("lighting control") or the luminance L of the monitor 1 1
  • Luminance control or advantageously both the light intensity I or intensity I of the lamp 36 and the luminance L of the monitor 1 1 by the operator - at least within certain limits - by operating correspondingly provided means, eg., Controls - is or adjustable to change a setting for the control of the lamp 36 of light intensity I, for example, as a target value l as n and z with respect to a to be achieved on the tray 03 illuminance e as as setpoint Eson can,...
  • a corresponding control command S (E / I) initiated for example, manually on the control element (77)
  • Electronic circuit and / or program routine 41 may be provided or implemented (eg, Fig. 2, Fig. 12) .independently thereof or in addition thereto can, for. B.
  • an electronic control and signal routine with an input of the monitor control 38 electronic circuit and / or program routine 42 may be provided which a conversion of - for example, on a control (77) by a control command S (L ) of the operator manually - command to change the to be realized by the monitor 1 1 luminance L z. B as L causes so n (eg, Fig. 2, Fig. 13).
  • Luminance L of the monitor 1 1 to a z. B. at the control room 02, in particular in the area or near the tray 03, z. B. determined by a sensor 37 Illuminance E is done. If, for example, as a result of a command from a control or manually by the operator, the light intensity I of the lamp 36 is changed, and / or changes, for example, by a change in the ambient light conditions, the actual illuminance E in the storage 03, so in at least one operating mode the regulation z. B. an automated adjustment of the luminance L of the monitor 1 1, for example, a new setpoint L so n. This can advantageously be an assignment (tabular or functional) to be set between the luminance L, z. B.
  • the monitor 1 1 luminance L eg, Fig. 2, Fig. 14
  • Ilumination control by means of which a illuminance E determined, for example, by a sensor 37, eg, as an actual value Ei St , at the control station 02, in particular in the area or near the depository 03, can be controlled by controlling the Light intensity I or
  • Illuminance E, z. B. setpoint E so n is regulated.
  • This setpoint E so n can either by the operator by means of setting command S (E), z. B. via an operating element 77 or by a control or be predetermined, or be coupled to a predetermined on the monitor 1 1 and / or present luminance L. Then, for example, as a result of a command from a controller or manually by the
  • the luminous density L on the monitor 1 1 changed (eg., As shown in FIG. 13), it takes place, for example, in at least one operating mode by the control z. B. an automated adjustment of the illuminance E on the control of the lamp 36 and control of the lamp 36 via a new setpoint E so n for the sensor 37 to be measured illuminance E, whereupon z. B. the light intensity I for the lamp 36 is controlled or regulated accordingly. It can advantageously be an assignment (tabular or functional) between luminance L and L to be set
  • Illuminance E be defined and kept. However, upper and / or lower limits for illuminance E to be maintained and / or luminance L can also be provided here. This can, for. As in the control computer 05 or advantageously in the data processing device 29, an electronic circuit and / or
  • Program routine 44 may be provided which a light intensity I and intensity I of the lamp 36, z. B. on the power supply and / or a variation of a number of light sources operated in the lamp 36, with respect to the achievable or maintained illuminance E converts (eg., Fig. 2, Fig. 15).
  • a functionality "light type monitoring” and / or regulation (“Light control”) in which a, for example, at the control station 02,
  • the present light D a is determined.
  • the determination can optionally take place via a sensor 37 mentioned in the above context, but correspondingly also designed for determining the type of light, or a sensor provided specifically for determining the type of light (spectral evaluation) (indicated in brackets in FIGS. 1 and 16).
  • a sensor 37 mentioned in the above context, but correspondingly also designed for determining the type of light, or a sensor provided specifically for determining the type of light (spectral evaluation) (indicated in brackets in FIGS. 1 and 16).
  • an electronic circuit and / or, for example, in the control computer 05 or, advantageously, in the data processing device 29, is an electronic circuit
  • Program routine 46 is provided, by which the type of light D a determined by the sensor (37) with a predetermined and optionally stored desired light type D s (eg D50 or D65 or a specific color temperature in the range between D53 to D58) Light type) and / or the present on the monitor 1 1 light D z is compared.
  • a tolerance - can, for example, a warning, eg. B. optically by a lamp and / or on a monitor (09, 1 1) and / or by an audible signal, done.
  • a spectral "quality" ie, for example, the proximity to the spectral profile of the ideal emitter of the desired type of light D s , D z present on the monitor 1 1 can be evaluated, for example as so-called “Color Rendering Index”. If the quality criteria specified for the quality are not met, a warning can then be issued as above. In addition to or instead of the warning can -.
  • the program routine 46 may be designed for a deviation between the type of light D a measured on the shelf 03 and the predetermined light D s and / or of the light D z of the monitor 1 1 to the output from the lamp 36 illuminant D L, z. B.
  • the illuminant D for the monitor 1 1 underlying, z. B. as a desired value D z, n, 2, 16), which is designed to be controllable or controllable, for example, as described below with respect to its type of light D L the type of light D a desired at the depositing table 03.
  • an action in each case finds its limits in, for example, predefinable areas for an allowed light type D a ; D z ; D L.
  • the type of light D z output from the program routine 46 can, as indicated in FIG. 11, also be predefined as a specification in the process 48.
  • “Lichtart horrung” or “Lichtartregelung” be provided, which corrects any changes in the resulting light type D L of the light emitted by the lamp 36 when changing the intensity I of the lamp 36.
  • a luminaire type control eg in a program routine 46
  • relationships between the intensity I and control parameters of the luminaire can be stored, by means of which, when the intensity I changes, the desired light type D L - z. B. by a modified mixture profile of individual light sources (51; 52, see below) is maintained.
  • a Lichtartregelung can be recourse to the above-mentioned control process via the sensor 37 and the program routine 46 accordingly.
  • the system can thus be embodied such that the intensity I of the luminaire 36 can be changed manually or by a corresponding control, but a light type control or regulation is provided by which the type of light D L is maintained despite changing the intensity I. is maintained at least in a tolerance range.
  • a light type control or regulation is provided by which the type of light D L is maintained despite changing the intensity I. is maintained at least in a tolerance range.
  • This is z. B. particularly advantageous if the lamp 36 and a light sources 51 M 52 of the lamp are made dimmable. When dimming, a shift of the resulting color temperature can occur, which is then counteracted by the control or regulation.
  • Luminance L of the monitor 1 can be - manual or automated - change the Luminance L of the monitor 1 1, for example, to a new required luminance L (new value for the condition of the feature M z, m ) adapted profile P z for the
  • Transformation of the image data in the output-side transformation process 27 are applied or be.
  • the provision of the profile P z can - as above - via the profiles P z managing or providing process module 28 take place. This is
  • the means for. B. the corresponding electronic circuit and / or program routine 41; 42; 43; 44; 46, to implement one or more of the above. manual controls (luminance control and / or lighting control) and / or controls
  • Data processing device 29 or a central computer 05 be implemented.
  • an interface to a light controller 36 with respect to its light intensity I-driving control unit 39 or control process 39 is preferably provided for the lighting control or regulation.
  • an interface to the monitor control 38 and / or the process module 28 managing or providing the (monitor) profile P z is provided. In an automatically tracked based on the set on the monitor 1 1 luminous intensity L.
  • Illumination control is an interface for monitor control 38 that transmits the current setting.
  • the corresponding circuit and / or program routine 41; 42; 43; 44; 46 directly the monitor controller 38 and the control unit 39 of the lamp 36 may be implemented, with a corresponding
  • triggering control element (manually) or triggering relevant control or regulation process for monitor control 38 and the control unit 39 is to be provided.
  • Operating elements for the operating personnel for manual control and / or selection of one of possibly several intended operating modes may be present at the control station 02 provided, preferably in one or more above-mentioned interfaces 08; 09 - possibly by specially provided switch on the correspondingly enlarged control panel 08 and / or correspondingly extended softkeys on the monitor 09 - be integrated.
  • a separate, provided for softproof functionalities control panel (possibly with a means for pointer control) on the control station 02 and / or on the monitor 1 1 be provided as a self-mapping softkeys.
  • These softkeys can be designed as fields that can be activated by touch of a corresponding mask on the touch-sensitive monitor 1 1, or as fields that can be activated via a control panel provided on the control station 02 (possibly with a means for pointer control).
  • the system for assessing the product copy 04 with the aid of a softproof 06 (in short: soft proofing system) thus has at least one
  • the color space of the printing press 01 transformed image data to the data processing process (21, 22, 23, 24, 26, 27) preferably obtained from a RIP process 12, and, for example, in the result on color values in a color space of the printing machine 01, in particular CMYK color space, related data - e.g. B. the color space of the printing press 01 (CMYK) separated records or files d (F2) - fed.
  • the transfer is preferably carried out taking into account a theoretical color behavior of
  • Printing machine 01 in particular based on a device-neutral color space
  • Data processing process 21, 22, 23, 24, 26, 27 may preferably have a
  • Desreening revitaliz 22 for returning the data separated in RIP and / or layout process 12, 14 and / or rasterized data in a half-tone display
  • Decalibration stage 23 for at least partial undoing, ie, a "back-correction" of a tonal correction, possibly made necessary by the rasterization and / or layout process 12, 14
  • the processes 21, 22, 23, 24, 26, 27, preferably at least the transformation processes 21, 26 (and possibly 27) of the data processing process 21, 22, 23, 24, 26, 27 are part of a color management system, which contains the necessary transformations of the data originating from the RIP process 12 in eg at least neutral RGB data, if necessary
  • At least the transformation processes 21; 26 (and possibly 27) can be summarized here in a color management module.
  • At least the RIP decalibration (process 26) can be performed in the transformation by appropriate consideration in the profiles P
  • a plurality of the color behavior of the printing press 01 descriptive profiles P iccy * and / or several the color behavior of the monitor 1 1 descriptive profiles P z are provided.
  • these or some of these profiles P z may differ from one another by different luminance L to be used as the characteristic P z, m determining the profile P z .
  • these or some of these profiles P z can differ from one another by different light types D z to be used as a feature M z, m co-determining the profile P z .
  • an affected profile P z z. B manually and / or automated. Possibly. manually, but preferably automatically, for example, in an operating mode, the regulation or control of the luminance L (and possibly the provision of the respective suitable profile P z ) in conjunction with a with respect to a light intensity I and / or light D L controllable and / or controllable lamp 36, and / or in the case of an automatic adaptation of the luminance L to changing or fluctuating, for example by changing Ambient light caused changes in the illumination conditions prevailing in the area of the shelf 03.
  • the latter can by the possibly
  • Control station 02 provided sensor 37 are detected or be and one the
  • Luminance L accordingly be adapted to be fed control or control circuit.
  • the control console 02 associated, the shelf 03 lighting lamp 36 is adapted to emit a standard light at least one definable or defined light D L. It can be based on one or preferably a plurality of light sources 51; 52 be formed, which z. B. arranged on the lamp 36 and / or are aligned such that they produce at least in the storage area lighting with the most homogeneous illuminance E possible.
  • the light sources 51; 52 can z. B. as
  • Fig. 3 a) is schematically an embodiment with a plurality of z. B. as fluorescent tubes 51; 52 formed light sources 51; 52, in Figure 4 schematically a lamp 36 with LEDs 51; 52 formed, wherein the LEDs 51; 52 each individual
  • Light sources 51; 52 or, for example, corresponding to groups
  • Light sources 51; 52 can form.
  • the lamp 36 is in an advantageous embodiment - possibly in combination with the associated control unit 39 - in their light intensity I (greater than zero) total changeable educated.
  • the lamp 36 is, for. B. together with an associated control unit 39, designed to be triggered by a manually on a control element and / or a by a z. B. above control or output control command optionally light with at least two different, different from zero
  • light levels I Preferably, at least two different light intensities I (for the same type of light D L ) are provided which z. B. at least 10% of their intensity I, based on the smaller light intensity I, differ.
  • additional light intensities I can be set via the control unit 39.
  • the lower luminous intensity I is such that it
  • Storage area of the tray 03 at least in an area of the format size of the product to be inspected 04, at each point with an illuminance E of z. B. illuminates at least 500 Ix.
  • Required radiant power and luminance L arise from the geometric boundary conditions, such. B. extension of the lamp 36, distance to the storage table 03 and much more.
  • the at least two different light intensities I can be used as discrete, z. B. predetermined and possibly
  • light intensity levels are present and can be selected accordingly, or in at least one light intensity range and be substantially continuously changeable and selectable.
  • a, in particular electronically controlled, dimmer be provided.
  • a dimming may possibly also be provided.
  • an embodiment of the luminaire 36 with a plurality of light sources 51; 52 be, depending on the selected light intensity I individual or groups of light sources 51; 52 - be switched on or off, for example, by the control unit 39.
  • the light intensity I is then, for example, on the number of operated light sources 51; 52 varies or is thereby variable.
  • a group of light sources 51 are operated for a specific level below the maximum light intensity I, and the remaining light sources 52 of the light 36 are operated, for example. B. be off.
  • I is thus the illuminance E on the tray 03 - in particular in a above operating mode for "lighting control” or “lighting control” - changeable and / or - especially in one of the above other operating mode of a "lighting control "- an illuminance E on the tray 03 defies possibly fluctuating
  • Ambient conditions to be constant or at least within a tolerance or defined limits.
  • the lamp 36 and its control unit 39 are preferably designed and / or adapted to at least one operating mode illuminance E in the center of the support area of the tray 03 of at least 600 Ix, preferably at least 650 Ix, for example, from 650 to 2,000 Ix, preferably from 700 to 1, 800 Ix, to effect.
  • the light is 36 - z. B. via the control unit 39 - operated in such a way that the
  • the luminaire 36 can - if necessary
  • the lamp 36 is, for. B. together with an associated control unit 39, designed to be triggered by a manually on a control element and / or a by a z. B. above control or output control command optionally light with at least two different spectral characteristics, ie optionally light at least two types of light D u ; D L2 .
  • the at least two different types of light D u ; D L2 can be selected as discreetly selectable spectral characteristics or possibly as in a certain range with respect to the maximum (the spectral characteristic in the visible frequency range) continuously be formed shiftable spectral course.
  • light sources 51; 52 at least two different types of light D L
  • one of the number of light types D u to be provided or to be provided is; D L2 corresponding number of light sources 51; 52 different light D L (color temperature) provided.
  • D L2 are only those of this type of light D u ; D L2
  • operating light sources 51 (52) operated.
  • the light sources 51 for the operated light sources 51 could be in this embodiment.
  • the variability of the light type D L of the lamp 36 or of this possibly at least approximately corresponding type of light D a on the tray 03 for example, at least two light sources 51; 52 at least two
  • D L different types of light
  • these can be operated together in at least one operating situation in order to produce a superposition of the spectral characteristics of the at least two different light sources 51; 52 a deviating from the Einzelsprektralufen spectral course, ie to provide a different light type D a .
  • a plurality of light types D L (or D a ) can be discrete, and possibly in a certain
  • a "mixing" can possibly over a
  • D L can thus be changed or selected for the purpose of the intended "type of illumination" on the tray 03.
  • the representation of the softproof 06 is correspondingly changed or adapted.
  • the lamp 36 is formed with a light type D L of D50 or
  • the lamp 36 is designed and / or operated with an illuminant D L whose value lies between D53 to D58.
  • the luminaire 36 can, at least in the region of its downward facing front side, d. H. in the area of the operating side of the control station 02 facing lower edge, one which the plane of the light sources 51; 52 to Ablagetisch 03 out superior, possibly adjustable in angle anti-glare 53 have.
  • the lamp 36 below the plane of the light sources 51; 52 a grid-like or lammellen shame device 54 for limiting the light exit angle and / or one or more focusers, not shown, for. B. one or more lens-like body having.
  • the luminaire 36 can also be arranged to be movable in total, in particular pivotable, on a holder 56 supporting it.
  • the luminaire 36 may in its longitudinal direction, i. H. in a direction extending to the width of the storage area of the tray 03 direction, at least two separately controllable, z. B. spatially spaced light sources 51; 52, for example
  • Fluorescent tubes 51; 52 (preferably standard light tubes).
  • a manually and / or automatically operable control provided by which individual or groups of light sources arranged in the longitudinal direction of the lamp 36 51; 52 are operated while one or more of the longitudinally offset to the one or more operated
  • Light source (s) 51; 52 arranged light source (s) 51; 52 are inactive.
  • monitor 1 1 In order to protect the monitor 1 1 from direct light from the lamp 36 ago, can be provided in the upper part of the monitor 1 1 itself and / or in the region of a rear lower edge of the lamp 36, not shown - possibly adjustable - glare protection.
  • a light protection 57 may be provided in the rear area and / or on one or both sides of the control room 02 and / or the storage table 03.
  • a light protection 57 may be provided above at least one area of the depositing table 03-above the luminaire 36 or this recessing-an unillustrated light shield.
  • the lateral and / or the rear light protection 57 may possibly also be designed to be movable and / or in the manner of a curtain.
  • the light shield 57 is at least partially formed of a transparent tinted material, such as a tinted glass or plastic. This has the advantage of having a transparent tinted material, such as a tinted glass or plastic. This has the advantage of having a transparent tinted material, such as a tinted glass or plastic. This has the advantage of having a transparent tinted material, such as a tinted glass or plastic. This has the advantage of having a transparent tinted material, such as a tinted glass or plastic. This has the advantage of
  • the softproof 06 indicating monitor 1 1 can basically as any TFT or LED color monitor or color display or color screen.
  • its color space must at least include the color space that can be imaged by the printing press 01.
  • B a homogeneity value of at least 90%, preferably at least 95%. That is to say, a deviation of the luminance L in the entire display field from the luminance L in the center of the monitor display deviates by at most 10%, preferably at most by 5%.
  • the luminance L he or the associated monitor control 38, preferably formed controllable.
  • the shelf 03 illuminating light 36 either with a light intensity I or intensity I so operated or operable that an illuminance E in the center of the support area of the tray 03 of at least 600 Ix, advantageously at least 650 Ix, for example, from 700 to 1, 500 Ix, is present, and / or the 03 edition lighting luminaire 36 due to a manual selection or an automatic default either with at least two with respect to the light intensity I or intensity I or on the shelf 03 resulting illuminance E significantly, z. B. by at least 150 lx, preferably at least from each
  • Illuminance E is either operated or operable.
  • monitor 1 1 As “color-fast” display system or “color fast” monitor 1 1 is thus z.
  • a monitor 1 1 together with software to understand which on the basis of at least one monitor-specific profile P z a defined association between the color space of the original image data and the color space of the monitor 1 1 applies.
  • the monitor 1 1 or its monitor control 38 are designed in a first advantageous embodiment and / or designed to be in at least one
  • the monitor 1 1 is formed in the manner pivotable about 90 °, that the display with its longer side edge optional lying
  • the display controlling software and / or monitor control 38 is designed accordingly to to image the image accordingly rotated in accordance with the orientation of the screen.
  • At the control station 02 or in the softproof system can be to implement a functionality "monitor” and / or a "monitor calibration" z. B. in the central computer 05 or preferably the data processing device 29 implemented process module 49, z. B. software program 49, be provided which a test procedure or
  • a permanently connected or mobile meter 58, z. B. spectrally resolving color measuring device 58 (in particular suitable for color measurement on self-luminous objects), which is in signal communication with the process module 49 for testing and / or calibration.
  • the process module 49 in turn is in signal connection, for example, with the monitor control 38.
  • Measuring device 58 and the process module 49 are part of a measuring system (49, 58). If a test and / or calibration is initiated, for example by activating a designated operating element, then the monitor 1 1 is prompted by the process module 49 to issue specifically predetermined RGB signals whose color reproduction is determined by the measuring device 58, and with that for the relevant
  • RGB signal compared to expected color (coordinates).
  • Results 66 of this comparison provide information on the quality of color fastness and can be used, for example, on a display device, e.g. B. on a monitor 09; 1 1, be displayed or be.
  • the display can take place in a program mask 64 assigned to the monitor test and / or calibration.
  • a program mask 64 assigned to the monitor test and / or calibration.
  • the results are not within declared tolerances, then - by activating a corresponding, eg. Example, a provided on the control room 02 as a hard key or as a softkey in the program screen 64 control 67 - a start of a calibration process be prompted.
  • the operating personnel leading mask is called.
  • a process module 47 implemented, for example, in the control center computer 05 or preferably the data processing device 29, eg.
  • Software program 47 be provided which a color measurement on the resting product copy 04 and preferably a comparison with the on the monitor 1 1
  • a permanently connected or mobile meter 63, z. B. spectrally resolving color measuring device 63 (in particular suitable for color measurement on illuminated objects), which is in signal communication with the process module 47 for the color measurement.
  • the process module 47 receives the information about the color of the softproof 06, in particular the relevant image area, z. B. from the monitor 1 1 supplied data d (F5).
  • the measuring device 58; 63 must then also be suitable for color measurement on illuminated objects. If a color measurement is initiated, for example, by activation of an intended operating element or even directly caused by a corresponding signal of the measuring device 63, so is the measuring device 63 at the location of the product copy 04, z. B. on a particular color field of a printed color pattern scale, the color determined, and compared with the corresponding data of the softproof 06.
  • the measurement and / or comparison result can be displayed on a display device, for. B. on a monitor 09; 1 1, are displayed. The display can take place here in a program mask 68 assigned to the color measurement.
  • the measurement and / or comparison result can also be a conventional error representation, z. B. as an error ⁇ for a z. B. Euclidean or weighted ("perceived")
  • Color difference identify or be designed as such.
  • ⁇ z. B. to be determined by known rule distance AE from * or ⁇ 00 .
  • a numerical representation of the coordinates for the two color points as a result 69 in a standard color space, for. B. XYZ or L * a * b color space and / or a visualization 71 of the color comparison by
  • Markings of the desired position eg centric
  • the actual position possibly offset therefrom in an ab plane, in particular a detail of the ab plane of the L * a * b color circle which concerns the color.
  • a coarse figure 72 of the product specimen 04 to be considered can be overlaid with a marking of the position of the color field to be considered.
  • control station 02 instead or in addition to the control station 02 or in the softproof system for
  • Sections of the softproof 06 to be displayed and / or optionally a softproof 06 or a representation of a print width containing the softproof 06 (eg an entire web width) can be displayed. It can also be provided that by the process module 62 a -. B. enlarged view of a separation, for example of "raw data" from the color separations from the data or the file d (F2) is provided.
  • control station 02 or softproof system of the softproof 06 reproducing monitor 1 briefly softproof monitor 1 1, formed in such a way or controlled that he on his display - directly or z. B. in a window 59, z. B. Softproofpper 59, only the image of the softproof 06 indicates.
  • Functionality related data can in this embodiment - for example, when calling a z. B. the mode or functionality program mask - on a control panel monitor 09 or advantageously on another monitor 73, z. B. a softproof system associated with the operating display 73, be displayed (see, for example, Fig. 5).
  • one or more operating elements 77 for activating and / or selecting and / or operating one or more of the named operating modes or functionalities can be displayed in a window 79.
  • another window 78 can then, for example, a, z. B. by the selection means
  • control elements (08) on the control station 02 or the control elements 77 in the window 79 activated program mask (64, 68) with their associated control elements 76 (eg control element 67) to be displayed.
  • control element 77 in connection with an activation and / or selection and / or operation of one or more operating modes or functionalities or specific functions controls, hereinafter referred to generally individually as control element 77 or in group as controls 77, in principle all as hardkeys in one or more separate to be provided at the control room 02
  • Softproof system associated controls 77; 76 all or at least partially as softkeys in corresponding program interfaces or masks on the monitor 09; 73 provided. These trained as softkeys controls 77; 76 are then in a first embodiment, for example, by means of a pointer control selectable and / or activated, which may optionally be additionally provided a keypad for confirmation and / or value input.
  • the illustrated as softkeys controls 76; 77 are then touch by the control station monitor 09 or z. B. specially provided for the soft proof system control display 73 and / or activated, which may optionally be provided on the control room 02 in addition a keypad to a value input.
  • Softproof monitor 1 1 as a monitor 1 1 with a touch-sensitive display, z. B. in the manner of a touch screen 1 1, is formed.
  • the softproof 06 is used for example in
  • Softprostersterster shown 59 There is at least one more screen 78; 79, short window 78; 79, provided which or which z. B. optionally to the
  • Softproof cup 59 or simultaneously displayed on the screen is or are.
  • one or more operating elements 76 for activating and / or selecting and / or operating one or more operating modes or functionalities can be displayed in a window 79.
  • window 78 can then, for example, a z.
  • program screen (64, 68) activated by selection in window 79 may be displayed with its associated controls 78 (eg, 67).
  • a plurality of windows 59; 78; 79, in particular z. B. the Softproof cup 59 and a program mask (64; 68) indicating window 78 be displayed simultaneously.
  • z. B. alternately the Softproof cups 58 with the original softproof 06 and the program mask 64; 68 having windows 78 may be displayed.
  • the z. B. controls 77 having windows 79 may be displayed, via which then, for example, the
  • a preferred system for displaying a print image reference 06 simulating a printed image of a printing machine 01 can thus comprise a monitor 1 1 for displaying the printed image reference 06, taken alone or advantageous in combination with one or more of the above-mentioned embodiments of the softproof system, the latter System a process module 49 for program-based monitor testing and / or - calibration of the monitor 1 1 in terms of its color reproduction and at least one associated with the operation of the process module 49 control element 76; 77 and / or a process module 47 for program-based color measurement on a product copy 04 and at least one operating element 76 associated with the operation of the process module 47; 77 and / or a process module 62 for selecting a section or display mode of the print image reference 06 to be displayed by the monitor 11 and at least one operating element 76 associated with the operation of the process module 62; 77, wherein for the visualization and / or operation of the respective process module 47; 49; 62 a on a monitor 1 1; 73 - the monitor 1 1 or another
  • Process module 47; 49; 62 executed program, and wherein the at least one operating element 76; 77 as a touch activatable field of a corresponding mask on the display surface of the window 78; 79 performing, touch-sensitive trained monitor 1 1 is displayed.
  • the monitor control 38 is z. B. with an electronic circuit and / or program routine 41 in signal communication, which is effected in at least one operating mode, an adjustment of a monitor setting to a given by a lamp 36 luminous intensity I out or caused by the lamp 36 illuminance E out.
  • the monitor control 38 may be in signal communication with an electronic circuit and / or program routine (48), which in at least one operating mode causes an adaptation of a monitor setting to a predetermined light D z .
  • the at least one program mask 64; 68 and the associated controls 76; 77 performing monitor 73 one of the
  • Print image reference 06 indicating monitor 1 1 different monitor 73 provided with a touch-sensitive display surface.
  • the print image reference 06 displaying monitor 1 1 is formed with a touch-sensitive display surface, wherein optionally or simultaneously to the print image reference 06 one or more of the windows 78; 79 with the at least one control element 76; 77 are displayed on the display surface of the monitor 1 1.
  • a signal connection and means for signal processing are provided in an advantageous development, by which a correlation between the softproof 06 to be displayed and the momentarily on the controls, in particular the zone keyboard 07, to be manipulated print image is given. For example, via the control panel or another
  • the corresponding softproof 06 is selected from a memory device and displayed on the monitor 1 1.
  • the correlated display for the case that takes place via a camera, the am
  • proof server output device hard proof device
  • Circuit and / or Program Routine Circuit and / or Program Routine Circuit and / or Program Routine Circuit and / or Program Routine Circuit and / or Program Routine Circuit and / or Program Routine Process Module Software Program Circuit and / or Program Routine Process Module, Software Program Light Source, Fluorescent Tube, LED, Group Light Source, Fluorescent Tube, LED, group glare protection

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  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
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  • Control Or Security For Electrophotography (AREA)

Abstract

Die Erfindung betrifft ein System zur Beurteilung eines Produktexemplars am Leitstand einer Druckmaschine mit einer Ablage für das zu beurteilende Produktexemplar, mit einem Monitor zur Anzeige einer das Druckbild des Produktexemplars simulierenden Druckbildreferenz, und mit einer die Ablage beleuchtenden Leuchte, welche zur Abstrahlung von Licht einer oder mehrerer voneinander verschiedener Lichtarten ausgebildet ist. Hierbei sind mindestens zwei sich unterscheidende Profile für die monitorspezifische Transformation von dem Monitor zuzuführenden Bilddaten und/oder mindestens zwei definierte, die Einstellung eines oder mehrerer Betriebparameter des Monitors betreffende unterschiedliche Betriebsmodi vorgesehen und zusätzlich oder stattdessen im Bereich der Ablage ein Sensor zur Ermittlung einer Lichtart DL des an der Ablage im Bereich des Sensors einfallenden Lichtes vorgesehen und zusätzlich oder stattdessen ein Regelkreis mit einer elektronischen Schaltung und/oder einer Programmroutine, mittels welcher in zumindest einem Betriebsmodus des Systems eine automatisierte Regelung der durch die Leuchte 36 auszusendenden Intensität erfolgt, vorgesehen.

Description

Beschreibung
Systeme zur Beurteilung eines Produktexemplars am Leitstand einer Druckmaschine
Die Erfindung betrifft Systeme zur Beurteilung eines Produktexemplars am Leitstand einer Druckmaschine gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 1 , 1 1 oder 15.
Durch die EP 2 045 71 1 A2 wird ein Proofsystem für Druckprodukte offenbart, welches als Hardproof- oder Softproof-System ausgebildet sein kann. Die am Proofsystem
anzuzeigenden Bilddaten werden unter Verwendung einer Beschreibung der zu simulierenden Druckmaschine sowie einer Beschreibung der Farbwiedergabe des Proofsystems generiert. Für die Berücksichtigung der Beschreibung der zu simulierenden Druckmaschine sind Druckparameter umfassende Beschreibungen auswählbar.
Die WO 02/100644 A1 betrifft ein Verfahren zur Auswahl von Bedruckstoffen, wobei für verschiedene Bedruckstoffe Druckeigenschaften gespeichert und bestimmte
Bedruckstoffe anwählbar sind. Zur Darstellung eines simulierten Druckergebnisses wird das Druckverfahren und der Bedruckstoff ausgewählt und berücksichtigt.
Die EP 1 880 850 A2 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Erzeugung einer farblichen Referenz für ein Druckbild, wobei bei der Ermittlung der Anzeigedaten für den Monitor eine Korrektur für eine von einer Soll-Übetragungskennlinie eines RIP-Prozesses abweichende Ist-Übertragungskennlinie stattfindet.
In der EP 1 889 721 A2 ist ein Leitstand einer Druckmaschine mit einem Monitor und einer Normlichtquelle offenbart, wobei eine Leuchtstärke bzw. Leuchtintensität der Leuchte veränderbar ist, um die Leuchtstärke an die am Monitor erzielbare Helligkeit oder den Kontrast über eine Dimmeinrichtung anzupassen. Durch die EP 2 1 13 389 A2 sind für ein Normlichtsystem mindestens zwei Modi für die Leuchtstärke bzw. Intensität vorgesehen, wovon mindestens einer der Modi eine definierte Einstellung der Leuchtstärke bereitstellt.
Die DE 10 2004 049 604 A1 offenbart ein Beleuchtungssystem, wobei die
Zusammensetzung der Wellenlängen des abgestrahlten Lichtes veränderbar ist. Hierbei sind beispielsweise LEDs vorgesehen.
Durch die DE 10 2008 025 874 A1 ist eine Einrichtung zur visuellen Farbmusterung von Druckexemplaren mit einer oder mehreren Leuchten bekannt, wobei die Leuchten als Lichtquellen LEDs aufweisen. In einer Ausführungsvariante sind je Leuchte LEDs in den Farben Weiß, Rot, Grün, Blau sowie UV vorgesehen.
In der EP 1 970 198 A2 ist mindestens ein Bedienelement eines Softproofsystems in das Bedienpult des Leitstandes integriert.
Durch die DE 10 2010 044 736 A1 ist ein Verfahren und eine Anordnung zur Simulation von Tageslichtspektren bekannt, wobei das Tageslichtspektrum durch eine geeignete Kombination von farbigen LED's erzeugt wird, welche zu LED-Lichtquellen mit unterschiedlichen LED's zusammen gefasst sind. Damit das erzeugte Spektrum für die Tageslichtsimulation nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig gewährleistet ist, wird neben einer Grundkalibration während der Nutzung permanent auch eine Autokalibration der multisprektralen LED-Lichtquellen durchgeführt. Eine derartige LED-Lichtquellen aufweisende, ein definiertes Normlicht aussendende Beleuchtungseinrichtung wird beispielsweise in Verbindung mit einem Softproof- Verfahren unter Anwendung eines Monitors zur Abmusterung von in einem Druckprozess herzustellenden Produkten angewandt.
Die DE 101 21 984 A1 betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur visuell optimierten Darstellung von Farbbildern auf Bildschirmen mit einem Bildschirm, wobei dieser in eine homogene Fläche sowie eine softwareseitige Darstellung eines realen Hintergrundbildes eingebettet ist. Es ist weiter eine Bilddatenverarbeitung vorgesehen, welche zwei unterschiedliche Darstellungsarten, nämlich eines Multispektralbildes oder eines
Dreikanalbildes, ermöglichen soll.
Die DE 100 37 556 A1 betrifft eine Sensoreinrichtung, die eine dem Blendempfinden von Nutzern von Bildschirmarbeitsplätzen entsprechende Messwerterfassung ermöglicht. Hierzu wird durch einen Sensor im Bereich der Umfeldflächen um den Bildschirm die Leuchtdichte erfasst. In unterschiedlichen Weiterbildungen kann ein optisches oder akustisches Anzeigemittel zur Warnung bei Über- bzw. Unterschreiten bestimmter Grenzwerte, eine Steuereinrichtung zur Steuerung einer Blendschutzeinrichtung bzw. einer Beleuchtungsanlage oder eine Steuereinheit zur Veränderung von
Monitorparameter, beispielsweise Helligkeit und/oder Kontrast, vorgesehen sein.
Durch die DE 10 2006 038 200 A1 ist ein Leitstand mit einer Auflage, einem
farbverbindlichen Monitor und einer Normlichtquelle bekannt. Die Leuchtintensität der Leuchte ist nun veränderbar ausgebildet, um sie an die durch den Monitor erzielbare Helligkeit bzw. dessen Kontrast anpassen zu können. Das Verändern erfolgt
vorzugswesie über eine Dimmereinrichtung oder Alternativ durch Ein-bzw. Ausschalten einzelner Normlichtquellen der Leuchte.
Durch die Firmenschrift„softproof Solutions" der JUST Normlicht GmbH aus dem Jahre 2008 sind Ausführungen von Softproof-Lösungen für unterschiedliche Anwendungen bekannt. In einer Ausführung umfasst das System eine USB-Schnittstelle zwischen Monitor und einem Normlichtgerät, über welche die Helligkeit im Normlichtgerät auf exakt die zuvor am Monitor kalibrierte Helligkeit eingestellt werden kann. Hierzu wird im
Normlichtgerät an der Betrachtungsfläche ein Messgerät angeordnet. Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein System zur Beurteilung eines
Produktexemplars am Leitstand einer Druckmaschine, zu schaffen.
Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch die Merkmale des Anspruches 1 , 1 1 oder 15 gelöst.
Die mit der Erfindung erzielbaren Vorteile bestehen insbesondere darin, dass ein besonders komfortables und variables System zur Beurteilung eines Produktexemplars am Leitstand einer Druckmaschine geschaffen ist.
Im Vergleich zu Hardprooflösungen bedarf es nicht zusätzlicher Arbeitsschritte, um zu einer Referenz zu gelangen.
In einer Ausführung mit variabler Lichtstärke einer Leuchte können besondere
Anforderungen an die Abmusterung bei jeweils optimalen Lichtverhältnissen erzielt werden. Dies gilt gleichermaßen für unterschiedliche Lichtarten. In einer vorteilhaft vorgesehenen Programmroutine kann eine Beleuchtungsstärke im Bereich der Ablage trotz ggf. schwankender Umgebungsbedingungen konstant gehalten werden.
Von besonderem Vorteil ist auch eine Ausführung, wobei durch eine oder mehrere Programmroutinen eine korrekte Zuordnung zwischen Beleuchtung und
Monitordarstellung geschaffen wird. Dies kann in einer Ausführungsvariante durch paralleles Stellen infolge einer vom Bedienpersonal hervorgerufen Änderung erfolgen. In einem oder mehreren vorteilhaften Betriebsmodi kann wechselseitig bei Änderung der Beleuchtungsverhältnisse (Lichtart und/oder Beleuchtungsstärke/Intensität) eine entsprechende Änderung in der Monitordarstellung (Monitorsteuerung und/oder Bilddatenanpassung) erfolgen. Einzelheiten - auch im Hinblick auf weitere Vorteile - ergeben sich im Beschreibungsteil zu den Ausführungsbeispielen. Daneben können Funktionalitäten zur Farbmessung und/oder zur Prüfung bzw.
Kalibrierung des Monitors von besonderem Vorteil sein. Hierdurch ist ein zuverlässiges Arbeiten gewährleistet.
In einer vorteilhaften Ausführung ist der Monitor touchscreenfähig ausgeführt, wobei Funktionalitäten und/oder Modi des Systems an Softkeys vorzunehmen sind. Hierdurch wird der Leitstand noch übersichtlicher und eine Bedienung des Systems noch direkter.
Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in den Zeichnungen dargestellt und werden im Folgenden näher beschrieben.
Es zeigen:
Fig. 1 eine schematische Darstellung des Zusammenspiels eines Softproof-Systems mit einer Druckmaschine und einer Druckvorstufe;
Fig. 2 eine schematische Darstellung eines Bereichs der Darstellung aus Fig. 1 ;
Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel für eine Leuchte des Softproof-Systems in einer ersten (a) und einer zweiten (b) Ausführung;
Fig. 4 ein weiteres Ausführungsbeispiel für eine Leuchte des Softproof-Systems;
Fig. 5 ein Ausführungsbeispiel für einen Leitstand des Softprüfsystems;
Fig. 6 eine schematische Darstellung einer Programmmaske für die Funktionalität einer Monitorprüfung/-kalibrierung;
Fig. 7 eine schematische Darstellung einer Programmmaske für die Funktionalität einer Farbmessung;
Fig. 8 ein erstes Beispiel für die Darstellung mehrerer Felder eines touchscreenfähig ausgebildeten Monitors;
Fig. 9 ein zweites Beispiel für die Darstellung mehrerer Felder eines touchscreenfähig ausgebildeten Monitors;
Fig. 10 eine schematische Darstellung für das Zusammenwirken eines
Transformationsprozesses mit einem Prozessmodul zur Bereitstellung eines Farbprofils;
Fig. 1 1 eine schematische Darstellung für die Arbeitsweise einer elektronischen
Schaltung und/oder Programmroutine;
Fig. 12 eine schematische Darstellung für die Arbeitsweise einer weiteren elektronischen Schaltung und/oder Programmroutine;
Fig. 13 eine schematische Darstellung für die Arbeitsweise einer weiteren elektronischen Schaltung und/oder Programmroutine;
Fig. 14 eine schematische Darstellung für die Arbeitsweise einer weiteren elektronischen Schaltung und/oder Programmroutine;
Fig. 15 eine schematische Darstellung für die Arbeitsweise einer weiteren elektronischen Schaltung und/oder Programmroutine;
Fig. 16 eine schematische Darstellung für die Arbeitsweise einer weiteren elektronischen Schaltung und/oder Programmroutine. Einer Druckmaschine 01 ist zumindest ein Leitstand 02 zur Steuerung durch
Bedienpersonal, zumindest zur Steuerung einer Farbwiedergabe, zugeordnet. Am
Leitstand 02 ist zumindest eine Ablage 03, z. B. Ablagetisch 03, vorgesehen, auf welcher in einem vorgesehenen Ablagebereich ein durch die Druckmaschine 01 bedrucktes Produktexemplar 04, z. B. ein bedruckter Bogen einer als Bogendruckmaschine 01 ausgebildeten Druckmaschine 01 oder Druckseiten eines durch eine vorzugsweise als Rollenrotationsdruckmaschine 01 , insbesondere Zeitungsdruckmaschine, hergestellten Exemplars, durch das Bedienpersonal zu begutachten ist bzw. begutachtet wird. Das zu begutachtende Produktexemplar 04 - welches beispielsweise während der Produktion aus dem Produktstrom entnommen wird - wird durch das Bedienpersonal mit einer Druckbildreferenz 06, z. B. einem sog. Proof 06, im Hinblick auf die farbliche Wiedergabe (z. B. bzgl. Farbton, Helligkeit, Sättigung) überprüft.
Bei Abweichungen zwischen Produktexemplar 04 und Proof 06 stehen dem
Bedienpersonal am Leitstand 02 eine oder mehrere Schnittstellen 07; 08; 09 zu
Verfügung, um der Abweichung durch entsprechende Stellbefehle entgegenzuwirken. So sind beispielsweise zumindest Stellelemente einer Zonentastatur 07 im Ablagebereich der Ablage 03 vorgesehen, durch deren Betätigung der Farbfluss in bekannter Weise zonal zu erhöhen oder zu verringern ist. Eine derartige Zonentastatur 07 kann stattdessen oder zusätzlich auch als sog. Softkeys an einer Anzeigeeinrichtung 09, z. B. einem Monitor 09, z. B. Leitstandsmonitor 09, vorgesehen sein. Die Softkeys können als Felder einer entsprechender Maske auf einem berührungssensitiven Monitor oder als über ein am Leitstand 02 vorgesehenes Bedienfeld 08 bedienbare Elemente vorgesehen sein. Das Bedienfeld 08 umfasst z. B. ein Tastenfeld und vorzugsweise ein Mittel zur
Zeigersteuerung (z. B. Computermaus oder Trackball). Ein Leitstandsrechner 05 kann vorgesehen sein, über welchen beispielsweise ein Befehls- und/oder Datenaustausch von Leitstandskomponenten untereinander und/oder mit einer Maschinensteuerung 15, d. h. einem die Steuerung der Druckmaschine 01 infolge von Programmen und/oder Steuerbefehlen ausführenden Rechen- und Datenverarbeitungssystem 15, erfolgen kann bzw. realisieret wird.
Im Gegensatz oder zusätzlich zum herkömmlichen Vergleich mit einem Hardproof, d. h. einem Vergleich mit einer gedruckten Druckbildreferenz 06, ist hier der Vergleich des Produktexemplars 04 mit einer als Softproof 06 zur Verfügung gestellten
Druckbildreferenz 06 vorgesehen. Der Softproof 06 stellt die Wiedergabe des zu begutachtenden Druckbildes auf einer Anzeigeeinrichtung 1 1 , z. B. einem Monitor 1 1 , dar. Je nach Druckmaschinentyp (Bogendruckmaschine 01 , Rollendruckmaschine 01 - für Zeitungs- oder für Illustrationsdruck) und/oder Druckprodukt (Druckbogen oder Produkt mit Buchstruktur) bzw. aktueller Druckanwendung (Zeitung, (Semi-)Commercials) kann sich der angezeigte und zu vergleichende Softproof 06 auf unterschiedliche
Bezugsgrößen der durch die Maschine insgesamt reproduzierten Druckfläche beziehen. So können beim hier z. B. betrachteten Zeitungsdruck einseitenbreite Softproofs 06 von Einzelseiten oder zweiseitenbreite Softproofs 06 bzw. gleichzeitig zwei Softproofs 06 zweier im aufgeschlagenen Produkt nebeneinander liegender Produktseiten angezeigt und mit der jeweils entsprechenden Seiten des Produktexemplars 04 verglichen sein. Im Akzidenz- bzw. Illustrationsdruck kann ein bahnbreites Druckbild angezeigt sein und mit einem bahnbreiten Produktexemplar 04 verglichen werden. Für den Bogendruck werden vorzugsweise bogenbreite Softproofs 06 angezeigt und mit aufliegenden Bogen verglichen.
Der Softproof 06 simuliert idealerweise das mit dem zugeordneten Ausgabegerät, hier also der zugeordneten Druckmaschine 01 , vorzugsweise unter Berücksichtigung spezieller Druckbedingungen, zu erzielende Druckergebnis für ein Druckbild, das durch die Druckmaschine 01 auf Basis einer Druckvorlage gedruckt werden soll. Als
Druckvorlage soll hier eine Druckbildbeschreibung verstanden werden, welche einem RlP-Prozess 12 einer Druckvorstufe 13 als Eingang zugrunde gelegt wird. Diese an dieser Stelle vorliegende digital beschriebene Druckvorlage kann ggf. bereits insgesamt oder in Teilen durch vorgelagerte Aufnahme- und/oder Datenverarbeitungsstufen verursachte farbliche Einschränkungen und/oder Unterschiede zu einem ursprünglich ggf.
gegenständlich zugrunde liegendem Original aufweisen. Dies kann beispielsweise trotzt ggf. durchgeführter Farbraumtransformationen unter Berücksichtigung der Farbräume der vorgelagerten Aufnahme- und Ausgabeverfahren, beispielsweise besonders bei zu integrierenden Abbildungen, vorliegen. Vorliegend soll jedoch nicht detailliert auf eine ggf. vorgelagerte Verarbeitung oder Layoutstufe eingegangen, sondern hauptsächlich auf Verarbeitungsprozesse ab Eingang in die Druckvorstufe 13 bzw. in den RlP-Prozess 12 betrachtet werden, wobei die digitale Druckvorlage als das Druckbild beschreibende Daten d(F1 ) eines bestimmten Formates F1 gebildet sind und der der Druckvorstufe 13 und/oder dem RlP-Prozess 12 zugeführt werden. Die Daten d(F1 ) können , z. B. durch eine der Druckvorstufe 13 bzw. dem RlP-Prozess 12 zuzuführende, eine
Druckbildbeschreibung enthaltende Datei d(F1 ) bzw. ein Satz von insgesamt die
Druckbildbeschreibung enthaltenden Dateien d(F1 ) gebildet sein. Die in den RlP-Prozess 12 zu führende Datei d(F1 ) kann auch Ergebnis eines vorgelagerten Layoutprozesses 14 sein, wobei dort bereits ggf. Vorseparierungen und/oder Vorkorrekturen, z. B.
Überfüllungen, für den nachgelagerten Druckprozess eingeflossen sein können. Die in den RlP-Prozess 12 geführte Datei d(F1 ) kann z. B. auf einem Postscript- oder
PDF-Dateiformat beruhen. Sie kann die Farbinformationen in einer bzgl. eines dem RlP-Prozess 12 vorgelagerten Eingabegerätes noch geräteabhänigen Darstellung, oder in einer bereits durch Transformation anhand eines entsprechenden Farbprofils Piccx, kurz Profils Piccx, z- B. ICC-Profils Piccx, des Eingabegerätes in einen Standardfarbraum (z. B. PCS) gewonnenen geräteunabhängigen Darstellung enthalten.
Vorzugsweise liegt dem Datenaustausch innerhalb der Prozesse der Druckvorstufe 13 und vorteilhaft auch mit dem und/oder im vorgelagerten Layoutprozess 14, sowie ggf. einem Datenaustausch über Schnittstellen zu anderen potentiellen oder tatsächlichen Nutzern der Druckbildbeschreibung (z. B. über Datenübertragungswege verbindbare Clients wie beispielsweise einen Kunden und/oder dem Verlagshaus und/oder einem verteilten Druckereiverbund und/oder einer Redaktion) eine Bilddatenverarbeitung nach dem Prinzip des sog.„Color-Management" zugrunde. Dieses arbeitet nach dem Prinzip, dass eine Übergabe der die Farbgebung der Druckbildbeschreibung betreffenden Daten zwischen unterschiedlichen Ein- und Ausgabegeräten jeweils über den Zwischenschritt einer geräteneutralen Farbbeschreibung, z. B. in Farbwerten des normierten
XYZ-Farbraums, erfolgt. Eine Transformation der Farbdaten aus einem Eingabegerät zu Daten eines gewünschten Ausgabegerätes erfolgt hierbei zunächst durch Transformation der eingabegerätbehafteten Daten über ein das Eingabegerät (bzw. dessen Farbraum) charakterisierende Profil PICCXJ z. B. ICC-Profil P, CCXJ in den geräteneutralen Farbraum, vorzugsweise den XYZ-Farbraum oder einen hierzu eindeutig transformierbaren
Farbraum, z. B. L*a*b. Die Anpassung der Farbdaten an das Ausgabegerät erfolgt dann durch Transformation der geräteneutralen Farbdaten über ein das Ausgabegerät (bzw. dessen Farbraum) charakterisierendes Farbprofils Picc j kurz Profil Piccyj z. B. ICC-Profil Piccy, in ausgabegerätbehaftete Farbdaten. Die Profile Piccx! Piccy stellen dann jeweils eine Zuordnung zwischen den gerätespezifischen Farbwerten des Ein- bzw.
Ausgabegerätes und den entsprechenden Farbwerten des geräteneutralen Farbraums her. Die - explizit ermittelte oder auch aus einem Standard übernommene - Zuordnungsdefinition der Farbwerte ist jedoch von den bei der Ermittlung vorliegenden Umständen abhängig, sodass das jeweilige Profil P iccx! Piccy neben der Farbzuordnung durch eine Reihe von geräte- und/oder prozessbedingten Merkmalen Mx i; My k charakterisiert ist, wobei unter Merkmalen einzelne Parameter und/oder Abhängigkeiten (z. B. Kennlinien) zu verstehen sind. Umgekehrt können dann für eine auf ein und das selbe Gerät bezogene Transformation unterschiedliche Farbzuordnungen für
unterschiedliche die Bedingungen beschreibende Merkmale zugrunde zu legen sein, von welchen im Folgenden lediglich einige wenige exemplarisch herausgestellt sind (x, y, i, k e IN).
Die Transformation der Eingangsdaten in die Druckvorstufe 13 und/oder den RIP-Prozess 12 ist beispielsweise - neben ggf. gerätespezifischen und anderweitiger Merkmale Mx, , - abhängig von der dem Eingabegerät zugrunde liegenden Lichtart, d. h. dem Frequenzspektrum einer das Objekt im Eingabegerät tatsächlich (z. B. Scanner) und/oder virtuell (z. B. Bildbearbeitungs-/Grafikprogramm) beleuchtenden Lichtquelle. Sollte bereits eine Vorseparation erfolgt sein, so ist das Separationsverhalten wichtiges Merkmal bzw. wichtige Kennlinie. Bei wechselnden Eingabegeräten und/oder bei wechselnden
Bedingungen können für die Transformation somit eine Mehrzahl von Farbprofilen P|Ccx mit verschiedenen Merkmalen MXi , erforderlich sein.
Bei der Transformation der Farbdaten aus der Druckvorlage bzw. aus den unter
Anwendung des Farbmanagement in den geräteneutralen Farbraum transformierten Daten auf das Ausgabegerät, hier die betreffende Druckmaschine 01 , sind die
Farbzuordnungen ebenfalls von einer Reihe unterschiedlicher Merkmale My k, Parameter und/oder Kennlinien, abhängig. Beispielsweise geht hier als Merkmale My k ein
Kennlinienverlauf für die Gradation und/oder ein Farbumfang der dem Druck zugrunde liegenden Druckgrundfarben und/oder den zu bedruckenden Bedruckstoff
charakterisierende Größen g(BS) (z. B. Wei ßgrad bzw. Grundfärbung und/oder
Wei ßpunkt und/oder Glanz) und/oder die Wiedergabeart (Rendering Intent) und/oder ein Kennlinienverlauf k(TWZ) für die Tonwertzunahme ein. Letzteres kann beispielsweise eine für das Druckverfahren standardisiert vorgebbare Kennlinie, wie beispielsweise entsprechend dem Druckstandard ISOnewspaper 26 (der virtuellen
„IFRA-Druckmaschine"), berücksichtigen. Es kann jedoch eine derartig standardisierte Kennlinie auch durch Messungen abgeändert oder vollständig durch Messung für das spezifische Ausgabegerät ermittelt sein.
Wie bereits zur Transformation auf der Eingabeseite festgestellt, können auch - selbst bei ein und derselben Druckmaschine 01 als Ausgabegerät - für wechselnde Bedingungen (z. B. Druckfarben, Bedruckstoffe, ggf. Wiedergabeart, Kennlinie) für die Transformation somit eine Mehrzahl von Farbprofilen Piccy erforderlich sein. Sollen durch die
Druckvorstufe 13 bzw. den RIP-Prozess 12 Druckvorlagen für unterschiedliche Druckmaschinen 01 und/oder Druckverfahren in ausgabespezifische Bilddaten gewandelt werden, so vervielfältigt sich ggf. die Anzahl der erforderlichen Profile P|Ccy entsprechend.
Die für die Transformation in den Farbraum der Duckmaschine 01 erforderlichen Profile Piccy können vorzugsweise in einer Speichereinrichtung der Druckvorstufe 13 und/oder eines Produktplanungssystems 19 und/oder einer Maschinensteuerung 15 hinterlegt sein. Eine Auswahl des für die bestimmten Bedingungen (exemplarisch z. B. Bedruckstoff) der beabsichtigten Produktion erforderlichen Profils P|Ccy kann ggf. manuell getroffen werden, oder aber vorzugsweise durch eine Softwareroutine, z. B. eines nicht dargestellten Prozessmoduls, anhand von den Druckauftrag betreffenden Daten A automatisch gewählt und für die Transformation bereitgestellt werden. Diese Informationen (Daten A) können vom Produktplanungssystem 19 und/oder von der Maschinensteuerung 15 bereitgestellt sein. Ob manuell oder automatisiert, wird für die Transformation und den RIP-Prozess 12 das erforderliche Profil P|Ccy samt zugehöriger Parameter und Kennlinien bereitgestellt.
Durch diese Transformation in den Farbraum der Druckmaschine 01 liegen die
Farbinformationen der ursprünglichen Druckvorlage nun als Werte des Farbraums der Druckmaschine 01 , z. B. als CMYK-Werte, vor.
Grundsätzlich kann die Transformation der Farbwerte des Eingangsfarbraums auf die Farbwerte des Farbraums der Druckmaschine 01 auch unter Auslassung der
Transformation in den neutralen Farbraum erfolgen. Hierbei könnte sich jedoch ggf. die Anzahl der erforderlichen Profile P iccy erheblich erhöhen.
Nach Transformation der die Vorlage repräsentierenden Druckbildbeschreibung in den CMYK-Farbraum und einer Separation (im RIP-Prozess 12 oder einem dem RIP-Prozess 12 vorgelagerten Prozess) in die im Druckprozess verwendeten Grundfarben liegen nun die gerasterten Farbseparationen als Daten d(F2), beispielsweise in einer gemeinsamen Datei d(F2) mit den der Anzahl der Druckfarben entsprechenden Datensätzen oder als Satz einzelner, der Anzahl der Druckfarben entsprechende Dateien d(F2) in z. B. binärem Datenformat F2, beispielsweise als Bitmaps, wie z. B. in einem TIF-Format, vor. Diese Daten d(F2), z. B. in Dateien d(F2) bzw. in Datensätzen einer Datei d(F2), werden nun einer Druckformherstellung 16, d. h. einer Vorrichtung zur Herstellung der Druckform bzw. Druckformen zugeführt. Diese Vorrichtung 16 kann in einer Ausführung ein Filmbelichter 16 zur Herstellung der wechselbare Druckformen 17, in anderer vorteilhafter Ausführung ein System zur Direktbebilderung 16 von wechselbaren Druckformen 17 („Computer to Plate"), oder schließlich ein System zur Direktbebilderung 16 der bildgebenden Aggregate 18, z. B. der Formzylinder 18, der Druckmaschine 01 („Computer to Press") sein.
Letzteres ist exemplarisch in Fig. 1 lediglich angedeutet, ist für den Fall der„Computer to Press"-Direktbebilderung jedoch mehrfach in der Druckmaschine 01 vorzusehen.
Die durch die Daten d(F2), z. B. in mindestens eine Datei d(F2) enthaltenen, auf die jeweilige Druckform 17 zu übertragende Bildinformationen stellen nun, optimale
Anpassung an das Ausgabegerät durch die entsprechenden Merkmale My k (Parameter und Kennlinien) vorausgesetzt, idealerweise eine mit der betreffenden Druckmaschine 01 optimal erzielbare Widergabe der ursprünglichen Druckvorlage dar. Bei optimaler
Maschineneinstellung sollte dieses Ergebnis mit dieser - in der Regel einen gegenüber den Originalen stärker begrenzten Farbraum abbildenden - Druckmaschine 01 erzielbar sein. Wie bereits erläutert, sind die Maschineneinstellungen, insbesondere die Farbzufuhr, durch das Bedienpersonal manipulierbar, wobei als„Messlatte" nicht die ggf. nicht erreichbare Druckvorlage selbst, sondern ein durch die Maschine idealerweise
herzustellendes Ergebnis als Druckbildreferenz 06 dient.
Der Monitor 1 1 , auf welchem der Softproof 06 angezeigt werden soll, stellt ein weiteres, von der Druckmaschine 01 verschiedenes Ausgabegerät dar. Dem Monitor 1 1 sind die Farbinformationen eines darzustellenden Bildes in Form von Farbwerten bezogen auf dessen Farbraumdarstellung zuzuführen. Beispielsweise basieren die dem Monitor 1 1 zuzuführenden Farbinformationen auf RGB-Werten. Die aus dem RIP-Prozess 12 der Druckvorstufe 13 resultierenden Daten beruhen jedoch einerseits auf CMYK-Werten im CMYK-Farbraum der Druckmaschine 01 und liegen andererseits als separierte und gerasterte Darstellungen in den Grundfarben dieses Farbraums vor. Die beispielsweise in einzelnen Dateien d(F2), insbesondere einzelnen Bitmap-Dateien d(F2) oder in
Datensätze einer gemeinsamen Bitmap-Datei d(F2) aus dem RlP-Prozess 12 erhaltenen Daten d(F2) für die Separationen werden zur Aufbereitung in einem Descreeningprozess 22 (kurz Prozess 22) von der gerasterten und separierten (Bit-Map-) Darstellung wieder in die Mehrfarbinformation enthaltende Daten d(F3), z. B. zu einer gemeinsamen, die Bildinformationen vorzugsweise in Halbtönen enthaltenden Datei d(F3) rückgeführt. Diese Datei d(F3) kann beispielsweise als sog. Composite-Datei nun die Bildinformationen in Halbtönen - z. B. bezogen auf CMYK-Werte - enthalten.
Des weiteren sind bei der Berechnung der gerasterten Separationen beispielsweise Korrekturen eingeflossen, welche prozessbedingten Einflüssen bereits bei der
Druckformbereitstellung entgegenwirken sollen. Beispielsweise kann die Bildinformation bereits die Gradation der verwendeten Druckfarben berücksichtigen und dadurch bereits spezifisch für den Druckprozess sein. Andererseits wird z. B. bei der Rasterung im RlP-Prozess 12 ein nichtlinearer Zusammenhang in Form eines Kennlinienverlauf k(TWZ) für die Tonwertzunahme korrigiert. Diese für das Drucken am„Ausgabegerät
Druckmaschine 01 " vorliegenden prozessbedingten Einflüsse bilden jedoch einen Vorgriff auf bei Rasterung und Drucken entstehende Fehler und sind somit
ausgabegerätspezifisch. Als solche sind diese nicht einfach unbesehen auf das
Ausgabegerät„Monitor 1 1 " anzuwenden. Idealer Weise sollten zumindest keine wesentlichen derartiger druckmaschinenspezifischer Vorab-Korrekturen in den dem Monitor 1 1 zuzuführenden Bildinformationen enthalten sein. Vorzugsweise sollten eine oder mehrere derartiger Korrekturen eliminiert werden, bevor die Bildinformationen dem Eingang des Monitors 1 1 bereit gestellt werden. In einer bevorzugten Ausführung wird in einen weiteren Prozess 23, z. B. einer Dekalibrierungsstufe 23 zumindest eine
Dekalibrierung der Tonwertzunahmekorrektur k" (TWZ) vorgenommen. Diese kann direkt mathematisch korreliert mit der im RIP-Prozess 12 angewandten Korrektur erfolgen, jedoch auch ggf. empirisch ermittelt sein, wobei dann beispielsweise gleichzeitig auch andere Effekte - beispielsweise mit der Gradation einhergehende Effekte, mit
berücksichtigt werden können. Die für die Dekalibrierung der Tonwertzunahmekorrektur k" (TWZ) erforderlichen Informationen (bzw. Informationen zum Kennlinienverlauf k(TWZ) der vorangegangenen Korrektur) können in einer Speichereinrichtung abgelegt, von dem Produktplanungssystem 19 oder Maschinensteuerung 15 bezogen oder aber in der vom RIP-Prozess 12 stammenden Datei d(F2) selbst enthalten sein. Die Dekalibrierung kann als eigene Verarbeitungsstufe oder als Teil bzw. Prozessschritt im o. g.
Descreeningprozesses 22 oder in einem sich dem Descreeningprozess 22
anschließenden Transformationsprozesses 21 (kurz Prozess 21 ) vorgesehen sein.
Wie oben erwähnt, kann bei der Farbtransformation und/oder Separation auch bereits eine ggf. vorliegende Grundfärbung des Bedruckstoffs, also bereits den Bedruckstoff charakterisierende Größen g(BS), berücksichtigt sein. Sollte ein lediglich geringer Unterschied beim Einfluss der den Bedruckstoff charakterisierenden Größen g(BS) auf die Transformation in den Farbraum der Druckmaschine 01 und die Transformation in den Farbraum des Monitors zu erwarten sein, so kann diese wegen ggf. ähnliche Auswirkung ohne Rückführung und ggf. Neuveranschlagung bleiben. Sind z. B. jedoch in den
Transformationen ggf. Fehler beim Einfluss des Bedruckstoffs zu erwarten, so kann in einer weiteren Prozessstufe 24 oder eines Prozessschrittes 24 (kurz Prozess 24) innerhalb des Descreeningprozesses 22 oder eines sich anschließenden
Transformationsprozesses 21 ein Eliminieren der vormals berücksichtigten, den
Bedruckstoff charakterisierenden Größe(n) g(BS) vorgenommen werden. Eine den Descreeningprozess 22 ggf. samt Dekalibrierung und Bedruckstoffelimination verlassende Datei d(F3), z. B. als sog. Composite-Datei, beinhaltet somit vorzugsweise um
druckmaschinenspezifische Vorab-Korrekturen (z. B. zumindest Tonwertkorrektur) bereinigte Bildinformationen der Druckvorlage, beispielsweise jedoch im durch die Druckmaschine 01 zu leistenden Farbraum, insbesondere basierend auf der Darstellung der Farbwerte im CMYK-Farbraum.
In einer anderen, in Fig. 1 punktiert angedeuteten Ausführung werden beispielsweise nicht die vollständig im RIP-Prozess 12 gerasterten und bzgl. der Tonwertzunahme korrigierten Farbseparationen als Daten d(F2) für die Aufbereitung des Softproofs 06 herangezogen, sondern Daten d(F2'), welche beispielsweise zumindest noch keiner Korrektur der Tonwertzunahme unterworfen waren. Beispielsweise können gar Daten d(F2') aus einer dem RIP-Prozess 12 vorausgehenden Vorseparierung im CMYK-Raum herangezogen werden. Diese Daten d(F2') können dann - ohne beispielsweise das Erfordernis einer Dekalibrierung und ggf. einem Descreening - der Weiterverarbeitung im Softproof-System zugeführt werden.
Die den Descreeningprozess 22 verlassenden oder die unter Umgehung der
Dekalibrierung und/oder Descreening zugeführten, z. B. im CMYK-Farbraum vorliegenden die Farbgebung der Druckbildbeschreibung betreffenden Daten d(F3); d(F2); d(F2') sind nun - unabhängig davon, ob bereits durch eine oder mehrere der genannten Korrekturen bearbeitet - durch wenigstens eine Transformation über mindestens einen
Transformationsprozess 21 ; 26; 27 (kurz Prozess 21 ; 26; 27) in den für den Monitor 1 1 als Ausgabegerät relevanten Farbraum, z. B. RGB-Werte des dem Monitor 1 1
zugrundeliegenden RGB-Farbraums, zu transformieren. Auch der Farbdatenverarbeitung des Softproof-System zwischen RIP-Prozess 12 und dem vom Monitor 1 1 zu
verarbeitenden Input liegt vorzugsweise die Bilddatenverarbeitung nach dem Prinzip des sog.„Color-Management" zugrunde. Das oben zum Prinzip des Color-Management ausgeführte gilt hier entsprechend, wobei z. B. als Daten des Eingabegerätes hier die aus dem RIP-Prozess 12 stammenden, ggf. bereits durch einen oder durch mehrere der Prozesse 22; 23; 24 veränderten Daten d(F3); d(F3') anzusehen sind.
Vorzugsweise erfolgt eine erste Transformation der den Descreeningprozess 22 verlassenden CMYK-Daten in einen geräteneutralen Bezugsfarbraum, beispielsweise in den geräteneutralen XYZ-Farbraum (insbesondere CIEXYZ) oder in den L*a*b-Farbraum (insbesondere CIELAB-Farbkreis, wobei dieser hier auch unter den Ausdruck„Farbraum" fallen soll). Die folgenden Ausführungen zur Transformationen zwischen dem Ausgang des RIP-Prozesses 12 und dem Eingang des Monitors 1 1 sind exemplarisch unter Anwendung des XYZ-Farbraums als neutralem Bezugsfarbraum dargelegt, sind jedoch gleichermaßen auf eine andere neutrale Farbbeschreibung, z. B. L*a*b oder andere, aus den genannten Farbräumen ableitbare oder mit diesen korrespondierende
Bezugsdarstellungen entsprechend anzuwenden. Die Angabe„XYZ" ist dann
entsprechend, beispielsweise durch "Lab", auszutauschen. Sofern im Folgenden keine abweichenden Angaben gemacht werden, ist für den jeweiligen neutralen
Bezugsfarbraum bei der Farbraumdarstellung von einer selben zugrunde liegenden Normlichtart, z. B. D50, auszugehen.
Als Profil des Eingabegerätes kommt hier ein das Wiedergabeverhalten der
Druckmaschine 01 charakterisierendes Farbprofil P icc *j kurz Profil Picc * zur Anwendung. Dieses Profil P iccy* kann das selbe oder das eingabegerätspezifische Pendant (z. B. identisch, modifiziert oder ähnlich) zum o. g., die Druckmaschine 01 als Ausgabegerät spezifizierendes Profil P icc j sein. Das Profil Piccy* kann sich beispielsweise durch abweichende oder gar durch„Nichtberücksichtigung" gewisser, für die Proofdarstellung nicht erwünschter Korrekturen unterscheiden. Dieses Profil P iccy* kann dann z. B. bereits entsprechend geänderte Merkmale My, k* wie z. B. das hier zu berücksichtigende oder gänzlich eliminierte Merkmal eines Kennlinienverlaufs k'(TWZ) für die Gradation und/oder die Farborte der dem Druck zugrunde liegenden Druckgrundfarben und/oder die den zu bedruckenden Bedruckstoff charakterisierende Größen g(BS) (z. B. Weißgrad bzw.
Grundfärbung und/oder Wei ßpunkt und/oder Glanz) und/oder zur Wiedergabeart
(Rendering Intent) und/oder den Kennlinienverlauf k(TWZ) für die Tonwertzunahme enthalten.
Wie bereits für den Fall der im Druckvorstufenbereich oben dargelegten Transformation kann dem Profil Piccy* die Beschreibung der virtuellen„IFRA-Druckmaschine" zugrunde liegen. Das Profil P|Ccy* des„Eingabegerätes" (hier der virtuellen Druckmaschine 01 unter Zugrundelegung der Parameter aus dem RIP-Prozess 12) kann ggf. bereits eine oder mehrere der o. g. Rückführungen von RIP-Schritten bzw. Vorab-Korrekturen - beispielsweise ggf. für das Descreening und/oder die Dekalibrierung und/oder den Bedruckstoffeinfluss - berücksichtigen, sodass eine Dekalibrierung und/oder
Berücksichtigung der Gradation bei der Transformation mittels des (ICC-)Profils P|Ccy* in den geräteneutralen Farbraum, vorzugsweise in den geräteneutralen XYZ-Farbraum oder einen hierzu eindeutig transformierbaren Farbraum, z. B. L*a*b, erfolgen kann.
Wie bereits zur Transformation im Bereich der Druckvorstufe 13 und/oder dem
Layoutprozess 14 festgestellt, können auch - selbst bei ein und derselben Druckmaschine 01 für wechselnde Bedingungen (z. B. Druckfarben, Bedruckstoffe) und/oder wechselnde Bedingungen im vorausgehenden RIP-Prozess 12 (Rasterung, Rendering,
Wiedergabeart) für die Transformation somit eine Mehrzahl von Farbprofilen P|CCy* erforderlich bzw. vorgesehen sein. Die für die Transformation vom betreffenden Farbraum der Duckmaschine 01 in den geräteneutralen Farbraum (XYZ; L*a*b) erforderlichen Profile Piccy* können vorzugsweise in einer Speichereinrichtung (z. B. einem mit dem Transformationsprozess 21 in Verbindung stehenden Speicher oder ggf. einem Speicher des Produktplanungssystems 19 und/oder einer Maschinensteuerung 15 hinterlegt sein und dem Transformationsprozess 21 zugeführt werden. Eine Auswahl des für die bestimmten Bedingungen (aus dem beabsichtigten Druckprozess und/oder der
Verarbeitung im RIP-Prozess 12) erforderlichen Profils Piccy* kann ggf. manuell getroffen werden, oder aber vorzugsweise durch eine Softwareroutine, z. B. mittels eines nicht dargestellten Prozessmoduls, anhand von den Druckauftrag betreffenden Daten A oder anhand von durch die bildbearbeiteten Daten d(F2) bzw. die Datei d(F2) mitgeführten diesbezüglichen Daten automatisch gewählt und für die Transformation bereitgestellt werden. Ob manuell oder automatisiert, wird für die Transformation und ggf. den
Descreeningprozess 22 und/oder die Dekalibrierungsstufe 23 das erforderliche Profil Piccy* samt zugehöriger Parameter und Kennlinien bereitgestellt. Vorzugsweise werden die erforderlichen Daten mit den den RIP-Prozess 12 verlassenden Daten d(F2), z. B. der Datei d(F2) bzw. Gruppe von Dateien d(F2), mitgeführt.
In einem Transformationsprozess 21 folgenden Transformationsprozess 26, kurz Prozess 26, kann z. B. eine Transformation der durch den Prozess 21 aus den Daten d(F3; F3') erhaltenen Daten vom geräteneutralen XYZ- oder L*a*b-Farbraum entweder direkt in den gerätespezifischen Farbraum des Monitors 1 1 , z. B. in den monitorspezifischen
RGB-Farbraum, oder aber in einer Ausführungsvariante zunächst eine (geräteneutrale) Transformation Tn der Bildinformationen vom geräteneutralen XYZ- oder L*a*b-Farbraum in einen neutralen RGB-Farbraum, und schließlich von diesem in einem weiteren
Transformationsprozess 27, kurz Prozess 27, mittels eines für den Monitor 1 1 (als Ausgabegerät) gerätespezifischen Profils Pz, z. B. Farbprofil Pz insbesondere auf Basis des ICC-Standards als (ICC-)Profil P|Cc, z, in den Farbraum des Monitors 1 1 erfolgen. Dem Monitor 1 1 werden die Bilddaten dann als Datei d(F5) in einem mit dem
Monitoreingang kompatiblen Format F5 zugeführt, wobei die Farbinformationen im durch den Monitor 1 1 verarbeitbaren Farbraum, z. B. als RGB-Werte, vorliegen und durch Transformation geräte- und/oder bedienungsspezifisch angepasst sind.
Der Descreeningprozess 22 und der Transformationsprozess 21 ; 26 (sowie ggf.
grundsätzlich auch der die Farbdaten in den monitorspezifischen Farbraum abbildende weitere Transformationsprozess 27) können als Programmroutinen in einer selben Datenverarbeitungseinheit 31 , z. B. einem sog. Proofserver 31 , vorgesehen sein. Dieser kann dann ggf. auch Mittel zur Bereitstellung der Bilddaten im jeweils erforderlichen Farbraum für weitere Ausgabegeräte 32; 33; 34 als Clients, wie beispielsweise ein oder mehrere Hardproofgeräte 32, eine oder mehrere Schnittstellen zur Bereitstellung eines Proofs (z. B. Softproofs) zu anderen potentiellen oder tatsächlichen Nutzern dieser Druckbildbeschreibung wie beispielsweise ein Hartproof- oder Softproofgerät eines Kunden und/oder eines Verlages und/oder einer Redaktion 33, und/oder ein Hartproof- oder Softproofgerät eines anderen Standorts 34 eines verteilten Druckereiverbundes. In dieser Ausführung als mehrere Ausgabegeräte 32; 33; 34 mit Proofs versorgender Proofserver 31 kann dieser den Descreeningprozess 22 sowie ein oder vorzugsweise mehrere Transformationsprozesse 26 (für ggf. mehrere erforderliche Farbräume) aufweisen, wobei die jeweils ausgabeseitigen, ausgabegerätspezifischen
Transformationsprozesse für die Clients (hier für den Monitor 1 1 der
Transformationsprozess 27) beispielsweise dezentral, z. B. vor Ort bzw. ausgabegerätnah in entsprechenden, als den Ausgabegeräten 32; 33; 34 zugeordnete
Datenverarbeitungseinrichtungen (Clients) vorgesehen sind. Der den monitorspezifischen Farbraum abbildende Transformationsprozess 27 des Ausgabegerätes„Monitor 1 1 " kann somit hierbei - ebenfalls wie ggf. diejenigen anderer Ausgabegeräte 32; 33; 34 - dezentral in einer dem betreffenden Ausgabegerät zugeordneten
Datenverarbeitungseinrichtung 29 vorgesehen sein. Die Datenverarbeitungseinrichtung 29 kann dann zusammen mit dem zugeordneten Ausgabegerät einen Client zum
Proofserver 31 ausbilden.
Die den Descreeningprozess 22 verlassenden, die Farbinformationen enthaltenden Daten d(F3) werden somit beispielsweise über eine erste Transformation mittels des Profils Piccy* in den geräteneutralen XYZ-Farbraum und anschließend entweder direkt, oder über eine geräteneutrale Transformation Tn zwischen XYZ- und RGB-Farbraum anhand des ausgabegerätspezifischen, d. h. monitorspezifischen Profils Pz in die spezifisch für das entsprechende Ausgabegerät angepassten Farbdaten transferiert. Im ersten Fall enthält die den Prozess 26 verlassende Datei d(F4) die Farbinformationen beispielsweise bezogen auf den neutralen XYZ-Farbraum, im zweiten Fall beispielsweise bezogen auf den neutralen RGB-Farbraum. In einer Variante kann auch ein Profil P iccy* zur
Transformation der aus dem RIP-Prozess 12 stammenden Bildinformationen vorgesehen sein, welches die Farbinformationen des CMYK-Farbraums direkt in neutrale, noch nicht die spezifischen Monitoreigenschaften berücksichtigende RGB-Werte transformiert. Die Transformation Tn zwischen neutralem XYZ- und neutralem RGB-Farbraum kann dann entfallen.
Das monitorspezifische Profil Pz stellt eine Zuordnung zwischen den gerätespezifischen Farbwerten des Ausgabegerätes, also des Monitors 1 1 , und den entsprechenden
Farbwerten des geräteneutralen Farbraums, z. B. des XYZ-Farbraums oder des neutralen RGB-Farbraums, her. Das Profil Pz ist vorzugsweise neben der Farbzuordnung durch eine Reihe von geräte- und/oder prozessbedingten Merkmalen Mz, m charakterisiert, wobei unter dem Ausdruck„Merkmalen" wieder einzelne Parameter und/oder Abhängigkeiten (z. B. Kennlinien) zu verstehen sind. Für die farbkorrekte Wiedergabe des Monitors 1 1 sind als Merkmale MZi m u. a. die Definition der Grundfarben und/oder der Gammawert des Monitors 1 1 im Profil Pz zu berücksichtigen. Die Farbzuordnung zwischen dem
geräteneutralem Farbraum (XYZ, L*a*b, ggf. neutralem RGB) und der Monitorwiedergabe kann beispielsweise durch Einsatz eines entsprechenden Messsystems (61 ), z. B.
Farbmesssystems (61 ), erhalten werden. Die Farbzuordnung des Monitors 1 1 kann jedoch von den Monitoreinstellungen (z. B. dem Weißpunkt (Farbart) und/oder dem vorliegenden Gamma-Wert) abhängig sein. Eine Kalibrierung erfolgt dann - beispielsweise bezogen auf den eingestellten Weißpunkt und/oder Gamma-Wert - indem dem Monitor 1 1 direkt definierte RGB-Werte-Tripel oder entsprechend definierte L*a*b-Werte vorgegeben werden, und die für diese Vorgaben jeweils die durch den Monitor 1 1 erzeugte Farbe mittels eines geeichten Farbmesssystems (61 ) gemessen werden.
Neben der Farbzuordnung kann für eine farbechte und definierte Wiedergabe die für die Monitoreinstellung vorliegende Lage des Weißpunktes als Merkmal Mz m von Bedeutung sein. Diese korrespondiert mit der o. g. Lichtart und gibt Aufschluss über die Lage des Frequenzspektrums, d. h. ob die Einstellung des Monitors 1 1 eher im rötlichen, im bläulichen oder neutralen Bereich angesiedelt ist. Dieses Merkmal Mz m kann
beispielsweise durch die Farbtemperatur ausgedrückt sein, und für den Tageslichtbereich einen für die Farbtemperatur entsprechenden Normwert, z. B. D50 (Farbtemperatur 5.000 K) oder D65 (Farbtemperatur 6.500 K), einnehmen. Die Lichtart Dz stellt somit in einer Ausführung ein Merkmal MZi m des Profils Pz dar. Wird der Softproof 06 (Lichtart Dz für die Monitoranzeige) beispielsweise mit einer zur Beleuchtung der gegenständlichen Vorlage (Lichtart Da an der Ablage 03 bzw. zumindest näherungsweise die abgestrahlte Lichtart DL der Leuchte 36) signifikant verschiedenen Farbtemperatur dargestellt, d. h. Dz Da bzw. Dz DL ,so ist eine Vergleichbarkeit der Farbwiedergabe nicht gewährleistet, insbesondere nicht gegeben. Unter der Vorraussetzung, dass eine ausreichende Nähe zwischen der am Leitstand 02 bzw. dessen Ablage 03 vorliegenden Lichtart Da und der durch die Leuchte 36 abgestrahlten Lichtart DL angenommen werden kann bzw. wird, kann - wo sinngemäß vergleichbar und sofern nicht explizit unterschieden ist - in den die Lichtart Da als Eingangsgröße betreffenden bzw. einbeziehenden
Ausführungen zu Betriebsmodi bzw. Funktionalitäten synonym die auf die durch die Leuchte 36 abgestrahlte bzw. für die Leuchte 36 vorgesehene Lichtart DL verwendet werden.
In einer vorteilhaften Ausführung können für unterschiedliche Einstellungen des
Wei ßpunktes (Lichtarten Dz) am Monitor 1 1 daher verschiedene Profile Pz vorgesehen und in einer - z. B. der dem Monitor 1 1 zugeordneten Datenverarbeitungseinrichtung 29 oder dem Leitstandsrechner 05 zugeordneten - Speichereinrichtung vorgehalten sein. Je nach manueller Anwahl oder ggf. automatischer Anforderung unterschiedlicher Lichtarten Dz (d. h. z. B. Sollwert Dz,son) am Monitor 1 1 (z. B. Dz = D50 oder D65 oder in einer vorteilhaften anderen Ausführung einer dazwischen liegenden Lichtart z. B. Dz zwischen D53, d. h. Farbtemperatur 5.300 K, bis D58, d. h. Farbtemperatur 5.800 K) wird dann z. B. das betreffende Profil Pz (Sollwert Dz,son) entsprechend dem die gewünschte Lichtart Dz (Weißpunkt) ausdrückenden Merkmal Mz m für die o. g. Transformation herangezogen (mit z, m e IN). Eine Ausgabe bzw. Bereitstellung des erforderlichen Profils Pz für die monitorgerechte Transformation kann beispielsweise in einem mit dem
Transformationsprozess 27 signaltechnisch verknüpften Prozessmodul 28 erfolgen, welches ebenfalls in der dem Monitor 1 1 zugeordneten Datenverarbeitungseinrichtung 29 implementiert sein kann (z. B. Fig. 2, Fig. 10). Neben der Farbzuordnung und einem Weißpunkt am Monitor 1 1 kann für eine farbechte und definierte Wiedergabe als Softproof 06 der dem Druck zugrunde liegende
Bedruckstoff einen Einfluss nehmen. Für die Aufbereitung der anzuzeigenden Daten als Softproof 06 können daher in einer vorteilhaften Ausführung den Bedruckstoff
charakterisierenden Größen g*(BS) wie z. B. Weißgrad bzw. Grundfärbung und/oder Wei ßpunkt und/oder Glanz, Berücksichtigung finden. Hierbei kann die Größe g*(BS), beispielsweise der Weißgrad bzw. die Grundfärbung bei der Lage des Weißpunktes, beispielsweise als ein Merkmal Mz m im Profil Pz, Berücksichtigung finden (z. B. Fig. 10).
Ein oder mehrere der genannten, die Farbwiedergabe des Monitors 1 1 betreffenden Merkmale Mz m, z. B. der Weißpunkt (bzw. Lichtart) und/oder der Gammawert, sind beispielsweise als Parameter am Monitor 1 1 bzw. einer den Betrieb des Monitors 1 1 steuernden Monitorsteuerung 38 zumindest in gewissen Grenzen einstellbar. Die
Einstellung dieser für den Betrieb des Monitors 1 1 relevanten Parameter kann
beispielsweise manuell über entsprechende, mit der Monitorsteuerung 38 in
Signalverbindung stehende Bedienelemente und/oder durch an die Monitorsteuerung 38 übermittelte, die diesbezüglichen Informationen beinhaltende Daten vorgenommen werden. In letzterem Fall sind vorzugsweise zumindest zwei Datensätze für die
Einstellung des Monitors 1 1 , z. B. zumindest die Lage des Weißpunktes und/oder die Helligkeit betreffend, vorgesehen, insbesondere in einer Speichereinrichtung vorgehalten. Hierbei sind mindestens zwei definierte, die Einstellung eines oder mehrerer
Betriebparameter des Monitors 1 1 betreffende unterschiedliche Betriebsmodi vorgesehen.
In einer vorteilhaften Ausführung mit einer im System vorgesehenen Funktionalität zur „Wahl einer Beleuchtungsart" kann, z. B. im Leitstandsrechner 05 oder vorteilhaft in der Datenverarbeitungseinrichtung 29, eine - z. B. mit einem Eingang der Monitorsteuerung 38 des Monitors 1 1 und dem Steuerprozess 39 der Leuchte 36 in Signalverbindung stehende - elektronische Schaltung und/oder Programmroutine 48 vorgesehen sein, welche z. B. bei der Wahl einer„Beleuchtungsart" eine Umsetzung des - beispielsweise durch einen Stellbefehl S(D) des Bedienpersonals an einem Bedienelement (77) manuell veranlassten - Befehls zur Bereitstellung bzw. Änderung der durch den Monitor 1 1 und durch die Leuchte 36 abzugebende Lichtart, Sollwert Dz,son; DL,SOII (bzw. an der Ablage 03 zu erzielende Lichtart Da,SOii), vorzugsweise Dz,son = DL,Soii (bzw. = Da,SOii) = Dson, bewirkt (z. B. Fig. 1 1 ). Parallel hierzu können die am Monitor 1 1 anzuzeigenden Bilddaten an die vorliegende Monitoreinstellung angepasst werden. D. h., mit Wahl einer anderen Lichtart für die Begutachtung bzw. für die Leuchte 36 erfolgt eine Wei ßpunktverschiebung in der Monitoreinstellung. Hierzu kann für die Transformation der am Monitor 1 1 anzuzeigenden Bilddaten ggf. wie beschrieben das betreffende Profil Pz entsprechend dem die am Monitor 1 1 geforderte Lichtart Dz ausdrückenden Merkmal Mz m herangezogen werden. Für diese Ausführung eines bzgl. der Weißpunkteinstellung zu verschiebenden Monitors 1 1 kann die Leuchte 36 z. B. in einer unten beschriebenen Weise ebenfalls hinsichtlich ihrer Lichtart DL veränderbar ausgebildet sein.
Ein weiteres, z. B. im Profil Pz zu berücksichtigendes Merkmal Mz, m betrifft die einer Monitoreinstellung zugrunde liegende Leuchtdichte L, welche als Maß für die Helligkeit dient und in cd pro m2 angegeben wird. Infolge unterschiedlicher Wahrnehmung von Farbtönen und Kontrasten bei sich unterscheidender Beleuchtungsstärken (beleuchteter Objekte) bzw. Leuchtdichten L (bei selbst leuchtenden Objekten) können bei nicht auf die Beleuchtungsstärke E abgestimmter Leuchtdichten L ggf. Fehler in der Beurteilung resultieren. Für unterschiedliche Leuchtdichten L des Monitors 1 1 können somit verschiedene Profile Pz vorgesehen und in einer - z. B. der
Datenverarbeitungseinrichtung 29 oder einem Leitstandsrechner 05 zugeordneten - Speichereinrichtung vorgehalten sein. Je nach Anwahl oder ggf. automatischer
Anforderung unterschiedlicher Sollwerte Lson für die Leuchtdichte L (z. B. L1 in einem Bereich zwischen 140 und 170 cd/m2 und L2 in einem Bereich größer 170 cd/m2, vorteilhaft größer 180 cd/m2, vorzugsweise größer 200 cd/m2, z. B. in einem Bereich von 180 bis 300 cd/m2, vorteilhaft 180 bis 250 cd/m2) wird dann z. B. das betreffende Profil Pz für das die gewünschte Leuchtdichte L ausdrückende Merkmal Mz, m für die o. g.
Transformation herangezogen (mit z, m e IN), wobei die Bereitstellung über das
Prozessmodul 28 erfolgen kann. In einer nicht explizit dargestellten Schaltung und/oder Programmroutine kann entsprechend dem zur Lichtart in Fig. 10 Erläuterten - stattdessen oder zusätzlich zur Berücksichtigung der Lichtart - verfahren werden.
Besondere Bedeutung kann dem Merkmal Mz m für die Leuchtdichte L in Verbindung mit einer - ggf. einzustellenden und/oder zu messenden - im Bereich des zu musternden Produktexemplars 04 herrschenden Beleuchtungsstärke E zukommen.
In einer besonders vorteilhaften Ausführung des vorliegenden Softproof-Systems sind die Leuchtdichte L des Monitors 1 1 und die im Bereich der Ablage 03 herrschende
Beleuchtungsstärke E aufeinander abstimmbar bzw. ist die Leuchtdichte L des Monitors 1 1 und/oder die Leuchte 36 hinsichtlich ihrer Lichtstärke I (über die beiden Betriebsstati „an" und„aus" hinaus) veränderbar ausgebildet. Dies kann - ggf. in einem Betriebsmodus - einerseits durch manuellen Eingriff des Bedienpersonals erfolgen, indem grundsätzlich eine Lichtstärke I (bzw. Intensität I) einer die Ablage 03 beleuchtenden Leuchte 36 („Beleuchtungssteuerung") oder die Leuchtdichte L des Monitors 1 1
(„Leuchtdichtesteuerung"), oder aber vorteilhaft sowohl die Lichtstärke I oder Intensität I der Leuchte 36 als auch die Leuchtdichte L des Monitors 1 1 durch das Bedienpersonal - zumindest in gewissen Grenzen - durch Betätigung entsprechend vorgesehener Mittel, z. B. Bedienelemente, veränder- bzw. einstellbar ist. Zur Änderung einer Vorgabe für die Ansteuerung der Leuchte 36 hinsichtlich ihrer Lichtstärke I z. B. als Sollwert lson bzw. hinsichtlich einer an der Ablage 03 zu erzielenden Beleuchtungsstärke E z. B. als Sollwert Eson kann, z. B. im Leitstandsrechner 05 oder in der Datenverarbeitungseinrichtung 29 oder im Steuerprozess 29, insbesondere im Steuergerät 39 der Leuchte 36, eine einen - entsprechenden, z. B. manuell am Bedienelement (77) veranlassten - Stellbefehl S(E/I) umsetzende elektronische Schaltung und/oder Programmroutine 41 vorgesehen bzw. implementiert sein (z. B. Fig. 2, Fig. 12). Unabhängig hiervon oder aber zusätzlich hierzu kann, z. B. im Leitstandsrechner 05 oder vorteilhaft in der Datenverarbeitungseinrichtung 29, eine mit einem Eingang der Monitorsteuerung 38 in Signalverbindung stehende elektronische Schaltung und/oder Programmroutine 42 vorgesehen sein, welche eine Umsetzung des - beispielsweise an einem Bedienelement (77) durch einen Stellbefehl S(L) des Bedienpersonals manuell veranlassten - Befehls zur Änderung der durch den Monitor 1 1 zu realisierenden Leuchtdichte L z. B als Lson bewirkt (z. B. Fig. 2, Fig. 13).
Zusätzlich zu einer oder mehreren der genannten Betriebsmodi und/oder Funktionalitäten oder stattdessen kann in einem - ggf. wählbaren Betriebsmodus - eine Regelung
(„Leuchtdichteregelung") vorgesehen sein, durch welche eine Anpassung der
Leuchtdichte L des Monitors 1 1 an eine z. B. am Leitstand 02, insbesondere im Bereich oder nahe der Ablage 03, z. B. durch einen Sensor 37 ermittelte Beleuchtungsstärke E erfolgt. Wird beispielsweise infolge eines Befehls aus einer Steuerung oder manuell durch das Bedienpersonal die Lichtstärke I der Leuchte 36 geändert, und/oder ändert sich beispielsweise durch eine Veränderung in den Umgebungslichtverhältnissen die tatsächliche Beleuchtungsstärke E im Bereich der Ablage 03, so erfolgt in zumindest einem Betriebsmodus durch die Regelung z. B. eine automatisierte Anpassung der Leuchtdichte L des Monitors 1 1 beispielsweise einen neuen Sollwert Lson. Hierzu kann vorteilhafter Weise eine Zuordnung (tabellarisch oder funktional) zwischen einzustellender Leuchtdichte L, z. B. als Sollwert Lson, und der Beleuchtungsstärke E, z. B. als Istwert Eist, definiert und vorgehalten sein. Jedoch kann eine Ober- und/oder Untergrenzen für einzuhaltende Leuchtdichte L und/oder Beleuchtungsstärken E vorgesehen sein, wobei z. B. bei unter- oder Überschreitung ein Warnsignal ausgegeben werden kann. Hierbei kann, z. B. im Leitstandsrechner 05 oder vorteilhaft in der Datenverarbeitungseinrichtung 29, eine elektronische Schaltung und/oder Programmroutine 43 vorgesehen sein, welche einen beispielsweise durch die im Hinblick auf die Beleuchtungsstärke E erfolgte
Regelung veranlassten Befehl zur Änderung der durch den Monitor 1 1 zu realisierenden Leuchtdichte L umsetzt (z. B. Fig. 2, Fig. 14). Zusätzlich zu einer oder mehreren der genannten Betriebsmodi und/oder Funktionalitäten oder stattdessen kann - ggf. in zumindest einem Betriebsmodus - eine Regelung
(„Beleuchtungsregelung") vorgesehen sein, durch welche eine z. B. am Leitstand 02, insbesondere im Bereich oder nahe der Ablage 03, z. B. durch einen Sensor 37 z. B. als Istwert EiSt ermittelte Beleuchtungsstärke E durch Steuerung der Lichtstärke I bzw.
Intensität I, z. B. als Sollwert lson der Leuchte 36 auf einen Sollwert für die
Beleuchtungsstärke E, z. B. Sollwert Eson, geregelt wird. Dieser Sollwert Eson kann entweder durch das Bedienpersonal mittels Stellbefehl S(E), z. B. über ein Bedienelement 77 oder durch eine Steuerung vorgegeben bzw. vorgebbar sein, oder aber an eine am Monitor 1 1 vorgebbare und/oder vorliegende Leuchtdichte L gekoppelt sein. Wird dann beispielsweise infolge eines Befehls aus einer Steuerung oder manuell durch das
Bedienpersonal die Leuchtedichte L am Monitor 1 1 verändert (z. B. gemäß Fig. 13), so erfolgt beispielsweise in zumindest einem Betriebsmodus durch die Regelung z. B. eine automatisierte Anpassung der Beleuchtungsstärke E über die Steuerung der Leuchte 36 bzw. Regelung der Leuchte 36 über einen neuen Sollwert Eson für die am Sensor 37 zu messende Beleuchtungsstärke E, worauf hin z. B. die Lichtstärke I für die Leuchte 36 entsprechend gesteuert bzw. geregelt wird. Es kann vorteilhafter Weise eine Zuordnung (tabellarisch oder funktional) zwischen einzustellender Leuchtdichte L und
Beleuchtungsstärke E definiert und vorgehalten sein. Auch hier können jedoch Ober- und/oder Untergrenzen für einzuhaltende Beleuchtungsstärken E und/oder Leuchtdichte L vorgesehen sein. Hierbei kann, z. B. im Leitstandsrechner 05 oder vorteilhaft in der Datenverarbeitungseinrichtung 29, eine elektronische Schaltung und/oder
Programmroutine 44 vorgesehen sein, welche eine Lichtstärke I bzw. Intensität I der Leuchte 36, z. B. über die Leistungszufuhr und/oder eine Variation einer Anzahl von in der Leuchte 36 betriebener Lichtquellen, im Hinblick auf die zu erzielende bzw. einzuhaltende Beleuchtungsstärke E umsetzt (z. B. Fig. 2, Fig. 15).
Zusätzlich zu einer oder mehreren der genannten Betriebsmodi und/oder Funktionalitäten oder stattdessen kann eine Funktionalität„Lichtartüberwachung" und/oder Regelung („Lichtartregelung") vorgesehen sein, bei welcher eine z. B. am Leitstand 02,
insbesondere im Bereich oder nahe der Ablage 03, vorliegende Lichtart Da ermittelt wird. Die Ermittlung kann ggf. über einen im obigen Zusammenhang genannten, jedoch entsprechend auch zur Lichtartbestimmung ausgebildeten Sensor 37 oder einen eigens vorgesehenen, zur Lichtartbestimmung (Spektralauswertung) ausgebildeten Sensor erfolgen (in Fig. 1 und Fig. 16 in Klammern angedeutet). In einer Ausführung zu „Lichtartüberwachung" ist beispielsweise, z. B. im Leitstandsrechner 05 oder vorteilhaft in der Datenverarbeitungseinrichtung 29, eine elektronische Schaltung und/oder
Programmroutine 46 vorgesehen, durch welche die durch den Sensor (37) ermittelte Lichtart Da mit einer vorgegebenen und ggf. hinterlegten Soll-Lichtart Ds (z. B. D50 oder D65 oder eine bestimmte, im Bereich zwischen D53 bis D58 liegende Farbtemperatur bzw. Lichtart) und/oder der am Monitor 1 1 vorliegenden Lichtart Dz verglichen wird. Bei Abweichung - ggf. unter Berücksichtigung einer Toleranz - kann beispielsweise eine Warnung, z. B. optisch durch eine Lampe und/oder an einem Monitor (09; 1 1 ) und/oder durch ein akustisches Signal, erfolgen.
Gleichzeitig oder stattdessen kann eine spektrale„Güte", d. h. beispielsweise die nähe zum Spektralverlauf des idealen Strahler der gewünschten und/oder am Monitor 1 1 vorliegenden Lichtart Ds; Dz, beispielsweise als sog.„Color Rendering Index", bewertet werden. Bei Unterschreitung der für die Güte festgelegten Gütekriterien kann dann wie oben eine Warnung erfolgen. Zusätzlich oder anstelle der Warnung kann - z. B. in einem Betriebsmodus„Lichtartregelung" - die Programmroutine 46 dazu ausgebildet sein, bei einer Abweichung zwischen der z. B. an der Ablage 03 gemessenen Lichtart Da und der vorgegebenen Lichtart Ds und/oder von der Lichtart Dz des Monitors 1 1 auf die von der Leuchte 36 abgegebene Lichtart DL, z. B. als Sollwert DL,SOII, und/oder die dem Monitor 1 1 zugrunde liegende Lichtart Dz, z. B. als Sollwert Dz,son, einzuwirken (z. B. Fig. 2, Fig. 16). Bei Einwirkung auf die Leuchte 36 ist diese z. B. wie unten dargelegt bzgl. ihrer Lichtart DL Steuer- bzw. regelbar ausgebildet. Eine Regelung kann dann im Hinblick auf die am Ablagetisch 03 gewünschte Lichtart Da erfolgen. Bei Einwirkung auf die Lichtart Dz des Monitors 1 1 kann das oben zur Einwirkung auf die Monitorsteuerung 38 und/oder zur Einwirkung auf die Transformation mittels entsprechendem Profil Pz angewandt sein. Vorzugsweise findet eine Einwirkung jeweils ihre Grenzen in beispielsweise vorgebbaren Bereichen für eine erlaubte Lichtart Da; Dz; DL. Die aus der Programmroutine 46 ausgegebene Lichtart Dz,son kann wie in Fig. 1 1 angedeutet auch als Vorgabe in den Prozess 48 vorgegeben werden.
In Verbindung mit einer o. g. Variation und/oder Steuerung oder Regelung der Intensität I bzw. der Beleuchtungsstärke E, z. B. über ein o. g. Bedienelement 77 oder durch eine o. g. Steuerung, kann in einer besonders vorteilhaften Ausführung parallel eine
„Lichtartsteuerung" oder„Lichtartregelung" vorgesehen sein, welche bei Änderung der Intensität I der Leuchte 36 ggf. einhergehende Verschienungen in der resultierenden Lichtart DL des durch die Leuchte 36 abgestrahlten Lichtes korrigiert. Für den Fall einer Lichtartsteuerung können (z. B. in einer Programmroutine 46) Zusammenhänge zwischen der Intensität I und Ansteuerungsparametern der Leuchte hinterlegt sein, durch welche bei Änderung der Intensität I die gewünschte Lichtart DL - z. B. durch ein Verändertes Mischungsprofil einzelner Lichtquellen (51 ; 52, s. u.) aufrechterhalten wird. Für den Fall einer Lichtartregelung kann entsprechend auf den o. g. Regelungsprozess über den Sensor 37 und die Programmroutine 46 zurückgegriffen werden bzw. sein. Grundsätzlich kann das System also derart ausgebildet sein, dass die Intensität I der Leuchte 36 - manuell oder durch eine entsprechende Steuerung - veränderbar ist, jedoch eine Lichtartsteuerung oder -regelung vorgesehen ist, durch welche trotz Änderung der Intensität I die Lichtart DL erhalten bleibt oder zumindest in einem Toleranzbereich erhalten bleibt. Dies ist z. B. besonders vorteilhaft, wenn die Leuchte 36 bzw. eineine Lichtquellen 51 M 52 der Leuchte dimmbar ausgeführt sind. Beim Dimmen kann eine Verschiebung der resultierenden Farbtemperatur eintreten, welcher dann durch die Steuerung bzw. Regelung entgegengewirkt wird.
In den o. g. Varianten kann bei - manueller oder automatisierter - Veränderung der Leuchtdichte L des Monitors 1 1 beispielsweise ein an eine neue geforderte Leuchtdichte L (neuer Wert für die Bedingung des Merkmals Mz, m) angepasstes Profil Pz für die
Transformation der Bilddaten im ausgabeseitigen Transformationsprozess 27 angewandt werden bzw. sein. Die Bereitstellung des Profils Pz kann - wie oben - über das die Profile Pz verwaltende bzw. bereitstellende Prozessmodul 28 erfolgen. Hierdurch ist
gewährleistet, dass die Darstellung tatsächlich farbverbindlich bleibt und nicht etwa durch Gradationseffekte und/oder Gammakorrekturen bedingt im Farbton verfälscht werden.
Die Mittel, z. B. die entsprechende elektronische Schaltung und/oder Programmroutine 41 ; 42; 43; 44; 46, zur Umsetzung einer oder mehrerer der o. g. manuellen Steuerungen (Leuchtdichtesteuerung und/oder Beleuchtungssteuerung) und/oder Regelungen
(Leuchtdichteregelung und/oder Beleuchtungsregelung) können der
Datenverarbeitungseinrichtung 29 oder einem Leitstandsrechner 05 implementiert sein. Hierbei ist für die Beleuchtungssteuerung bzw. -regelung vorzugsweise eine Schnittstelle zu einem die Leuchte 36 bzgl. deren Lichtstärke I ansteuernden Steuergerät 39 oder Steuerprozess 39 vorgesehen. Für den Fall der Leuchtdichteregelung bzw. -Steuerung ist eine Schnittstelle zur Monitorsteuerung 38 und/oder dem die (Monitor-)Profile Pz verwaltenden bzw. bereitstellenden Prozessmodul 28 vorgesehen. Bei einer auf Basis der am Monitor 1 1 eingestellten Leuchtstärke L automatisch nachgeführten
Beleuchtungssteuerung ist eine die momentane Einstellung übertragende Schnittstelle zur Monitorsteuerung 38 vorgesehen. Grundsätzlich könnte die entsprechende Schaltung und/oder Programmroutine 41 ; 42; 43; 44; 46 direkt der Monitorsteuerung 38 bzw. dem Steuergerät 39 der Leuchte 36 implementiert sein, wobei eine entsprechende
Signalverbindung zwischen auslösendem Bedienelement (manuell) bzw. auslösendem relevantem Steuer- bzw. Regelprozess zur Monitorsteuerung 38 bzw. dem Steuergerät 39 vorzusehen ist.
Bedienelemente für das Bedienpersonal zur manuellen Steuerung und/oder zur Auswahl eines von ggf. mehreren vorgesehenen Betriebsmodi können am Leitstand 02 vorgesehen, vorzugsweise in einer oder mehreren o. g. Schnittstellen 08; 09 - ggf. durch eigens vorgesehene Schalter am entsprechend erweiterten Bedienfeld 08 und/oder entsprechend erweitere Softkeys am Monitor 09 - integriert sein. In einer alternativen Ausführung kann jedoch ein eigenes, für Softproof-Funktionalitäten vorgesehenes Bedienfeld (ggf. mit einem Mittel zur Zeigersteuerung) am Leitstand 02 und/oder am Monitor 1 1 als eigens abzubildende Softkeys vorgesehen sein. Diese Softkeys können als durch Berührung aktivierbare Felder einer entsprechender Maske auf dem hierbei berührungssensitiv ausgebildeten Monitor 1 1 , oder als über ein am Leitstand 02 vorgesehenes Bedienfeld (ggf. mit einem Mittel zur Zeigersteuerung) aktivierbare Felder ausgebildet sein.
In der Prozessebene betrachtet weist das System zur Beurteilung des Produktexemplar 04 anhand eines Softproofs 06 (kurz: Softproof-System) somit zumindest einen
Datenverarbeitungsprozess 21 , 22, 23, 24, 26, 27 auf, durch welchen die zuvor in den Farbraum der Druckmaschine 01 transformierten Bilddaten für die Druckbildbeschreibung einer Druckbildvorlage in den Farbraum des für den Softproof 06 herangezogenen Monitors 1 1 überführt wird. Als in den Farbraum der Druckmaschine 01 transformierte Bilddaten werden dem Datenverarbeitungsprozess (21 , 22, 23, 24, 26, 27) vorzugsweise die aus einem RIP-Prozess 12 erhaltenen, und beispielsweise sich im Ergebnis auf Farbwerte in einem Farbraum der Druckmaschine 01 , insbesondere CMYK-Farbraum, beziehende Daten - z. B. die nach dem Farbraum der Druckmaschine 01 (CMYK) separierten Datensätze bzw. Dateien d(F2) - zugeführt. Die Überführung erfolgt vorzugsweise unter Berücksichtigung eines ein theoretisches Farbverhalten der
Druckmaschine 01 , insbesondere bezogen auf einen geräteneutralen Farbraum
(z. B. XYZ), beschreibenden Profils P|Ccy* und eines das Farbverhalten des für den Softproof 06 herangezogenen Monitors 1 1 beschreibenden Profils Pz. Der
Datenverarbeitungsprozess 21 , 22, 23, 24, 26, 27 kann vorzugsweise einen
Desreeningprozess 22 (zur Rückführung der im RIP- und/oder Layoutprozess 12; 14 separierten und/oder gerasterten Daten in eine Halbtondarstellung) und/oder eine Dekalibrierungsstufe 23 (zum zumindest teilweisen Rückgängigmachen, d. h. einer „Rückkorrektur" einer ggf. im RIP- und/oder Layoutprozess 12; 14 erfolgten, durch das Rastern ggf. vormals erforderlich gewordenen Tonwertkorrektur) beinhalten. Die Prozesse 21 , 22, 23, 24, 26, 27, vorzugsweise zumindest die Transformationsprozesse 21 ; 26 (und ggf. 27) des Datenverarbeitungsprozess 21 , 22, 23, 24, 26, 27 sind Bestandteil eines Farbmanagement-Systems, welches die erforderlichen Transformationen der aus dem RIP-Prozess 12 stammenden Daten in z. B. zumindest neutrale RGB-Daten, ggf.
stattdessen oder nachfolgend in monitorspezifische RGB-Daten überführt. Zumindest die Transformationsprozesse 21 ; 26 (und ggf. 27) können hierbei in einem Farbmanagement- Modul zusammengefasst sein. Zumindest die RIP-Dekalibrierung (Prozess 26) kann hierbei in der Transformation durch entsprechende Berücksichtigung in den Profilen P|Ccy* bereits integriert sein.
Vorzugsweise sind mehrere das Farbverhalten der Druckmaschine 01 beschreibenden Profile P iccy* und/oder mehrere das Farbverhalten des Monitors 1 1 beschreibende Profile Pz vorgesehen. Für den Fall mehrerer das Farbverhalten des Monitors 1 1 beschreibenden Profile Pz können sich diese oder einige dieser Profile Pz durch unterschiedliche zugrundezulegenden Leuchtdichten L als das Profil Pz mitbestimmendes Merkmal Mz, m unterscheiden. Stattdessen oder zusätzlich hierzu können sich für den Fall mehrerer das Farbverhalten des Monitors 1 1 beschreibenden Profile Pz diese oder einige dieser Profile Pz durch unterschiedliche zugrundezulegenden Lichtarten Dz als ein das Profil Pz mitbestimmendes Merkmal Mz, m unterscheiden. Unabhängig hiervon oder zusätzlich zu einem oder mehreren der vorgenannten Ausführungsmerkmale können Mittel zur Steuerung und/oder zur Regelung der der Anzeige zugrundezulegenden Leuchtdichten L und/oder Mittel zur Steuerung und/oder zur Regelung der der Anzeige
zugrundezulegenden Lichtart Dz vorgesehen sein. Dabei kann ggf. eine Bereitstellung eines betroffenen Profils Pz z. B. manuell und/oder automatisiert erfolgen. Ggf. manuell, jedoch bevorzugt automatisiert erfolgt beispielsweise in einem Betriebsmodus die Regelung oder Steuerung der Leuchtdichte L (und ggf. die Bereitstellung des jeweils passenden Profils Pz) in Verbindung mit einer bzgl. einer Lichtstärke I und/oder Lichtart DL Steuer- und/oder regelbaren Leuchte 36, und/oder für den Fall einer automatischen Adaption der Leuchtdichte L an sich ändernde oder schwankende, beispielsweise durch wechselndes Umgebungslicht verursachte Veränderungen in den im Bereich der Ablage 03 herrschenden Beleuchtungsverhältnissen. Letztere können durch den ggf. am
Leitstand 02 vorgesehenen Sensor 37 erfasst werden bzw. sein und einem die
Leuchtdichte L dementsprechend anpassenden Steuer- oder Regelkreis zugeführt sein bzw. werden.
Im folgenden sind Beispiele vorteilhafter Ausgestaltungen für vom Softproof-System umfasste Komponenten und Eigenschaften dargelegt:
Die dem Leitstand 02 zugeordnete, die Ablage 03 beleuchtende Leuchte 36 ist dazu ausgebildet, ein Normlicht mindestens einer definierbaren bzw. definierten Lichtart DL auszusenden. Sie kann auf Basis einer oder vorzugsweise mehrerer Lichtquellen 51 ; 52 ausgebildet sein, welche z. B. derart an der Leuchte 36 angeordnet und/oder ausgerichtet sind, dass sie zumindest im Ablagebereich eine Beleuchtung mit möglichst homogener Beleuchtungsstärke E erzeugen. Die Lichtquellen 51 ; 52 können z. B. als
Leuchtstoffröhren 51 ; 52 oder als einzelne LEDs 51 ; 52 ausgebildet sein. Im Fall einer Verwendung von LEDs 51 ; 52 können jedoch auch Gruppen von LEDs 51 ; 52 jeweils als beispielsweise gemeinsam zu schaltende bzw. steuernde Gruppe die Lichtquellen 51 ; 52 ausbilden. In Fig. 3 a) ist schematisch eine Ausführung mit einer Mehrzahl von z. B. als Leuchtstoffröhren 51 ; 52 ausgebildeten Lichtquellen 51 ; 52, in Fig. 4 schematisch eine Leuchte 36 mit LEDs 51 ; 52 ausgebildet, wobei die LEDs 51 ; 52 jeweils einzelne
Lichtquellen 51 ; 52 darstellen, oder beispielsweise als Gruppen entsprechende
Lichtquellen 51 ; 52 bilden können.
Die Leuchte 36 ist in einer vorteilhaften Ausführung - ggf. in Verbindung mit dem zugeordneten Steuergerät 39 - in ihrer Lichtstärke I (größer Null) insgesamt veränderbar ausgebildet. Die Leuchte 36 ist, z. B. zusammen mit einem zugeordneten Steuergerät 39, dazu ausgebildet, infolge eines manuell an einem Bedienelement veranlassten und/oder eines durch eine z. B. o. g. Steuerung bzw. Regelung ausgegebenen Stellbefehls wahlweise Licht mit mindestens zwei unterschiedlichen, von Null verschiedene
Lichtstärken I bereitzustellen. Vorzugsweise sind wenigstens zwei unterschiedliche Lichtstärken I (für die betreffende selbe Lichtart DL) vorgesehen, welche sich z. B. um mindestens 10% ihrer Lichtstärke I, bezogen auf die kleinere Lichtstärke I, unterscheiden. Es können zusätzlich weitere Lichtstärken I über das Steuergerät 39 einstellbar sein. In absoluter Hinsicht ist die niedrigere Lichtstärke I derart bemessen, dass sie den
Ablagebereich der Ablage 03, zumindest in einem Bereich der Formatgröße des zu musternden Produktexemplars 04, an jeder Stelle mit einer Beleuchtungsstärke E von z. B. mindestens 500 Ix ausleuchtet. Erforderliche Strahlungsleistung und Leuchtdichte L ergeben sich aus den geometrischen Randbedingungen, wie z. B. Ausdehnung der Leuchte 36, Abstand zum Ablagetisch 03 und vieles mehr. Die mindestens zwei unterschiedlichen Lichtstärken I können als diskrete, z. B. vorgegebene und ggf.
änderbare, Lichtstärkeniveaus vorliegen und entsprechend auswählbar, oder aber in zumindest einem Lichtstärkebereich liegen und im wesentlich kontinuierlich veränderbar und wählbar sein. Im letztgenannten Fall kann beispielsweise ein, insbesondere elektronisch geregelter, Dimmer vorgesehen sein. Für den Fall mindestens zweier wahlweise wählbarer konkreter Lichtstärkeniveaus kann ggf. ebenfalls ein Dimmen vorgesehen sein. Vorteilhaft kann hierbei jedoch eine Ausführung der Leuchte 36 mit einer Mehrzahl von Lichtquellen 51 ; 52 sein, wobei je nach angewählter Lichtstärke I einzelne oder Gruppen von Lichtquellen 51 ; 52 - beispielsweise durch das Steuergerät 39 - zu- bzw. abgeschaltet werden. Die Lichtstärke I wird dann beispielsweise über die Anzahl der betriebenen Lichtquellen 51 ; 52 variiert bzw. ist hierdurch variierbar.
Exemplarisch können in Fig. 3 und 4 beispielsweise für ein bestimmtes, unterhalb der maximalen Lichtstärke I liegenden Niveaus eine Gruppe von Lichtquellen 51 betrieben, und die restlichen Lichtquellen 52 der Leuchte 36 z. B. aus sein. In der Ausführung mit - kontinuierlich oder diskret - variierbarer Lichtstärke I ist somit die Beleuchtungsstärke E an der Ablage 03 - insbesondere in einem o. g. Betriebsmodus zur „Beleuchtungssteuerung" oder„Beleuchtungsregelung" - veränderbar und/oder - insbesondere in einem o. g. anderen Betriebsmodus einer„Beleuchtungsregelung" - eine Beleuchtungsstärke E an der Ablage 03 trotzt ggf. schwankender
Umgebungsbedingungen konstant bzw. zumindest innerhalb einer Toleranz oder definierter Grenzen zu halten.
Die Leuchte 36 und deren Steuergerät 39 sind vorzugsweise derart ausgelegt und/oder dazu ausgebildet, in zumindest einem Betriebsmodus eine Beleuchtungsstärke E im Zentrum des Auflagebereichs der Ablage 03 von mindestens 600 Ix, vorteilhaft mindestens 650 Ix, beispielsweise von 650 bis 2.000 Ix, vorteilhaft von 700 bis 1 .800 Ix, zu bewirken. In einer vorteilhaften Ausführung bzw. Betriebsweise des Proof-Systems ist die Leuchte 36 - z. B. über das Steuergerät 39 - derart betrieben, dass die
Beleuchtungsstärke E im Zentrum des Auflagebereichs der Ablage 03 größer 650 Ix, z. B. in einem Bereich von 650 Ix bis 2.000 Ix, insbesondere von 700 bis 1 .800 Ix liegt.
Zusätzlich oder anstelle der Lichtstärkenvariierbarkeit kann die Leuchte 36 - ggf.
gemeinsam mit einem zugeordneten Steuergerät 39 - bzgl. ihrer ausgestrahlten Lichtart DL veränderbar ausgebildet sein. Für den Idealfall eines optimalen Lichtschutzes für den Ablagebereich der Ablage 03 stimmen die an der Ablage 03 vorherrschende und die durch die Leuchte 36 insgesamt abgestrahlte Lichtart DL überein. Die Leuchte 36 ist, z. B. zusammen mit einem zugeordneten Steuergerät 39, dazu ausgebildet, infolge eines manuell an einem Bedienelement veranlassten und/oder eines durch eine z. B. o. g. Steuerung bzw. Regelung ausgegebenen Stellbefehls wahlweise Licht mit mindestens zwei unterschiedlichen Spektralverläufen, d. h. wahlweise Licht mindestens zweier Lichtarten Du ; DL2 abzugeben. Die mindestens zwei unterschiedlichen Lichtarten Du ; DL2 können als diskret wählbare Spektralverläufe oder ggf. als in einem gewissen Bereich bzgl. des Maximums (des Spektralverlaufs im sichtbaren Frequenzbereich) kontinuierlich verschiebbaren Spektralverlauf ausgebildet sein. In jedem der beiden Fälle sind vorzugsweise Lichtquellen 51 ; 52 mindestens zweier verschiedener Lichtarten DL
(Farbtemperaturen) vorgesehen. In einer ersten Ausführung sind eine der Anzahl der bereitgestellten bzw. bereitzustellenden Lichtarten Du ; DL2 entsprechende Anzahl von Lichtquellen 51 ; 52 unterschiedlicher Lichtart DL (Farbtemperatur) vorgesehen. Je nach bereitzustellender Lichtart Du ; DL2 sind lediglich die diese Lichtart Du ; DL2
bereitstellenden Lichtquellen 51 (52) betrieben. In der schematischen Darstellung der Fig. 3 und 4 könnten in dieser Ausführung beispielsweise die Lichtquellen 51 für die betriebenen Lichtquellen 51 stehen.
In anderer Ausführung zur Variabilität der Lichtart DL der Leuchte 36 bzw. der dieser ggf. zumindest näherungsweise entsprechenden Lichtart Da an der Ablage 03 können beispielsweise wieder mindestens zwei Lichtquellen 51 ; 52 mindestens zweier
verschiedener Lichtarten DL vorgesehen sein. Jedoch können diese - im Gegensatz zum o. g. wahlweisen Betrieb - in zumindest einer Betriebssituation gemeinsam betrieben sein, um in Überlagerung der Spektralverläufe der mindestens zwei unterschiedlichen Lichtquellen 51 ; 52 einen von den Einzelsprektralverläufen abweichenden Spektralverlauf, d. h. eine hiervon verschiedene Lichtart Da bereitzustellen. Auf diese Weise lassen sich eine Mehrzahl von Lichtarten DL (bzw. Da) diskret, und ggf. in einem gewissen
Frequenzbereich gar kontinuierlich bereitstellen. Ein„Mischen" kann ggf. über ein
Dimmen der Gruppen von Lichtquellen 51 ; 52 unterschiedlicher Lichtart Du ; DL2 erfolgen.
In der Ausführung mit kontinuierlich oder diskret variierbarer Lichtart Da; DL ist somit die für die Betrachtung beabsichtigte„Beleuchtungsart" an der Ablage 03 veränderbar bzw. wählbar. Vorzugsweise wird - wie oben bereits erwähnt - auch die Darstellung des Softproof 06 entsprechend geändert bzw. angepasst.
Die Leuchte 36 und ggf. deren Steuergerät 39 sind in einer vorteilhaften Ausführung dazu ausgelegt und/oder dazu ausgebildet, in zumindest einem Betriebsmodus eine Lichtart DL = D50 abzustrahlen. Stattdessen oder zusätzlich kann sie dazu ausgebildet sein, in zumindest einem Betriebsmodus eine Lichtart DL = D65 und/oder in einer vorteilhaften Weiterbildung stattdessen oder zusätzlich eine Lichtart DL mit einem Wert zwischen D53 bis D58 abzustrahlen. In einer bevorzugten Ausführung oder zumindest einem
Betriebsmodus ist die Leuchte 36 mit einer Lichtart DL von D50 ausgebildet bzw.
betrieben In einer anderen Ausführung oder zumindest Betriebsmodus ist die Leuchte 36 mit einer Lichtart DL ausgebildet bzw. betrieben, deren Wert zwischen D53 bis D58 liegt.
Die Leuchte 36 kann zumindest im Bereich ihrer nach unten gerichteten Vorderseite, d. h. im Bereich der der Bedienseite des Leitstandes 02 zugewandten Unterkante, einen die die Ebene der Lichtquellen 51 ; 52 zum Ablagetisch 03 hin überragenden, ggf. im Winkel einstellbaren Blendschutz 53 aufweisen. Zusätzlich oder statt dessen kann die Leuchte 36 unterhalb der Ebene der Lichtquellen 51 ; 52 eine gitterartige oder lammellenartige Einrichtung 54 zur Begrenzung des Lichtaustrittswinkels und/oder eine oder mehrere nicht dargestellte Fokusiereinrichtungen, z. B. einen oder mehreren linsenartigen Körper, aufweisen. Zusätzlich oder alternativ kann auch die Leuchte 36 insgesamt bewegbar, insbesondere verschwenkbar, an einer diese tragenden Halterung 56 angeordnet sein.
Unabhängig von oben genanntem, jedoch vorzugsweise in Verbindung mit einem oder mehreren der für die Leuchte 36 und/oder deren Steuerung genannten Merkmale kann die Leuchte 36 in ihrer Längsrichtung, d. h. in einer zur Breite des Ablagebereichs der Ablage 03 verlaufenden Richtung, mindestens zwei voneinander getrennt steuerbare, z. B. räumlich voneinander beabstandete Lichtquellen 51 ; 52, beispielsweise
Leuchtstoffröhren 51 ; 52 (vorzugsweise Normlichtröhren), aufweisen. Hierdurch ist— durch die Anordnung selbst und/oder durch die Steuerung in dieser Weise realisiert - eine Unterbrechung 81 längs der Leuchte 36 herstellbar, auf deren Länge von der Leuchte 36 kein Licht in Richtung Ablagetisch 03 abgestrahlt wird. Hierdurch kann die durch
Superposition verursachte ungleichmäßigen Ausleuchtung erheblich in ihrer Amplitude verringert werden. In einer baulich einfachen Variante sind die Mehrzahl von in Längsrichtung angeordneten Lichtquellen 51 ; 52 um einen Abstand a81 in Längsrichtung voneinander beabstandet. Der Abstand a81 beträgt z. B. mindestens 0,1 m. Er ist umso größer vorgesehen, je größer der Abstand der Leuchte 36 zum Ablagetisch 03 ist. In einer anderen, z. B. flexibleren, Ausführung sind in Längsrichtung der Leuchte 36 mehrere, insbesondere mindestens drei Lichtquellen 51 ; 52 nebeneinander angeordnet. Diese können voneinander beabstandet sein oder aber sich unmittelbar aneinander
anschließen. Hierbei sind Mittel, z. B. eine manuell und/oder automatisch betätigbare Steuerung vorgesehen, durch welche einzelne oder Gruppen von in Längsrichtung der Leuchte 36 angeordneter Lichtquellen 51 ; 52 betreibbar bzw. betrieben sind, während eine oder mehrere der in Längsrichtung versetzt zu der oder den betriebenen
Lichtquelle(n) 51 ; 52 angeordneten Lichtquelle(n) 51 ; 52 inaktiv sind.
Um den Monitor 1 1 vor direktem Lichteinfall von der Leuchte 36 her zu schützen, kann im oberen Bereich des Monitors 1 1 selbst und/oder im Bereich einer rückwärtigen Unterkante der Leuchte 36 ein nicht dargestellter - ggf. einstellbarer - Blendschutz vorgesehen sein.
Um den Ablagebereich auf dem Ablagetisch 03 vor Umgebungslicht zu schützen, kann im rückwärtigen Bereich und/oder ein- oder beidseitig des Leitstandes 02 und/oder des Ablagetisches 03 ein Lichtschutz 57 vorgesehen sein. Zusätzlich oder stattdessen kann auch oberhalb zumindest eines Bereichs des Ablagetischen 03 - oberhalb der Leuchte 36 oder diese aussparend - ein nicht dargestellter Lichtschutz vorgesehen sein. Der bzw. die seitlichen und/oder der rückwärtige Lichtschutz 57 kann ggf. auch beweglich und/oder in Art eines Vorhangs ausgebildet sein. In einer vorteilhaften Ausführung ist der Lichtschutz 57 zumindest teilweise aus einem Durchsichtigen abgetönten Material, beispielsweise einem abgetönten Glas oder Kunststoff gebildet. Dies birgt den Vorteil, dass ein
Störlichteintrag reduziert, jedoch eine grundsätzliche Durchsicht für das Bedienpersonal gewährleistet ist.
Der den Softproof 06 anzeigende Monitor 1 1 kann grundsätzlich als beliebiger TFT- oder LED-Farbmonitor bzw. -Farb-Display bzw. -Farb-Bildschirm ausgebildet sein. Um den Anforderungen an eine farbechte Darstellung des Softproofs 06 zu genügen, muss sein Farbraum den durch die Druckmaschine 01 abbildbaren Farbraum zumindest umfassen. In Bezug auf die Darstellungsqualität genügt er vorzugsweise einer erhöhte Anforderung an die Homogenität, weist z. B. einen Homogenitätswert von mindestens 90%, vorzugsweise mindestens 95% auf. D. h., dass eine Abweichung der Leuchtdichte L im gesamten Anzeigefeld von der Leuchtdichte L im Zentrum der Monitoranzeige höchstens um 10%, vorzugsweise höchstens um 5% abweicht. Im Hinblick auf die Leuchtdichte L ist er, bzw. die zugeordnete Monitorsteuerung 38, vorzugsweise steuerbar ausgebildet. In einer vorteilhaften Ausführung ist eine maximale Leuchtdichte L von mindestens
140 cd/m2, vorteilhaft mindestens 160 cd/m2, und in einer besonders vorteilhaften Ausführung mindestens 220 cd/m2, vorzugsweise mindestens 280 cd/m2 erreichbar. Die Letztgenannte zu erreichende maximale Leuchtdichte von mindestens 220 cd/m2, bzw. mindestens 280 cd/m2 ist bevorzugt in einer Ausführung des Leitstandes 02 vorgesehen, an welchem die die Ablage 03 beleuchtende Leuchte 36 entweder mit einer Lichtstärke I oder Intensität I derart betrieben bzw. betreibbar ist, dass eine Beleuchtungsstärke E im Zentrum des Auflagebereichs der Ablage 03 von mindestens 600 Ix, vorteilhaft mindestens 650 Ix, beispielsweise von 700 bis 1 .500 Ix, vorliegt, und/oder die die Auflage 03 beleuchtende Leuchte 36 infolge einer manuellen Anwahl oder einer automatischen Vorgabe wahlweise mit mindestens zwei sich bzgl. der Lichtstärke I oder Intensität I bzw. der an der Ablage 03 resultierenden Beleuchtungsstärke E signifikant, z. B. um mindestens 150 Ix, vorzugsweise um mindestens voneinander unterschiedlichen
Beleuchtungsstärken E wahlweise betrieben oder betreibbar ist.
Als„farbechtes" Anzeigesystem bzw.„farbechter" Monitor 1 1 ist somit z. B. ein Monitor 1 1 zusammen mit einer Software zu verstehen, welche auf der Basis zumindest eines monitorspezifischen Profils Pz eine definierte Zuordnung zwischen dem Farbraum der ursprünglichen Bilddaten und dem Farbraum des Monitors 1 1 trifft. Der Monitor 1 1 bzw. dessen Monitorsteuerung 38 sind in einer ersten vorteilhaften Ausführung dazu ausgelegt und/oder dazu ausgebildet, in zumindest einem
Betriebsmodus mit einer Einstellung der Lichtart Dz = D50 betrieben zu werden.
Stattdessen oder zusätzlich kann er jedoch vorteilhaft dazu ausgebildet sein, in zumindest einem Betriebsmodus eine Lichtart Dz = D65 und/oder in einer besonders vorteilhaften Weiterbildung stattdessen oder zusätzlich mit einer Einstellung für die Lichtart Dz mit einem Wert zwischen D53 bis D58 und/oder stattdessen oder zusätzlich mit einer Einstellung für die Lichtart Dz mit einem Wert zwischen D45 bis D48 betrieben zu werden. In einer bevorzugten Ausführung oder zumindest einem Betriebsmodus ist die Leuchte 36 mit einer Lichtart DL von D50 ausgebildet bzw. betrieben. Dies gilt beispielsweise vor allem für den Betrieb des Monitors 1 1 bei Betrieb der Leuchte mit DL = D50 und allenfalls geringfügigen Störlichteinflüssen. In einer anderen Ausführung oder zumindest einem anderen vorteilhaften Betriebsmodus ist der Monitor 1 1 mit einer Einstellung für die Lichtart Dz (den Wei ßpunkt) betrieben, deren Wert bei D53 bis D58 liegt. Dies gilt beispielsweise für einen Betrieb der Leuchte 36 mit der Lichtart DL = D50 und
Verhältnissen am Leitstand 02, wobei z. B. ein Störlichteinfluss durch eintretendes Tageslicht nicht auszuschließen oder vernachlässigbar klein ist.
Ist beispielsweise in den Bereich der Ablage 03 gelangendes Tageslicht quasi auszuschließen oder vernachlässigbar klein, jedoch ein Störlichteinfluss durch künstliche Beleuchtung in Form von Licht aus z. B. Glüh- oder Leuchtstofflampen nicht
auszuschließen oder vernachlässigbar klein, so kann in einer vorteilhaften Betriebsmodus der Monitor 1 1 mit einer Einstellung für die Lichtart Dz (bzw. entsprechender den
Wei ßpunkt) betrieben sein, deren Wert zwischen D45 und D48 bei D48 bis D58 liegt.
In einer vorteilhafte Ausführung ist der Monitor 1 1 in der Weise um 90 ° verschwenkbar ausgebildet, dass die Anzeige mit ihrer längeren Seitenkante wahlweise liegend
(Landscape-Darstellung) oder stehend (Portrait-Darstellung) verläuft. Die die Anzeige steuernde Software und/oder Monitorsteuerung 38 ist entsprechend dazu ausgebildet, das Bild entsprechend der Orientierung des Bildschirmes jeweils entsprechend gedreht abzubilden.
Am Leitstand 02 bzw. im Softproof-System kann zur Realisierung einer Funktionalität „Monitorprüfung" und/oder einer„Monitorkalibrierung" ein z. B. im Leitstandsrechner 05 oder vorzugsweise der Datenverarbeitungseinrichtung 29 implementiertes Prozessmodul 49, z. B. Softwareprogramm 49, vorgesehen sein, welches einen Prüfvorgang bzw.
weitergehenden Kalibriervorgang des Monitors 1 1 , d. h. die Prüfung und ggf. bei Bedarf einer Eichung des Monitors 1 1 in Bezug auf eine farbechte Farbwiedergabe, unterstützt und vorzugsweise führt. Hierzu ist ein fest angeschlossenes oder mobiles Messgerät 58, z. B. spektralauflösendes Farbmessgerät 58 (insbesondere geeignet zur Farbmessung an selbst leuchtenden Objekten), vorgesehen, welches für das Prüfen und/oder Kalibrieren mit dem Prozessmodul 49 in Signalverbindung steht. Das Prozessmodul 49 steht seinerseits beispielsweise mit der Monitorsteuerung 38 in Signalverbindung. Das
Messgerät 58 und das Prozessmodul 49 sind Bestandteil eines Messsystems (49, 58). Wird eine Prüfung und/oder Kalibrierung veranlasst, beispielsweise durch Aktivierung eines vorgesehenen Bedienelementes, so wird der Monitor 1 1 beispielsweise durch das Prozessmodul 49 zur Ausgabe konkret vorgegebene RGB-Signale veranlasst, deren Farbwiedergabe über das Messgerät 58 ermittelt, und mit der für das betreffende
RGB-Signal zu erwartende Farbe (Koordinaten) verglichen. Ergebnisse 66 dieses Vergleichs geben eine Information über die Güte der Farbechtheit und können beispielsweise an einer Anzeigeeinrichtung, z. B. an einem Monitor 09; 1 1 , angezeigt werden bzw. sein. Die Anzeige kann hierbei in einer der Monitorprüfung und/oder - kalibrierung zugeordneten Programmmaske 64 erfolgen. Liegen die Ergebnisse beispielsweise nicht innerhalb erklaubter Toleranzen, so kann beispielsweise - durch Aktivierung eines entsprechenden, z. B. eines am Leitstand 02 als Hardkey oder als Softkey in der Programmmaske 64 vorgesehenen Bedienelementes 67 - ein Start eines Kalibrierungsprozesses veranlasst werden. Hierbei wird beispielsweise eine weitere, das Bedienpersonal führende Maske aufgerufen. Weiterhin kann am Leitstand 02 bzw. im Softproof-System zur Realisierung einer Funktionalität„Farbmessung" ein z. B. im Leitstandsrechner 05 oder vorzugsweise der Datenverarbeitungseinrichtung 29 implementiertes Prozessmodul 47, z. B.
Softwareprogramm 47, vorgesehen sein, welches eine Farbmessung am aufliegenden Produktexemplar 04 und vorzugsweise einen Vergleich mit der am Monitor 1 1
wiedergegebenen Farbe unterstützt und vorzugsweise führt. Hierzu ist ein fest angeschlossenes oder mobiles Messgerät 63, z. B. spektralauflösendes Farbmessgerät 63 (insbesondere geeignet zur Farbmessung an beleuchteten Objekten), vorgesehen, welches für die Farbmessung mit dem Prozessmodul 47 in Signalverbindung steht. Das Prozessmodul 47 erhält die Information über die Farbe des Softproofs 06, insbesondere den betreffenden Bildbereich, z. B. aus den dem Monitor 1 1 zugeführten Daten d(F5). Für den Fall, dass sowohl die Funktionalität der Monitorkalibrierung, als auch die
Funktionalität zur Farbmessung vorgesehen ist, kann ggf. bei entsprechender Ausbildung ein und das selbe Messgerät 58; 63 zur Anwendung kommen. Das Messgerät 58; 63 muss dann jedoch auch zur Farbmessung an beleuchteten Objekten geeignet sein. Wird eine Farbmessung veranlasst, beispielsweise durch Aktivierung eines vorgesehenen Bedienelementes oder gar direkt veranlasst durch ein entsprechendes Signal des Messgerätes 63, so wird über das Messgerät 63 am fraglichen Ort des Produktexemplars 04, z. B. an einem bestimmten Farbfeld einer mitgedruckten Farbmusterskala, die Farbe ermittelt, und diese mit den entsprechenden Daten des Softproofs 06 verglichen. Das Mess- und/oder Vergleichsergebnisses kann an einer Anzeigeeinrichtung, z. B. an einem Monitor 09; 1 1 , angezeigt werden. Die Anzeige kann hierbei in einer der Farbmessung zugeordneten Programmmaske 68 erfolgen. Das Mess- und/oder Vergleichsergebnis kann auch eine übliche Fehlerdarstellung, z. B. als Fehler ΔΕ für einen z. B. entweder euklidischen oder hinsichtlich der Farbempfindung gewichteten („empfundenen")
Farbabstand, ausweisen oder als solche ausgebildet sein. Als Fehler ΔΕ kann z. B. der nach bekannter Vorschrift zu ermittelnde Abstand AEab * oder ΔΕ00 angegeben sein. Vorzugsweise kann in der Programmmaske 68 eine zahlenmäßige Darstellung der Koordinaten für die beiden Farbpunkte als Ergebnis 69 in einem Normfarbraum, z. B. XYZ oder L*a*b-Farbraum und/oder eine Visualisierung 71 des Farbvergleichs durch
Markierungen der Solllage (z. B. zentrisch) und der hierzu ggf. versetzten Istlage in einer a-b-Ebene, insbesondere einem die Farbe betreffenden Ausschnittes der a-b-Ebene des L*a*b-Farbkreises, erfolgen. Daneben kann zur Orientierung auch eine grobe Abbildung 72 des zu betrachtenden Produktexemplars 04 mit einer Kennzeichnung der Lage des zu betrachtenden Farbfeldes eingeblendet sein.
Stattdessen oder zusätzlich kann am Leitstand 02 bzw. im Softproof-System zur
Realisierung einer Funktionalität„Monitoranzeige" ein z. B. im Leitstandsrechner 05 oder vorzugsweise der Datenverarbeitungseinrichtung 29 implementiertes Prozessmodul 62, z. B. Softwareprogramm 62, vorgesehen sein, durch welches - beispielsweise durch Aktivierung eines vorgesehenen Bedienelementes - wahlweise unterschiedliche
Ausschnitte des anzuzeigenden Softproofs 06 und/oder wahlweise ein Softproof 06 oder eine Darstellung einer das Softproof 06 enthaltenden Druckbreite (z. B. eine gesamte Bahnbreite) anzeigbar ist. Es kann auch vorgesehen sein, dass durch das Prozessmodul 62 eine - z. B. vergrößerte - Ansicht einer Separation, beispielsweise von„Rohdaten" aus der Farbseparationen aus den Daten bzw. der Datei d(F2) bereitgestellt wird.
In einer vorteilhaften Ausführung des Leitstandes 02 bzw. Softproof-Systems ist der den Softproof 06 wiedergebende Monitor 1 1 , kurz Softproof-Monitor 1 1 , in der Weise ausgebildet bzw. angesteuert, dass er auf seiner Anzeige - direkt oder z. B. in einem Fenster 59, z. B. Softprooffenster 59, lediglich das Abbild des Softproofs 06 anzeigt.
Informationen zu den Softproof 06 und/oder einen Betriebsmodus und/oder eine
Funktionalität betreffenden Daten können in dieser Ausführung - beispielsweise bei Aufruf einer z. B. den Modus oder die Funktionalität betreffenden Programmmaske - an einem Leitstandsmonitor 09 oder vorteilhafter Weise an einem weiteren Monitor 73, z. B. einem dem Softproof-System zugeordneten Bediendisplay 73, angezeigt sein (siehe z. B. Fig. 5). In dieser Ausführung wird der Softproof 06 - oder ggf. wahlweise ein entsprechend ausgewählter Ausschnitt - am Softproof-Monitor 1 1 , und die zur Bedienung und/oder Interpretation erforderliche Information am Bediendisplay 73 dargestellt, wobei mindestens ein am Bediendisplay 73 darstellbares Bildschirmfenster 78; 79, kurz Fenster 78; 79, vorgesehen ist. Hierbei sind beispielsweise in einem Fenster 79 ein oder mehrere Bedienelemente 77 zur Aktivierung und/oder Anwahl und/oder Bedienung eines oder mehrerer genannter Betriebsmodi bzw. Funktionalitäten anzeigbar. In einem weiteren Fenster 78 kann dann beispielsweise eine, z. B. durch die Auswahl mittels
entsprechender Bedienelemente (08) am Leitstand 02 oder der Bedienelemente 77 im Fenster 79, aktivierte Programmmaske (64; 68) mit ihren zugehörigen Bedienelementen 76 (z. B. Bedienelement 67) angezeigt sein.
Die oben im Zusammenhang mit einer Aktivierung und/oder Anwahl und/oder Bedienung eines oder mehrerer Betriebsmodi bzw. Funktionalitäten bzw. konkreten Funktionen genannten Bedienelemente, im folgenden allgemein einzeln als Bedienelement 77 oder in Gruppe als Bedienelemente 77 gekennzeichnet, können grundsätzlich sämtlich als Hardkeys in einem oder in mehreren gesondert am Leitstand 02 vorzusehenden
Bedienfeldern vorgesehen, oder sämtlich oder zum Teil im ggf. erweiterten, ursprünglich die Druckmaschinesteuerung betreffenden Bedienfeldes 08 des Leitstandes 02 integriert sein. In einer vorteilhaften Ausführung sind jedoch die erforderlichen, dem
Softproof-System zugeordneten Bedienelemente 77; 76 sämtlich oder zumindest teilweise als Softkeys in entsprechenden Programmoberflächen bzw. -masken am Monitor 09; 73 vorgesehen. Diese als Softkeys ausgebildeten Bedienelemente 77; 76 sind dann in einer ersten Ausführungsvariante beispielsweise mithilfe einer Zeigersteuerung anwähl- und/oder aktivierbar, wobei ggf. zusätzlich ein Tastenfeld zur Bestätigung und/oder Werteingabe vorgesehen sein kann.
In einer vorteilhaften Ausführungsvariante ist der die Fenster 78; 79 und/oder
Programmmasken 64; 68 mit den Bedienelementen 76; 77 anzeigende Monitor 09; 73 mit einer berührungssensitiven Anzeigefläche, z. B. in der Art eines Touchscreen 09; 73, ausgebildet. Die als Softkeys abgebildeten Bedienelemente 76; 77 sind dann durch Berührung am Leitstandsmonitor 09 bzw. am z. B. eigens für das Softproof-System vorgesehenen Bediendisplay 73 anwähl- und/oder aktivierbar, wobei ggf. am Leitstand 02 zusätzlich ein Tastenfeld zu einer Werteingabe vorgesehen sein kann.
In einer anderen, die erforderliche Hardware reduzierenden Weiterbildung ist der
Softproof-Monitor 1 1 als Monitor 1 1 mit einer berührungssensitiven Anzeige, z. B. in der Art eines Touchscreen 1 1 , ausgebildet. Der Softproof 06 wird beispielsweise im
Softprooffenster 59 abgebildet. Es ist mindestens ein weiteres Bildschirmfenster 78; 79, kurz Fenster 78; 79, vorgesehen, welches bzw. welche z. B. wahlweise zu dem
Softprooffenster 59 oder gleichzeitig hierzu am Bildschirm anzeigbar ist bzw. sind. Hierbei sind beispielsweise in einem Fenster 79 ein oder mehrere Bedienelemente 76 zur Aktivierung und/oder Anwahl und/oder Bedienung eines oder mehrerer Betriebsmodi bzw. Funktionalitäten anzeigbar. In einem weiteren Fenster 78 kann dann beispielsweise eine z. B. durch die Auswahl im Fenster 79 aktivierte Programmmaske (64; 68) mit ihren zugehörigen Bedienelementen 78 (z. B. 67) angezeigt sein. In der Ausführung nach Fig. 8 können mehrere Fenster 59; 78; 79, insbesondere z. B. das Softprooffenster 59 und ein eine Programmmaske (64; 68) anzeigendes Fenster 78, gleichzeitig angezeigt sein. In einer anderen Ausführung (Fig. 9) kann z. B. wechselweise das Softprooffenster 58 mit dem originalen Softproof 06 und das die Programmmaske 64; 68 aufweisende Fenster 78 angezeigt sein. Zusätzlich hierzu kann jeweils gleichzeitig das z. B. Bedienelemente 77 aufweisende Fenster 79 angezeigt sein, über welches dann beispielsweise die
gewünschte Funktionalität bzw. der gewünschte Betriebsmodus einerseits, und der Wechsel zurück zur Softproofanzeige andererseits anwählbar ist. Es kann auch lediglich ein Teil der den ggf. vorgesehenen Funktionalitäten bzw. Betriebsmodi zugeordneten Bedienelemente 77 als Softkeys am Softproof-Monitor 1 1 vorgesehen sein. Teilweise können sie dann als Hardkeys am Leitstand und/oder als Softkeys an einem weiteren Monitor 09; 73 vorgesehen sein. Ein bevorzugtes System zur Anzeige einer ein Druckbild einer Druckmaschine 01 simulierenden Druckbildreferenz 06 kann somit - für sich allein betrachtet oder vorteilhaft in Kombination mit einem oder mehreren der o. g. Ausbildungen des Softproof-Systems - zur Anzeige der Druckbildreferenz 06 einen Monitor 1 1 umfassen, wobei das System ein Prozessmodul 49 zur programmgestützten Monitorprüfung und/oder - kalibrierung des Monitors 1 1 im Hinblick auf seine Farbwiedergabe sowie mindestens ein zur Bedienung des Prozessmoduls 49 zugeordnetes Bedienelement 76; 77 und/oder ein Prozessmodul 47 zur programmgestützten Farbmessung an einem Produktexemplar 04 sowie mindestens ein zur Bedienung des Prozessmoduls 47 zugeordnetes Bedienelement 76; 77 und/oder ein Prozessmodul 62 zur Wahl eines durch den Monitor 1 1 darzustellenden Ausschnittes oder Wiedergabemodus der Druckbildreferenz 06 sowie mindestens ein zur Bedienung des Prozessmoduls 62 zugeordnetes Bedienelement 76; 77 aufweist, wobei zur Visualisierung und/oder Bedienung des jeweiligen Prozessmoduls 47; 49; 62 eine auf einem Monitor 1 1 ; 73 - dem Monitor 1 1 oder einem weiteren Monitor 73 - in einem Fenster 78; 79 darstellbare Programmmaske 64; 68 vorgesehen ist, wobei die Programmmaske 64; 68 das mindestens eine Bedienelement 76; 77 zur Bedienung des durch das
Prozessmodul 47; 49; 62 ausgeführten Programms aufweist, und wobei das mindestens eine Bedienelement 76; 77 als durch Berührung aktivierbares Feld einer entsprechenden Maske auf der Anzeigefläche des das Fenster 78; 79 darstellenden, berührungssensitiv ausgebildeten Monitors 1 1 angezeigt wird. In einer vorteilhaften Ausführung steht die Monitorsteuerung 38 z. B. mit einer elektronischen Schaltung und/oder Programmroutine 41 in Signalverbindung, durch welche in zumindest einem Betriebsmodus eine Anpassung einer Monitoreinstellung auf eine durch eine Leuchte 36 abgegebene Lichtstärke I hin oder eine durch die Leuchte 36 bewirkte Beleuchtungsstärke E hin bewirkt wird.
Stattdessen oder zusätzlich kann die Monitorsteuerung 38 mit einer elektronischen Schaltung und/oder Programmroutine (48) in Signalverbindung stehen, durch welche in zumindest einem Betriebsmodus eine Anpassung einer Monitoreinstellung auf eine vorgegebene Lichtart Dz hin bewirkt wird. In einer bzgl. der geringeren Anforderungen an den Softproof-Monitor vorteilhaften Ausführung ist der die mindestens eine Programmmaske 64; 68 und das oder die zugeordneten Bedienelemente 76; 77 darstellender Monitor 73 ein vom die
Druckbildreferenz 06 anzeigenden Monitor 1 1 verschiedener Monitor 73 mit einer berührungssensitiven Anzeigefläche vorgesehen. Im Hinblick auf die Bedienung und/oder Platzverhältnisse vorteilhaften Ausführung ist der die Druckbildreferenz 06 anzeigende Monitor 1 1 mit einer berührungssensitiven Anzeigefläche ausgebildet ist, wobei wahlweise oder gleichzeitig zur Druckbildreferenz 06 ein oder mehrere der Fenster 78; 79 mit dem mindestens einem Bedienelement 76; 77 auf der Anzeigefläche des Monitors 1 1 angezeigt werden.
Für sämtliche genannten Ausführungen des Softproof-Systems sind in einer vorteilhaften Weiterbildung eine Signalverbindung und Mittel zur Signalverarbeitung vorgesehen, durch welche eine Korrelation zwischen dem anzuzeigenden Softproof 06 und dem momentan über die Bedienelemente, insbesondere die Zonentastatur 07, zu manipulierenden Druckbild gegeben ist. Wird beispielsweise über das Bedienfeld oder eine andere
Bedienerschnittstelle des Leitstandes 02 eine zu beurteilende Druckseite bzw. ein zu beurteilendes Druckbild angewählt, so wird sowohl die entsprechende Verknüpfung zur Zonensteuerung des betroffenen Farbwerks hergestellt, als auch das zu dem
angewählten Druckbild bzw. zur angewählten Druckseite gehörige Softproof 06 auf dem Softproof-Monitor 1 1 angezeigt. Hierzu wird beispielsweise aus einer Speichereinrichtung das entsprechende Softproof 06 ausgewählt und am Monitor 1 1 angezeigt. Im selben Sinne erfolgt die korrelierte Anzeige für den Fall, dass über eine Kamera das am
Ablagetische 03 aufliegende, zu beurteilende Druckbild bzw. die aufliegende, zu beurteilende Druckseite des Produktexemplars 04 aufgenommen, erkannt und
zugewiesen wird. Bezugszeichenliste
01 Druckmaschine, Bogendruckmaschine, Rollenrotationsdruckmaschine
02 Leitstand
03 Ablage, Ablagetisch
04 Produktexemplar
05 Leitstandsrechner
06 Druckbildreferenz, Proof, Softproof
07 Schnittstelle, Zonentastatur
08 Schnittstelle, Bedienfeld
09 Schnittstelle, Anzeigeeinrichtung, Monitor, Leitstandsmonitor, Touchscreen
10 -
1 1 Anzeigeeinrichtung, Monitor, Softproof-Monitor
12 RIP-Prozess
13 Druckvorstufe
14 Layoutprozess
15 Maschinensteuerung
16 Druckformherstellung, Filmbelichter, Direktbebilderung
17 Druckform
18 bildgebendes Aggregat, Formzylinder
19 Produktplanungssystem
20 -
21 Transformationsprozess, Prozess
22 Descreeningprozess, Prozess
23 Dekalibrierungsstufe, Prozess
24 Prozessstufe, Prozessschritt, Prozess
25 -
26 Transformationsprozess, Prozess
27 Transformationsprozess, Prozess Prozessmodul
Datenverarbeitungseinrichtung
- Datenverarbeitungseinheit, Proofserver Ausgabegerät (Hardproofgerät)
Ausgabegerät (Redaktion)
Ausgabegerät (Standort)
- Leuchte
Sensor
Monitorsteuerung
Steuerprozess, Steuergerät
- Schaltung und/oder Programmroutine Schaltung und/oder Programmroutine Schaltung und/oder Programmroutine Schaltung und/oder Programmroutine - Schaltung und/oder Programmroutine Prozessmodul, Softwareprogramm Schaltung und/oder Programmroutine Prozessmodul, Softwareprogramm - Lichtquelle, Leuchtstoffröhre, LED, Gruppe Lichtquelle, Leuchtstoffröhre, LED, Gruppe Blendschutz
Einrichtung
- Halterung 7 Lichtschutz
8 Messgerät, Farbmessgerät
9 Fenster, Softprooffenster
0 -
61 Messsystem, Farbmesssystem
62 Prozessmodul, Softwareprogramm
63 Messgerät, Farbmessgerät
64 Programmmaske
65 -
66 Ergebnis
67 Bedienelement
68 Programmmaske
69 Ergebnis
70 -
71 Visualisierung
72 Abbildung
73 Monitor, Bediendisplay, Touchscreen
74 -
75 -
76 Bedienelement
77 Bedienelement
78 Bildschirmfenster, Fenster
79 Bildschirmfenster, Fenster
80 -
81 Unterberechung A Daten
E Beleuchtungsstärke
I Lichtstärke, Intensität L Leuchtdichte
ΔΕ Fehler d(F1 ) Datei, Daten
d(F2) Datei, Bitmap-Datei, Daten d(F3) Datei, Daten
d(F4) Datei, Daten
d(F5) Datei, Daten d(F2') Datei, Bitmap-Datei, Daten d(F3') Datei, Daten k" (TWZ) Tonwertzunahmekorrektur
Piccx Profil, ICC-Profil, Farbprofil
Piccy Profil, ICC-Profil, Farbprofil
Piccy* Profil, Farbprofil
Da Lichtart (03)
Dz Lichtart (1 1 )
Ds Soll-Lichtart
Dz,soll Sollwert (Dz)
D|_,soll Sollwert (DL)
Esoll Sollwert (E)
Isoll Sollwert (I)
Uoll Sollwert (L) Eist Istwert (E)
Mz, m Merkmal
Pz Profil, Farbprofil
Tn Transformation
S(D) Stellbefehl (Lichtart)
S(E/I) Stellbefehl (Beleuchtungsstärke bzw. Intensität)
S(L) Stellbefehl (Leuchtdichte)
g*(BS) Größe (Bedruckstoff) a81 Abstand

Claims

Ansprüche
1 . System zur Beurteilung eines Produktexemplars (04) am Leitstand (02) einer
Druckmaschine (01 ) mit einer Ablage (03) für das zu beurteilende Produktexemplar (04), mit einem Monitor (1 1 ) zur Anzeige einer das Druckbild des Produktexemplars (04) simulierenden Druckbildreferenz (06), und mit einer die Ablage (03) beleuchtenden Leuchte (36), welche zur Abstrahlung von Licht wenigstens einer definierten Lichtart (DL) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchte (36) zur Abstrahlung von Licht einer veränderbaren Lichtstärke (I) und/oder zur Abstrahlung von Licht einer veränderbaren Lichtart (DL) ausgebildet ist, und dass mindestens zwei sich unterscheidende Profile (Pz) für die monitorspezifische Transformation von dem Monitor (1 1 ) zuzuführenden Bilddaten und/oder mindestens zwei definierte, die Einstellung eines oder mehrerer Betriebparameter des Monitors (1 1 ) betreffende unterschiedliche Betriebsmodi vorgesehen sind.
2. System nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass eine elektronische
Schaltung und/oder Programmroutine (48) vorgesehen ist, durch welche in zumindest einem Betriebsmodus des Softproof-Systems eine Änderung der Monitoreinstellung, insbesondere durch einen Wechsel des Betriebsmodus, im Hinblick auf eine an der Leuchte (36) geänderten und/oder im Hinblick auf eine durch einen Sensor (37) im Bereich der Ablage (03) erfassten Veränderung in der Lichtart (DL; Da) bewirkt wird.
3. System nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass eine elektronische Schaltung und/oder Programmroutine (48) vorgesehen ist, mittels welcher ein Wechsel eines bei der Transformation anzuwendenden Profils (Pz) zur Anpassung der dem Monitor (1 1 ) zuzuführenden, die Druckbildreferenz (06) repräsentierenden Bilddaten im Hinblick auf eine an der Leuchte (36) geänderten und/oder im Hinblick auf eine durch einen Sensor (37) im Bereich der Ablage (03) erfassten Veränderung in der Lichtart (DL; Da) bewirkt wird.
4. System nach Anspruch 1 , 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass die durch die Leuchte (36) insgesamt ausgestrahlte Lichtart (DL) infolge eines Stellbefehls (S(D)) durch Bedienpersonal und/oder durch eine Steuerung veränderbar ist.
5. System nach Anspruch 1 , 2, 3 oder 4, dadurch gekennzeichnet, dass die durch die Leuchte (36) ausgestrahlte Lichtstärke (I) infolge eines Stellbefehls (S(D)) durch Bedienpersonal und/oder durch eine Steuerung veränderbar ist.
6. System nach Anspruch 1 , 2, 3, 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine
elektronische Schaltung und/oder Programmroutine (41 ) vorgesehen ist, durch welche in zumindest einem Betriebsmodus des Softproof-Systems eine Änderung der Monitoreinstellung, insbesondere durch einen Wechsel des Betriebsmodus, im Hinblick auf die eingestellte Lichtstärke (I) der Leuchte (36) oder im Hinblick auf einen im Bereich der Ablage (03) durch einen Sensor (37) ermittelten Istwert (Eist) einer Beleuchtungsstärke (E) bewirkt wird.
7. System nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekennzeichnet, dass eine elektronische Schaltung und/oder Programmroutine (41 ) vorgesehen ist, mittels welcher ein Wechsel eines bei der Transformation anzuwendenden Profils (Pz) zur Anpassung der dem Monitor (1 1 ) zuzuführenden, die Druckbildreferenz (06) repräsentierenden Bilddaten im Hinblick auf die eingestellte Lichtstärke (I) der Leuchte (36) oder im Hinblick auf einen im Bereich der Ablage (03) durch einen Sensor (37) ermittelten Istwert (EiSt) einer Beleuchtungsstärke (E) bewirkt wird.
8. System nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine Anpassung der dem Monitor (1 1 ) zuzuführenden, die Druckbildreferenz (06) repräsentierenden Bilddaten durch Transformation unter Verwendung eines die am Monitor (1 1 ) zugrunde zulegende Leuchtdichte (L) berücksichtigenden Profils (Pz) erfolgt und/oder dass für unterschiedliche Lichtstärken (I) der Leuchte (36) bzw. Beleuchtungsstärken (E) an der Ablage (03) unterschiedliche Profile (Pz) für die Transformation mit
unterschiedlichen zugrunde zulegenden Leuchtdichten (L) des Monitors (1 1 ) herangezogen und/oder vorgehalten sind.
9. System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Ablage (03) ein Sensor (37) zur Ermittlung einer Lichtart (DL) des an der Ablage (03) im Bereich des Sensors (37) einfallenden Lichtes
vorgesehen ist.
10. System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchte (36) zur Abstrahlung von Licht mehrerer voneinander
verschiedener Lichtarten (DL) ausgebildet ist.
1 1 . System zur Beurteilung eines Produktexemplars (04) am Leitstand (02) einer
Druckmaschine (01 ) mit einer Ablage (03) für das zu beurteilende Produktexemplar (04), mit einem Monitor (1 1 ) zur Anzeige einer das Druckbild des Produktexemplars (04) simulierenden Druckbildreferenz (06), und mit einer die Ablage (03)
beleuchtenden Leuchte (36), welche zur Abstrahlung von Licht mehrerer
voneinander verschiedener Lichtarten (DL) ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Ablage (03) ein Sensor (37) zur Ermittlung einer Lichtart (DL) des an der Ablage (03) im Bereich des Sensors (37) einfallenden Lichtes
vorgesehen ist
12. System nach Anspruch 9, 10 oder 1 1 , dadurch gekennzeichnet, dass eine
elektronische Schaltung und/oder Programmroutine (46) vorgesehen ist, durch welche in zumindest einem Betriebsmodus eine Veränderung einer durch die Leuchte (36) abgestrahlten Lichtart (DL) im Hinblick auf einen vorgegebenen
Sollwert (DL,Soii) hin erfolgt.
13. System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich der Ablage (03) ein Sensor (37) zur Ermittlung eines Istwertes (Eist) einer Beleuchtungsstärke (E) vorgesehen ist, und dass eine elektronische Schaltung und/oder Programmroutine (46) vorgesehen ist, durch welche in zumindest einem Betriebsmodus eine Anpassung einer durch die Leuchte (36) auszusendenden Lichtstärke (I) im Hinblick auf eine für den Messort der Ablage
(03) vorgegebene Beleuchtungsstärke (E) erfolgt.
14. System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 13, dadurch
gekennzeichnet, dass im Bereich der Ablage (03) ein Sensor (37) zur Ermittlung eines Istwertes einer Beleuchtungsstärke (Eist) des an der Ablage (03) im Bereich des Sensors (37) einfallenden Lichtes vorgesehen ist, und dass ein Regelkreis mit einer elektronischen Schaltung und/oder einer Programmroutine (46) vorgesehen ist, mittels welchem in zumindest einem Betriebsmodus des Systems eine automatisierte Regelung der durch die Leuchte (36) auszusendenden Intensität (I) in der Weise erfolgt, so dass die am Sensor (37) gemessene Beleuchtungsstärke (Eist) mit einer vorgegebene Beleuchtungsstärke (E) zumindest innerhalb einer definierten Toleranz übereinstimmt oder innerhalb definierter Grenzen liegt.
15. System zur Beurteilung eines Produktexemplars (04) am Leitstand (02) einer
Druckmaschine (01 ) mit einer Ablage (03) für das zu beurteilende Produktexemplar
(04) , mit einem Monitor (1 1 ) zur Anzeige einer das Druckbild des Produktexemplars (04) simulierenden Druckbildreferenz (06), und mit einer die Ablage (03)
beleuchtenden Leuchte (36), welche zur Abstrahlung von Licht einer veränderbaren Lichtstärke (I) ausgebildet ist, wobei im Bereich der Ablage (03) ein Sensor (37) zur Ermittlung eines Istwertes einer Beleuchtungsstärke (Eist) des an der Ablage (03) im Bereich des Sensors (37) einfallenden Lichtes vorgesehen ist, und wobei ein Regelkreis mit einer elektronischen Schaltung und/oder einer Programmroutine (46) vorgesehen ist, mittels welchem in zumindest einem Betriebsmodus des Systems eine automatisierte Regelung der durch die Leuchte (36) auszusendenden Intensität (I) in der Weise erfolgt, so dass die am Sensor (37) gemessene Beleuchtungsstärke (EiSt) mit einer vorgegebene Beleuchtungsstärke (E) zumindest innerhalb einer definierten Toleranz übereinstimmt oder innerhalb definierter Grenzen liegt.
16. System nach Anspruch 5, 14 oder 15, dadurch gekennzeichnet, dass eine
Lichtartsteuerung oder eine Lichtartregelung vorgesehen ist, durch welche bei Änderung der Intensität (I) die Lichtart (DL) des durch die Leuchte (36)
abgegebenen Lichtes zumindest innerhalb definierter Toleranzen konstant gehalten werden kann.
17. System nach Anspruch 15 oder 16, dadurch gekennzeichnet, dass eine durch die Leuchte (36) insgesamt ausgestrahlte Lichtart (DL) und/oder Intensität (I) infolge eines Stellbefehls (S(D)) durch Bedienpersonal und/oder durch eine Steuerung veränderbar ist.
18. System nach Anspruch 15, 1 6 oder 1 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine
elektronische Schaltung und/oder Programmroutine (41 ; 48) vorgesehen ist, durch welche in Abhängigkeit von der eingestellten oder gemessenen Lichtart (DL) und/oder der eingestellten Intensität (I) und/oder gemessenen Istwertes der
Beleuchtungsstärke (Eist) ein Wechsel eines bei der Transformation
anzuwendenden Profils (Pz) zur Anpassung der dem Monitor (1 1 ) zuzuführenden, die Druckbildreferenz (06) repräsentierenden Bilddaten herbeiführbar ist.
19. System nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche 1 bis 1 8,
dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchte (36) Lichtquellen (51 ; 52) zur Abgabe von Licht jeweils unterschiedlicher Lichtarten Du ; DL2 aufweist.
20. System nach einem oder mehreren der vorangehenden Ansprüche 1 bis 1 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anpassung der dem Monitor (1 1 ) zuzuführenden, die Druckbildreferenz (06) repräsentierenden Bilddaten durch Transformation unter Verwendung eines die, insbesondere durch die Leuchte (36) abgestrahlte oder an der Ablage (03) gemessene, Lichtart (DL; Da) berücksichtigenden Profils (Pz) erfolgt.
21 . System nach Anspruch 20, dadurch gekennzeichnet, dass für unterschiedliche
Lichtarten (DL) unterschiedliche Profile (Pz) herangezogen und/oder vorgehalten sind.
22. System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 21 , dadurch
gekennzeichnet, dass der betreffende Betriebsmodus wahlweise aktivierbar ist.
23. System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 22, dadurch
gekennzeichnet, dass die Bilddaten zur Darstellung der Druckbildreferenz (06) aus einen RIP-Prozess (12) verlassenden Bilddaten gewonnen werden, indem eine ein- oder mehrstufige Transformation der Bilddaten unter Berücksichtigung eines die Farbwiedergabe der Druckmaschine (01 ) beschreibenden und/oder die
Farbwiedergabe des Monitors (1 1 ) beschreibenden Profils (P|Ccy*; Pz) erfolgt.
24. System nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, dass bei der Transformation eine Dekalibrierung einer im RIP-Prozess (12) berücksichtigten
Tonwertzunahmekorrektur (k~ (TWZ))erfolgt.
25. System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 24, dadurch
gekennzeichnet, dass die Leuchte (36) in zumindest einem Betriebsmodus mit einer Intensität (I) betrieben ist, sodass zumindest im Zentrum der Ablage (03) eine Beleuchtungsstärke (E) von mindestens 650 Ix, vorzugsweise von 700 bis 1 .800 Ix, betrieben ist.
26. System nach Anspruch 25, dadurch gekennzeichnet, dass die Leuchte (36) mit einer Lichtart (DL) betrieben ist, die einer Farbtemperatur von 5.300 K bis 5.800 K entspricht. Verwendung eines System nach einem oder mehreren der Ansprüche 1 bis 26 in einem Verfahren zur Beurteilung eines Produktexemplars (04) am Leitstand (02) einer Druckmaschine (01 ).
PCT/EP2012/057255 2011-05-05 2012-04-20 Systeme zur beurteilung eines produktexemplars am leitstand einer druckmaschine WO2012150136A2 (de)

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