+ 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
01 Dec, 2024 Odwiedzin 271 Autorka: Cherry Shen

Kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C

Wiemy, że dla każdego instrumentu istnieje odpowiedni system i kolorymetr nie jest wyjątkiem. System pomiaru barwy kolorymetr nazywany jest także systemem kolorów lub systemem kolorów, co w rzeczywistości oznacza sposób, w jaki ludzie organizują i przedstawiają kolory. W ogólnej literaturze chińskiej „system kolorów” jest nazywany systemem kolorów. Jak dotąd istnieją dwie główne metody reprezentacji kolorów kolorymetrjeden to „model kolorów”, a drugi to „system katalogowania”.

Model barw to zbiór reguł i definicji, które w prosty sposób opisują wszystkie kolory w rozwoju i zastosowaniu kolorymetr. Wśród nich najczęstszym przykładem modelu kolorów jest przestrzeń kolorów. Modele kolorów to CIE LAB, CIE XYZ, RGB i CMYK. System katalogowania przypisuje każdemu kolorowi unikalną nazwę lub numer. Takich jak system kolorów Munsell, karta kolorów Pantone itp. Zgodnie z zasadami Lab i Lch przestrzeni kolorów CIE, może mierzyć i wyświetlać różnicę kolorów △ Wartości E i △ Lab między próbką a testowaną próbką, rozróżniać subtelne różnice między kolorami i osiągnąć stopień zbieżności kolorów.

Jednak wykorzystanie systemu kolorów Munsella jest częstsze w branży instrumentów różnicujących kolory. System Munsella dzieli trójwymiarową przestrzeń kolorów na trzy osie: odcień, jasność i nasycenie. System ten jest bardzo wydajny, ale nie zapewnia układu współrzędnych wymaganego do opisu przestrzeni barw kolorymetru. W oparciu o tę wadę koloryści opracowali system kolorów CIE, który przekształca dowolną krzywą widmową na trzy litery i staje się wartością trójkolorową X, Y, Z. Kiedy Y jest powiązane ze światłem, X i Z są niezależne od odcienia i nasycenia.

Mapa chromatyczności opracowana przez CIE:

Kolorymetr Przestrzeń chromatyczności CIE 1976 LAB
Przestrzeń barw CIE1976LAB jest zwykle nazywana w branży kolorymetrów CIE LAB. W wielu literaturze kolorymetrycznej nazywany jest także CIE L*a*b*. CIE LAB to aktualny międzynarodowy standard pomiaru koloru i najczęściej stosowana przestrzeń chromatyczności w branży kolorowej. Ta przestrzeń kolorów wykorzystuje współrzędne do oznaczania wartości chrominancji, co nazywa się współrzędnymi chromatycznymi. Pomysł użycia współrzędnych kolorów wziął się z faktu, że kolory nie są jednocześnie czerwonym i zielonym ani niebieskim i żółtym, ale kolory można rozpatrywać jako kombinację czerwonego i żółtego, czerwonego i niebieskiego, zielonego i niebieskiego.

kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C:

W rzeczywistości mamy wiele schematów analizy kolorymetr, a mapę 3D i mapę konturową pokazano na rysunku 1-3 poniżej. W tej grupie zdjęć liczba zaznaczona na osi chromatyczności C jest odpowiadającą chromatycznością Munsella; Wybieramy od 1 do 20 faz koloru na osi H fazy koloru, a 20 faz koloru to 5R, 10R, 5YR, 10YR, 5Y, 10Y, 5GY, 10GY, 5G, 10G, 5BG, 10BG, 5B, 10B, 5PB, 10PB, 5P, 10P, 5RP, 10RP; Różnica kolorów kolorymetru Δ Eab jest średnią wartością różnicy kolorów pomiędzy każdą próbką koloru a otaczającymi sąsiednimi punktami. Na mapie konturowej danymi zaznaczonymi na każdym konturze jest wartość różnicy kolorów każdego konturu Δ E
Ab.

Jeśli różnica kolorów między dwoma sąsiednimi punktami powinna być równa w idealnie jednolitym środowisku, ale z rysunku widzimy, że różnica kolorów zmierzona kolorymetrem nie jest równa. Wraz ze wzrostem chromatyczności wartość różnicy kolorów również odpowiednio wzrasta, a stopień wzrostu różnicy kolorów w każdej fazie koloru jest również inny wraz ze wzrostem chromatyczności.

Dzięki wszechstronnej analizie tych trójwymiarowych map kolorów różnica kolorów znacznie wzrasta w pobliżu linii fazowych kolorów 7, 8 i 9, a mianowicie H=5GY, H=10GY i H=5G, szczególnie w obszarze o wysokiej jasności . Na mapie konturowej wartość konturu również rośnie wraz ze wzrostem chromatyczności, co wskazuje, że wartość różnicy kolorów rośnie wraz ze wzrostem chromatyczności; Jednakże liczba warstwic na mapie o średniej i małej jasności jest stosunkowo mała, a odstępy między liniami stosunkowo duże, co wskazuje, że stopień wzrostu różnicy kolorów wraz z chromatyką na mapie o niskiej jasności jest mniejszy niż na mapie o wysokiej jasności . Na mapie konturowej o wysokiej jasności linia konturowa różnicy kolorów jest prawie prostopadła do osi fazy koloru i ściśle rozmieszczona w pobliżu faz koloru 8, 9 i 10, co wskazuje, że różnica kolorów ma dużą reakcję na fazę koloru i kolor szerokość fazy koloru jest duża.

Rys. 1 Mapa 3D i mapa konturowa (V=2)

Kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C

Kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C

Mapa 3D i mapa konturowa (V=2)

Rys. 2 Mapa 3D i mapa konturowa (V=5)

Kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C

Kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C

Mapa 3D i mapa konturowa (V=5)

Rys. 3 Mapa 3D i mapa konturowa (V=8)

Kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C

Kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C

Mapa 3D i mapa konturowa (V=8)

Zgodnie ze standardowym kolorymetrycznym systemem pomiaru różnicy barw CIE, stanowi on podstawę ilościowego opisu barwy. Na mapie konturowej wartość konturu również rośnie wraz ze wzrostem chromatyczności, co wskazuje, że wartość różnicy kolorów rośnie wraz ze wzrostem chromatyczności; Jednakże liczba warstwic na mapie o średniej i małej jasności jest stosunkowo mała, a odstępy między liniami stosunkowo duże, co wskazuje, że stopień wzrostu różnicy kolorów wraz z chromatyką na mapie o niskiej jasności jest mniejszy niż na mapie o wysokiej jasności . Na mapie konturowej o wysokiej jasności linia konturowa różnicy kolorów jest prawie prostopadła do osi fazy koloru i ściśle rozmieszczona w pobliżu faz koloru 8, 9 i 10, co wskazuje, że różnica kolorów ma dużą reakcję na fazę koloru i kolor szerokość fazy koloru jest duża.

W jakich branżach wykorzystuje się kolorymetry?

Metal: używany do pomiaru koloru obróbki powierzchni metali i galwanizacji metali.
Na przykład pomiar koloru warstwy miedzi, niklu i chromu na stali, warstwy srebra i inu na stali oraz wykrywanie koloru żelaznej szafki
Tekstylia: kolorymetr tekstylny, kolorymetr tkanin, kolorymetr tekstylny, kolorymetr skórzany
Farba: miernik różnicy koloru farby, miernik różnicy koloru natrysku, miernik różnicy koloru powłoki, miernik różnicy koloru proszku
Meble: kolorymetr meblowy, kolorymetr farb, kolorymetr farb
Samochód: przyrząd do różnicowania kolorów samochodów, przyrząd do różnicowania kolorów lakieru samochodowego
Jedzenie: kolorymetr pasty pomidorowej kolorymetr mięsa kolorymetr tytoniu
Atrament: kolorymetr atramentowy, kolorymetr papierowy, kolorymetr drukarski
Plastik: kolorymetr z tworzywa sztucznego, kolorymetr z tworzywa sztucznego

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.

Kolorymetr Δ Analiza mapy trójwymiarowej i mapy konturowej E*ab-H-C

CD-320PRO_Przenośny kolorymetr/chromatometr

Tagi:

Zostaw wiadomość

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

=