+8618117273997weixin
angličtina
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
11 Feb, 2023 794 Zobrazení Autor: Cherry Shen

Šest faktorů ovlivňujících měření barvy kolorimetrem

Existuje šest faktorů, které ovlivňují měření barev kolorimetr, z nichž každá hraje zásadní roli ve způsobu, jakým kolorimetr zachycuje informace o barvě. Jakákoli změna těchto faktorů změní barevná data, což má za následek rozdíly mezi čísly získanými dvěma identickými vzorky nebo dvěma různými kolorimetry.

1. Barevný prostor: Pokud jde o barvu, existuje mnoho systémů měření. V současné době je k dispozici pět plně barevných prostorů: CIE XYZ; CIE Yxy; CIE L * a * b *; CIE L * C * h; A Hunter L a b. Každá z těchto stupnic se skládá ze tří čísel, ale každé číslo je určeno jedinečným způsobem. Proto je důležité použít pro vzorky správný barevný prostor a pokaždé použít stejný barevný prostor, aby se mezi vzorky vytvořil jednotný standard.

2. Světelný zdroj CIE: Měření barvy kolorimetrem je také ovlivněno typem použitého světla. Kolorimetr může používat mnoho světelných zdrojů, včetně A (wolfram), F02 (studená bílá zářivka), C (průměrné sluneční světlo) a D65 (polední sluneční světlo). I když existují dobré důvody pro použití kteréhokoli z těchto světelných zdrojů, při určování konzistence barev nebo změn v různých vzorcích musíte použít stejný typ světelného zdroje.

3. CIE standardní pozorovatel angle: Existují dva typy standardních pozorovatelů: 2 stupně v roce 1931 a 10 stupňů v roce 1964. Ačkoli mezi nimi existují značné podobnosti, mohou také ovlivnit rozdíly v barevných datech. Proto je důležité použít pro každý vzorek stejný standardní pozorovatel.

4. Režim osvětlení přístroje: Režim barevného rozdílu osvětlení přístroje, který zvolíte, bude mít významný dopad na režim snímání barevných dat. V současnosti jsou obecnými osvětlovacími metodami kolorimetrů nástroje 45°/0° nebo 0°/45° a difuzní/8° sférické nástroje. Který z nich si vyberete, bude do značné míry záviset na typu vzorku, který používáte; V některých případech to také závisí na tom, zda chcete samostatně měřit vzhled nebo barvu.

5. příprava vzorků: Správná příprava vzorků je důležitou součástí získání přesných barevných dat. To je také důležitý aspekt možné nekonzistence měření způsobené lidským faktorem. Proto musí být vyvinut standardizovaný postup přípravy vzorku.

6. Měření vzorku: Měření vzorku zahrnuje mnoho faktorů, včetně režimu umístění vzorku, oblasti zobrazení vzorku, režimu měření a průměrného počtu naměřených hodnot. Stejně jako u přípravy vzorků je třeba přijmout opatření k minimalizaci změn vzorků, včetně použití standardizovaných postupů nebo nástrojů, aby se minimalizovaly nebo eliminovaly příležitosti ke změnám vzorků.

Konzistence parametrů měření optimalizuje vaši schopnost porovnávat vzorky v jakékoli fázi vývoje produktu nebo výrobního procesu a poskytne vám data, která potřebujete.

Teoreticky je možné vytvořit konzistentní systém měření barev pomocí jakéhokoli kolorimetru používaného k měření barvy vzorku. Mezi kolorimetry však existují rozdíly, které mohou ovlivnit konzistenci. Musíte si vybrat přístroj pro rozdíl barev, který vyhovuje vašim potřebám měření; Můžete si vybrat měřič rozdílu barev, abyste proces měření barev co nejvíce zjednodušili a předešli chybám měření způsobeným operátorem. To může zahrnovat přístroje s vysoce integrovanými měřeními, automatickým průměrováním vzorků, vhodnými režimy měření nebo online přístroje, které zcela eliminují potřebu ruční přípravy vzorku. Kromě toho si vyberte snadno použitelný kolorimetr, abyste minimalizovali potřebu časté kalibrace, a spolupracujte s příslušenstvím navrženým tak, aby zjednodušila přípravu vzorku, a tím omezila možnost lidské chyby.

CIE L * a * b * jednotnost chromatického prostoru kolorimetru:
Nyní byl v roce 1976 představen barevný prostor CIE L * a * b * používaný v přístroji pro rozlišení barev a tento barevný prostor CIE je dosud nejlepší ve fotometrii. Ve skutečnosti bylo zavedení tohoto jednotného chromatického prostoru nakonec realizováno řadou výzkumných a vývojových experimentů a praktických operací. Víme, že chromatický prostor kolorimetru byl poprvé představen v roce 1931, takže můžeme vidět energii a proces těchto vylepšení.

CIELAB (CIE L * a * b *) chromatický prostor je jednotný prostor doporučený Mezinárodní komisí pro osvětlení v roce 1976. V roce 1987 vydala Čína také GB7921-87, díky kterému se prostor LAB stal národním standardem měřiče rozdílu barev. V současné době průmysl barevného designu a reprodukce používá tyto standardy při výpočtu barev a zpracování korekcí a prostor CIE je široce používán.

Ačkoli je v současnosti používaný chromatický prostor CIE1976 prostorem s nejlepší jednotností, který zavedl mezinárodní průmysl osvětlení, ve skutečnosti se stále poněkud liší od výsledků pozorovaných naším pouhým okem. Stejně jako dva body v červené oblasti našeho chromatického prostoru bereme také dva body stejně vzdálené v zelené oblasti, ale když se na ně podíváme pouhým okem, barevný rozdíl mezi těmito dvěma skupinami barev je odlišný. Když upravíme barvu podle stejného poměru, bude se míra změny červené a zelené lišit a chyba bude stále existovat, když zákazník barvu znovu pozoruje. Proto by ve skutečné výrobě a životě, kdy technici měří barevný rozdíl na kolorimetru, měli tento proces implementovat podle obsahu softwaru CIE LAB a vlastních zkušeností. Jedná se o naléhavou potřebu studovat uniformitu prostoru, zjistit hodnotu barevné široké kapacity v různých barevných oblastech a pravidlo změny nejednotnosti barevného prostoru a formulovat vhodné měřítko úprav a proporce pro převod a korekci barev během reprodukce barev. , aby se snížila chyba replikace způsobená nejednotností prostoru.

Proto je jednotnost chromatického prostoru velmi důležitá pro měření měřiče rozdílu barev a softwaru pro přizpůsobení barev správy barev. Jednotný a spolehlivý chromatický prostor může výrazně zlepšit účinnost detekce barev a snížit výskyt chyb. Proto budou v budoucnu existovat nové a jednotnější metody detekce barev.

Šest faktorů ovlivňujících měření barvy kolorimetrem

Prostor chromatičnosti

LISUN spustil Přenosný kolorimetr/Chromametr je inovativní nástroj pro měření barev s výkonnou konfigurací, aby bylo měření barev jednodušší a profesionálnější; Podporuje Bluetooth pro připojení se zařízeními Android a ISO, přenosný kolorimetr/chromametr vás zavede do nového světa správy barev; Může být široce používán k měření hodnoty barvy, hodnoty rozdílu barev a nalezení podobné barvy z barevných karet pro polygrafický průmysl, průmysl barev, textilní průmysl atd.

Šest faktorů ovlivňujících měření barvy kolorimetrem

CD-320PRO_Přenosný kolorimetr/Chromametr

Lisun Instruments Limited byl nalezen LISUN GROUP v 2003. LISUN systém jakosti je přísně certifikován podle ISO9001:2015. Jako členství v CIE LISUN produkty jsou navrženy na základě CIE, IEC a dalších mezinárodních nebo národních norem. Všechny produkty prošly certifikátem CE a byly ověřeny laboratoří třetí strany.

Naše hlavní produkty jsou GoniofotometrIntegrace kouleSpektroradiometrGenerátor přepětíSimulátorové zbraně ESDPřijímač EMITestovací zařízení EMCElektrický bezpečnostní testerEnvironmentální komorateplotní komoraKlimatická komoraTepelná komoraTest na solný postřikZkušební komora na prachVodotěsný testTest RoHS (EDXRF)Test žárového drátu  a  Test s plamenem jehly.

Pokud potřebujete podporu, neváhejte nás kontaktovat.
Technické oddělení: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Obchodní oddělení: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagy:

Zanechat vzkaz

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Povinné položky jsou označeny *

=