+ 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
15 Feb, 2023 Odwiedzin 560 Autorka: Cherry Shen

Zasada trzech kolorów podstawowych kolorymetru

Wiemy, że głównym celem badań i rozwoju kolorymetr jest wykrywanie koloru produktów i kontrola jakości kolorów produktów. Aby lepiej analizować informacje o kolorach i zarządzać nimi, konieczne jest zrozumienie koloru. Zmiana koloru jest ściśle związana z kolorem. Aby nauczyć się koloru, powinniśmy najpierw wiedzieć, jakie są trzy kolory podstawowe.

Połączenia kolorymetr wykrywa kolor produktu zgodnie z trójskładnikową zasadą koloru światła i zasadą koloru uzupełniającego. Istota trzech kolorów podstawowych jest niezależna i żadnego z trzech kolorów podstawowych nie można łączyć z pozostałymi dwoma kolorami. Ponadto, jako podstawowy kolor koloru, trzy kolory podstawowe można mieszać w różne kolory w gamie kolorów. Podczas tworzenia percepcji kolorów kolor źródła światła jest powiązany z trzema czynnikami: źródłem światła, oczami i mózgiem. Dlatego wybór trzech podstawowych kolorów światła barwnego obejmuje takie czynniki, jak długość fali i energia źródła światła oraz zakres odpowiedzi widmowej ludzkiego oka. Jest to również szczegół, na który należy zwrócić uwagę w procesie rozwoju gry kolorymetr.

Jednak z energetycznego punktu widzenia superpozycja światła kolorowego o mieszanej jasności oznacza, że ​​przed zmieszaniem światło o mieszanych kolorach musi być jaśniejsze niż wszystkie światła kolorowe. Tylko kolorowe światło o niskiej jasności może być mieszane w dużą liczbę kolorów. W przeciwnym razie kolorowe światło o wysokiej jasności może być użyte jako kolor podstawowy, a jego dodatek będzie jaśniejszy, tak że kolorowe światło o niskiej jasności nigdy nie będzie mogło być mieszane. Ponadto wiemy również, że trzy kolory podstawowe są rozmieszczone w różnych obszarach widma widzialnego. Jeśli skupią się na określonym obszarze, nie będą w stanie mieszać więcej kolorowego światła.

W eksperymencie z rozproszeniem światła białego kolorymetr, możemy zaobserwować, że kolory czerwony, zielony i niebieski są bardziej równomiernie rozłożone w całym widzialnym widmie i zajmują duży obszar. Jeśli jednak dostosujemy kąt pryzmatu w eksperymencie, aby zawęzić widmo, przekonamy się, że zmieni się również obszar zajmowany przez odpowiednie kolorowe światło. W eksperymencie kolorymetrycznym kolorymetru, na zawężonym spektrum, okaże się, że oczywiste czerwone, zielone i niebieskie światło zmienia się najbardziej, a inne jasne kolory stopniowo blakną, a niektóre prawie znikają. Zakresy długości fal trzech rodzajów światła kolorowego można uzyskać poprzez eksperymenty: R (600~700nm), G (500~570nm), B (400~470nm).

W chromatyce całe widzialne widmo jest ogólnie podzielone na obszar światła niebieskiego, obszar światła zielonego i obszar światła czerwonego do badań. Kiedy światło czerwone, światło zielone i światło niebieskie są mieszane, można uzyskać odpowiednio światło żółte, światło cyjanowe i światło karmazynowe. Światło magenta nie występuje w widmie i nazywamy je kolorem pozaspektralnym. Jeśli równo zmieszamy te trzy kolory, możemy otrzymać białe światło; Mieszając trzy kolorowe światła w różnych proporcjach, można uzyskać wiele różnych kolorowych świateł.

Ponieważ kolorymetr jest instrumentem opracowanym w celu symulacji zasady widzenia kolorów przez ludzkie oczy, nie można ignorować wizualnych cech fizjologicznych podczas analizy światła barwnego i trzech kolorów podstawowych. Kiedy ludzkie oko patrzy na przedmiot, w siatkówce znajdują się trzy rodzaje wrażliwych na kolor komórek — krwinki czerwone, komórki zielone i komórki niebieskie. Te trzy komórki są wrażliwe odpowiednio na światło czerwone, światło zielone i światło niebieskie. Gdy jedna z komórek wrażliwych na kolor jest silnie stymulowana, spowoduje to pobudzenie komórek wrażliwych na kolor, a następnie zostanie wygenerowane wrażenie koloru. Podobnie w procesie pomiaru barwy kolorymetr, gdy instrument otrzyma bodziec w postaci czerwonego światła, wyśle ​​czerwony komunikat do mikroprocesora instrumentu. Trzy wykrywające kolory komórki ludzkiego oka mają zdolność łączenia kolorów. Kiedy światło polichromatyczne stymuluje ludzkie oko, komórki wykrywające kolor ludzkiego oka mogą rozłożyć je na czerwone, zielone i niebieskie światło monochromatyczne, a następnie zmieszać je w kolor. Właśnie dzięki tej zdolności do łączenia kolorów możemy rozpoznać szerszą gamę kolorów oprócz czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Podsumowując, możemy stwierdzić, że w świetle kolorowym występują trzy podstawowe barwy światła, a ich kolory to czerwony, zielony i niebieski. Te trzy rodzaje kolorowego światła są nie tylko głównym kolorowym światłem uzyskanym po rozkładzie światła białego, ale także głównym składnikiem mieszanego kolorowego światła i mogą pasować do zakresu odpowiedzi widmowej komórek siatkówki ludzkiego oka, co jest zgodne z wizualnym efektem fizjologicznym ludzkiego oka. Te trzy rodzaje kolorowych świateł są mieszane w różnych proporcjach i można uzyskać prawie wszystkie kolorowe światła w naturze, z największą mieszaną gamą kolorów; Co więcej, te trzy kolory są niezależne. Jeden z kolorów podstawowych nie może być mieszany z innymi kolorami podstawowymi. Dlatego nazywamy czerwony, zielony i niebieski trzema podstawowymi kolorami światła. W celu ujednolicenia zrozumienia, Międzynarodowa Komisja Oświetleniowa (CIE) określiła długość fali trzech kolorów podstawowych w 1931 r. λ R=700.0nm, λG=546.1nm, λB=435.8nm. aby ułatwić analizę jakościową, światło białe jest często uważane za kombinację podstawowych kolorów czerwonego, zielonego i niebieskiego.

Istnieje wiele miejsc, w których światło chromatyczne i trzy podstawowe kolory są używane w mierniku aberracji chromatycznej, a nie tylko te proste problemy koncepcyjne. Są bardziej złożone analizy i porównania, ale to bardziej profesjonalna wiedza. Angażujemy się w różne aspekty procesu użytkowania kolorymetru. Dlatego tak długo, jak jesteśmy zaznajomieni z podstawowymi koncepcjami kolorów, możemy lepiej mierzyć i rozumieć wyniki testów.

System pomiaru koloru kolorymetru:
Model kolorów to zbiór zasad i definicji, które w prosty sposób opisują wszystkie kolory w rozwoju i stosowaniu instrumentu do różnicowania kolorów. Wśród nich przestrzeń kolorów jest najczęstszym przykładem modeli kolorów. Często mówimy, że CIE LAB, CIE XYZ, RGB i CMYK to modele kolorów. System katalogowania przypisuje każdemu kolorowi unikalną nazwę lub numer. Takich jak system kolorów Munsell, karta kolorów Pantone itp.
Jednak w branży przyrządów do różnicowania kolorów użycie systemu kolorów Munsell jest wyższe. System Munsella dzieli trójwymiarową przestrzeń barw na trzy osie: odcień, jasność i nasycenie. Ten system jest bardzo wydajny pod względem porządku, ale nie zapewnia układu współrzędnych potrzebnego do opisu przestrzeni kolorów kolorymetru. W oparciu o tę wadę system kolorów CIE opracowany przez kolorymetry przekształca dowolną krzywą widmową na trzy litery, które stają się wartościami trójchromatycznymi X, Y, Z. Kiedy Y jest powiązany ze światłem, X i Z są niezależne od odcienia i chromatyczności.

Zasada trzech kolorów podstawowych kolorymetru

Diagram chromatyczności opracowany przez CIE

Kolorymetr CIE 1976 LAB przestrzeń chromatyczności:
Przestrzeń barw CIE1976LAB jest zwykle nazywana CIE LAB w branży przyrządów do różnicowania kolorów. Jest również nazywany CIE L * a * b * w wielu pismach kolorymetrycznych. CIE LAB jest obecnie międzynarodowym standardem pomiaru kolorów i najczęściej używaną przestrzenią chromatyczności w branży kolorów. Ta przestrzeń kolorów używa współrzędnych do oznaczania wartości chromatyczności, które są nazywane współrzędnymi chromatyczności. Pomysł wykorzystania współrzędnych kolorów wynika z faktu, że kolory nie są jednocześnie czerwonym i zielonym ani jednocześnie niebieskim i żółtym, ale kolory można traktować jako kombinacje czerwonego i żółtego, czerwonego i niebieskiego oraz zielonego i niebieskiego.

LISUN wystartował Przenośny kolorymetr/chromometr to innowacyjne narzędzie do pomiaru kolorów z zaawansowaną konfiguracją, dzięki której pomiar kolorów jest łatwiejszy i bardziej profesjonalny; Obsługuje Bluetooth do łączenia się z urządzeniami z Androidem i ISO, Przenośny kolorymetr/chromometr 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, przemysłu farbiarskiego, przemysłu tekstylnego itp.

Zasada trzech kolorów podstawowych kolorymetru

CD-320PRO_Przenośny kolorymetr/chromatometr

Lisun Firma Instruments Limited została znaleziona przez LISUN GROUP w 2003 roku. LISUN system jakości został ściśle certyfikowany przez ISO9001: 2015. Jako członek CIE, LISUN produkty są projektowane w oparciu o normy CIE, IEC i inne normy międzynarodowe lub krajowe. Wszystkie produkty przeszły certyfikat CE i zostały uwierzytelnione przez zewnętrzne laboratorium.

Naszymi głównymi produktami są GoniofotometrIntegracja KuliSpektroradiometrGenerator przepięćPistolety do symulatorów ESDOdbiornik EMISprzęt testowy EMCTester bezpieczeństwa elektrycznegoizba środowiskaizba TemperaturaKomora klimatycznaKomora termicznaTest w komorze solnejKomora do badania pyłuWodoodporny testTest RoHS (EDXRF)Test świecącego drutu i Test płomienia igłowego.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz wsparcia.
Dział techniczny: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Dział sprzedaży: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tagi:

Zostaw wiadomość

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

=