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X-Rite ColorMunki Design开箱评测及高级使用指南

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发表于 2015-1-13 19:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式





前言

2008年出现在市场上的X-Rite ColorMunki作为一个廉价的手持分光色彩校准设备,本来应该是一个划时代的产品。比起之前价格高高在上的i1Pro,建议零售价只有$499的ColorMunki显得是那么的亲民。但是由于X-Rite为了区分产品线,对ColorMunki的软件功能进行了大幅缩水,结果造成这东东对普通显示器的校准效果甚至还不如更便宜的基于滤色镜的分色校准仪器(至于那些专业显示器,使用它们的自有软件,比如NEC的SpectraviewII,还是可以很准确的)。幸运的是,在开源社区的努力之下,Argyll(www.argyllcms.com)为ColorMunki提供各种达到专业要求的校准功能支持,让这一优秀的仪器可以发挥全部实力。

硬件参数(和i1pro的对比)

i1ProColorMunki
照明灯泡
LED
采样方向环形
单向
光谱
UV截止滤镜或者无滤镜
只有UV截止型号
照明点大小
3.5mm
8mm
测量光孔4.5mm
6mm
扫描频率200Hz
50Hz
光谱分辨率10nm(3.5nm采样)
10nm(3.5nm采样)
扫描模式下色块大小10mmx10mm
20mmx30mm
自动化iO

仪器间误差平均0.4ΔE平均0.6ΔE


从参数上可以看出,除了UV截止、扫描频率和对采样点的大小要求之外,其实两个设备并没有什么太大区别。当然了,对于需要经常使用荧光增白剂(FWA)的印刷行业来说,UV截止是个问题,不过对于只会在无增白剂的专用相纸(保存时间更长)上打照片的普通用户来说,这属于无关紧要的问题。


开箱

这个是作为潘通(Pantone)捆绑包销售的,最外面是一个黑色瓦楞纸包装箱


打开之后才是X-Rite的包装外加一本Pantone Goe Coated的色卡。


可以作为展示盒用的X-Rite外包装


ColorMunki本体,Designer版的是白色的,Photo版的是黑的。旋转转盘可以进入不同的测量模式。转到最上面是环境光测量;转到水平方向是投影仪/直射光测量;斜下方是校准位置,每次使用设备前都要先在这个位置上自动校准一下;最下方是最常用的显示器/色块测量。


有测量按钮的一面,右边印着Swiss Engineered By X-Rite


最后是和厚厚的一摞色卡合影


工作原理

ColorMunki作为一款分光色彩校准设备,和大家经常见到的DataColor Spyder系列或者X-Rite i1display系列这种基于多颜色滤镜的分色显示器校准设备是有很大不同。分色校准设备工作的时候是采用类似数码相机的那种方式,对入射的光读出几种不同颜色滤镜(比如红绿蓝)下的读数,然后用这个读数去换算成人眼对色彩的感受(一般使用CIELab色彩空间) 。而分光设备是测量入射光在各个波长下的读数(比如ColorMunki就可以做到每3nm一个读数),基本上可以完美的得到人眼的对应感受。这两种设备的在对显示器进行测量的时候,理论上由于人眼的感色能力也是基于三种颜色感受细胞来完成的,只要加上滤镜之后的传感器能够有和人眼相同的响应函数,那么分色是可以完美得到人眼的感受。但是实际上这样的滤镜很难在有限成本内做出来,所以现在采用的方式都是通过已知的显示器的发光特性来进行模拟,这也是为什么在测量的时候,所有的分色校准设备都要求你去选择显示器类型,比如CRT、CCPL背光、LED背光、广色域显示器等等。而采用分光校准设备的时候,就只需要区分CRT这种会闪烁的和LCD这类常亮的就行了。校准打印机的时候,由于一般都是需要指定在一个特定光源照明下,而这个指定光源和测量时候用的光源的频谱功率分布很可能是不同的,在这种情况下,基于滤镜的分色校准设备就彻底无能为力了,必须使用能直接测量光谱分布的分光校准设备才行。

用ColorMunki测量华硕外置光驱外壳得到光谱反射曲线。由于ColorMunki内置的照明光源是白光LED的,所以紫端的截止波长在410nm上。


这是测量办公室环境光的光谱曲线。


校准流程

自带的软件相关的评测文章里已经介绍过很多了,相当方便的流程,只是功能比较差。我就不再多说什么了。这里介绍一下使用Argyll命令行进行校准的方式。

Argyll安装

在windows下面安装很容易,直接把安装包解压缩之后就行了。在使用ColorMunki的时候,为了跨平台兼容性的问题,Argyll需要给ColorMunki安装独立的开源版本的驱动,如果已经装好了自带的软件,那么需要进入设备管理器,选中X-Rite Devices下面的colormunki,然后选择“更新驱动程序”


再选择“浏览我的电脑”->“从列表中选择”->“我有驱动盘”,找到Argyll目录下的libusb1里的colormunki驱动,就行了。


之后在使用colormunki的时候,可以通过更新驱动程序来确定设备在argyll或者自带软件下可用。当然,如果你压根不打算用自带软件,那么就不用这么麻烦,直接装Argyll驱动就行了。


Argyll工具通用参数


--help 显示该命令的帮助文档
-H 在测量模式下使用3nm的高分辨率模式(只限ColorMunki和i1Pro)
-N 关闭校准过程,一般在多次测量过程中,除了第一次不需要加这个参数,后面都可以加上这个参数
-P ho,vo,ss 用来调整显示器测量窗口的位置和大小,如果你发现测量窗口太小或者希望测量不同位置,那么可以通过加上这个参数来调整。ho和vo分别是窗口中心点的水平/竖直位置,0.0是左/上,0.5是屏幕中央,1.0是右/下。ss是调整窗口大小,1.0是默认,0.5是一半,2.0是两倍。
-d1/2/... 指定使用哪个显示器,如果有多个显示器,在测量/加载文件的时候,需要指定使用哪个显示器,-d1是第一个,-d2是第二个。

本文之后的工作路径默认在Argyll目录下面

显示器校准
显示器的校准首先对显示器的输出进行调整,保证Gamma的准确性和色彩的一致性(根据需求不同还可以调整亮度、色温、对比度等等参数),然后会对一组目标进行测量最后生成该显示器的色彩文件。

首先调整显示器的输出,命令是
  • bin\dispcal -v -qh -yl -t6500 -b80 -g2.4 MyMonitor

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

其中:
  • 如果是crt显示器,需要把-yl换成-yc。
  • 色温这里用的是6500K,如果用于软打样的D50的话,把-t6500换成-t5000,笔记本之类色温不可调的,直接去掉这个参数。
  • -b80是显示器的目标亮度,单位是cd/m^2,不想调整的话直接去掉就行了。
  • -g2.4是目标的gamma值,如果想用完美的srgb曲线的话,这里换成-gs,-g1.8就是gamma 1.8。
  • MyMonitor是生成文件的名字,可以随便指定。

执行之后会在屏幕中间显示一个灰色窗口,然后让你先把colormunki拧到校准位置,按任意键进行校准。

然后把colormunki拧到测量位置,装到自带的保护袋里面(记得打开底下的窗口)开始测试。

进行一次测量确定设备放置无误之后,程序会显示一个功能菜单。


一般的液晶显示器的流程是先选第3项进行白点的亮度校正,按空格键结束调整。


然后再选第2项进行色温调整,按空格键结束调整。


最后选择7进行自动测量/校正。生成名为MyScreen.cal的校正文件。

然后是生成测量显示器色彩空间的色块文件,命令是
  • bin\targen -v -d3 -G MyScreen

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

之后是使用校正和色块测量显示器的色彩空间,命令是
  • bin\dispread -v -yl -N -k MyScreen.cal MyScreen

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

测量完成后会生成一个名为MyScreen.ti3的文件

最后是生成显示器的icm文件,命令是
  • bin\colprof -v -qh -as MyScreen

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

执行完成之后会生成一个名为MyScreen.icm的文件,这就是你的显示器在这块显卡上的校准文件。

如果是安装了自带软件,那么在win7下面直接安装这个icm文件,然后在色彩管理里面把显示器的色彩文件指定为这个icm,之后会由自带软件管理这个文件的加载。

如果没有安装自带软件,在给显示器指定好这个icm之后,还需要在每次进入系统之后用Argyll来加载其中的显卡LUT数据。命令是
  • bin\dispwin -L

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

如果有多个显示器,用
  • bin\dispwin -d2 -L

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

来加载其他显示器的文件

RGB打印机校准

这里说的RGB打印机是说打印机使用的色彩空间是RGB空间而不是说使用的墨水,通常现在能买到的照片打印机都是RGB的。确认的办法是用命令
  • bin\iccdump 打印机icm

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

来查看,如果是RGB打印机,在Header里面会有一行colorspace = 'RGB'的字样。
RGB打印机校准的流程相对要简单很多,首先是生成打印机需要的色卡文件,然后用打印机在关闭色彩管理的情况下打出这个文件,之后用colormunki读出色卡,再用程序生成对应的打印机icm文件即可。

首先是生成色块,先用命令
  • bin\targen -v -d2 -f460 -c "Pro4880 PGPP250.icm" Printer

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

来生成色块,其中:
-f460是说色块数量460块,对于RGB打印机,推荐在400以上,在使用colormunki的时候,A3幅面1张刚好能放下460块,A4幅面一般用2张打420块。
-c "Pro4880 PGPP250.icm"这个是根据打印机自带的icm文件来有针对性的生成校准色块,可以用比较少数量的色块得到很好的校准效果。
Printer是生成的文件名

然后用命令
  • bin\printtarg -v -icm -h -T150 -pA3 Printer

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

来生成用来打印的tif文件,其中:
-pA3是说打印的幅面大小,-pA4 -pA2分别是A4和A2,其他幅面可以用-p WWWxHHH这种格式来制定,WWW和HHH分别是宽高的毫米数。

之后在PhotoShop里面打印生成的一个或者多个tif文件,切记一定要在PS的打印选项里面选择打印机管理色彩,并且在打印机设置里面关闭色彩管理。

最后用命令
  • bin\chartread Printer

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

按照屏幕提示一条一条的读取打印出来的色卡。这里最好找把尺子让colormunki贴着尺子移动,防止读取到错误的条带上面,移动速度需要保持一个尽量恒定的比较慢的速度,才能保证正确读数。

都完成之后用命令
  • bin\colprof -v -qh -S "sRGB Color Space Profile.icm" -cmt -dpp Printer

[color=rgb(169, 0, 0) !important]复制代码

生成打印机的icm文件。

以后就可以使用生成Printer.icm文件来进行打印相关的色彩管理。

这个是Pro4880无色彩管理打印出来的色卡


这个是校准后打印出来的色卡


和屏幕的对比,尽管由于显示器太便宜,没法按软打样的标准去校正,而且还因为可视角度的问题出现了色彩/对比偏移,再加上相机自身的色彩特性,照片里还是有很大的不一致,不过还是能看到校准后颜色之间的关系基本正确了。在实际的情况下看起来感觉要更一致一些。


使用这个流程,可以完成只有专业软件才支持的对打印机的远程色彩校准。具体过程是先由对方把打印机的默认icm发过来,然后生成色卡文件之后发送给对方,对方再把打印好的色卡寄过来,通过扫描色卡得到icm之后发送给对方即可。

总结

作为一个售价相当便宜的分光色彩校正设备,ColorMunki尽管自带软件的功能有限,但是由于本身的硬件足够强大,再加上开源软件的有效支持,ColorMunki应该是现在市场上最佳性价比的色彩管理硬件了。


colormunki.png (211.12 KB, 下载次数: 16)







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