色差仪分析原理
色差仪的工作原理

色差仪的工作原理色差仪是一种专业的光学测量设备,用于量化和评估物体表面颜色的差异。
其工作原理基于光的分光和测量技术,可以对物体表面反射的光进行分析和比较。
通过测量样品与标准之间的色差,色差仪能够确定样品与标准之间的颜色差异程度并计算出相应的色差数值。
色差仪的工作原理主要包括光源、分光器、测量探测器和数据处理系统。
首先,色差仪的光源发出一束均匀、稳定的光线。
这个光源通常是一个白光LED,产生一个宽波长范围的光谱。
这个光谱包括了可见光和一些近红外和紫外光。
光的质量和稳定性对色差仪的测量精确性至关重要。
接下来,光线经过分光器。
分光器利用一系列光学镜片和狭缝,将光分成不同的波长成分。
这些波长成分经过特定的光学滤片,只允许特定波长的光透过。
常见的标准光源有D65光源和A光源等。
不同的光源和光学滤片可以用于模拟不同的光照条件,以满足不同的应用需求。
分光器将光线分成红、绿、蓝三个基本波长的光,分别照射在样品表面。
样品表面会吸收一部分光线,并反射另一部分光线。
被反射的光经过分光器再次分光,然后射到测量探测器上。
测量探测器是一种高灵敏度的光电探测器,能够感知到光线的强度。
测量探测器通常是光电二极管或光电二极管阵列,可以同时感知多个波长的光信号。
当样品与标准之间的颜色差异较小时,测量探测器会感知到接近相同的光强度,输出的电信号也较小。
而当颜色差异较大时,测量探测器会感知到明显不同的光强度,输出的电信号也相应增大。
测量探测器将感知到的光信号转化为电信号,并传送到数据处理系统。
数据处理系统负责接收、处理和分析测量数据。
数据处理系统一般包括一台计算机和相应的软件。
软件可以对测量数据进行分析,根据设定的标准和颜色空间进行比较和计算,得出样品与标准之间的色差数值。
常用的色差计算方法有CIE L*a*b*色差、CIE ΔE色差等。
总之,色差仪的工作原理是通过使用光源、分光器、测量探测器和数据处理系统来测量和分析物体表面颜色的差异。
色差仪工作原理

色差仪工作原理色差仪是一种广泛应用于色彩测量和质量控制的仪器。
它通过测量物体表面的颜色差异来评估色彩的一致性和质量。
色差仪的工作原理基于光学原理和色彩空间的概念。
1. 光学原理:色差仪利用光学系统来获取物体表面的颜色信息。
它通常由光源、样品和检测器组成。
光源发出光线,经过样品后,被检测器接收。
光源可以是白光或特定波长的光,如D65光源,用于模拟自然光照条件。
2. 色彩空间:色彩空间是一种用于描述和表示颜色的数学模型。
常见的色彩空间包括RGB、Lab、LCH等。
RGB色彩空间由红、绿、蓝三个分量组成,Lab色彩空间则由亮度(L)、a轴(红绿轴)和b轴(黄蓝轴)组成。
色差仪通常可以在不同的色彩空间之间进行转换。
3. 测量原理:色差仪通过测量样品与标准样品之间的颜色差异来评估色彩的一致性。
首先,色差仪会对标准样品进行测量,获取其颜色信息作为参考。
然后,它会对待测样品进行测量,并将其颜色信息与标准样品进行比较。
通过计算两者之间的色差值,可以评估样品的色彩差异程度。
4. 色差计算:色差仪通常使用数学算法来计算色差值。
常见的色差计算方法包括ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94等。
这些方法基于色彩空间中的坐标差异来计算色差值。
ΔE*ab是一种常用的色差计算方法,它根据Lab色彩空间中的坐标差异来评估样品的色差。
5. 数据分析与显示:色差仪通常会将测量结果以数值和图形的形式显示出来。
数值显示包括色差值、颜色坐标等参数,用于直观地评估样品的色彩差异。
图形显示通常以色差图、色差分布图等形式展示样品的色差情况,帮助用户更直观地理解和分析测量结果。
6. 应用领域:色差仪广泛应用于各个行业,包括纺织、塑料、油漆、印刷、陶瓷等。
它可以用于检测产品的色彩一致性、色差控制、配色匹配等方面。
例如,在纺织行业,色差仪可以用于检测面料的色差,保证产品的质量和一致性。
总结:色差仪通过光学原理和色彩空间的概念,利用测量和比较样品与标准样品之间的颜色差异,来评估样品的色彩一致性和质量。
色差仪原理

色差仪原理色差仪是一种用于测量物体颜色差异的仪器,广泛应用于印刷、纺织、塑料、油漆等行业。
色差仪的原理是基于人眼对颜色的感知和颜色的三要素,色相、明度和饱和度。
在色彩测量中,色差仪能够准确地测量物体的颜色,并与标准颜色进行比较,从而确定颜色的差异程度。
色差仪的工作原理主要包括光源、光路系统、检测器和信号处理系统。
光源发出的光线照射到被测物体上,被测物体反射出的光线经过光路系统聚焦到检测器上。
检测器将接收到的光信号转化为电信号,并经过信号处理系统进行处理,最终得到颜色的数值数据。
在色差测量中,色差仪通过测量被测物体反射出的光线的波长和强度来确定颜色。
色差仪能够测量物体的颜色参数,如色相、明度和饱和度,并将这些参数与标准颜色进行比较,计算出色差值。
色差值表示了被测物体与标准颜色之间的差异程度,是衡量颜色差异的重要指标。
色差仪的工作原理基于人眼对颜色的感知和颜色的三要素,色相、明度和饱和度。
色相是指颜色在色谱中的位置,如红色、绿色、蓝色等;明度是指颜色的明暗程度,如浅色、深色;饱和度是指颜色的纯度程度,如鲜艳、暗淡。
色差仪能够准确地测量物体的颜色,并与标准颜色进行比较,从而确定颜色的差异程度。
在实际应用中,色差仪可以帮助用户准确地控制产品的颜色,保证产品的一致性和稳定性。
例如,在印刷行业,色差仪可以帮助印刷厂准确地调配油墨,控制印刷品的颜色,保证印刷品的质量;在纺织行业,色差仪可以帮助纺织厂准确地控制染色过程,保证纺织品的颜色一致性;在塑料和油漆行业,色差仪可以帮助生产厂家准确地控制产品的颜色,提高产品的竞争力。
总之,色差仪是一种非常重要的色彩测量仪器,它的工作原理基于人眼对颜色的感知和颜色的三要素,能够准确地测量物体的颜色,并与标准颜色进行比较,从而确定颜色的差异程度。
色差仪在印刷、纺织、塑料、油漆等行业有着广泛的应用,能够帮助用户准确地控制产品的颜色,保证产品的一致性和稳定性。
希望本文能够帮助读者更好地理解色差仪的工作原理,并在实际应用中取得更好的效果。
色差仪工作原理

色差仪工作原理色差仪是一种用于测量物体颜色差异的仪器,广泛应用于颜色质量控制、色彩匹配和颜色研究等领域。
它通过测量物体的反射光谱来分析颜色,并将其转化为数值表示。
本文将详细介绍色差仪的工作原理。
一、光源系统色差仪的光源系统通常由白光源和滤光片组成。
白光源可以发射连续的光谱,而滤光片则用于滤除特定波长的光线,以便测量特定的颜色。
通过控制滤光片的选择和切换,色差仪可以测量不同颜色空间的数值。
二、光电检测系统色差仪的光电检测系统主要包括光电探测器和光电检测电路。
光电探测器接收物体反射的光线,并将其转化为电信号。
光电检测电路则对电信号进行放大、滤波和数字化处理,以便进行后续分析。
三、颜色空间色差仪通常使用国际标准的颜色空间来表示颜色。
常见的颜色空间包括CIEL*a*b*、CIE L*C*h*和CIE XYZ等。
其中,CIE L*a*b*是最常用的颜色空间,它可以表示物体的亮度、红绿色差和黄蓝色差。
色差仪通过测量物体的光谱分布,计算出其在颜色空间中的坐标,从而确定物体的颜色。
四、颜色差计算色差仪通过比较样品与标准之间的颜色差异,来评估样品的颜色质量。
常见的颜色差计算方法包括ΔE*ab和ΔE*cmc等。
其中,ΔE*ab是基于CIE L*a*b*颜色空间的计算方法,它通过计算样品与标准之间的欧氏距离来表示颜色差异。
ΔE*cmc则考虑了人眼对不同颜色的感知差异,更符合人眼的视觉特性。
五、色差仪的应用色差仪广泛应用于各个行业,如纺织、印刷、塑料、涂料等。
在纺织行业,色差仪可以用于检测纱线、织物和染色品的颜色质量,以确保产品的一致性。
在印刷行业,色差仪可以用于调整印刷机的颜色,以获得所需的印刷效果。
在塑料和涂料行业,色差仪可以用于检测产品的颜色稳定性和一致性。
六、色差仪的优势相比于肉眼观察,色差仪具有以下优势:1. 高精度:色差仪可以测量微小的颜色差异,以满足高要求的颜色控制。
2. 高效性:色差仪可以快速测量样品的颜色,提高生产效率。
色差分析仪原理

色差分析仪原理
色差分析仪是一种用于测量物体颜色差异的仪器,它通过分析物体反射或透射的光谱特性来计算色差值。
色差分析仪工作原理主要包括光源、反射光学系统、光谱分析系统和数据处理系统。
在色差分析仪中,光源发出一定波长和强度的光线,经过物体表面反射或透射后,成为色差分析仪接收的样本反射光或透射光。
反射光学系统将样本的反射光聚焦到光谱分析系统,通过光栅或光谱仪镜片,将反射光分解成不同波长的光谱。
光谱分析系统将分解后的光谱信号转化为电信号,并通过光电二极管或光电倍增管进行放大和转换。
这些电信号经过模数转换和数据处理系统的处理,计算出样本反射光的光学参数,如颜色坐标和色差值。
色差值是用来描述物体颜色差异的量化指标,它可以通过测量实际样本的颜色和标准参考色之间的差异得到。
色差分析仪通过比较样本颜色与标准颜色的差异,并利用国际标准的色彩空间模型,如CIE LAB色彩空间,计算出色差值。
色差值的大小表示样本与标准色之间的差异程度,从而评估样品的颜色质量和一致性。
色差分析仪广泛应用于各个行业,如纺织、塑料、涂料、印刷等领域中的色彩管理和质量控制。
通过色差分析仪的测量和分析,可以实现准确的颜色匹配,提高产品的质量和一致性,并满足不同市场和客户对颜色要求的需求。
色差仪基本原理及使用方法

色差仪基本原理及使用方法色差仪基本原理及使用方法一、色差仪的基本原理色差仪是一种用于测量物体色彩差异的仪器。
它通过测量物体在不同光源下的反射光谱以及与标准样品之间的差异来确定物体的色差。
1.1 反射光谱测量原理色差仪通过将光源照射在物体表面,然后测量物体对不同波长光的反射光谱。
不同物体在不同波长光下的反射率不同,从而形成了不同的色彩。
1.2 与标准样品的比较原理色差仪将测量得到的物体的反射光谱与预先设定的标准样品进行比较。
标准样品具有已知的色彩值,通过比较,色差仪可以确定物体与标准样品之间的差异,从而进行色差的测量。
二、色差仪的使用方法2.1 校准在进行色差测量之前,需要对色差仪进行校准。
校准的目的是确保色差仪的测量结果准确可靠。
通常,校准需要使用参考样品进行,根据色差仪的使用说明进行校准操作。
2.2 测量样品校准完成后,可以开始进行实际的色差测量。
将要测量的样品放置在色差仪的测量窗口下方,确保样品与仪器表面紧密接触。
然后按下测量按钮,色差仪会自动进行测量,并显示测量结果。
2.3 读取测量结果测量完成后,色差仪会显示出样品与标准样品之间的色差数值。
一般来说,色差数值越大,说明样品与标准样品之间的差异越大。
2.4 分析结果根据测量结果,可以对样品进行分析和比较。
如果样品与标准样品之间的色差较大,可能意味着样品存在色彩不一致的问题,需要进行后续的调整和处理。
三、结论色差仪通过测量物体的反射光谱以及与标准样品之间的差异来确定物体的色差。
使用色差仪需要进行校准,并按照使用说明进行测量操作。
通过分析测量结果,可以得出对样品色差的评估和分析。
色差仪在颜色测量和品质控制等领域具有广泛的应用前景。
色差仪原理

色差仪原理
1色差仪原理
色差仪是一种用于科学研究及测量眼球视觉能力的仪器,其用途广泛,包括商业设计、出版物和涂料生产等不同领域。
色差仪可以测量物体可见光谱的准确度,确定其生动度、对比度、色调和阴影的变化,并分析物体的色彩特征。
2工作原理
色差仪的工作原理是,用户将样本放置在一个透明反射板上,而色差仪的光源则位于反射板的另一端,当光照射到样品上时,色差仪可以将其采集到的数据通过软件进行分析,检测物体表面的准确度和变化。
这些光被色差仪检测到后,再用一种叫做视觉色差(DE)的软件度量出来,以便用户直观地比较样本物体颜色的相对强度和变化。
3光谱特性
色差仪利用光学传感器精确测量不同物体的可见光谱,因此可帮助用户了解不同物体的光学特性,颜色对比度和色调等。
色差仪测量物体可见光谱的准确度可以用标准色条显示,数据与国际标准色带分析出来的信息进行比对,标准色条显示数据越接近,说明该物体色彩变化越正确。
4应用
色差仪在商业领域广泛应用,它可以帮助设计师了解不同颜色搭配的强度,调整鲜艳度等,保证设计作品与标准颜色一致。
色差仪也可以用在展示和广告环境中,让用户的视觉体验感更丰富,甚至在印刷行业也能获取更准确的色彩数据。
5总结
色差仪是一种用于测量物体可见光谱准确度的仪器,它可以检测和分析物体的色彩特征,以及进行颜色对比度和色调的调节,从而使商业设计、出版物、涂料生产等应用得到更好的效果。
色差计使用原理

色差计使用原理色差计是一种常用的测量仪器,它通过测量物体的颜色差异来判断其色彩质量。
色差计的原理可以简单概括为以下几点:1. 光源和感光元件:色差计通常使用的光源是D65光源,它是一种模拟自然光的光源。
感光元件通常采用三原色感光元件,即红、绿、蓝三种颜色的光线可以分别被感光元件所接收。
2. 反射光的测量:色差计通过照射物体表面,测量反射光的强度和颜色。
当光线照射到物体表面时,物体会吸收部分光线,反射另一部分光线。
色差计通过测量反射光的强度和颜色,来判断物体的色差。
3. 颜色空间:色差计通常使用的颜色空间是CIE L*a*b*颜色空间。
L*表示亮度,a*表示从红色到绿色的颜色分量,b*表示从黄色到蓝色的颜色分量。
色差计通过测量样品的L*a*b*数值,来判断样品的颜色差异。
4. 色差计算:色差计通过计算样品的L*a*b*数值与标准样品的L*a*b*数值之间的差异,来得到样品的色差值。
色差值越小,表示样品的颜色越接近于标准样品;色差值越大,表示样品的颜色与标准样品之间的差异越大。
5. 色差判定:根据色差值的大小,色差计可以将样品分为不同的等级。
一般来说,色差值在0.5以内的样品可以认为是色差很小的,颜色接近于标准样品;色差值在0.5到1之间的样品可以认为是色差较小的,颜色与标准样品之间有一定差异;色差值在1以上的样品可以认为是色差较大的,颜色与标准样品之间差异较大。
色差计的使用原理简单明了,通过测量物体的颜色差异来判断其色彩质量。
色差计在很多行业中都有广泛的应用,如纺织品、化妆品、塑料制品等。
通过使用色差计,可以快速准确地判断样品的颜色差异,提高生产效率,降低质量成本。
总结起来,色差计使用原理主要包括光源和感光元件、反射光的测量、颜色空间、色差计算和色差判定。
通过测量物体的颜色差异,色差计可以判断样品的色彩质量,提高生产效率和质量水平。
色差计在现代工业中起着重要的作用,对于保证产品质量和提升品牌形象具有重要意义。
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强烈的刺激色,又叫兴奋色,多用于提示危险的标志。黄色,是醒目色,在交通管理
中,用作警示的作用。蓝色,是冷色,具有平静、凉爽的特点,在工业中用作管理设
备上的标志。绿色,是背景色,对人的心理不起刺激作用,不易产生视觉疲劳,给人
以安全感,在工业中多用作安全色。其他颜色,也有广泛的应用,尤其是白色,具有
增强对物质的爱护心理等。
体现在室内建筑方面,当涂装暖色调的涂料,如红、橙、黄系列,使人联想到太
阳、火焰而产生热烈、温暖的感觉。涂料冷色调的涂料,如绿、蓝、紫颜色系列,使
人产生凉爽的感觉,仿佛处于绿色的环境之中。当降低色彩的鲜艳度,避免产生补色
残像、避免色彩多而杂的配色,使照明光的颜色接近自然光时可防止眼睛和全身的疲
表色调(Hue),V代表明度(value),C代表饱和度(Chroma)。其他用数字表示的
颜色方法是由国际照明委员会(CIE)研究出来的,其中较为著名的两种方法为YXY色
空间法和L*a*b*色空间法。前者是于1931年根据CIE规定的三刺激值XYZ发明出来的,
后者于1976年发明,以给出更为均匀的相对视差的色差。这三个颜色系统具有一定的
分析原理:
自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据。
△E总色差的大小
△L大表示偏白,△L小表示偏黑
△a大表示偏红,△a小表示偏绿
△b大表示偏黄,△b小表示偏蓝
范围
色差(容差)
0 - 0.25△E
非常小或没有;理想匹配
0.25 - 0.5△E
色差仪分析原理
1931年,CIE(国际标准照明委员会)建立了一系列表示可见光谱的颜色空间标准。基本的CIE色空间标准是CIE_XYZ,它建立在标准观察者的视觉能力的基础上——就是说它反映了标准的人眼可见颜色的范围。基于CIE_XYZ又有CIE_xyY、CIE_Lab、CIE_Lch等标准颜色空间。
目前业界最常用的是CIE Lab色空间。CIE Lab色空间以L值表示颜色的明度、a值表示颜色的绿红值、b值表示颜色的蓝黄值。如果单纯以一组Lab值来判断某个颜色并没有太大的实际意义,但是当我们对两个颜色进行比较时,我们可以通过这两个颜色的Lab差值来判断出它们之间的差别。比如:某个客户给我们提供的标准色样测量Lab值为60/30/20,而我们实际生产的成品测量Lab值为62/31/18,经计算其Lab差值分别为+2/+1/-2,由此我们可知产品L值高于标准也即偏亮、a值高于标准也即偏红、b值低于标准也即偏蓝,通过产品和标准色样Lab值的对比我们可以轻易得知当前产品的颜色状态。另外,通过两组Lab值我们可以计算出两颜色间的色差,如果色差大于1我们的眼睛就可以分辨出来。由此我们可以事先设定一定的容差范围,在进行品质控制时,测量的样品与标准颜色之间色差值在容差范围内即为合格品,超出范围即为不合格产品。通过使用Lab色空间,我们的生产控制实现了数据化。
白色为10,0~10之间明度的知觉差用等度进行分割。
饱和度,彩度的符号为C,表示颜色偏离具有相同明度的灰色之程度。彩度可分
为0~20,一般彩度低于0.5即为无彩色。
表4-12常用涂料颜色的名称、孟塞尔标号及对应国家标准的颜色编号
颜色相应的孟塞尔颜色标号HV/C(色调明度/彩度)相应于GB/T 3181的颜
3、各种“d/8度积分球”测色仪的区别:
多数公司选用“d/8度积分球”测色仪,但是,必须注意的是:不同品牌、不同型号之间仍有很大差别,导致不同的测量精度。
一台测色仪除了微处理器及有关电路外,有四个主要组成部分:光源、积分球、光栅(分光单色器)和光电检测器。这也是衡量一台仪器优劣的主要指标。
3.1它是“双光束测量原理”还是“单光束测量原理”:
表4-11),阿拉伯数字用来区分同一色调的不同颜色。颜色标准的名称采用习惯名
称,例如大红、深黄、中绿、淡灰等。以表4-12列出了常用涂料的各颜色标准的编
号、名称和相应于GB/T 6749-97的颜色标号和GSB G51001的顺序编号。
漆膜颜色的有彩色按其主色调分为十类,加无颜色共十一类,如表4-11,有彩色
换算关系。
目前,涂料工业中对漆膜颜色的规定还是以孟塞尔坐标系统为准,GB/T 3181-
1995颜色标准包括了目前经常生产和使用的主要色漆产品的颜色,由83个颜色组成,
漆膜颜色标准卡(色卡)实物见GSB G5100-94。颜色标准的全称以编号加名称表示,
编号由一个或两个大写英文字母和两位阿拉伯数字组成。英文字母用来表示色调(见
1、颜色标准
为颜色的三个属性——色调、明度和饱和度建立标度,我们就能用数字来测量颜
色。1905年,美国画家A.H.孟塞尔发明了一种类型球体的模型,把表征颜色的三个参
数全部表现出来,在立体模型中的每一部位各代表一个特定的颜色,目前国际上已广
泛采用孟塞尔颜色系统,作为分类和标定表面色彩的方法,其表示方法为HV/C,H代
关系。例如红黄=橙;蓝黄=绿;橙色和绿色称为复色。图4-2显示了色彩拼色的颜
色圈,三原色拼成的复色,其在颜色圈中与其对应的另一个色为补色。例如,黄与蓝
拼成绿色,对应的红色是绿色的补色。
在配色中,加入白色将原色或复色冲淡,就可得到“饱和度”不同的颜色;加入
不同分量的黑色,可得到“明度”不同的各种色彩。补色加入复色中会使颜色变暗、
4、日本MINOLTA(美能达)公司所生产的测色仪主要分为两大系列:一是CR系列(CR-10、CR-300、CR-400、CR-410、CR331、CR321等);二是CM系列(CM-2600d、CM-2500d、CM-3600d、CM-508d、CM-503c等)。CR系列只能测色而不能配色,而CM系列既可以测色,也可以与配色系统连接,进行配色。要建立配色系统必须具备以下仪器:1)CM系列的分光测色计,2)配色系列软件,3)自备电脑。同样的测色仪,但CM系列比CR系列测量精度要高,价格也高。CR系列中便携式CR-10与台式CR-3xx的区别:CR-10不能测出某一颜色的色空间的绝对值,只能测出两个颜色之间的色差值(△E);而CR-3xx台式色差仪可以测出某一颜色的色空间的绝对值。在CR系列中,针对不同行业,有不同的型号(主要是测量口径的差异),用户须在我司销售工程师的指导下选择合适的型号。
色编号相应于GSB G51001的颜色排列顺序号
黑色
白色
棕色
海灰
深灰
蛋青
铁红
象牙
珍珠
玫瑰红
橘红
紫红
天(酞)蓝
淡(酞)蓝
中绿
中绿灰
深绿
淡灰
豆蔻绿
银灰
大红
中(酞)蓝
淡黄Biblioteka 淡绿中黄橘黄颜色色调环
在用肉眼评判漆膜色彩时,许多外在条件、都影响我们查看颜色。有时观察者的
心情不一样,都会对颜色有不同的评判。因此,在测定时必须规定实验试板的制作、
3.2光源:多数厂家选用“高能脉冲氙灯(Pulsed Xenon)”,具有寿命长、光强高、测量时的“信噪比”(测量信号/噪音)高,测量精度高等优点。个别厂家的仪器选用“钨丝灯(tungsten light)”,具有光强低,长期发热,寿命短,在蓝光段测量不准确等缺点。
3.3积分球:质量好的5、6年不会变黄,差的2、3年变黄要更换。
金属闪光色,广泛用于汽车、电器等行业。除金属闪光色以外的颜色,称为本色。
2、颜色的功能
合理的色彩布置在创造舒适的作业、工作和生活环境方面具有重要意义。色彩调
节可使环境变得更加明亮;减轻眼睛和全身的疲乏;增强工作的乐趣,提高劳动效
率;创造一个特定的环境,体现某种风格和情调;减少事故和灾害,提高工作质量;
征值;通过比较各种颜色的明度,颜色就有了明这和深暗之分。饱和度,也称为彩
度,是表示物体表面颜色浓淡的特征值,使色彩有了鲜艳与阴晦之别。色调、明度和
饱和度构成了一个立体,用这三者建立标度,我们就能用数字来测量颜色。
自然界的颜色千变万化,但最基本的是红、黄、、蓝三种,称为原色。以这三种
原色按不同比例调配混合而成的另一种颜色,称为复色,从图4-1中可知颜色的拼色
微小;可接受的匹配
0.5 -1.0△E
微小到中等;在一些应用中可接受
1.0 -2.0△E
中等;在特定应用中可接受
2.0 - 4.0△E
有差距;在特定应用中可接受
4.0△E以上
非常大;在大部分应用中不可接受
测色仪,两部测出来的结果有很大差异。因此,在选购测色仪时,有些“性能指标”是必须要注意的,这样才能选购一部性能价格比最好的仪器。
双光束仪器有两个光栅和两个检测器。测量时光源只闪一次,同样测样品和参比白。这样就克服了系统变化所带来的误差,测量数据的精度非常高。只是仪器成本较高。
单光束仪器只有一个光栅和一个检测器。所以测量时光源闪两次,分别测样品和参比白。而两次测量时的系统误差(光源光强分布差异,光路变化,温度变化,电路漂移等)被当做样品和参比白间的差异,所以误差比较大。
同一种颜色在不同的人看来是不一样的。因此,尽量选用仪器比色评价。当进行目视
比较时,对观察者的要求是:观察者必须由没有色视觉缺陷的人来担当,如果观察者
佩带眼镜,镜片必须在整个可见光谱内有均匀的光谱透过率;为了避免眼睛疲劳,在
对有强烈色彩板比色后,不要立即对浅色样板和补色样板进行比色;在对明亮的高彩
度色进行比色时,如不能迅速做出判定,观察者应对近旁中性灰色看上几分钟再进行
光源等条件。
(1)光源的差别在阳光、日光灯、钨丝灯等光源下,每一种照明都使同一个
被测物体看起来不一样。因此,国家标准GB 9761-88在对色漆的目视比色评判时,做
出了详细的规定。
对于比色工作,可采用自然光或人造日光。自然光,就是部分有云的北方光线,