Основы работы в Photoshop

Ввод изображений

Разбить на страницы
Показывать лекцию целиком

Хорошее качество на входе – хорошее и на выходе

Энсел Адамс часто повторял, что для получения отличного оттиска надо начинать с отличного негатива. Впрочем, и с отличными негативами он проделывал в фотолаборатории массу манипуляций. То же самое касается и Photoshop. В сканированное изображение можно вносить множество поправок, но если качество оригинала было невысоким, вряд ли Photoshop поможет достичь выдающихся результатов.

Говоря о вводе изображений, мы прежде всего имеем в виду сканирование, хотя с небольшими исключениями все это относится и к вводу изображений с помощью цифровых камер и видеокарт, визуализации в программах трехмерного рендеринга и получению файлов Photo CD (см. лекцию 12).

Из чего складывается хорошее сканированное изображение (и зачем это надо)

Если к работе в Photoshop и применимо какое-нибудь обобщение, то только золотое правило работы на компьютере: "мусор на входе – мусор на выходе". Инструментальные средства Photoshop позволяют вносить в изображения любую правку и, если очень понадобится, то можно довести до приемлемого состояния и вовсе негодную фотографию. Но когда вы начинаете со сканированного файла хорошего качества, работы с ним будет меньше, а результат получится лучше, чем если бы вы героически сражались с некачественным изображением.

Оригинал

Рискуя повторить банальность, напомним, что основу хорошего сканированного изображения составляет хороший оригинал. Нередко вину за появление шумов в тенях возлагают на сканеры, хотя, если разобраться, проблема заключается в самой фотографии.

Качественный оригинал особенно важен при использовании дешевых сканеров, так как возможностей для коррекции в процессе сканирования у них меньше. Конечно, можно иногда что-то выжать и из дефектного оригинала (например, когда в изображении есть посторонний цветовой оттенок или следы пыли и царапин), но это требует мастерства и кропотливой работы.

Подсказка. Что делать с царапинами на пленке? Эмульсионный слой пленки очень легко повредить, поэтому трогать его вообще нельзя. Обратная, блестящая сторона прочнее. Если на эмульсионном слое есть царапины, то единственное, что можно сделать, это просканировать ее на барабанном сканере, смонтировав пленку с помощью масла – оно заполнит царапины, и те станут менее заметными. Отпечатки пальцев на эмульсионном слое неустранимы.

Царапины на обратной стороне можно замазать специальным составом, который продается в любом хорошем фотомагазине. Есть и более дешевая альтернатива – возьмите палочку с ватным тампоном, снимите им жир со своего носа и воспользуйтесь им в качестве смазки. Отпечатки пальцев на обратной стороне осторожно удалите тампоном с чистящим средством для пленки. Не применяйте раствор для чистки стекол или алкоголь.

Детали в тенях и светах. Внимательно рассмотрите темные области: действительно ли они черные или кое-где попадаются случайные цветные пятна? Нет ли пустот в светах и клякс в тенях? Исправить эти проблемы нелегко, а иногда и невозможно. Если негативы для печати вы отдаете в лавочку Джо под вывеской "Фото за час", а потом мучаетесь с изображениями в Photoshop, подумайте о том, чтобы обратиться в профессиональную фотолабораторию, где процесс контролируется более тщательно.

Малоконтрастные оригиналы. Различные стадии допечатного процесса позволяют повышать контраст, поэтому лучше иметь дело не с высококонтрастным, а с малоконтрастным оригиналом. Повысить контраст можно безболезненно, тогда как его понижение сопряжено с потерей качества изображения.

Почему важно хорошее качество сканированного изображения

Действуя умело, приличную картинку можно сделать и из плохого сканированного оригинала, по крайней мере, если изображение простое – с узким тоновым диапазоном и без слишком насыщенных цветов. Правда, это требует напряженной работы и осторожности, чтобы не допустить постеризации, артефактов и неестественного изменения цветов. При сложных изображениях с сильно насыщенными цветами и широким тоновым диапазоном хорошее качество сканирования просто необходимо.

Как отмечалось в лекции 6, изменение тонового или цветового баланса в Photoshop приводит к потери части информации. Сканируя изображения для печати или демонстрации на экране, следует иметь в виду, что фотографический оригинал содержит значительно больше данных, чем можно воспроизвести, поэтому информация теряется в любом случае – в процессе коррекции, во время цветоделения или при печати. И главное здесь – избирательность: чем пожертвовать и что оставить, чтобы ориентированное на конкретные условия вывода изображение выглядело как можно лучше.

Чем ближе сканированный оригинал к желаемому результату, тем меньше манипуляций потребуется в Photoshop и тем меньше полезной информации будет отброшено. Если же тоновой или цветовой баланс приходится изменять радикально, вы рискуете постеризовать изображение. Настроив баланс тонов и цветов на стадии сканирования, вы существенно облегчите себе работу в Photoshop – вам останется внести лишь небольшие поправки. В следующем разделе это будет рассмотрено более подробно.

Получение хорошего сканированного изображения

Во время сканирования необходимо обращать внимание на три важнейших момента: баланс тонов, баланс цветов и разрешение. Сканированное изображение хорошего качества должно содержать детали (с небольшими шумами) в светах и тенях, передавать все цвета – как пастельные, так и насыщенные, – и быть свободным от посторонних цветовых оттенков. Кроме того, оно должно иметь достаточное количество пикселов для печати репродукции нужного размера.

Если разрешение выбрано неправильно, происходит либо утеря деталей, либо замедление рабочего процесса из-за переполненности файла ненужными данными. А плохой контраст или дисбаланс цветов может вызывать и более серьезные последствия.

Разрешение

Изображение, созданное с помощью цифровой камеры, барабанного или планшетного сканера или другого устройства ввода, должно содержать правильное количество пикселов. Если вы не знаете, что это такое, вернитесь к разделу "Что считать достаточным?" в лекции 3. Даже если вам нужно небольшое изображение – 200 или 266 ppi, все равно лучше просканировать его с более высоким разрешением. Позже с помощью команды Image Size (Размер изображения) в Photoshop разрешение можно будет понизить до нужного значения (выполнить даунсэмплинг).

Сканирование и даунсэмплинг. Дэвид всегда сканирует с максимальным оптическим (не интерполированным!) разрешением, которое позволяет сканер, а потом выполняет в Photoshop даунсэмплинг. Брюс считает нормальным сканирование с разрешением, кратным по отношению к оптическому. То есть на сканере 400 ppi он задает 200 или 100 ppi (оптическое разрешение, деленное на два или четыре), но не 250. Затем он также понижает разрешение до желаемой величины.

Признаться, в этом двухступенчатом процессе есть элемент суеверия и упрощения. Мы не проверяли, как выполняют даунсэмплинг все модели сканеров, но судя по тем, с которыми мы работали, Photoshop делает это лучше. Если вы очень торопитесь и не хотите тратить время на даунсэмплинг в Photoshop, попробуйте просканировать оригинал сразу с нужным вам разрешением.

Но мы все же советуем сначала устроить проверку. Просканируйте изображение с полным оптическим разрешением и выполните даунсэмплинг в Photoshop, затем просканируйте то же изображение с желаемым разрешением и сравните результаты. Если вы найдете, что ваш сканер выполняет даунсэмплинг так же хорошо, как Photoshop, или разница окажется незначительной, используйте возможности сканера, это поможет вам сэкономить немало времени. Если у вас барабанный сканер, просто сканируйте с требуемым разрешением.

Подсказка. Определение масштаба и разрешения. В качестве калькулятора для вычисления масштаба и разрешения можно использовать Photoshop, только вы должны знать размеры конечного изображения. (Размеры можно взять из палитры управления в программе PageMaker, палитры трансформаций в InDesign или палитры измерений в QuarkXPress: начертите прямоугольник, который должен вмещать изображение, и запомните его ширину и высоту).

  • Выберите команду New (Новый) в меню File (Файл) и введите желаемые размеры и разрешение изображения. Если вы работаете с изображением в градациях серого или штриховым, выберите из списка Mode (Режим) вариант Grayscale (Градации серого). В остальных случаях выберите RGB.
  • Запомните размеры в пикселах и размер файла и кнопкой Cancel закройте диалоговое окно.
  • Вернитесь в программу сканирования, выделите нужную область и подберите такое разрешение, чтобы размер изображения в пикселах приближался к значениям, полученным в п. 2. Если они совпадают, значит, размер установлен верно. Если программа сканирования не показывает размеров в пикселах, попробуйте подогнать размер файла (в этом случае результат будет менее точным).
  • Просканируйте изображение, обработайте его в Photoshop, поместите на страницу и задайте нужный масштаб.
  • Подсказка. Как уменьшить шумы. Привносимые сканером шумы можно существенно сократить, если просканировать оригинал с максимальным оптическим разрешением, а затем методом даунсэмплинга довести разрешение до нужного уровня.

    Это дает особенно хорошие результаты, если сканировать с разрешением, вдвое или больше превышающем то, которое вам нужно, так как шум тогда превращается в одиночные пикселы. В процессе даунсэмплинга каждый пиксел формируется из четырех пикселов сканированного изображения с усреднением их цветовых значений, поэтому уровень шумов существенно снижается.

    Подсказка. Не прибегайте к апсэмплингу. Мы никогда не сканируем при низком разрешении, чтобы затем повышать его в Photoshop (за исключением штриховой графики; см. подсказку "Удвоение разрешения при сканировании штриховой графики" в лекции 11). Photoshop интерполирует пикселы, но при этом не добавляет деталей, которых не было. В результате изображение получается неконтрастным или размытым.

    Тон и цвет – определение цели

    В процессе подготовки изображения к печати выполняется два вида коррекции тона и цвета:

  • Тоновая коррекция – исправление дефектов оригинала и привнесенных в ходе оцифровки искажений.
  • Градационное преобразование – компенсация недостатков, связанных с ограничениями печатного процесса.
  • Способ и очередность выполнения этих видов коррекции зависит от ваших устройства и программы ввода изображений, а также от вашего производственного процесса. Подробную информацию об этом вы найдете в лекции 6 и 7.

    Некоторые устройства ввода позволяют выполнять коррекцию и градационное преобразование одновременно – так работают фирмы допечатной подготовки, использующие барабанные сканеры. Преимуществом такого подхода является повышенная производительность: оцифрованное изображение нуждается лишь в небольшом редактировании в Photoshop. А к недостаткам можно отнести отсутствие свободы маневра: вы получаете изображение, ориентированное только на определенные условия печати.

    Разумеется, когда вы не знаете, какими будут условия печати, говорить о градационном преобразовании во время сканирования бессмысленно. Если же вы ориентируетесь на определенный печатный процесс, то градационное преобразование во время оцифровки существенно повысит производительность и качество. Правда, сделать это на настольном сканере не так-то просто, а цифровые камеры вообще не позволяют этого.

    Градационное преобразование предполагает переход от широкого диапазона тонов и цветов к более узкому. Это легко сделать в Photoshop, не допуская постеризации и изменения цветов (см. лекцию 6, "Коррекция тонов"). Поэтому мы рекомендуем во время оцифровки захватывать как можно больше полезной информации, а градационное преобразование выполнять в Photoshop.

    Другое дело – коррекция. У вас есть два варианта выбора:

  • Выполнить коррекцию тонов и цветов в RGB-пространстве сканера
  • Выполнить преобразование из RGB-пространства сканера в рабочее пространство RGB Photoshop
  • Тем самым вопрос сводится к выбору между коррекцией в программном обеспечении сканера или в Photoshop. Решение зависит от возможностей вашего считывающего оборудования и программы, которая управляет им. В особенности это зависит от глубины цвета (количества битов), воспринимаемой считывающим устройством, и от поддержки средств управления цветом в его программном обеспечении.

    Преимущество многобитовых данных. Если ваш сканер позволяет считывать более восьми бит на цветовой канал, стоит создавать многобитовые версии изображений, максимально приближенных к желаемому состоянию. В противном случае вы не сумеете использовать преимущества, которые предлагают дополнительные биты (см. рис. 13.1) и за которые вы наверняка заплатили более высокую цену.

    Так, 12-битовый сканер использует 4096 уровней на каждый канал. Этими многобитовыми данными вы и манипулируете, выполняя тоновую коррекцию в сканирующей программе. Вместо того, чтобы растягивать и сжимать восемь бит данных, вы выбираете, какие 256 из возможных 4096 уровней должны присутствовать в конечном изображении. Вы можете распределить тона изображения как вам угодно и все равно сохранить все 256 уровней серого. Если проделать то же самое после сканирования, над 8-битовыми данными, вы потеряете тоновую информацию и получите не 256 оттенков серого, а гораздо меньше.

    Если с помощью такого большого смещения регулятора (вверху) изменить распределение тонов 8-битового сканированного изображения, вы потеряете часть данных, о чем свидетельствует гистограмма со многими пробелами (ниже). Работать с таким изображением будет трудно

    Корректируя многобитовое изображение, можно сильно изменять распределение тонов, а конечный 8-битовый файл все равно будет содержать все 256 уровней серого. Выполнять дальнейшую коррекцию такого изображения гораздо проще

    (рис 13.1) Использование дополнительных битов информации

    Если ваш сканер или цифровая камера могут создать многобитовый файл для Photoshop, то не имеет значения (с точки зрения качества), где вы осуществляете коррекции - в программном обеспечении сканера или с этим многобитовым файлом в Photoshop. Оба способа функционально эквивалентны. Ваше решение зависит от наличия или отсутствия программной поддержки драйвером сканера средств управления цветом.

    Если считывающее устройство использует большую глубину цвета на внутреннем уровне, но может передавать в Photoshop только 8 битов на канал, то, возможно, вам потребуется выполнить первоначальное общее редактирование в программном обеспечении считывающего устройства, прежде чем передавать этот файл в Photoshop.

    Восьмибитовые считывающие устройства. Если вы все еще используете 8-битовый сканер, то вам следует знать, что его можно заменить сканером, который стоит менее 100 долларов и имеет более высокие характеристики разрешения, глубины цвета в битах и ширины динамического диапазона. Почти все современные сканеры считывают не менее 10 битов на канал, а большинство – 12 битов. Тем не менее, если ваш сканер считывает внутренним образом только 8 битов, в первую очередь надо найти наиболее "представительный" участок, что обеспечит считывание наилучших 8 битов, которые может дать этот сканер.

    Иногда для этого достаточно воспользоваться установками по умолчанию, но так бывает далеко не всегда. Остается путь проб и ошибок. Работая со сканером, вы регулируете параметры. А при съемке 8-битовой цифровой камерой учитывается еще освещение и экспозиция, но принципы остаются теми же.

  • Попробуйте оцифровать несколько показательных изображений, в которых есть настоящий черный, настоящий белый и хороший диапазон промежуточных тонов. (Если у вас есть серая шкала или образцы печатных цветов, такие как IT8 или Kodak Q60, воспользуйтесь ими).
  • Начните с установок сканера по умолчанию и проанализируйте гистограмму полученного изображения. Проверьте, не отсекает ли сканер света или тени (см. рис. 13.3). Если наблюдается то или другое, уменьшите или увеличьте яркость и попробуйте снова. Если отсекается и то и другое, попробуйте уменьшить контраст.
  • Если в изображении есть настоящий черный и настоящий белый, но тоновой диапазон сканированной версии оказывается неполным, увеличьте контраст. Найдя установки, которые дают хороший результат, сохраните их и используйте для сканирования всех изображений.
  • Следует иметь в виду, что полученные с этими установками изображения могут выглядеть не очень хорошо. Это не важно – вам нужно просто извлечь максимум полезной информации, чтобы затем поправить все в Photoshop.

    Иногда, несмотря на ваши попытки захватить весь тоновой диапазон изображения без отсечения теней или светов, сканер или цифровая камера оказываются не в состоянии сделать этого. В таком случае вам следует решить, чем лучше пожертвовать – деталями в светах или деталями в тенях. Выбор определяется характером изображения, но если вы затрудняетесь, помните, что пустоты в светах выглядят хуже, чем кляксы в тенях.

    При использовании 8-битовой цифровой камеры ваши возможности ограничены, если только вы не фотографируете в студии при контролируемом освещении. В студии вы можете проследить, чтобы захватывался весь диапазон тонов и чтобы нейтральные цвета были действительно нейтральными (равные значения R, G и B дают нейтральный серый). Выполняя снимки на открытом воздухе 8-битовой камерой, вы получаете только то, что имеется на данный момент, и вам остается только сделать все возможное в Photoshop.

    Поддержка средств управления цветом. Вторая проблема – это проследить за тем, чтобы Photoshop правильно интерпретировал цвет, который получен сканером. Многие настольные сканеры и почти все цифровые камеры создают некалиброванное "случайное" RGB-изображение. Некоторые настольные сканеры обеспечивают различные степени поддержки средств управления цветом, и лишь немногие, включая все сканеры Heidelberg CPS, использующие LinoColor, сканеры Nikon LS-2000 и сканеры Imacon Flextight Precision, действительно позволяют осуществлять сканирование в профилированное цветовое пространство, такое как рабочее пространство RGB.

    На самом деле существуют только два варианта выбора. Вы можете попытаться использовать управление цветом, чтобы Photoshop "понимал" RGB-пространство вашего сканера или цифровой камеры, или просто передать файл в Photoshop как некалиброванное изображение и корректировать его там. В последнем случае многобитовый файл предпочтительней 8-битового.

    Некоторые сканеры содержат встроенную поддержку управления цветом, сканируя в RGB-пространство монитора. Это отнюдь не идеальный вариант, поскольку цветовой охват монитора отсекает цвета, доступные на большинстве выводных устройств. В этих случаях вам нужно убедиться, что не отсечены детали в светах или тенях и выполнять свои коррекции в Photoshop, по возможности – в многобитовом файле.

    Но большинство сканеров не позволяет выполнять сканирование в профилированное пространство и не использует механизм отображения на дисплее, реализованный в Photoshop, для вывода на дисплей предварительной версии сканированного изображения. Мы выработаем несколько стратегий, чтобы справляться с этими проблемами.

    Стратегии сканирования

    Ваш выбор в значительной мере будет зависеть от возможностей вашего сканера и его программного обеспечения, а также от требований вашего выводного процесса.

    Полная поддержка управления цветом. Если ваш сканер имеет полную поддержку управления цветом, то есть имеет профиль, правильно отображает изображение на экране в окне предварительного просмотра и позволяет выполнять сканирование в профилированное пространство, то коррекции следует выполнять в программном обеспечении сканера, за исключением случая, когда сканер может также создавать многобитовый файл, и тогда вам следует выполнять коррекции там, где удобнее, – в драйвере сканера или в Photoshop.

    Базовая поддержка управления цветом. Если ваш сканер реализует управление цветом только путем сканирования в пространство вашего монитора, вы можете выполнять коррекции в программном обеспечении сканера и затем, когда будете передавать изображение в Photoshop, применять профиль этого монитора с помощью команды Assign Profile (Присвоить профиль) или окна предупреждения Missing Profile (Отсутствие профиля). (Описание этих средств см. в лекции 5 "Параметры цвета".) Однако при таком методе происходит отсечение всех цветов, находящихся вне цветового охвата вашего монитора. Возможно, здесь больше подойдет просто передача изображения в Photoshop без применения каких-либо профилей и корректировка изображения в Photoshop, особенно если это многобитовое изображение.

    Без управления цветом. Если ваш сканер не предусматривает никакой поддержки средств управления цветом, то наиболее подходящий метод – это внести минимальные изменения, находясь в программном обеспечении сканера (и проследить за тем, чтобы был считан весь диапазон тонов без отсечения участков в светах и тенях), и передать изображение в Photoshop для коррекции. И в этом случае предпочтительнее использовать многобитовый, а не 8-битовый файл.

    Самостоятельно управляйте цветом. Наше отношение к самостоятельному профилированию считывающих устройств несколько спорно. Мы считаем, что этим стоит заниматься только в двух ситуациях.

  • Вы можете отключить все средства автоматической коррекции и использовать свой сканер или камеру для получения необработанного многобитового RGB-файла.
  • У вас 8-битовое считывающее устройство, для которого вы определили параметры наиболее "представительного" участка (sweet spot).
  • Мы считаем, что в подавляющем большинстве всех остальных случаев профилирование считывающего устройства просто не стоит ваших усилий.

    Во-первых, если вы профилируете считывающее устройство, то должны считывать все изображения, применяя одни и те же установки, которые использовали для создания данного профиля. В некоторых старых моделях сканеров вы не можете отключить автоэкспозицию, что фактически делает невозможным их профилирование. В случае современных считывающих устройств блокировка всех средств в пользу какой-либо единственной установки означает, что у вас пропадают многочисленные возможности этого устройства. Во-вторых, все, что может сделать профиль, – это как можно достовернее воспроизвести оригинал. Любой оператор сканера скажет вам две вещи: их всегда просят обеспечить совпадение с оригиналом, а после того, как они сделают это, – выполнить коррекции, которые сделают изображение более привлекательным, но не как в оригинале.

    Если вы используете программу для считывающих устройств, например, LinoColor (или ее замену, NewColor) или LaserSoft SilverFast, которые содержат встроенные возможности профилирования и позволяют выполнять сканирование в профилированное пространство, вне всяких сомнений, используйте эти средства. Или, если ваш сканер поддерживает сканирование в профилированное пространство RGB, вы можете после назначить ваше рабочее пространство RGB как целевой профиль.

    Альтернативная стратегия, которая, конечно, действует очень хорошо, состоит в передаче этих многобитовых данных в Photoshop и выполнении всех тоновых и цветовых коррекций в этой программе. В Photoshop 6 содержится больше средств поддержки многобитовых файлов, чем в предыдущих версиях, а также предлагается более полный набор средств, чем в большинстве драйверов сканеров. При этом методе вы просто задаете кадрирование и разрешение в программном обеспечении сканера и затем сканируете без каких-либо попыток коррекции. Единственным недостатком этого метода является то, что многобитовые файлы вдвое больше файлов с глубиной цвета 8 битов на канал при соответствующем увеличении требований к RAM и дисковой памяти.

    Используя этот метод, можно открыть изображение и назначить ему профиль рабочего пространства или (если вы создали профиль для необработанных многобитовых данных на сканере) назначить профиль сканера и затем выполнить преобразование в рабочее пространство RGB. В последнем случае вы частично сэкономите на ручной коррекции. Это можно сделать в один этап, используя предупреждение Missing Profile при открытии, или в два этапа, последовательно используя команды Assign Profile и Convert to Profile (Преобразовать в профиль), см. рис. 13.2.

    Если из-за большого размера оригинала перенос многобитовых данных в Photoshop оказывается непрактичным или ваш сканер не позволяет экспортировать в Photoshop такие данные, воспользуйтесь одним из следующих обходных маневров.

  • Придайте изображению желаемый вид в программе сканирования, затем, когда откроется диалоговое окно Missing Profile, в качестве источника установите профиль своего монитора, а в качестве целевого профиля – RGB Color. (В сканирующей программе вы корректировали изображение в RGB-пространстве монитора, поскольку она передает значения RGB непосредственно на экран). Недостатком этого подхода является то, что сканированные изображения приходится ограничивать цветовым охватом монитора, который может оказаться меньшим по сравнению с тем, что способен воспроизвести сканер.
  • Если в качестве рабочего пространства вы используете ColorMatch RGB, то скорее всего хотите, чтобы ваше пространство редактирования совпадало с пространством монитора, что исключает несоответствие профилей, если, конечно, монитор действительно калиброван под стандарт ColorMatch. Оптимизируйте изображение с помощью программы сканирования, а когда появится диалоговое окно

    Если в диалоговом окне Color Settings (Параметры цвета) установлен флажок предупреждения Missing Profile, вы можете применить ваш профиль сканера и выполнить преобразование в рабочее пространство RGB за один шаг

    Или можете сначала применить профиль сканера с помощью команды Assign Profile и затем преобразовать в рабочее пространство RGB с помощью команды Convert to Profile

    (рис 13.2) Присваивание профиля сканера, преобразование в рабочее пространство
  • Во время сканирования не обращайте внимания на проблемы с цветом, а сосредоточьтесь на том, чтобы захватить полный тоновой диапазон изображения и оптимизировать контраст. Откройте сканированную версию в Photoshop без преобразования и исправьте недостатки насыщенности и цветового баланса. При этом вы теряете некоторые преимущества многобитовых данных, зато сохраняете полный цветовой охват и тоновой диапазон.
  • Методы эти не идеальны, но пока производители сканеров не обновят свои программы, чтобы те могли использовать все преимущества новых подходов Photoshop в работе с цветом, они будут вам полезны.

    Градационное преобразование

    Обычные настольные сканеры, передающие RGB- или Grayscale-изображения в Photoshop, предлагают довольно ограниченные возможности настройки изображения под определенный печатный процесс во время сканирования.

    Используя сканер, позволяющий сканировать в профилированное пространство, вы можете сканировать непосредственно в пространство вашего выводного профиля. Этот метод хорошо подходит для CMYK, но мы не рекомендуем сканировать непосредственно в выводные пространства RGB, поскольку они обычно не сбалансированы по серому.

    Градации серого. Некоторые сканеры при оцифровке изображений в градациях серого позволяют устанавливать предельные значения светов и теней, оптимальные для конкретного печатного процесса. Это имеет смысл только в том случае, если сканер предлагает возможность настраивать тона. Хотя это неплохо срабатывает по отношению к изображениям, не имеющим бликов и сплошных черных областей, в большинстве случаев градационное преобразование все же лучше выполнять в Photoshop (см. лекцию 6).

    Цвет. Работа с цветом оставляет еще меньше вариантов. Сканированное изображение, если оно не предназначено для вывода на RGB-устройство, такое как экран монитора или полутоновое устройство записи на пленку, требует преобразования из RGB в величины CMYK, пригодные для вывода на печать.

    В большинстве своем настольные сканеры и их программы не производят CMYK-изображений. Предполагается, что преобразование из RGB в CMYK будет выполняться на компьютере в таких программах, как Photoshop. Поэтому вам следует позаботиться лишь о том, чтобы в сканированной RGB-версии был представлен полный тоновой диапазон оригинала. На многобитовом сканере постарайтесь также получить хороший цветовой баланс с чистыми нейтральными цветами. После оцифровки выполните градационное преобразование в Photoshop (см. раздел "Коррекция и градационное преобразование изображений" в лекции 7).

    Заметное исключение из этого правила составляет растущее число сканеров, позволяющих сканировать в профиль цветового пространства. Обычно мы предпочитаем сканировать в RGB, а преобразование в CMYK выполняем только тогда, когда это необходимо. Но если вы заранее знаете, какими будут условия печати и не собираетесь переориентировать изображение для других условий, то можете сканировать в профиль CMYK – это так же просто, как и в профиль RGB.

    Коррекция и градационное преобразование одновременно. Сканеры высшего класса позволяют выполнять сразу два вида работ – коррекцию с целью устранения недостатков изображения и градационное преобразование с учетом конкретного печатного процесса. Кстати, основное различие в сканерах стоимостью 2000 долл. и 20000 долл. связано не с качеством, а с производительностью. Модель за 20000 долл. позволяет создавать CMYK-изображения, полностью готовые к печати, где тона и цвета полностью отвечают требованиям, которые предъявляет конкретная комбинация бумага/краски/печатная машина. По сравнению с большинством настольных сканеров это дает огромное преимущество в производительности.

    Если ваша программа сканирования имеет все инструментальные средства, необходимые для градационного преобразования, включая коррекцию тона и цвета, цветоделение и настройку резкости, то, используя эти возможности, вы значительно повысите свою производительность. Сканированные изображение записываются на диск полностью готовыми к печати и не требуют дополнительной обработки в Photoshop. Но поскольку наша книга посвящена именно Photoshop, мы ограничиваемся рассмотрением градационного преобразования изображений с помощью этой программы.

    Теперь перейдем к технике получения хороших сканированных изображений, с которыми можно было бы нормально работать в Photoshop.

    Программные средства

    Большинство из представленных на рынке программ ввода изображений предлагают функции, очень похожи на инструменты коррекции тона и цвета в Photoshop. Подробную информацию об этих инструментах вы найдете в лекциях 6 и 7, а техника работы с ними применима и к сканированию.

    Коррекция должна выполняться в определенной последовательности вне зависимости от метода оцифровки изображений. Сначала задают рамку кадрирования и разрешение, затем настраивают тоновой диапазон, а в завершение устраняют проблемы цветового баланса, если таковые имеются. Если для исправления дисбаланса цветов требуется хирургическое вмешательство, то лучше вернуться обратно и настроить тона снова. Например, ярко выраженный пурпурный оттенок можно нейтрализовать увеличением доли зеленого, но при этом изображение становится ярче, так как вы добавляете свет.

    Можно выделить пять ключевых инструментальных средств и процедур, которые помогают устанавливать правильный диапазон тонов и баланс цветов при вводе изображений:

  • гистограммы;
  • экранные денситометры;
  • установка черной и белой точек;
  • установка гаммы;
  • настройка кривых.
  • Первые два помогут оценить изображение, последние три – исправить его. Если ваша программа ввода предлагает все пять средств, вам повезло, но обычно такие программы включают лишь два или три из них.

    Подсказка. Проверьте, как работает ваша программа. Очень важно проверить, действительно ли средства управления гаммой и кривыми в вашей сканирующей программе оказывают воздействие на многобитовые или аналоговые данные, которые генерирует сканер, или они просто применяют эффект к 8-битовым данным, как обычный фильтр, работающий на стадии пост-сканирования. В последнем случае лучше выполнить те же настройки в Photoshop после сканирования. (А если инструменты дают приемлемый результат, пользуйтесь ими! Коррекция во время сканирования способствует повышению производительности).

    Как определить, воздействует ли сканер на многобитовые данные? Попробуйте посильнее изменить кривую или переместить регулятор гаммы, например, до отметки 2.2. Сперва перенесите в Photoshop неоткорректированную версию и измените гамму с помощью диалогового окна Levels. Затем просканируйте оригинал, задав ту же гамму в программе сканирования. Сравните гистограммы обоих вариантов. Если гистограмма версии, обработанной во время сканирования, выглядит неряшливее, имеет больше пиков и пустот, значит сканирующая программа воздействует на изображение как обычный фильтр на 8-битовые данные. В таком случае считайте свой сканер 8-битовым устройством ввода. (Утешением может послужить тот факт, что в отличие от многих чисто 8-битовых моделей ваш сканер по крайней мере захватит все восемь бит данных).

    Экспериментирование в Photoshop дает отличную возможность почувствовать, как функционируют эти средства управления. Поработайте в Photoshop с изображением, просканированным со стандартными настройками в сканирующей программе, а потом установите в ней те же установки, что и в Photoshop. Осваивая управление сканирующей программой, вы через некоторое время заметите, что ваши сканированные изображения начинают приближаться к желаемым результатам. Так вы сохраняете гораздо больше деталей изображения, чем это можно было бы сделать, выполняя ту же настройку тонов 8-битовых данных в Photoshop.

    Средства оценки изображения

    Почти все сканеры и большинство цифровых студийных камер выводят в окне просмотра предварительный результат с низким разрешением, чтобы можно было кадрировать изображение. Эту миниатюру можно использовать и как основу для настройки тонового и цветового баланса. Правда, на картинке размером с почтовую марку мало что можно разглядеть, даже на идеально калиброванном мониторе.

    Помимо миниатюры для оценки изображения перед сканированием некоторые сканирующие программы предлагают гистограмму и денситометр.

    Гистограмма. Гистограмма представляет собой простую штриховую диаграмму, показывающую количество пикселов в изображении в каждом уровне серого от 0 до 255 (см. рис. 13.3). По ней сразу видно, как распределяется информация в изображении. Хорошие программы сканирования предлагают гистограммы до и после коррекции. Обычно гистограммы статичны, но некоторые программы позволяют выполнять по ним настройку, как в диалоговом окне Levels из Photoshop.

    Гистограмма – это первейшее средство для моментальной оценки тонового диапазона изображения. Если гистограмма завершается "скалой" с левой стороны, это говорит о том, что утеряны детали в тенях. Скала в правом конце шкалы свидетельствует об утере деталей в светах. Когда изображение экспонировано правильно, на концах гистограммы должны быть не обрывистые скалы, а склоны, означающие присутствие сравнительно небольшого числа самых темных (0) и самых светлых (255) пикселов.

    Разумеется, речь идет о "нормальных" изображениях. Если фотография изображает черную кошку в подвале или белого медведя на снегу, гистограмма будет выглядеть иначе. Но в любом случае в тенях и светах желательно сохранить как можно больше деталей.

    Денситометр. Экранный денситометр позволят считывать значения пикселов под курсором. Так же, как и палитра Info в Photoshop, этот инструмент помогает проанализировать изображение с большей точностью, особенно если показывает величины "до" и "после". В одних программах сканирования для информации денситометра используется отдельная панель, в других она выводится прямо в окне просмотра.

    Оценка сканированных изображений по гистограмме

    Эти изображения не подвергались окончательной коррекции. Они представлены в том виде, в каком поступили со сканера

    (рис 13.3) Нормально экспонированное изображениеПодсказка. Для обнаружения деталей пользуйтесь денситометром. Поскольку детали в светах и тенях трудно увидеть на мониторе, для их обнаружения можно использовать денситометр. Проведите курсором в очень светлой или очень темной области изображения. Если значения пикселов изменяются, значит там есть детали, хотя вы их и не видите. Когда регулятором гаммы вы повышаете яркость средних тонов, детали в тенях становятся более заметными, а в светах, наоборот, подавляются. Оценка деталей с помощью денситометра поможет вам принять компромиссное решение.

    Средства коррекции изображения

    Для того, чтобы достоверно передать тоновой диапазон изображения во время сканирования, необходимо правильно установить черную и белую точки, чтобы не допустить появления однотонных пятен в тенях и образования пустот в светах, и настроить гамму, чтобы правильно распределить средние тона. Подробную информацию о тоновой коррекции вы найдете в лекции 6.

    Программы для 8-битовых сканеров обычно предлагают только регуляторы яркости и контраста. Но обращаться к ним – все равно, что прыгать с высоты без страховочного троса: если все обойдется – хорошо, но можно и пострадать (см. врезку "Преимущества нелинейного метода" в лекции 6).

    К сожалению, некоторые многобитовые сканеры (например, Kodak RFS2035 Plus) также позволяют настраивать лишь яркость и контраст. Конечно, это лучше, чем ничего, но будьте осторожны, следите, чтобы на гистограмме не появились признаки отсечения светов или теней. Программы для сканеров высшего класса предлагают более точные методы коррекции тона и цвета: установку белой и черной точки, настройку гаммы, формирование произвольных кривых.

    Установка черной и белой точек. Программы ввода многобитовых изображений предлагают один или несколько методов установки черной и белой точек.

  • Автоматическая экспозиция. Хотя и несколько туповата, но для отправного момента эта функция не так уж плоха. Программа отыскивает самый темный и самый светлый пикселы изображения и определяет по ним черную и белую точки.

    Одна из проблем с этой функцией, особенно в слайд-сканерах, состоит в том, что за такие пикселы могут приниматься следы пыли и царапины. Если программа позволяет обозначить область изображения для определения конечных точек, просто выберите область без посторонних примесей. А если не позволяет, лучше установить черную и белую точки вручную.

  • Черный и белый входные уровни. Работают эти инструменты так же, как черный и белый входные регуляторы в диалоге Levels из Photoshop. С ними обычно предлагается и гистограмма, позволяющая видеть величину отсечения теней или светов.
  • Черная и белая пипетки. Пипетки служат для установки черной и белой точек щелчком на той или иной области изображения в окне просмотра. Инструменты эти работают примерно так же, как пипетки в диалоговых окнах Levels и Curves, но не всегда позволяют выбирать целевой цвет – они лишь делают область, на которой вы щелкаете, черной или белой.

    В одних случаях со щелчком на не-нейтральном пикселе цветного изображения цвет пиксела сохраняется, а яркость заменяется максимально или минимально возможной величиной. В других случаях эта функция устраняет также и посторонний цветовой оттенок. Для эффективного ее использования необходим экранный денситометр, позволяющий точно определять, какие изменения производит пипетка.

  • Подсказка. Определение черной и белой точек. Чтобы определить черную и белую точки изображения, проделайте следующие действия.

  • Просканируйте изображение с "оптимальной" гаммой (см. подсказку "Определение оптимальной гаммы" далее), оставив для белой и черной точки значения 0 и 255.
  • Перенесите изображение в Photoshop и откройте диалоговое окно Levels. Протягивая черный и белый регуляторы при нажатой клавише (Option), посмотрите, где находятся детали теней и светов (см. раздел "Эффект отсечения черной/белой точки" в лекции 6). По результатам просмотра определите подходящие установки для черной и белой точек.
  • Задайте эти установки в сканирующей программе. Возможно, вы позволите себе добавить два-три дополнительных уровня для полной уверенности в том, что не отсечете деталей.
  • Настройка гаммы. В отличие от настроек яркости и контраста, регулировка гаммы обычно допускает сильное изменение средних тонов без особого воздействия на тени и света. Настройка гаммы в Photoshop выполняется с помощью команды Levels ( (Command)+(L) ). Средний (серый) регулятор верхней шкалы служит для изменения гаммы, в качестве альтернативы можно просто вводить числовые значения в среднее поле. Многие программы сканирования предлагают только числовой способ. Подробную информацию о настройке гаммы вы найдете в лекции 6.

    Почти все сканированные изображения нуждаются в настройке гаммы, так как обычно получаются слишком темными. Стандартное значение гаммы большинства сканеров составляет 1.0 – все выходные значения точно такие, как и входные. Однако ни глаз человека, ни монитор реагировать на изменения яркости линейно не могут. Обычно при сканировании нужно задавать гамму где-нибудь в пределах от 1.4 до 2.2. Чтобы экранное изображение выглядело таким же, как оригинал, величина гаммы сканера теоретически должна соответствовать уровню гаммы вашего рабочего RGB-пространства. Но на практике возможны отклонения. Если вы сканируете для печати, в качестве отправной точки установите гамму 1.8.

    Следует иметь в виду, что изменения уровня гаммы многобитовых сканеров нередко приводят к изменению установок черной и белой точек. Этого не должно происходить, но происходит, поэтому настройка этих трех величин может представлять собой итеративный процесс, по крайней мере, если вы не знаете точных значений заранее.

    Подсказка. Определение оптимальной гаммы. Для того, чтобы вычислить, какой уровень гаммы на многобитовом сканере обеспечивает правильное считывание средних тонов, просканируйте эталонный образец серого цвета с заранее известным значением, например всю ту же 18-процентную серую карту Kodak, отражающую 18 процентов падающего на нее света. Просканируйте ее с различными установками гаммы и возьмите на вооружение ту, которая обеспечивает уровень серого для этой пробы в пределах от 100 до 120.

    Кривые. Кривые – это самое эффективное средство управления как тонами всего сканируемого изображения, так и балансом цветов отдельных каналов. В сканирующих программах они функционируют так же, как кривые в диалоге Curves в Photoshop.

    Все многобитовые сканеры должны предлагать кривые в том или ином виде. Они необходимы для исправления дисбаланса цветов и позволяют максимально использовать возможности сканера. К счастью, большинство производителей разделяют эту точку зрения. Подробную информацию о коррекции с помощью кривых вы найдете в лекциях 6 и 7.

    Настройка резкости

    Хотя некоторые сканеры позволяют настраивать резкость изображений сразу, мы почти никогда не делаем этого. На то есть две причины.

  • Фильтр Unsharp Mask (Нерезкое маскирование) в Photoshop предлагает гораздо более эффективный контроль резкости, чем средства большинства программ сканирования.
  • Настраивать резкость лучше после настройки тона и цвета. Дело в том, что резкость определяется небольшими изменениями контраста соседствующих пикселов. Если тоновую коррекцию выполнить после повышения резкости, эффект резкости пропадет или, хуже того, окажется неестественно завышенным.
  • Мы рекомендуем повышать резкость средствами Photoshop за исключением тех случаев, когда вы полностью доверяете алгоритму настройки резкости своей сканирующей программы и не собираетесь обрабатывать изображение в Photoshop.

    Возвращение Photo CD

    Старт системы сканирования Photo CD был трудным. У профессионалов результаты Photo CD часто вызывали разочарование. Дело в том, что с самого начала фирма Kodak не удосужилась разъяснить два основных момента: о чем надо просить, заказывая сканированные изображения, и как переносить их в Photoshop. (При этом она надеялась, что потребители будут просматривать изображения на экране телевизора).

    Терминология Photo CD

    Изначально целью Photo CD ставилось производство изображений для массового потребителя. Kodak приложила огромные усилия к созданию программы сканирования и аппаратной системы, которые воспроизводили бы не цвет пленки, а цвет оригинальной сцены. Предполагалось, что потребителями Photo CD будут люди, которые отдают проявлять свои пленки в лавочку за углом – тому, что им там предлагают, они предпочтут настоящий цвет Kodak.

    Фирма разработала ориентированные на конкретные виды пленки цветовые таблицы, которые нейтрализуют свойственные пленке цветовые оттенки, а также алгоритм автоматической экспозиции Scene Balancing Algorithm (SBA), который восстанавливает нормальный тоновой диапазон в недоэкспонированных или переэкспонированных изображениях.

    В среде профессиональных фотографов это вызвало большое разочарование. И на то есть две причины. Во-первых, профессионалы специально выбирают пленку, чтобы использовать ее характерные цветовые оттенки. Во-вторых, им нужно, чтобы пленка достоверно воспроизводила именно тот тоновой диапазон, который они в нее закладывают, а не нечто приведенное к наименьшему общему знаменателю с усредненными результатами.

    Знать, о чем просить

    По счастью, система Photo CD с большой достоверностью воспроизводит все, что есть на пленке. Главное – знать, о чем спрашивать при покупке сканированных изображений. Позитивная и негативная пленки требуют разного подхода.

    Позитивная пленка. Чтобы получить хорошие сканированные изображения Photo CD со слайдов, необходимо попросить лабораторию Photo CD о трех вещах.

  • Использовать универсальные цветовые таблицы – Universal Film Terms (Universal Kodachrome для пленки Kodachrome, Universal E-6 для других пленок).
  • Просканировать в режиме Locked Beam Scanning (то есть оператор не должен выполнять коррекцию изображений).
  • Отключить функцию Scene Balancing Algorithm.
  • В результате вы должны получить сканированные изображения, достоверно передающие содержимое слайдов. Но здесь есть одно ограничение. Динамический диапазон оригинального сканера PIW составляет всего 2.8, поэтому при оцифровке очень контрастных слайдов отличных деталей в тенях не получается. Kodak предлагает возможность модернизации сканера PIW, в результате чего его динамический диапазон возрастает до 3.3. Если у вас контрастные слайды, стоит поискать лабораторию, которая работает на обновленных моделях сканера.

    Негативная пленка. Меньший диапазон плотностей негативной пленки гораздо лучше сочетается с динамическим диапазоном Photo CD-сканера. Но здесь тоже своя проблема: изображение на негативной пленке инвертировано и имеет оранжевую маску, поэтому судить о деталях очень трудно. Вам ведь нужен позитив – сканированное изображение, максимально приближенное по тоновому и цветовому составу к тому, что можно получить с хорошей фотографии. А это требует вмешательства человека.

    При возможности негативы должны быть просканированы с применением цветовых таблиц именно для этой пленки. Если ваши негативы отлично экспонированы и проявлены, можно попросить лабораторию создать для них специальную цветовую таблицу. Однако это имеет смысл только в том случае, если съемка выполнялась со всеми измерениями при контролируемом студийном освещении, а с обычной съемкой специальные цветовые таблицы вряд ли дадут желаемые результаты.

    Большинство негативов экспонированы далеко не идеально – люди их используют только потому, что они дают большую свободу в определении выдержки. Если вы снимали при разном освещении, попросите оператора сканирования проявить инициативу и там, где надо, применять функцию Scene Balancing Algorithm – результаты будут гораздо лучше. Лаборатории Photo CD, где сканирование одной фотографии стоит 69 центов, такой услуги не оказывают, а профессиональные лаборатории, берущие по 2-3 доллара, сделают это. Результаты оправдывают дополнительные затраты.

    Открытие Photo CD-изображений в Photoshop

    Получение хорошего сканированного изображения – это только полдела, когда речь идет о Photo CD. Необходимо еще правильно открыть его в Photoshop. Открытию Photo CD-изображения в Photoshop всегда сопутствует процесс преобразования. Учтите, что способ открытия CD-изображений изменился по сравнению с предыдущей версией!

    Photo CD-изображения хранятся в собственном цветовом пространстве, разработанном Kodak и называемом Photo YCC. Здесь только 24 бита данных на пиксел, но данные чрезвычайно плотно сжаты – согласно утверждению Kodak, в формате YCC закодированы 12 бит данных светлоты плюс два 8-битовых цветовых канала. Чтобы иметь возможность работать с Photo CD-изображением в Photoshop, необходимо преобразовать его в RGB или Lab, поэтому способ ввода Photo CD-изображений оказывает большое влияние на конечный результат.

    При открытии Photo CD-изображения появляется диалоговое окно, предлагающее указать профиль источника и профиль назначения (см. рис. 13.4).

    (рис 13.4) Открытие Photo CD-изображения (Когда вы хотите открыть Photo CD-изображение, появляется диалоговое окно, показанное вверху. Здесь можно указать исходный (слева) и целевой профили, а также получить информацию о сканированном изображении)

    Для сканированных негативов в качестве профиля источника следует выбирать вариант Kodak Photo CD Color Negative V3.0, для сканированных изображений с пленки Kodachrome – вариант Kodak Photo CD Universal K-14 V3.2 или Kodak Photo CD 4050 K-14 V 3.4, а для позитивов – Kodak Photo CD Universal E-6 V3.2 или Kodak Photo CD 4050 E-6 V 3.4. Названия файлов профилей Photo CD несколько загадочны: "pcdnycc" означает цветной негатив, "pcdekycc" – Е-6, а "pcdkoycc" – пленку Kodachrome. Если вы не знаете, какая пленка была использована, кнопкой Image Info вызовите окно с информацией. Ранние Photo CD-изображения такую возможность предлагали не всегда, но те, что были выпущены за последние четыре года, должны иметь ее. Photoshop больше не позволяет выбирать целевой профиль для импорта Photo CD. Вместо этого у вас теперь четыре варианта выбора: 8 битов или 16 битов на канал Lab или 8 битов или 16 битов на канал RGB. Оба варианта RGB соответствуют преобразованию изображения в ваше текущее рабочее пространство RGB. Мы рекомендуем вариант 16 битов, если вы планируете значительный объем редактирования в изображении, иначе вполне подходит вариант 8 битов. Если вы хотите регулировать диапазон тонов с минимальным влиянием на цвет, используйте Lab, иначе вам, видимо, лучше работать с RGB.

    И это все?

    Как бы хорошо ни было оцифровано изображение, все равно потребуется дополнительная его коррекция с помощью инструментов Photoshop. Но если результат сканирования максимально близок к желаемому варианту, то коррекция будет незначительной – это сокращает риск потери полезных данных, образования постеризации и артефактов. Кроме того, вы сохраняете детали в тенях и светах, что составляет главное отличие живого и привлекательного изображения от посредственного. Вернитесь к лекциям 6 и 7 и просмотрите их снова. Описанная там техника работы может быть использована и для сканирования. Это поможет вам добиться лучших результатов и избежать лишней работы в Photoshop.

    Если ваш сканер не имеет базовых средств контроля или средств поддержки управления цветом, что характерно для многих настольных сканеров, то вам нужно выполнять основную работу в Photoshop. Если вы используете сканер или цифровую камеру просто как считывающее устройство, то можете передать необработанное многобитовое изображение в откалиброванную среду Photoshop и использовать все средства Photoshop для редактирования изображения. Действует любой из методов: ваш выбор будет зависеть от возможностей вашего считывающего устройства и ваших личных предпочтений.

    Страницы:

    Хорошее качество на входе – хорошее и на выходе

    Энсел Адамс часто повторял, что для получения отличного оттиска надо начинать с отличного негатива. Впрочем, и с отличными негативами он проделывал в фотолаборатории массу манипуляций. То же самое касается и Photoshop. В сканированное изображение можно вносить множество поправок, но если качество оригинала было невысоким, вряд ли Photoshop поможет достичь выдающихся результатов.

    Говоря о вводе изображений, мы прежде всего имеем в виду сканирование, хотя с небольшими исключениями все это относится и к вводу изображений с помощью цифровых камер и видеокарт, визуализации в программах трехмерного рендеринга и получению файлов Photo CD (см. лекцию 12).

    Из чего складывается хорошее сканированное изображение (и зачем это надо)

    Если к работе в Photoshop и применимо какое-нибудь обобщение, то только золотое правило работы на компьютере: "мусор на входе – мусор на выходе". Инструментальные средства Photoshop позволяют вносить в изображения любую правку и, если очень понадобится, то можно довести до приемлемого состояния и вовсе негодную фотографию. Но когда вы начинаете со сканированного файла хорошего качества, работы с ним будет меньше, а результат получится лучше, чем если бы вы героически сражались с некачественным изображением.

    Оригинал

    Рискуя повторить банальность, напомним, что основу хорошего сканированного изображения составляет хороший оригинал. Нередко вину за появление шумов в тенях возлагают на сканеры, хотя, если разобраться, проблема заключается в самой фотографии.

    Качественный оригинал особенно важен при использовании дешевых сканеров, так как возможностей для коррекции в процессе сканирования у них меньше. Конечно, можно иногда что-то выжать и из дефектного оригинала (например, когда в изображении есть посторонний цветовой оттенок или следы пыли и царапин), но это требует мастерства и кропотливой работы.

    Подсказка. Что делать с царапинами на пленке? Эмульсионный слой пленки очень легко повредить, поэтому трогать его вообще нельзя. Обратная, блестящая сторона прочнее. Если на эмульсионном слое есть царапины, то единственное, что можно сделать, это просканировать ее на барабанном сканере, смонтировав пленку с помощью масла – оно заполнит царапины, и те станут менее заметными. Отпечатки пальцев на эмульсионном слое неустранимы.

    Царапины на обратной стороне можно замазать специальным составом, который продается в любом хорошем фотомагазине. Есть и более дешевая альтернатива – возьмите палочку с ватным тампоном, снимите им жир со своего носа и воспользуйтесь им в качестве смазки. Отпечатки пальцев на обратной стороне осторожно удалите тампоном с чистящим средством для пленки. Не применяйте раствор для чистки стекол или алкоголь.

    Детали в тенях и светах. Внимательно рассмотрите темные области: действительно ли они черные или кое-где попадаются случайные цветные пятна? Нет ли пустот в светах и клякс в тенях? Исправить эти проблемы нелегко, а иногда и невозможно. Если негативы для печати вы отдаете в лавочку Джо под вывеской "Фото за час", а потом мучаетесь с изображениями в Photoshop, подумайте о том, чтобы обратиться в профессиональную фотолабораторию, где процесс контролируется более тщательно.

    Малоконтрастные оригиналы. Различные стадии допечатного процесса позволяют повышать контраст, поэтому лучше иметь дело не с высококонтрастным, а с малоконтрастным оригиналом. Повысить контраст можно безболезненно, тогда как его понижение сопряжено с потерей качества изображения.

    Почему важно хорошее качество сканированного изображения

    Действуя умело, приличную картинку можно сделать и из плохого сканированного оригинала, по крайней мере, если изображение простое – с узким тоновым диапазоном и без слишком насыщенных цветов. Правда, это требует напряженной работы и осторожности, чтобы не допустить постеризации, артефактов и неестественного изменения цветов. При сложных изображениях с сильно насыщенными цветами и широким тоновым диапазоном хорошее качество сканирования просто необходимо.

    Как отмечалось в лекции 6, изменение тонового или цветового баланса в Photoshop приводит к потери части информации. Сканируя изображения для печати или демонстрации на экране, следует иметь в виду, что фотографический оригинал содержит значительно больше данных, чем можно воспроизвести, поэтому информация теряется в любом случае – в процессе коррекции, во время цветоделения или при печати. И главное здесь – избирательность: чем пожертвовать и что оставить, чтобы ориентированное на конкретные условия вывода изображение выглядело как можно лучше.

    Чем ближе сканированный оригинал к желаемому результату, тем меньше манипуляций потребуется в Photoshop и тем меньше полезной информации будет отброшено. Если же тоновой или цветовой баланс приходится изменять радикально, вы рискуете постеризовать изображение. Настроив баланс тонов и цветов на стадии сканирования, вы существенно облегчите себе работу в Photoshop – вам останется внести лишь небольшие поправки. В следующем разделе это будет рассмотрено более подробно.

    Получение хорошего сканированного изображения

    Во время сканирования необходимо обращать внимание на три важнейших момента: баланс тонов, баланс цветов и разрешение. Сканированное изображение хорошего качества должно содержать детали (с небольшими шумами) в светах и тенях, передавать все цвета – как пастельные, так и насыщенные, – и быть свободным от посторонних цветовых оттенков. Кроме того, оно должно иметь достаточное количество пикселов для печати репродукции нужного размера.

    Если разрешение выбрано неправильно, происходит либо утеря деталей, либо замедление рабочего процесса из-за переполненности файла ненужными данными. А плохой контраст или дисбаланс цветов может вызывать и более серьезные последствия.

    Разрешение

    Изображение, созданное с помощью цифровой камеры, барабанного или планшетного сканера или другого устройства ввода, должно содержать правильное количество пикселов. Если вы не знаете, что это такое, вернитесь к разделу "Что считать достаточным?" в лекции 3. Даже если вам нужно небольшое изображение – 200 или 266 ppi, все равно лучше просканировать его с более высоким разрешением. Позже с помощью команды Image Size (Размер изображения) в Photoshop разрешение можно будет понизить до нужного значения (выполнить даунсэмплинг).

    Сканирование и даунсэмплинг. Дэвид всегда сканирует с максимальным оптическим (не интерполированным!) разрешением, которое позволяет сканер, а потом выполняет в Photoshop даунсэмплинг. Брюс считает нормальным сканирование с разрешением, кратным по отношению к оптическому. То есть на сканере 400 ppi он задает 200 или 100 ppi (оптическое разрешение, деленное на два или четыре), но не 250. Затем он также понижает разрешение до желаемой величины.

    Признаться, в этом двухступенчатом процессе есть элемент суеверия и упрощения. Мы не проверяли, как выполняют даунсэмплинг все модели сканеров, но судя по тем, с которыми мы работали, Photoshop делает это лучше. Если вы очень торопитесь и не хотите тратить время на даунсэмплинг в Photoshop, попробуйте просканировать оригинал сразу с нужным вам разрешением.

    Но мы все же советуем сначала устроить проверку. Просканируйте изображение с полным оптическим разрешением и выполните даунсэмплинг в Photoshop, затем просканируйте то же изображение с желаемым разрешением и сравните результаты. Если вы найдете, что ваш сканер выполняет даунсэмплинг так же хорошо, как Photoshop, или разница окажется незначительной, используйте возможности сканера, это поможет вам сэкономить немало времени. Если у вас барабанный сканер, просто сканируйте с требуемым разрешением.

    Подсказка. Определение масштаба и разрешения. В качестве калькулятора для вычисления масштаба и разрешения можно использовать Photoshop, только вы должны знать размеры конечного изображения. (Размеры можно взять из палитры управления в программе PageMaker, палитры трансформаций в InDesign или палитры измерений в QuarkXPress: начертите прямоугольник, который должен вмещать изображение, и запомните его ширину и высоту).

  • Выберите команду New (Новый) в меню File (Файл) и введите желаемые размеры и разрешение изображения. Если вы работаете с изображением в градациях серого или штриховым, выберите из списка Mode (Режим) вариант Grayscale (Градации серого). В остальных случаях выберите RGB.
  • Запомните размеры в пикселах и размер файла и кнопкой Cancel закройте диалоговое окно.
  • Вернитесь в программу сканирования, выделите нужную область и подберите такое разрешение, чтобы размер изображения в пикселах приближался к значениям, полученным в п. 2. Если они совпадают, значит, размер установлен верно. Если программа сканирования не показывает размеров в пикселах, попробуйте подогнать размер файла (в этом случае результат будет менее точным).
  • Просканируйте изображение, обработайте его в Photoshop, поместите на страницу и задайте нужный масштаб.
  • Подсказка. Как уменьшить шумы. Привносимые сканером шумы можно существенно сократить, если просканировать оригинал с максимальным оптическим разрешением, а затем методом даунсэмплинга довести разрешение до нужного уровня.

    Это дает особенно хорошие результаты, если сканировать с разрешением, вдвое или больше превышающем то, которое вам нужно, так как шум тогда превращается в одиночные пикселы. В процессе даунсэмплинга каждый пиксел формируется из четырех пикселов сканированного изображения с усреднением их цветовых значений, поэтому уровень шумов существенно снижается.

    Подсказка. Не прибегайте к апсэмплингу. Мы никогда не сканируем при низком разрешении, чтобы затем повышать его в Photoshop (за исключением штриховой графики; см. подсказку "Удвоение разрешения при сканировании штриховой графики" в лекции 11). Photoshop интерполирует пикселы, но при этом не добавляет деталей, которых не было. В результате изображение получается неконтрастным или размытым.

    Тон и цвет – определение цели

    В процессе подготовки изображения к печати выполняется два вида коррекции тона и цвета:

  • Тоновая коррекция – исправление дефектов оригинала и привнесенных в ходе оцифровки искажений.
  • Градационное преобразование – компенсация недостатков, связанных с ограничениями печатного процесса.
  • Способ и очередность выполнения этих видов коррекции зависит от ваших устройства и программы ввода изображений, а также от вашего производственного процесса. Подробную информацию об этом вы найдете в лекции 6 и 7.

    Некоторые устройства ввода позволяют выполнять коррекцию и градационное преобразование одновременно – так работают фирмы допечатной подготовки, использующие барабанные сканеры. Преимуществом такого подхода является повышенная производительность: оцифрованное изображение нуждается лишь в небольшом редактировании в Photoshop. А к недостаткам можно отнести отсутствие свободы маневра: вы получаете изображение, ориентированное только на определенные условия печати.

    Разумеется, когда вы не знаете, какими будут условия печати, говорить о градационном преобразовании во время сканирования бессмысленно. Если же вы ориентируетесь на определенный печатный процесс, то градационное преобразование во время оцифровки существенно повысит производительность и качество. Правда, сделать это на настольном сканере не так-то просто, а цифровые камеры вообще не позволяют этого.

    Градационное преобразование предполагает переход от широкого диапазона тонов и цветов к более узкому. Это легко сделать в Photoshop, не допуская постеризации и изменения цветов (см. лекцию 6, "Коррекция тонов"). Поэтому мы рекомендуем во время оцифровки захватывать как можно больше полезной информации, а градационное преобразование выполнять в Photoshop.

    Другое дело – коррекция. У вас есть два варианта выбора:

  • Выполнить коррекцию тонов и цветов в RGB-пространстве сканера
  • Выполнить преобразование из RGB-пространства сканера в рабочее пространство RGB Photoshop
  • Тем самым вопрос сводится к выбору между коррекцией в программном обеспечении сканера или в Photoshop. Решение зависит от возможностей вашего считывающего оборудования и программы, которая управляет им. В особенности это зависит от глубины цвета (количества битов), воспринимаемой считывающим устройством, и от поддержки средств управления цветом в его программном обеспечении.

    Преимущество многобитовых данных. Если ваш сканер позволяет считывать более восьми бит на цветовой канал, стоит создавать многобитовые версии изображений, максимально приближенных к желаемому состоянию. В противном случае вы не сумеете использовать преимущества, которые предлагают дополнительные биты (см. рис. 13.1) и за которые вы наверняка заплатили более высокую цену.

    Так, 12-битовый сканер использует 4096 уровней на каждый канал. Этими многобитовыми данными вы и манипулируете, выполняя тоновую коррекцию в сканирующей программе. Вместо того, чтобы растягивать и сжимать восемь бит данных, вы выбираете, какие 256 из возможных 4096 уровней должны присутствовать в конечном изображении. Вы можете распределить тона изображения как вам угодно и все равно сохранить все 256 уровней серого. Если проделать то же самое после сканирования, над 8-битовыми данными, вы потеряете тоновую информацию и получите не 256 оттенков серого, а гораздо меньше.

    Если с помощью такого большого смещения регулятора (вверху) изменить распределение тонов 8-битового сканированного изображения, вы потеряете часть данных, о чем свидетельствует гистограмма со многими пробелами (ниже). Работать с таким изображением будет трудно

    Корректируя многобитовое изображение, можно сильно изменять распределение тонов, а конечный 8-битовый файл все равно будет содержать все 256 уровней серого. Выполнять дальнейшую коррекцию такого изображения гораздо проще

    (рис 13.1) Использование дополнительных битов информации

    Если ваш сканер или цифровая камера могут создать многобитовый файл для Photoshop, то не имеет значения (с точки зрения качества), где вы осуществляете коррекции - в программном обеспечении сканера или с этим многобитовым файлом в Photoshop. Оба способа функционально эквивалентны. Ваше решение зависит от наличия или отсутствия программной поддержки драйвером сканера средств управления цветом.

    Если считывающее устройство использует большую глубину цвета на внутреннем уровне, но может передавать в Photoshop только 8 битов на канал, то, возможно, вам потребуется выполнить первоначальное общее редактирование в программном обеспечении считывающего устройства, прежде чем передавать этот файл в Photoshop.

    Восьмибитовые считывающие устройства. Если вы все еще используете 8-битовый сканер, то вам следует знать, что его можно заменить сканером, который стоит менее 100 долларов и имеет более высокие характеристики разрешения, глубины цвета в битах и ширины динамического диапазона. Почти все современные сканеры считывают не менее 10 битов на канал, а большинство – 12 битов. Тем не менее, если ваш сканер считывает внутренним образом только 8 битов, в первую очередь надо найти наиболее "представительный" участок, что обеспечит считывание наилучших 8 битов, которые может дать этот сканер.

    Иногда для этого достаточно воспользоваться установками по умолчанию, но так бывает далеко не всегда. Остается путь проб и ошибок. Работая со сканером, вы регулируете параметры. А при съемке 8-битовой цифровой камерой учитывается еще освещение и экспозиция, но принципы остаются теми же.

  • Попробуйте оцифровать несколько показательных изображений, в которых есть настоящий черный, настоящий белый и хороший диапазон промежуточных тонов. (Если у вас есть серая шкала или образцы печатных цветов, такие как IT8 или Kodak Q60, воспользуйтесь ими).
  • Начните с установок сканера по умолчанию и проанализируйте гистограмму полученного изображения. Проверьте, не отсекает ли сканер света или тени (см. рис. 13.3). Если наблюдается то или другое, уменьшите или увеличьте яркость и попробуйте снова. Если отсекается и то и другое, попробуйте уменьшить контраст.
  • Если в изображении есть настоящий черный и настоящий белый, но тоновой диапазон сканированной версии оказывается неполным, увеличьте контраст. Найдя установки, которые дают хороший результат, сохраните их и используйте для сканирования всех изображений.
  • Следует иметь в виду, что полученные с этими установками изображения могут выглядеть не очень хорошо. Это не важно – вам нужно просто извлечь максимум полезной информации, чтобы затем поправить все в Photoshop.

    Иногда, несмотря на ваши попытки захватить весь тоновой диапазон изображения без отсечения теней или светов, сканер или цифровая камера оказываются не в состоянии сделать этого. В таком случае вам следует решить, чем лучше пожертвовать – деталями в светах или деталями в тенях. Выбор определяется характером изображения, но если вы затрудняетесь, помните, что пустоты в светах выглядят хуже, чем кляксы в тенях.

    При использовании 8-битовой цифровой камеры ваши возможности ограничены, если только вы не фотографируете в студии при контролируемом освещении. В студии вы можете проследить, чтобы захватывался весь диапазон тонов и чтобы нейтральные цвета были действительно нейтральными (равные значения R, G и B дают нейтральный серый). Выполняя снимки на открытом воздухе 8-битовой камерой, вы получаете только то, что имеется на данный момент, и вам остается только сделать все возможное в Photoshop.

    Поддержка средств управления цветом. Вторая проблема – это проследить за тем, чтобы Photoshop правильно интерпретировал цвет, который получен сканером. Многие настольные сканеры и почти все цифровые камеры создают некалиброванное "случайное" RGB-изображение. Некоторые настольные сканеры обеспечивают различные степени поддержки средств управления цветом, и лишь немногие, включая все сканеры Heidelberg CPS, использующие LinoColor, сканеры Nikon LS-2000 и сканеры Imacon Flextight Precision, действительно позволяют осуществлять сканирование в профилированное цветовое пространство, такое как рабочее пространство RGB.

    На самом деле существуют только два варианта выбора. Вы можете попытаться использовать управление цветом, чтобы Photoshop "понимал" RGB-пространство вашего сканера или цифровой камеры, или просто передать файл в Photoshop как некалиброванное изображение и корректировать его там. В последнем случае многобитовый файл предпочтительней 8-битового.

    Некоторые сканеры содержат встроенную поддержку управления цветом, сканируя в RGB-пространство монитора. Это отнюдь не идеальный вариант, поскольку цветовой охват монитора отсекает цвета, доступные на большинстве выводных устройств. В этих случаях вам нужно убедиться, что не отсечены детали в светах или тенях и выполнять свои коррекции в Photoshop, по возможности – в многобитовом файле.

    Но большинство сканеров не позволяет выполнять сканирование в профилированное пространство и не использует механизм отображения на дисплее, реализованный в Photoshop, для вывода на дисплей предварительной версии сканированного изображения. Мы выработаем несколько стратегий, чтобы справляться с этими проблемами.

    Стратегии сканирования

    Ваш выбор в значительной мере будет зависеть от возможностей вашего сканера и его программного обеспечения, а также от требований вашего выводного процесса.

    Полная поддержка управления цветом. Если ваш сканер имеет полную поддержку управления цветом, то есть имеет профиль, правильно отображает изображение на экране в окне предварительного просмотра и позволяет выполнять сканирование в профилированное пространство, то коррекции следует выполнять в программном обеспечении сканера, за исключением случая, когда сканер может также создавать многобитовый файл, и тогда вам следует выполнять коррекции там, где удобнее, – в драйвере сканера или в Photoshop.

    Базовая поддержка управления цветом. Если ваш сканер реализует управление цветом только путем сканирования в пространство вашего монитора, вы можете выполнять коррекции в программном обеспечении сканера и затем, когда будете передавать изображение в Photoshop, применять профиль этого монитора с помощью команды Assign Profile (Присвоить профиль) или окна предупреждения Missing Profile (Отсутствие профиля). (Описание этих средств см. в лекции 5 "Параметры цвета".) Однако при таком методе происходит отсечение всех цветов, находящихся вне цветового охвата вашего монитора. Возможно, здесь больше подойдет просто передача изображения в Photoshop без применения каких-либо профилей и корректировка изображения в Photoshop, особенно если это многобитовое изображение.

    Без управления цветом. Если ваш сканер не предусматривает никакой поддержки средств управления цветом, то наиболее подходящий метод – это внести минимальные изменения, находясь в программном обеспечении сканера (и проследить за тем, чтобы был считан весь диапазон тонов без отсечения участков в светах и тенях), и передать изображение в Photoshop для коррекции. И в этом случае предпочтительнее использовать многобитовый, а не 8-битовый файл.

    Самостоятельно управляйте цветом. Наше отношение к самостоятельному профилированию считывающих устройств несколько спорно. Мы считаем, что этим стоит заниматься только в двух ситуациях.

  • Вы можете отключить все средства автоматической коррекции и использовать свой сканер или камеру для получения необработанного многобитового RGB-файла.
  • У вас 8-битовое считывающее устройство, для которого вы определили параметры наиболее "представительного" участка (sweet spot).
  • Мы считаем, что в подавляющем большинстве всех остальных случаев профилирование считывающего устройства просто не стоит ваших усилий.

    Во-первых, если вы профилируете считывающее устройство, то должны считывать все изображения, применяя одни и те же установки, которые использовали для создания данного профиля. В некоторых старых моделях сканеров вы не можете отключить автоэкспозицию, что фактически делает невозможным их профилирование. В случае современных считывающих устройств блокировка всех средств в пользу какой-либо единственной установки означает, что у вас пропадают многочисленные возможности этого устройства. Во-вторых, все, что может сделать профиль, – это как можно достовернее воспроизвести оригинал. Любой оператор сканера скажет вам две вещи: их всегда просят обеспечить совпадение с оригиналом, а после того, как они сделают это, – выполнить коррекции, которые сделают изображение более привлекательным, но не как в оригинале.

    Если вы используете программу для считывающих устройств, например, LinoColor (или ее замену, NewColor) или LaserSoft SilverFast, которые содержат встроенные возможности профилирования и позволяют выполнять сканирование в профилированное пространство, вне всяких сомнений, используйте эти средства. Или, если ваш сканер поддерживает сканирование в профилированное пространство RGB, вы можете после назначить ваше рабочее пространство RGB как целевой профиль.

    Альтернативная стратегия, которая, конечно, действует очень хорошо, состоит в передаче этих многобитовых данных в Photoshop и выполнении всех тоновых и цветовых коррекций в этой программе. В Photoshop 6 содержится больше средств поддержки многобитовых файлов, чем в предыдущих версиях, а также предлагается более полный набор средств, чем в большинстве драйверов сканеров. При этом методе вы просто задаете кадрирование и разрешение в программном обеспечении сканера и затем сканируете без каких-либо попыток коррекции. Единственным недостатком этого метода является то, что многобитовые файлы вдвое больше файлов с глубиной цвета 8 битов на канал при соответствующем увеличении требований к RAM и дисковой памяти.

    Используя этот метод, можно открыть изображение и назначить ему профиль рабочего пространства или (если вы создали профиль для необработанных многобитовых данных на сканере) назначить профиль сканера и затем выполнить преобразование в рабочее пространство RGB. В последнем случае вы частично сэкономите на ручной коррекции. Это можно сделать в один этап, используя предупреждение Missing Profile при открытии, или в два этапа, последовательно используя команды Assign Profile и Convert to Profile (Преобразовать в профиль), см. рис. 13.2.

    Если из-за большого размера оригинала перенос многобитовых данных в Photoshop оказывается непрактичным или ваш сканер не позволяет экспортировать в Photoshop такие данные, воспользуйтесь одним из следующих обходных маневров.

  • Придайте изображению желаемый вид в программе сканирования, затем, когда откроется диалоговое окно Missing Profile, в качестве источника установите профиль своего монитора, а в качестве целевого профиля – RGB Color. (В сканирующей программе вы корректировали изображение в RGB-пространстве монитора, поскольку она передает значения RGB непосредственно на экран). Недостатком этого подхода является то, что сканированные изображения приходится ограничивать цветовым охватом монитора, который может оказаться меньшим по сравнению с тем, что способен воспроизвести сканер.
  • Если в качестве рабочего пространства вы используете ColorMatch RGB, то скорее всего хотите, чтобы ваше пространство редактирования совпадало с пространством монитора, что исключает несоответствие профилей, если, конечно, монитор действительно калиброван под стандарт ColorMatch. Оптимизируйте изображение с помощью программы сканирования, а когда появится диалоговое окно

    Если в диалоговом окне Color Settings (Параметры цвета) установлен флажок предупреждения Missing Profile, вы можете применить ваш профиль сканера и выполнить преобразование в рабочее пространство RGB за один шаг

    Или можете сначала применить профиль сканера с помощью команды Assign Profile и затем преобразовать в рабочее пространство RGB с помощью команды Convert to Profile

    (рис 13.2) Присваивание профиля сканера, преобразование в рабочее пространство
  • Во время сканирования не обращайте внимания на проблемы с цветом, а сосредоточьтесь на том, чтобы захватить полный тоновой диапазон изображения и оптимизировать контраст. Откройте сканированную версию в Photoshop без преобразования и исправьте недостатки насыщенности и цветового баланса. При этом вы теряете некоторые преимущества многобитовых данных, зато сохраняете полный цветовой охват и тоновой диапазон.
  • Методы эти не идеальны, но пока производители сканеров не обновят свои программы, чтобы те могли использовать все преимущества новых подходов Photoshop в работе с цветом, они будут вам полезны.

    Градационное преобразование

    Обычные настольные сканеры, передающие RGB- или Grayscale-изображения в Photoshop, предлагают довольно ограниченные возможности настройки изображения под определенный печатный процесс во время сканирования.

    Используя сканер, позволяющий сканировать в профилированное пространство, вы можете сканировать непосредственно в пространство вашего выводного профиля. Этот метод хорошо подходит для CMYK, но мы не рекомендуем сканировать непосредственно в выводные пространства RGB, поскольку они обычно не сбалансированы по серому.

    Градации серого. Некоторые сканеры при оцифровке изображений в градациях серого позволяют устанавливать предельные значения светов и теней, оптимальные для конкретного печатного процесса. Это имеет смысл только в том случае, если сканер предлагает возможность настраивать тона. Хотя это неплохо срабатывает по отношению к изображениям, не имеющим бликов и сплошных черных областей, в большинстве случаев градационное преобразование все же лучше выполнять в Photoshop (см. лекцию 6).

    Цвет. Работа с цветом оставляет еще меньше вариантов. Сканированное изображение, если оно не предназначено для вывода на RGB-устройство, такое как экран монитора или полутоновое устройство записи на пленку, требует преобразования из RGB в величины CMYK, пригодные для вывода на печать.

    В большинстве своем настольные сканеры и их программы не производят CMYK-изображений. Предполагается, что преобразование из RGB в CMYK будет выполняться на компьютере в таких программах, как Photoshop. Поэтому вам следует позаботиться лишь о том, чтобы в сканированной RGB-версии был представлен полный тоновой диапазон оригинала. На многобитовом сканере постарайтесь также получить хороший цветовой баланс с чистыми нейтральными цветами. После оцифровки выполните градационное преобразование в Photoshop (см. раздел "Коррекция и градационное преобразование изображений" в лекции 7).

    Заметное исключение из этого правила составляет растущее число сканеров, позволяющих сканировать в профиль цветового пространства. Обычно мы предпочитаем сканировать в RGB, а преобразование в CMYK выполняем только тогда, когда это необходимо. Но если вы заранее знаете, какими будут условия печати и не собираетесь переориентировать изображение для других условий, то можете сканировать в профиль CMYK – это так же просто, как и в профиль RGB.

    Коррекция и градационное преобразование одновременно. Сканеры высшего класса позволяют выполнять сразу два вида работ – коррекцию с целью устранения недостатков изображения и градационное преобразование с учетом конкретного печатного процесса. Кстати, основное различие в сканерах стоимостью 2000 долл. и 20000 долл. связано не с качеством, а с производительностью. Модель за 20000 долл. позволяет создавать CMYK-изображения, полностью готовые к печати, где тона и цвета полностью отвечают требованиям, которые предъявляет конкретная комбинация бумага/краски/печатная машина. По сравнению с большинством настольных сканеров это дает огромное преимущество в производительности.

    Если ваша программа сканирования имеет все инструментальные средства, необходимые для градационного преобразования, включая коррекцию тона и цвета, цветоделение и настройку резкости, то, используя эти возможности, вы значительно повысите свою производительность. Сканированные изображение записываются на диск полностью готовыми к печати и не требуют дополнительной обработки в Photoshop. Но поскольку наша книга посвящена именно Photoshop, мы ограничиваемся рассмотрением градационного преобразования изображений с помощью этой программы.

    Теперь перейдем к технике получения хороших сканированных изображений, с которыми можно было бы нормально работать в Photoshop.

    Программные средства

    Большинство из представленных на рынке программ ввода изображений предлагают функции, очень похожи на инструменты коррекции тона и цвета в Photoshop. Подробную информацию об этих инструментах вы найдете в лекциях 6 и 7, а техника работы с ними применима и к сканированию.

    Коррекция должна выполняться в определенной последовательности вне зависимости от метода оцифровки изображений. Сначала задают рамку кадрирования и разрешение, затем настраивают тоновой диапазон, а в завершение устраняют проблемы цветового баланса, если таковые имеются. Если для исправления дисбаланса цветов требуется хирургическое вмешательство, то лучше вернуться обратно и настроить тона снова. Например, ярко выраженный пурпурный оттенок можно нейтрализовать увеличением доли зеленого, но при этом изображение становится ярче, так как вы добавляете свет.

    Можно выделить пять ключевых инструментальных средств и процедур, которые помогают устанавливать правильный диапазон тонов и баланс цветов при вводе изображений:

  • гистограммы;
  • экранные денситометры;
  • установка черной и белой точек;
  • установка гаммы;
  • настройка кривых.
  • Первые два помогут оценить изображение, последние три – исправить его. Если ваша программа ввода предлагает все пять средств, вам повезло, но обычно такие программы включают лишь два или три из них.

    Подсказка. Проверьте, как работает ваша программа. Очень важно проверить, действительно ли средства управления гаммой и кривыми в вашей сканирующей программе оказывают воздействие на многобитовые или аналоговые данные, которые генерирует сканер, или они просто применяют эффект к 8-битовым данным, как обычный фильтр, работающий на стадии пост-сканирования. В последнем случае лучше выполнить те же настройки в Photoshop после сканирования. (А если инструменты дают приемлемый результат, пользуйтесь ими! Коррекция во время сканирования способствует повышению производительности).

    Как определить, воздействует ли сканер на многобитовые данные? Попробуйте посильнее изменить кривую или переместить регулятор гаммы, например, до отметки 2.2. Сперва перенесите в Photoshop неоткорректированную версию и измените гамму с помощью диалогового окна Levels. Затем просканируйте оригинал, задав ту же гамму в программе сканирования. Сравните гистограммы обоих вариантов. Если гистограмма версии, обработанной во время сканирования, выглядит неряшливее, имеет больше пиков и пустот, значит сканирующая программа воздействует на изображение как обычный фильтр на 8-битовые данные. В таком случае считайте свой сканер 8-битовым устройством ввода. (Утешением может послужить тот факт, что в отличие от многих чисто 8-битовых моделей ваш сканер по крайней мере захватит все восемь бит данных).

    Экспериментирование в Photoshop дает отличную возможность почувствовать, как функционируют эти средства управления. Поработайте в Photoshop с изображением, просканированным со стандартными настройками в сканирующей программе, а потом установите в ней те же установки, что и в Photoshop. Осваивая управление сканирующей программой, вы через некоторое время заметите, что ваши сканированные изображения начинают приближаться к желаемым результатам. Так вы сохраняете гораздо больше деталей изображения, чем это можно было бы сделать, выполняя ту же настройку тонов 8-битовых данных в Photoshop.

    Средства оценки изображения

    Почти все сканеры и большинство цифровых студийных камер выводят в окне просмотра предварительный результат с низким разрешением, чтобы можно было кадрировать изображение. Эту миниатюру можно использовать и как основу для настройки тонового и цветового баланса. Правда, на картинке размером с почтовую марку мало что можно разглядеть, даже на идеально калиброванном мониторе.

    Помимо миниатюры для оценки изображения перед сканированием некоторые сканирующие программы предлагают гистограмму и денситометр.

    Гистограмма. Гистограмма представляет собой простую штриховую диаграмму, показывающую количество пикселов в изображении в каждом уровне серого от 0 до 255 (см. рис. 13.3). По ней сразу видно, как распределяется информация в изображении. Хорошие программы сканирования предлагают гистограммы до и после коррекции. Обычно гистограммы статичны, но некоторые программы позволяют выполнять по ним настройку, как в диалоговом окне Levels из Photoshop.

    Гистограмма – это первейшее средство для моментальной оценки тонового диапазона изображения. Если гистограмма завершается "скалой" с левой стороны, это говорит о том, что утеряны детали в тенях. Скала в правом конце шкалы свидетельствует об утере деталей в светах. Когда изображение экспонировано правильно, на концах гистограммы должны быть не обрывистые скалы, а склоны, означающие присутствие сравнительно небольшого числа самых темных (0) и самых светлых (255) пикселов.

    Разумеется, речь идет о "нормальных" изображениях. Если фотография изображает черную кошку в подвале или белого медведя на снегу, гистограмма будет выглядеть иначе. Но в любом случае в тенях и светах желательно сохранить как можно больше деталей.

    Денситометр. Экранный денситометр позволят считывать значения пикселов под курсором. Так же, как и палитра Info в Photoshop, этот инструмент помогает проанализировать изображение с большей точностью, особенно если показывает величины "до" и "после". В одних программах сканирования для информации денситометра используется отдельная панель, в других она выводится прямо в окне просмотра.

    Оценка сканированных изображений по гистограмме

    Эти изображения не подвергались окончательной коррекции. Они представлены в том виде, в каком поступили со сканера

    (рис 13.3) Нормально экспонированное изображениеПодсказка. Для обнаружения деталей пользуйтесь денситометром. Поскольку детали в светах и тенях трудно увидеть на мониторе, для их обнаружения можно использовать денситометр. Проведите курсором в очень светлой или очень темной области изображения. Если значения пикселов изменяются, значит там есть детали, хотя вы их и не видите. Когда регулятором гаммы вы повышаете яркость средних тонов, детали в тенях становятся более заметными, а в светах, наоборот, подавляются. Оценка деталей с помощью денситометра поможет вам принять компромиссное решение.

    Средства коррекции изображения

    Для того, чтобы достоверно передать тоновой диапазон изображения во время сканирования, необходимо правильно установить черную и белую точки, чтобы не допустить появления однотонных пятен в тенях и образования пустот в светах, и настроить гамму, чтобы правильно распределить средние тона. Подробную информацию о тоновой коррекции вы найдете в лекции 6.

    Программы для 8-битовых сканеров обычно предлагают только регуляторы яркости и контраста. Но обращаться к ним – все равно, что прыгать с высоты без страховочного троса: если все обойдется – хорошо, но можно и пострадать (см. врезку "Преимущества нелинейного метода" в лекции 6).

    К сожалению, некоторые многобитовые сканеры (например, Kodak RFS2035 Plus) также позволяют настраивать лишь яркость и контраст. Конечно, это лучше, чем ничего, но будьте осторожны, следите, чтобы на гистограмме не появились признаки отсечения светов или теней. Программы для сканеров высшего класса предлагают более точные методы коррекции тона и цвета: установку белой и черной точки, настройку гаммы, формирование произвольных кривых.

    Установка черной и белой точек. Программы ввода многобитовых изображений предлагают один или несколько методов установки черной и белой точек.

  • Автоматическая экспозиция. Хотя и несколько туповата, но для отправного момента эта функция не так уж плоха. Программа отыскивает самый темный и самый светлый пикселы изображения и определяет по ним черную и белую точки.

    Одна из проблем с этой функцией, особенно в слайд-сканерах, состоит в том, что за такие пикселы могут приниматься следы пыли и царапины. Если программа позволяет обозначить область изображения для определения конечных точек, просто выберите область без посторонних примесей. А если не позволяет, лучше установить черную и белую точки вручную.

  • Черный и белый входные уровни. Работают эти инструменты так же, как черный и белый входные регуляторы в диалоге Levels из Photoshop. С ними обычно предлагается и гистограмма, позволяющая видеть величину отсечения теней или светов.
  • Черная и белая пипетки. Пипетки служат для установки черной и белой точек щелчком на той или иной области изображения в окне просмотра. Инструменты эти работают примерно так же, как пипетки в диалоговых окнах Levels и Curves, но не всегда позволяют выбирать целевой цвет – они лишь делают область, на которой вы щелкаете, черной или белой.

    В одних случаях со щелчком на не-нейтральном пикселе цветного изображения цвет пиксела сохраняется, а яркость заменяется максимально или минимально возможной величиной. В других случаях эта функция устраняет также и посторонний цветовой оттенок. Для эффективного ее использования необходим экранный денситометр, позволяющий точно определять, какие изменения производит пипетка.

  • Подсказка. Определение черной и белой точек. Чтобы определить черную и белую точки изображения, проделайте следующие действия.

  • Просканируйте изображение с "оптимальной" гаммой (см. подсказку "Определение оптимальной гаммы" далее), оставив для белой и черной точки значения 0 и 255.
  • Перенесите изображение в Photoshop и откройте диалоговое окно Levels. Протягивая черный и белый регуляторы при нажатой клавише (Option), посмотрите, где находятся детали теней и светов (см. раздел "Эффект отсечения черной/белой точки" в лекции 6). По результатам просмотра определите подходящие установки для черной и белой точек.
  • Задайте эти установки в сканирующей программе. Возможно, вы позволите себе добавить два-три дополнительных уровня для полной уверенности в том, что не отсечете деталей.
  • Настройка гаммы. В отличие от настроек яркости и контраста, регулировка гаммы обычно допускает сильное изменение средних тонов без особого воздействия на тени и света. Настройка гаммы в Photoshop выполняется с помощью команды Levels ( (Command)+(L) ). Средний (серый) регулятор верхней шкалы служит для изменения гаммы, в качестве альтернативы можно просто вводить числовые значения в среднее поле. Многие программы сканирования предлагают только числовой способ. Подробную информацию о настройке гаммы вы найдете в лекции 6.

    Почти все сканированные изображения нуждаются в настройке гаммы, так как обычно получаются слишком темными. Стандартное значение гаммы большинства сканеров составляет 1.0 – все выходные значения точно такие, как и входные. Однако ни глаз человека, ни монитор реагировать на изменения яркости линейно не могут. Обычно при сканировании нужно задавать гамму где-нибудь в пределах от 1.4 до 2.2. Чтобы экранное изображение выглядело таким же, как оригинал, величина гаммы сканера теоретически должна соответствовать уровню гаммы вашего рабочего RGB-пространства. Но на практике возможны отклонения. Если вы сканируете для печати, в качестве отправной точки установите гамму 1.8.

    Следует иметь в виду, что изменения уровня гаммы многобитовых сканеров нередко приводят к изменению установок черной и белой точек. Этого не должно происходить, но происходит, поэтому настройка этих трех величин может представлять собой итеративный процесс, по крайней мере, если вы не знаете точных значений заранее.

    Подсказка. Определение оптимальной гаммы. Для того, чтобы вычислить, какой уровень гаммы на многобитовом сканере обеспечивает правильное считывание средних тонов, просканируйте эталонный образец серого цвета с заранее известным значением, например всю ту же 18-процентную серую карту Kodak, отражающую 18 процентов падающего на нее света. Просканируйте ее с различными установками гаммы и возьмите на вооружение ту, которая обеспечивает уровень серого для этой пробы в пределах от 100 до 120.

    Кривые. Кривые – это самое эффективное средство управления как тонами всего сканируемого изображения, так и балансом цветов отдельных каналов. В сканирующих программах они функционируют так же, как кривые в диалоге Curves в Photoshop.

    Все многобитовые сканеры должны предлагать кривые в том или ином виде. Они необходимы для исправления дисбаланса цветов и позволяют максимально использовать возможности сканера. К счастью, большинство производителей разделяют эту точку зрения. Подробную информацию о коррекции с помощью кривых вы найдете в лекциях 6 и 7.

    Настройка резкости

    Хотя некоторые сканеры позволяют настраивать резкость изображений сразу, мы почти никогда не делаем этого. На то есть две причины.

  • Фильтр Unsharp Mask (Нерезкое маскирование) в Photoshop предлагает гораздо более эффективный контроль резкости, чем средства большинства программ сканирования.
  • Настраивать резкость лучше после настройки тона и цвета. Дело в том, что резкость определяется небольшими изменениями контраста соседствующих пикселов. Если тоновую коррекцию выполнить после повышения резкости, эффект резкости пропадет или, хуже того, окажется неестественно завышенным.
  • Мы рекомендуем повышать резкость средствами Photoshop за исключением тех случаев, когда вы полностью доверяете алгоритму настройки резкости своей сканирующей программы и не собираетесь обрабатывать изображение в Photoshop.

    Возвращение Photo CD

    Старт системы сканирования Photo CD был трудным. У профессионалов результаты Photo CD часто вызывали разочарование. Дело в том, что с самого начала фирма Kodak не удосужилась разъяснить два основных момента: о чем надо просить, заказывая сканированные изображения, и как переносить их в Photoshop. (При этом она надеялась, что потребители будут просматривать изображения на экране телевизора).

    Терминология Photo CD

    Изначально целью Photo CD ставилось производство изображений для массового потребителя. Kodak приложила огромные усилия к созданию программы сканирования и аппаратной системы, которые воспроизводили бы не цвет пленки, а цвет оригинальной сцены. Предполагалось, что потребителями Photo CD будут люди, которые отдают проявлять свои пленки в лавочку за углом – тому, что им там предлагают, они предпочтут настоящий цвет Kodak.

    Фирма разработала ориентированные на конкретные виды пленки цветовые таблицы, которые нейтрализуют свойственные пленке цветовые оттенки, а также алгоритм автоматической экспозиции Scene Balancing Algorithm (SBA), который восстанавливает нормальный тоновой диапазон в недоэкспонированных или переэкспонированных изображениях.

    В среде профессиональных фотографов это вызвало большое разочарование. И на то есть две причины. Во-первых, профессионалы специально выбирают пленку, чтобы использовать ее характерные цветовые оттенки. Во-вторых, им нужно, чтобы пленка достоверно воспроизводила именно тот тоновой диапазон, который они в нее закладывают, а не нечто приведенное к наименьшему общему знаменателю с усредненными результатами.

    Знать, о чем просить

    По счастью, система Photo CD с большой достоверностью воспроизводит все, что есть на пленке. Главное – знать, о чем спрашивать при покупке сканированных изображений. Позитивная и негативная пленки требуют разного подхода.

    Позитивная пленка. Чтобы получить хорошие сканированные изображения Photo CD со слайдов, необходимо попросить лабораторию Photo CD о трех вещах.

  • Использовать универсальные цветовые таблицы – Universal Film Terms (Universal Kodachrome для пленки Kodachrome, Universal E-6 для других пленок).
  • Просканировать в режиме Locked Beam Scanning (то есть оператор не должен выполнять коррекцию изображений).
  • Отключить функцию Scene Balancing Algorithm.
  • В результате вы должны получить сканированные изображения, достоверно передающие содержимое слайдов. Но здесь есть одно ограничение. Динамический диапазон оригинального сканера PIW составляет всего 2.8, поэтому при оцифровке очень контрастных слайдов отличных деталей в тенях не получается. Kodak предлагает возможность модернизации сканера PIW, в результате чего его динамический диапазон возрастает до 3.3. Если у вас контрастные слайды, стоит поискать лабораторию, которая работает на обновленных моделях сканера.

    Негативная пленка. Меньший диапазон плотностей негативной пленки гораздо лучше сочетается с динамическим диапазоном Photo CD-сканера. Но здесь тоже своя проблема: изображение на негативной пленке инвертировано и имеет оранжевую маску, поэтому судить о деталях очень трудно. Вам ведь нужен позитив – сканированное изображение, максимально приближенное по тоновому и цветовому составу к тому, что можно получить с хорошей фотографии. А это требует вмешательства человека.

    При возможности негативы должны быть просканированы с применением цветовых таблиц именно для этой пленки. Если ваши негативы отлично экспонированы и проявлены, можно попросить лабораторию создать для них специальную цветовую таблицу. Однако это имеет смысл только в том случае, если съемка выполнялась со всеми измерениями при контролируемом студийном освещении, а с обычной съемкой специальные цветовые таблицы вряд ли дадут желаемые результаты.

    Большинство негативов экспонированы далеко не идеально – люди их используют только потому, что они дают большую свободу в определении выдержки. Если вы снимали при разном освещении, попросите оператора сканирования проявить инициативу и там, где надо, применять функцию Scene Balancing Algorithm – результаты будут гораздо лучше. Лаборатории Photo CD, где сканирование одной фотографии стоит 69 центов, такой услуги не оказывают, а профессиональные лаборатории, берущие по 2-3 доллара, сделают это. Результаты оправдывают дополнительные затраты.

    Открытие Photo CD-изображений в Photoshop

    Получение хорошего сканированного изображения – это только полдела, когда речь идет о Photo CD. Необходимо еще правильно открыть его в Photoshop. Открытию Photo CD-изображения в Photoshop всегда сопутствует процесс преобразования. Учтите, что способ открытия CD-изображений изменился по сравнению с предыдущей версией!

    Photo CD-изображения хранятся в собственном цветовом пространстве, разработанном Kodak и называемом Photo YCC. Здесь только 24 бита данных на пиксел, но данные чрезвычайно плотно сжаты – согласно утверждению Kodak, в формате YCC закодированы 12 бит данных светлоты плюс два 8-битовых цветовых канала. Чтобы иметь возможность работать с Photo CD-изображением в Photoshop, необходимо преобразовать его в RGB или Lab, поэтому способ ввода Photo CD-изображений оказывает большое влияние на конечный результат.

    При открытии Photo CD-изображения появляется диалоговое окно, предлагающее указать профиль источника и профиль назначения (см. рис. 13.4).

    (рис 13.4) Открытие Photo CD-изображения (Когда вы хотите открыть Photo CD-изображение, появляется диалоговое окно, показанное вверху. Здесь можно указать исходный (слева) и целевой профили, а также получить информацию о сканированном изображении)

    Для сканированных негативов в качестве профиля источника следует выбирать вариант Kodak Photo CD Color Negative V3.0, для сканированных изображений с пленки Kodachrome – вариант Kodak Photo CD Universal K-14 V3.2 или Kodak Photo CD 4050 K-14 V 3.4, а для позитивов – Kodak Photo CD Universal E-6 V3.2 или Kodak Photo CD 4050 E-6 V 3.4. Названия файлов профилей Photo CD несколько загадочны: "pcdnycc" означает цветной негатив, "pcdekycc" – Е-6, а "pcdkoycc" – пленку Kodachrome. Если вы не знаете, какая пленка была использована, кнопкой Image Info вызовите окно с информацией. Ранние Photo CD-изображения такую возможность предлагали не всегда, но те, что были выпущены за последние четыре года, должны иметь ее. Photoshop больше не позволяет выбирать целевой профиль для импорта Photo CD. Вместо этого у вас теперь четыре варианта выбора: 8 битов или 16 битов на канал Lab или 8 битов или 16 битов на канал RGB. Оба варианта RGB соответствуют преобразованию изображения в ваше текущее рабочее пространство RGB. Мы рекомендуем вариант 16 битов, если вы планируете значительный объем редактирования в изображении, иначе вполне подходит вариант 8 битов. Если вы хотите регулировать диапазон тонов с минимальным влиянием на цвет, используйте Lab, иначе вам, видимо, лучше работать с RGB.

    И это все?

    Как бы хорошо ни было оцифровано изображение, все равно потребуется дополнительная его коррекция с помощью инструментов Photoshop. Но если результат сканирования максимально близок к желаемому варианту, то коррекция будет незначительной – это сокращает риск потери полезных данных, образования постеризации и артефактов. Кроме того, вы сохраняете детали в тенях и светах, что составляет главное отличие живого и привлекательного изображения от посредственного. Вернитесь к лекциям 6 и 7 и просмотрите их снова. Описанная там техника работы может быть использована и для сканирования. Это поможет вам добиться лучших результатов и избежать лишней работы в Photoshop.

    Если ваш сканер не имеет базовых средств контроля или средств поддержки управления цветом, что характерно для многих настольных сканеров, то вам нужно выполнять основную работу в Photoshop. Если вы используете сканер или цифровую камеру просто как считывающее устройство, то можете передать необработанное многобитовое изображение в откалиброванную среду Photoshop и использовать все средства Photoshop для редактирования изображения. Действует любой из методов: ваш выбор будет зависеть от возможностей вашего считывающего устройства и ваших личных предпочтений.

    Вернуться к учебному плану