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細談圖片的輸入與輸出

發布時間:2024-03-20 點擊:175
當設計師完成一份稿件時,跟著便是把檔案交給輸出中心或印刷廠,把檔案輸出在不同的物料上,如:彩色打稿、菲林或印版。圖片的輸入解像度會直接影響輸出的質素,要做得好,首先就需要清楚每一個輸出設備的質素和解像度的原理。
像素與位元深度(pixel&bit depth)
像素是構成點陣圖影像的基本元素,像素形狀呈現是方形的,你只須在一些圖相軟件如photoshop內開啟一個圖的檔案,把圖不斷放大直至見到圖像出現很多的小方格,這就是像素了。
每個像素點都含有色彩的數值,以位元(bit)為單位,這數值所擁有的位元信息量多寡(1、4、8位元或更多)稱之為位元深度(bit depth),位元深度數值愈大,即數據資料越多,影像也就愈細致寫實,色彩或灰階就越豐富。
位元是二進制的數值,它是數碼信息的最小單位,每個位元的內容是‘1’或‘0’。一位元影像里,每個像素點都內含一個位元的信息量,可以表現出0或1這兩種狀態中的其中一種,代表著該像素點是‘白’或‘黑’,二位元影像可以表現出4種可能值中的其中一種,由00、01、10、與11分別代表‘黑’、‘深灰’、‘淺灰’、與‘白’這4種明暗狀態。一直到8位元影像的像素可以表現出256種明暗度。隨著像素點內含的信息量愈大,影像也就越細致。一般而言,黑白灰階影像有256階調變化及彩色有24位元(2的24次方,即相等于16.7萬色)以上才能達到相片級(photo realistic)的色彩豐富程度。
24位元的rgb(每個顏色通道成份8位元)彩色影像來說,紅色(r)成份有256級變化,綠色(g)成份有256級變化,藍色(b)成份有256級變化,全部整合起來的結果,使得影像里的每個像素的顏色值共有 16,777,216種可能值,因而可以表現出一仟六佰多萬種色調(tone)或色彩(color)。cmyk的彩色影像則為32位元,每印版色各占8位元信息量,這4種顏色分別為:青(cyan)、洋紅(magenta)、黃(yellow)、黑(black)。
圖像的解像度(image resolution)
解像度可說是數碼影像領域里最令人困惑的一個專有名詞,基本歸納有以下三類,分別是圖像輸入的像素數目(ppi)、打印輸出的點數(dpi)及印刷網點線數(lpi)。
印刷網點的線數單位:lpi(1ines perinch)
這是每英吋印刷網點的線數,是印刷精度的表示。一般來說,黑白報紙以85線印刷,而彩色報紙則以100~120線印刷。多數彩色雜志、書籍、傳單和小冊子會以133~175網線印刷,某些高質量的雜志和書籍會采用200線或更高,但要注意的是網線數越高,印刷質量不一定越高,因為不同的紙張的適印能力或表面平滑度不同,例如以150線在新聞紙上印刷就如同用鋼筆在草紙上寫字一樣,只會導致半色調網點的顯著增大.結果會顯著地喪失細微部分,所以應當理解每一項印刷業務的最優網線數,以下是一些參考設定。
輸出設備的點數單位:dpi(dots per inch)
即是“每英吋印點數目”,是最多人使用的解像度表示方式,不論圖的解像度又或是輸出設備的輸出質素,我們都普遍地使用dpi作為量數。其實,dpi原本的意思是形容輸出設備的解像單位,因為所有輸出設備都是在物料打上小點而做成影像,所以順理成章dpi便成為輸出設備的量數了。例如:菲林輸出機具有2540dpi的解像度,意思是說它能在每一英吋的長度上打印2540個打印點,以下是常見的輸出機器解像度及工作設定。
圖像輸入的像素單位:ppi(pixels per inch)
即是每英吋像素數目,ppi主要是形容輸入設備,如掃描儀、數碼相機等的解像度,因為各種輸入設備最終是把影像變成像素儲存在計算機上,所以ppi也當然成為圖像解像度的量度單位了。
掃描解像度(scanning resolution)
在使用掃描儀的過程中,決定掃描解像度是很重要的,即是說用多少的ppi掃描圖像,因此掃描之前你必須了解圖像的最終輸出尺寸和輸出設備的輸出質素。如果掃描解像度太低,那么圖像里的像素就會太少,使得圖像看起來比較粗糙。相反地如果圖像的解像度太高:圖像文件會過于龐大,在工作和輸出的時候影響了效率。
某些彩色出版人員錯誤地認為:圖像里存下的數據越多圖像質量就越好,因而以他們的掃描儀的最高解像度掃描所有圖像,結果龐大的文檔使得其保存、置入、分色極之緩慢。所以了解掃描解像度的同時也需了解各種輸出設備的特性。以下是配合輸出設備的輸入解像度計算方法。
公式:輸入解像度=網點線數×質量系數×放大率
(ppi=lpi×qf×rf)
為達到最佳效果,專家提議質量系數是2,即是說,如果掃描圖像以同尺寸輸出,則其掃描解像度應是其最終輸出的網線數目的兩倍。所以如果印刷采用的網線數是150lpi,那么每張以相同尺寸復制的照片應以300ppi的解像度進行掃描。其實,質量系數不一定是2,把這個系數降到1.8甚至1.6,輸出質量的降低并不易發覺。如果龐大的文檔使你的系統運行緩慢,那么,在決定計算機掃描解像度可以考慮采用低于2的質量系數。比方說,質量系數由2.0降至1.6,文檔大小可減少36%,處理速度相應提高。下表是不同印刷網線與不同質量系數要求的掃描解像度。
輸出的解像度與灰階(output resolution & graylevel)
計算灰度級數的公式:灰度級數=(dpi/lpi)2
在300dpi的鐳射打印機上,如果輸出60網線的網點,每一粒網點有5×5(300/60=5)的打印點去形成,那么每一粒網點便會有25級灰度(5×5=25),所以如果你想同時獲得全部的灰度級并保持足夠高的網線線數,那么就需在較高的解像度的設備上進行輸出。
例如以2400dpi輸出,印刷網線設定150線,即是說用16×16(2400/150=16)打印點去形成一粒網點,及每粒網點能產生256級灰度(16×16=256),這樣的組合已足夠配合計算機256個灰度層次的需要。
但如果采用1200dpi及150線輸出,即是說用8×8(1200/150=8)打印點去形成一粒網點,而每粒網點只能產生64級灰度變化(8×8=64),不足夠處理全階調的圖片。所以,輸出菲林時,網點數目及網線數目必須要配合,才可得到最佳效果。以下的圖表便顯示出最佳的網點數目及網線數目的組合。
總括來說,輸出點直接影響輸出質數及速度,因此,用戶必須要注意如何配合輸入及輸出的點數,才能得到最佳的效果,下表不同印刷網線與不同輸出點數組合所能產生的灰階調。


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