+ 8618117273997Weixin
Angielski
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
Mar 14, 2024 Odwiedzin 114 Autorka: Cherry Shen

Analityczny detektor optyczny – kolorymetr, połyskomierz

Połączenia kolorymetr i połyskomierz opracowane i wyprodukowane są optycznymi przyrządami do testowania. Powodem, dla którego te przyrządy mogą mierzyć różnicę kolorów, połysk, chromatyczność i klarowność obrazu różnych produktów, są zasady optyczne ich wewnętrznej konstrukcji. Poznanie wiedzy optycznej jest bardzo pomocne w obsłudze i analizie mierników różnicy barw i połyskomierzy. Ludzie widzą, że kolor i gęstość światła są nierozłączne. Tylko w widmie widzialnym możemy wyraźnie zobaczyć kolor gołym okiem. Ogólnie rzecz biorąc, długość fali światła widzialnego odbieranego przez ludzkie oko wynosi od 400 nm (fioletowy) do 700 nm (czerwony), a widmo widzialne stanowi niewielką część całego widma elektromagnetycznego.

Na świecie istnieją tysiące kolorów, wśród których czerwony, zielony i niebieski są znane jako trzy kolory podstawowe. Zmiany w stosunku czerwieni, zieleni i błękitu mogą dać wiele kolorów, a równomierne zmieszanie tych trzech może odtworzyć biel.

Pojęcie koloru dopełniającego: Kolor powstały w wyniku odjęcia koloru X od bieli nazywany jest kolorem dopełniającym koloru X.
Biały czerwony = cyjan cyjan
Biały Zielony=Magenta magenta
Biały niebieski = żółty żółty
Biały Czerwony Zielony Niebieski = Czarny

Charakterystyka kolorów uzupełniających: Kiedy użyjemy filtra kolorów uzupełniających X, okaże się, że kolor podstawowy odpowiadający kolorowi dopełniającemu zostanie odfiltrowany.

Nazwy kolorów podstawowych i odpowiadających im kolorów dopełniających:

Analityczny detektor optyczny - kolorymetr, połyskomierz

Nazwa koloru podstawowego i koloru uzupełniającego

Istnieją dwa sposoby osiągnięcia reprodukcji kolorów:
Dodanie koloru podstawowego: wszystkie trzy kolory podstawowe są dodawane w celu utworzenia bieli, a dowolne dwa kolory podstawowe są dodawane w celu utworzenia kolorów dopełniających, które nie biorą udziału w syntezie.

Analityczny detektor optyczny - kolorymetr, połyskomierz

Dodatek koloru podstawowego

Odejmowanie kolorów podstawowych: wszystkie trzy kolory dopełniające są dodawane, aby utworzyć czerń, a dowolne dwa kolory dopełniające są dodawane, aby utworzyć kolor podstawowy, który nie bierze udziału w syntezie.

Analityczny detektor optyczny - kolorymetr, połyskomierz

Odejmowanie kolorów podstawowych

W tych dwóch metodach dodanie kolorów podstawowych jest stosunkowo proste, co polega na dodaniu innych kolorów powstałych w wyniku dodania kolorów podstawowych. Jednak ta metoda jest rzadko stosowana w życiu praktycznym; Metoda odejmowania kolorów podstawowych polega na odjęciu odpowiedniego koloru podstawowego od białego w celu utworzenia innych kolorów, co polega na użyciu kolorów dopełniających w celu nałożenia na siebie innych kolorów. Jest to stosunkowo powszechne w zastosowaniach.

Wprowadziliśmy wiedzę o kolorze powyżej, ale w rzeczywistości definicje i koncepcje kolorów nie są powszechnie stosowane w miernikach aberracji chromatycznej, połyskomierzach i innych instrumentach. W większości są to koncepcje optyczne. Poniżej pokrótce wyjaśnimy wiedzę optyczną.

Prawo liniowego rozchodzenia się światła: Światło rozchodzi się po linii prostej w ośrodku jednorodnym.

Prawo Fermata jest pierwszym czynnikiem branym pod uwagę przy opracowywaniu glossymetrów. Tak zwane prawo Fermata odnosi się do faktu, że gdy wiązka światła rozchodzi się w próżni lub powietrzu, ośrodek A przechodzi na granicę ośrodka B, to generalnie dzieli się on na dwa rodzaje wiązek światła: odbicie i załamanie.

Prawo odbicia: Kąt odbicia jest równy kątowi padania i i (kąt odbicia) = i '(kąt padania).

Jasność powierzchni lustra zależy od punktu widzenia, a jasność powierzchni zmienia się w zależności od kąta patrzenia. Dlatego obecny połyskomierz dzieli się na 20°, 60°, 85°, 120° i inne kąty.

W rzeczywistości zasadą pomiaru połyskomierza jest idealna rozproszona powierzchnia, która odbija padające światło równomiernie we wszystkich kierunkach, a jej jasność jest niezależna od punktu widzenia i jest stała.

Prawo załamania światła: n1 sin i=n2 sin r

Współczynnik załamania światła dowolnego ośrodka w stosunku do próżni nazywany jest bezwzględnym współczynnikiem załamania światła ośrodka, określanym jako współczynnik załamania światła. We wzorze n1 i n2 reprezentują odpowiednio współczynniki załamania światła dwóch ośrodków.

Zjawisko załamania światła spowodowane jest różną prędkością propagacji światła w różnych ośrodkach. Współczynnik załamania światła zależy od właściwości dwóch różnych ośrodków i długości fali światła.

Bezwzględny współczynnik załamania światła ośrodka w idealnej próżni wynosi: n=c/v (c to prędkość światła w próżni, a v to prędkość światła w ośrodku)

Z powyższego wzoru widzimy, że w ośrodku o dużym współczynniku załamania prędkość światła jest stosunkowo mała; W ośrodku o małym współczynniku załamania prędkość światła jest stosunkowo duża.

Dyfrakcja światła: Podczas propagacji światła, gdy światło napotyka przeszkody, odchyla się od linii prostej, co nazywa się dyfrakcją światła. Ze względu na krótką długość fali światła trudno jest wykryć zjawiska dyfrakcyjne w życiu codziennym. Dyfrakcja nie tylko powoduje, że geometryczny cień obiektu traci swój wyraźny kontur, ale także tworzy serię jasnych i ciemnych linii na krawędziach.

W naszych kolorymetrach powszechnie wykorzystuje się stosunkowo złożoną wiedzę optyczną. Wszyscy wiemy, że kolorymetry to optyczne urządzenie do wykrywania kolorów opracowane przy użyciu zasad optycznych i optyki do wykrywania kolorów. Instrument ten ma bardzo złożoną strukturę wewnętrzną i jest instrumentem precyzyjnym. Istnieje wiele zastosowań teorii optycznej. Widzimy to w „Zasadzie analizy chromatografu”.

Skupiać

Kiedy promienie światła równoległe do osi optycznej wpadają do soczewki wypukłej, idealna soczewka powinna mieć taką, w której wszystkie promienie świetlne zbiegają się w jednym punkcie, a następnie rozprzestrzeniają się w kształcie stożka. Punkt, w którym zbiegają się wszystkie promienie świetlne, nazywany jest ogniskiem.

Koło dyspersji

Przed i za ogniskiem światło zaczyna się gromadzić i rozpraszać, a obraz punktu staje się rozmyty, tworząc powiększony okrąg zwany kołem dyfuzyjnym.

Różni producenci i producenci folii mają różne definicje liczbowe dopuszczalnego koła średnicy dyfuzji.

Obraz postrzegany przez ludzkie oko jest w dużym stopniu powiązany z powiększeniem i odległością patrzenia. Dopuszczalny okrąg dyspersyjny dla obiektywu fotograficznego 35 mm wynosi około 1/1000 do 1/1500 długości przekątnej negatywu. Założeniem jest, że obraz jest powiększany do zdjęcia o wymiarach 5×7 cali z odległości oglądania 25-30cm.

Głębia pola

Przed i za ogniskiem znajduje się dopuszczalny okrąg dyspersyjny, a rozmycie obrazu prezentowane na dolnej powierzchni mieści się w dopuszczalnym zakresie koła dyspersyjnego. Odległość między tymi dwoma okręgami dyfuzyjnymi nazywana jest głębią ostrości, to znaczy głębią ostrości, przy której obraz nadal ma wyraźny zakres przed i za obiektem (ostrość).

Głębia ostrości zależy od ogniskowej, wartości przysłony i odległości fotografowania obiektywu. W przypadku stałych ogniskowych i odległości fotografowania im mniejsza zastosowana przysłona, tym większa głębia ostrości.

W zależności od uchwytu aparatu odległość od ogniska do bliskiego dopuszczalnego koła rozproszenia nazywana jest głębią pierwszego planu, a odległość od ogniska do dalekiego dopuszczalnego koła rozproszenia nazywana jest głębią ostrości.

Im większa apertura obiektywu, tym mniejsza głębia ostrości; Im dłuższa ogniskowa obiektywu, tym mniejsza głębia ostrości; Im krótsza ogniskowa, tym większa głębia ostrości; Im mniejsza odległość fotografowania, tym mniejsza głębia ostrości. W porównaniu do instrumentów o stosunkowo skomplikowanych wynikach wewnętrznych, takich jak kolorymetry i glossometry, stosunkowo proste jest użycie kolorowych kasetonów i transmisyjnych kasetonów. Główne zasady optyczne, które stosują, to temperatura barwowa, długość fali i natężenie oświetlenia. Łącząc te czynniki, przeprowadza się porównanie kolorów.

Mierniki połysku AGM-580 stosowane są głównie do pomiaru połysku powierzchni farb, tworzyw sztucznych, metalu, ceramiki, materiałów budowlanych. Jest zgodny z DIN67530, ISO2813, ASTM D523, JIS Z8741, BS 3900 Część D5, JJG696 standardy i tak dalej.

Analityczny detektor optyczny - kolorymetr, połyskomierz

AGM-580_Połyskomierz z 3 kątami (20, 60 i 85°)

Przenośny kolorymetr/chromometr to innowacyjne narzędzie do pomiaru koloru z zaawansowaną konfiguracją, aby pomiar koloru był łatwiejszy i bardziej profesjonalny; Obsługuje Bluetooth do łączenia się z urządzeniami z systemem Android i ISO, przenośny kolorymetr / miernik chroma przeniesie Cię w nowy świat zarządzania kolorami; Może być szeroko stosowany do pomiaru wartości koloru, wartości różnicy kolorów i znajdowania podobnego koloru z kart kolorów dla przemysłu poligraficznego, farbiarskiego, tekstylnego itp.

Analityczny detektor optyczny - kolorymetr, połyskomierz

CD-320PRO_Przenośny kolorymetr/chromatometr

Tagi: , ,

Zostaw wiadomość

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany. Wymagane pola są zaznaczone *

=