Основы работы в Photoshop

Штриховая графика

Разбить на страницы
Показывать лекцию целиком

Черно-белая фантазия

Photoshop предлагает множество удивительных эффектов – фрактализация, размытие в движении, отбрасываемая тень и т.д., и за их разнообразием легко упустить из виду самые простые вещи. А что может быть проще, чем штриховая графика?

Штриховая графика – это черно-белые, "однобитовые", по терминологии Photoshop, изображения без полутонов и плавных переходов. Все пикселы только черные (включено) или белые (выключено) – никаких градаций серого. Сканирование, обработка и печать штриховой графики должны быть простыми. Так оно и есть. По крайней мере, здесь нет аномалий, характерных для работы с цветом и градациями серого.

Тем не менее, мы часто видим, что по качеству штриховые изображения не приближаются даже к посредственным фотографическим репродукциям – ступенчатые края, разорванные тонкие линии, неряшливая структура... Многие из вас, наверное, удивятся, если мы скажем, что этого быть не должно.

Штриховое изображение воспроизводится гораздо ближе к оригиналу, чем серое или цветное. С помощью нескольких простых приемов и небольших усилий здесь можно достичь почти идеального совершенства линий. Все дело в режиме сканирования, разрешении, настройке резкости и установке пороговых значений.

Сканирование в режиме Grayscale

Чтобы использовать преимущества описанной здесь техники, сканировать необходимо в режиме градаций серого. Если вы просканируете изображение как штриховую графику в 1-битовом режиме, шансов улучшить его будет мало, тогда как в режиме Grayscale можно увеличивать резкость, регулируя порог черного/белого, контролировать толщину линий и повышать разрешение – это необходимо для создания качественной репродукции.

Так что не поддавайтесь соблазну сканировать штриховую графику как штриховую графику, а сканируйте ее как изображение в градациях серого. Разумеется, при этом восьмикратно возрастает размер файла, но только временно: закончив обработку, вы можете преобразовать файл в режим Bitmap. Зато по качеству результаты будут отличаться, как… белое от черного.

Разрешение

Если штриховая графика печатается на ФНА, для достижения фотографического качества понадобится очень высокое разрешение изображения – минимум 800 ppi. Разница между штриховой графикой 800 ppi и 1200 ppi различима (см. рис. 11.1), поэтому, если позволяет ваше печатающее устройство, можно выбрать и более высокое разрешение.

Разрешение штриховой графики

(рис 11.1) 1200 ppi

Разрешение изображения не должно превышать разрешение выводного устройства. Например, если вы собираетесь печатать файл на лазерном принтере 600 dpi, не задавайте более высокого разрешения: лишняя информация будет просто отброшена.

Подсказка. Быстрая печать штриховой графики на ФНА. Как известно, файлы с разрешением 800 и 1200 ppi имеют большие размеры и долго печатаются. Но есть одна малоизвестная закономерность, которая помогает ускорить печать. Большинство ФНА на базе Adobe PostScript RIP (а, возможно, и некоторые другие) обрабатывают очень быстро двухуровневые изображения с разрешением, равным своей собственной разрешающей способности.

Например, когда вы подаете штриховое (однобитовое) изображение 1200 ppi на принтер 1200 dpi, тот реагирует следующим образом: "Ага! Это – черно-белая картинка на 1200 dpi, как раз для них-то я и приспособлен. Это мы мигом – точка в точку". И изображение 1200 ppi печатается гораздо быстрее, чем 800 ppi. Попробуйте, срабатывает ли это на вашей системе. (С настольными лазерными принтерами этот трюк не срабатывает, так по крайней мере говорят наши тесты).

Подсказка. Для получения высокого разрешения сканируйте с увеличением. "Прекрасно, – скажете вы. – Выходит, нужно изображение 800 ppi, а у меня сканер всего на 300 ppi. К тому же в лекции "Основы изображения" говорилось, что апсэмплинг (искусственное увеличение разрешения) бесполезен. Что же мне делать с визитной карточкой, которую принес клиент?"

Чтобы получить на таком сканере изображение более высокого разрешения, у вас есть два варианта. Первый: большой оригинал можно просканировать с самым высоким оптическим разрешением, которое позволяет ваш сканер, а затем уменьшить его, повысив тем самым разрешение. Например, уменьшив изображение на 50 процентов, вы повысите его разрешение вдвое.

Изменить размер изображения можно либо в программе верстки, либо в Photoshop в диалоговом окне Image Size (Размер изображения) при включенном параметре Resample Image (Пересчет изображения) (см. лецию 3). Если оригинал маленький, можно с помощью студийной камеры или хорошего фотокопира сделать его увеличенную копию и просканировать ее. Поскольку фотографическое увеличение не приводит к пикселизации, качество изображения все равно останется высоким (разумеется, после сканирования понадобится кое-какая подчистка). Второй способ, который можно использовать в комбинации с техникой увеличения/уменьшения, описан в следующей подсказке.

Подсказка. Удвоение разрешения при сканировании штриховой графики. Второй способ увеличения разрешения сверх возможностей сканера предполагает "похищение" информации из 8-битового изображения в градациях серого и превращение ее в штриховую графику более высокого разрешения.

  • Просканируйте картинку как изображение в градациях серого с максимальным оптическим разрешением сканера (возьмем для примера 300 ppi).
  • Войдите в диалоговое окно Image Size и при включенном параметре Resample Image (Пересчет изображения) с методом ресэмплинга Bicubic (Бикубическая интерполяция) повысьте разрешение изображения вдвое (увеличив размер файла в четыре раза). Теперь разрешение составляет 600 ppi. Если ваша программа сканирования позволяет интерполировать изображение до такого разрешения, воспользуйтесь этим, чтобы не делать лишней работы. "Позвольте, – скажете вы, – но ведь вы же говорили, что интерполяция бессмысленна". Верно, говорили. А это исключение (других исключений мы не знаем).
  • Увеличьте резкость и установите пороговую величину (см. далее в этой лекции).
  • Переключитесь на режим Bitmap, задав то же разрешение (в нашем примере 600 ppi) и метод 50% Threshold (см. рис. 11.2).
  • (рис 11.2) Преобразование в режим Bitmap

    Итак, на сканере 300 ppi вы получили штриховое изображение 600 ppi. Хотя это и не настоящий 600 ppi-скан, но результаты настолько близки, что вряд ли вы найдете отличия. Разрешение можно было бы повысить и более чем вдвое против оптического, но это уже связано скорее с убывающей доходностью.

    Сочетая этот способ с предыдущим, можно повысить разрешение до 800 ppi и выше.

    Если расчеты, связанные с масштабом и разрешением, вызывают у вас затруднения, обратитесь к подсказке "Вычисление масштаба и разрешения" в лекции 13.

    Резкость

    Ничто так не улучшает качества штрихового изображения, как повышение резкости (см. рис. 11.3). Мы рекомендуем дважды применить фильтр Unsharp Mask (Нерезкое маскирование) с установками 500/1/5. Если ваша программа сканирования позволяет повышать резкость, воспользуйтесь этим и сэкономьте время. (Например, программа DeskScan фирмы Hewlett-Packard предлагает такую возможность, правда, фильтр Unsharp Mask в Photoshop делает это лучше).

    (рис 11.3) Штриховые изображения с резкостью и без резкости

    Порог

    При сканировании штриховой графики в режиме Grayscale линии получаются нечеткими, так как состоят из пикселов с разными значениями яркости (см. рис. 11.4). Но хотя мы сканируем в режиме градаций серого, конечное изображение должно быть черно-белым. Это достигается с помощью команды Threshold (Порог) в списке Adjust (Настройка) в меню Image, которая серые пикселы, выходящие за пределы указанного порогового значения, превращает в черные, а все остальные – в белые.

    Штриховая графика, сканированная в режиме градаций серого

    (рис 11.4) Изображение, сканированное в градациях серого, после настройки пороговой величины и резкости

    Изменяя пороговую величину в диалоговом окне Threshold, где пикселы становятся черными или белыми, вы контролируете толщину линий сканированного штрихового изображения в градациях серого (см. рис. 11.5 ).

    Установки Threshold для штриховой графики

    (рис 11.5) Threshold: 185

    Для простых штриховых изображений без детализированных и плотных теневых областей установите Threshold равным 2. А для изображений, содержащих плотные детализированные тени, можно задавать величину порога примерно до 55. Вы заметите, что с перемещением регулятора влево тонкие линии начинают разрываться, а с перемещением вправо теневые области превращаются в кляксы. Это напоминает работу в диалоговом окне Levels, когда вы ищете равновесие между деталями светов и теней в серых изображениях.

    Сканирование растровых репродукций

    Удаление растра при сканировании печатных растровых репродукций представляет собой одну из самых сложных проблем, с которой приходится сталкиваться, работая в Photoshop. Эта тема рассмотрена в лекции 15, "Техника работы с изображениями", однако вкратце ее стоит коснуться и здесь.

    Не позволяйте Photoshop превращать растровые точки в уровни серого, пусть они так и остаются растровыми точками. Лучше всего это получается применительно к изображениям с линиатурой 85 lpi или ниже, поскольку с помощью растра вы можете контролировать детали.

    Совершенство форм

    В полиграфии трудно найти что-нибудь идеальное, и тем приятнее отметить, что есть все-таки вещи, близкие к совершенству. Возьмите на вооружение описанную здесь технику работы со штриховой графикой (а еще лучше автоматизируйте ее с помощью команд палитры Action (Действия) cм. лекцию "Техника работы с изображениями"), и вы всегда будете достигать замечательных результатов, причем без особого труда.

    Страницы:

    Черно-белая фантазия

    Photoshop предлагает множество удивительных эффектов – фрактализация, размытие в движении, отбрасываемая тень и т.д., и за их разнообразием легко упустить из виду самые простые вещи. А что может быть проще, чем штриховая графика?

    Штриховая графика – это черно-белые, "однобитовые", по терминологии Photoshop, изображения без полутонов и плавных переходов. Все пикселы только черные (включено) или белые (выключено) – никаких градаций серого. Сканирование, обработка и печать штриховой графики должны быть простыми. Так оно и есть. По крайней мере, здесь нет аномалий, характерных для работы с цветом и градациями серого.

    Тем не менее, мы часто видим, что по качеству штриховые изображения не приближаются даже к посредственным фотографическим репродукциям – ступенчатые края, разорванные тонкие линии, неряшливая структура... Многие из вас, наверное, удивятся, если мы скажем, что этого быть не должно.

    Штриховое изображение воспроизводится гораздо ближе к оригиналу, чем серое или цветное. С помощью нескольких простых приемов и небольших усилий здесь можно достичь почти идеального совершенства линий. Все дело в режиме сканирования, разрешении, настройке резкости и установке пороговых значений.

    Сканирование в режиме Grayscale

    Чтобы использовать преимущества описанной здесь техники, сканировать необходимо в режиме градаций серого. Если вы просканируете изображение как штриховую графику в 1-битовом режиме, шансов улучшить его будет мало, тогда как в режиме Grayscale можно увеличивать резкость, регулируя порог черного/белого, контролировать толщину линий и повышать разрешение – это необходимо для создания качественной репродукции.

    Так что не поддавайтесь соблазну сканировать штриховую графику как штриховую графику, а сканируйте ее как изображение в градациях серого. Разумеется, при этом восьмикратно возрастает размер файла, но только временно: закончив обработку, вы можете преобразовать файл в режим Bitmap. Зато по качеству результаты будут отличаться, как… белое от черного.

    Разрешение

    Если штриховая графика печатается на ФНА, для достижения фотографического качества понадобится очень высокое разрешение изображения – минимум 800 ppi. Разница между штриховой графикой 800 ppi и 1200 ppi различима (см. рис. 11.1), поэтому, если позволяет ваше печатающее устройство, можно выбрать и более высокое разрешение.

    Разрешение штриховой графики

    (рис 11.1) 1200 ppi

    Разрешение изображения не должно превышать разрешение выводного устройства. Например, если вы собираетесь печатать файл на лазерном принтере 600 dpi, не задавайте более высокого разрешения: лишняя информация будет просто отброшена.

    Подсказка. Быстрая печать штриховой графики на ФНА. Как известно, файлы с разрешением 800 и 1200 ppi имеют большие размеры и долго печатаются. Но есть одна малоизвестная закономерность, которая помогает ускорить печать. Большинство ФНА на базе Adobe PostScript RIP (а, возможно, и некоторые другие) обрабатывают очень быстро двухуровневые изображения с разрешением, равным своей собственной разрешающей способности.

    Например, когда вы подаете штриховое (однобитовое) изображение 1200 ppi на принтер 1200 dpi, тот реагирует следующим образом: "Ага! Это – черно-белая картинка на 1200 dpi, как раз для них-то я и приспособлен. Это мы мигом – точка в точку". И изображение 1200 ppi печатается гораздо быстрее, чем 800 ppi. Попробуйте, срабатывает ли это на вашей системе. (С настольными лазерными принтерами этот трюк не срабатывает, так по крайней мере говорят наши тесты).

    Подсказка. Для получения высокого разрешения сканируйте с увеличением. "Прекрасно, – скажете вы. – Выходит, нужно изображение 800 ppi, а у меня сканер всего на 300 ppi. К тому же в лекции "Основы изображения" говорилось, что апсэмплинг (искусственное увеличение разрешения) бесполезен. Что же мне делать с визитной карточкой, которую принес клиент?"

    Чтобы получить на таком сканере изображение более высокого разрешения, у вас есть два варианта. Первый: большой оригинал можно просканировать с самым высоким оптическим разрешением, которое позволяет ваш сканер, а затем уменьшить его, повысив тем самым разрешение. Например, уменьшив изображение на 50 процентов, вы повысите его разрешение вдвое.

    Изменить размер изображения можно либо в программе верстки, либо в Photoshop в диалоговом окне Image Size (Размер изображения) при включенном параметре Resample Image (Пересчет изображения) (см. лецию 3). Если оригинал маленький, можно с помощью студийной камеры или хорошего фотокопира сделать его увеличенную копию и просканировать ее. Поскольку фотографическое увеличение не приводит к пикселизации, качество изображения все равно останется высоким (разумеется, после сканирования понадобится кое-какая подчистка). Второй способ, который можно использовать в комбинации с техникой увеличения/уменьшения, описан в следующей подсказке.

    Подсказка. Удвоение разрешения при сканировании штриховой графики. Второй способ увеличения разрешения сверх возможностей сканера предполагает "похищение" информации из 8-битового изображения в градациях серого и превращение ее в штриховую графику более высокого разрешения.

  • Просканируйте картинку как изображение в градациях серого с максимальным оптическим разрешением сканера (возьмем для примера 300 ppi).
  • Войдите в диалоговое окно Image Size и при включенном параметре Resample Image (Пересчет изображения) с методом ресэмплинга Bicubic (Бикубическая интерполяция) повысьте разрешение изображения вдвое (увеличив размер файла в четыре раза). Теперь разрешение составляет 600 ppi. Если ваша программа сканирования позволяет интерполировать изображение до такого разрешения, воспользуйтесь этим, чтобы не делать лишней работы. "Позвольте, – скажете вы, – но ведь вы же говорили, что интерполяция бессмысленна". Верно, говорили. А это исключение (других исключений мы не знаем).
  • Увеличьте резкость и установите пороговую величину (см. далее в этой лекции).
  • Переключитесь на режим Bitmap, задав то же разрешение (в нашем примере 600 ppi) и метод 50% Threshold (см. рис. 11.2).
  • (рис 11.2) Преобразование в режим Bitmap

    Итак, на сканере 300 ppi вы получили штриховое изображение 600 ppi. Хотя это и не настоящий 600 ppi-скан, но результаты настолько близки, что вряд ли вы найдете отличия. Разрешение можно было бы повысить и более чем вдвое против оптического, но это уже связано скорее с убывающей доходностью.

    Сочетая этот способ с предыдущим, можно повысить разрешение до 800 ppi и выше.

    Если расчеты, связанные с масштабом и разрешением, вызывают у вас затруднения, обратитесь к подсказке "Вычисление масштаба и разрешения" в лекции 13.

    Резкость

    Ничто так не улучшает качества штрихового изображения, как повышение резкости (см. рис. 11.3). Мы рекомендуем дважды применить фильтр Unsharp Mask (Нерезкое маскирование) с установками 500/1/5. Если ваша программа сканирования позволяет повышать резкость, воспользуйтесь этим и сэкономьте время. (Например, программа DeskScan фирмы Hewlett-Packard предлагает такую возможность, правда, фильтр Unsharp Mask в Photoshop делает это лучше).

    (рис 11.3) Штриховые изображения с резкостью и без резкости

    Порог

    При сканировании штриховой графики в режиме Grayscale линии получаются нечеткими, так как состоят из пикселов с разными значениями яркости (см. рис. 11.4). Но хотя мы сканируем в режиме градаций серого, конечное изображение должно быть черно-белым. Это достигается с помощью команды Threshold (Порог) в списке Adjust (Настройка) в меню Image, которая серые пикселы, выходящие за пределы указанного порогового значения, превращает в черные, а все остальные – в белые.

    Штриховая графика, сканированная в режиме градаций серого

    (рис 11.4) Изображение, сканированное в градациях серого, после настройки пороговой величины и резкости

    Изменяя пороговую величину в диалоговом окне Threshold, где пикселы становятся черными или белыми, вы контролируете толщину линий сканированного штрихового изображения в градациях серого (см. рис. 11.5 ).

    Установки Threshold для штриховой графики

    (рис 11.5) Threshold: 185

    Для простых штриховых изображений без детализированных и плотных теневых областей установите Threshold равным 2. А для изображений, содержащих плотные детализированные тени, можно задавать величину порога примерно до 55. Вы заметите, что с перемещением регулятора влево тонкие линии начинают разрываться, а с перемещением вправо теневые области превращаются в кляксы. Это напоминает работу в диалоговом окне Levels, когда вы ищете равновесие между деталями светов и теней в серых изображениях.

    Сканирование растровых репродукций

    Удаление растра при сканировании печатных растровых репродукций представляет собой одну из самых сложных проблем, с которой приходится сталкиваться, работая в Photoshop. Эта тема рассмотрена в лекции 15, "Техника работы с изображениями", однако вкратце ее стоит коснуться и здесь.

    Не позволяйте Photoshop превращать растровые точки в уровни серого, пусть они так и остаются растровыми точками. Лучше всего это получается применительно к изображениям с линиатурой 85 lpi или ниже, поскольку с помощью растра вы можете контролировать детали.

    Совершенство форм

    В полиграфии трудно найти что-нибудь идеальное, и тем приятнее отметить, что есть все-таки вещи, близкие к совершенству. Возьмите на вооружение описанную здесь технику работы со штриховой графикой (а еще лучше автоматизируйте ее с помощью команд палитры Action (Действия) cм. лекцию "Техника работы с изображениями"), и вы всегда будете достигать замечательных результатов, причем без особого труда.

    Вернуться к учебному плану