+8618117273997Weixin
Английский
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 111 Просмотров Автор: Черри Шен

Аналитический оптический детектор – колориметр, блескомер

Ассоциация колориметр и блескомер разработаны и производятся оптические контрольно-измерительные приборы. Причина, по которой эти инструменты могут измерять разницу цвета, блеск, цветность и четкость изображения различных продуктов, связана с оптическими принципами их внутренней конструкции. Изучение оптических знаний очень полезно для использования и анализа цветомеров и блескомеров. Люди видят, что цвет и плотность света неразделимы. Только в видимом спектре мы можем ясно увидеть цвет невооруженным глазом. Обычно длина волны видимого света, которую воспринимает человеческий глаз, составляет от 400 нм (фиолетовый) до 700 нм (красный), а видимый спектр составляет небольшую часть всего электромагнитного спектра.

В мире существуют тысячи цветов, среди которых красный, зеленый и синий известны как три основных цвета. Изменения в соотношении красного, зеленого и синего могут дать несколько цветов, а равное смешивание этих трех цветов может дать белый цвет.

Понятие дополнительного цвета: Цвет, образованный вычитанием цвета X из белого, называется дополнительным цветом цвета X.
Белый красный = голубой голубой
Белый Зеленый = Пурпурный пурпурный
Белый синий = желтый желтый
Белый Красный Зеленый Синий = Черный

Характеристики дополнительных цветов. Когда мы используем фильтр дополнительных цветов X, мы обнаружим, что основной цвет, соответствующий дополнительному цвету, будет отфильтрован.

Названия основных цветов и соответствующих им дополнительных цветов:

Аналитический оптический детектор - колориметр, блескомер

Название основного цвета и дополнительного цвета

Существует два способа добиться цветопередачи:
Добавление основных цветов: все три основных цвета добавляются для образования белого, а любые два основных цвета добавляются для образования дополнительных цветов, которые не участвуют в синтезе.

Аналитический оптический детектор - колориметр, блескомер

Добавление основного цвета

Вычитание основных цветов: все три дополнительных цвета складываются для образования черного цвета, а любые два дополнительных цвета добавляются для образования основного цвета, который не участвует в синтезе.

Аналитический оптический детектор - колориметр, блескомер

Вычитание основного цвета

В этих двух методах добавление основных цветов относительно простое, то есть добавление других цветов, образованных добавлением основных цветов. Однако в практической жизни этот метод применяется редко; Метод вычитания основного цвета заключается в вычитании соответствующего основного цвета из белого для образования других цветов, то есть в использовании дополнительных цветов для их наложения с образованием других цветов. Это относительно распространено в приложениях.

Выше мы представили знания о цвете, но на самом деле определения и понятия цвета не широко используются в измерителях хроматических аберраций, блескомерах и других приборах. В лучшем случае это оптические концепции. Ниже мы кратко объясним оптические знания.

Закон линейного распространения света: Свет распространяется прямолинейно в однородной среде.

Закон Ферма является первым соображением при разработке глоссиметров. Так называемый закон Ферма относится к тому факту, что когда луч света распространяется в вакууме или воздухе, среда А передает на границу раздела среды Б, он обычно делится на два типа световых лучей: отражение и преломление.

Закон отражения: Угол отражения равен углу падения, а i (угол отражения) = i '(угол падения).

Яркость зеркальной поверхности зависит от точки обзора, а яркость поверхности зависит от угла обзора. Именно поэтому нынешний блескомер разделен на 20°, 60°, 85°, 120° и другие углы.

Фактически принцип измерения блескомера заключается в идеальной рассеянной поверхности, которая равномерно отражает падающий свет во всех направлениях, а ее яркость не зависит от точки обзора и является постоянной величиной.

Закон преломления: n1 sin i=n2 sin r

Показатель преломления любой среды относительно вакуума называется абсолютным показателем преломления среды, называемым показателем преломления. В формуле n1 и n2 представляют показатели преломления двух сред соответственно.

Явление преломления света вызвано разной скоростью распространения света в разных средах. Показатель преломления зависит от свойств двух разных сред и длины волны света.

Абсолютный показатель преломления среды в идеальном вакууме равен: n=c/v (c — скорость света в вакууме, а v — скорость света в среде).

Из приведенной выше формулы мы видим, что в среде с большим показателем преломления скорость света относительно мала; В среде с малым показателем преломления скорость света относительно велика.

Дифракция света. При распространении света, когда свет сталкивается с препятствиями, он отклоняется от прямой линии, что называется дифракцией света. Из-за короткой длины волны света в повседневной жизни трудно обнаружить дифракционные явления. Дифракция не только приводит к тому, что геометрическая тень объекта теряет четкие очертания, но также создает серию ярких и темных линий по краям.

В наших колориметрах обычно используются относительно сложные оптические знания. Мы все знаем, что колориметры — это устройства оптического определения цвета, разработанные с использованием оптических принципов и оптики определения цвета. Этот инструмент имеет очень сложную внутреннюю структуру и является точным инструментом. Существует множество приложений оптической теории. Мы можем видеть это из «Принципа анализа хроматографа».

Фокус

Когда световые лучи, параллельные оптической оси, входят в выпуклую линзу, идеальная линза должна состоять из того, что все световые лучи сходятся в одной точке, а затем расходятся в конической форме. Эта точка, в которой сходятся все лучи света, называется фокусом.

Круг рассеивания

До и после точки фокуса свет начинает собираться и рассеиваться, а изображение точки становится размытым, образуя увеличенный круг, называемый кругом рассеивания.

Разные производители и области производства пленок имеют разные числовые определения допустимого диаметра круга диффузии.

Изображение, воспринимаемое человеческим глазом, во многом зависит от увеличения и расстояния просмотра. Допустимый круг рассеивания для фотографического объектива 35 мм составляет от 1/1000 до 1/1500 длины диагонали негатива. Предполагается, что изображение увеличивается до фотографии размером 5×7 дюймов с расстоянием просмотра 25-30 см.

Глубина резкости

До и после точки фокусировки имеется допустимый круг рассеивания, а размытие изображения, представленное на нижней поверхности, находится в пределах допустимого диапазона круга рассеивания. Расстояние между этими двумя кругами диффузии называется глубиной резкости, то есть глубиной резкости, при которой изображение все еще имеет четкий диапазон до и после объекта (фокуса).

Глубина резкости зависит от фокусного расстояния, значения диафрагмы и расстояния съемки объектива. Для фиксированных фокусных расстояний и расстояний съемки чем меньше используемая диафрагма, тем больше глубина резкости.

В зависимости от держателя камеры расстояние от точки фокусировки до ближнего допустимого круга рассеивания называется глубиной переднего плана, а расстояние от точки фокуса до дальнего допустимого круга рассеивания называется задней глубиной резкости.

Чем больше апертура объектива, тем меньше глубина резкости; Чем больше фокусное расстояние объектива, тем меньше глубина резкости; Чем короче фокусное расстояние, тем больше глубина резкости; Чем ближе расстояние съемки, тем меньше глубина резкости. По сравнению с приборами с относительно сложными внутренними результатами, такими как колориметры и глоссометры, использовать цветные световые короба и пропускающие световые короба относительно просто. Основными оптическими принципами, которые они применяют, являются цветовая температура, длина волны и освещенность света. Объединив эти факторы, проводят сравнение цветов.

Блескметры AGM-580 в основном используются для измерения блеска поверхности красок, пластика, металла, керамики, строительных материалов. Это соответствует DIN67530, ISO2813, ASTM D523, JIS Z8741, BS 3900 Часть D5, JJG696 стандарты и так далее.

Аналитический оптический детектор - колориметр, блескомер

AGM-580_Блескомер с 3 углами (20, 60 и 85°)

Портативный колориметр/цветометр это инновационный инструмент для измерения цвета с мощной конфигурацией, чтобы сделать измерение цвета более простым и профессиональным; Он поддерживает Bluetooth для подключения к устройствам Android и ISO, портативный колориметр / измеритель цветности перенесет вас в новый мир управления цветом; Его можно широко использовать для измерения значения цвета, значения цветовой разницы и поиска аналогичного цвета по цветовым картам для полиграфической, лакокрасочной, текстильной промышленности и т. д.

Аналитический оптический детектор - колориметр, блескомер

CD-320PRO_Портативный колориметр/цветометр

Метки: , ,

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=