+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
30 Май, 2023 522 Просмотров Автор: Черри Шен

Изучение внутренней работы спектрофотометра: как измерить цветовую разницу

Ассоциация спектрофотометр это прибор для измерения цвета с превосходными характеристиками, широким применением и простотой в эксплуатации. Этот прибор подходит для определения цвета и контроля цветового различия сложных промышленных продуктов, например, для измерения отражения и пропускания цветов объектов, а также для измерения белизны, цветности и основных цветовых различий между двумя объектами.

В настоящее время основными отраслями промышленного производства, использующими спектрофотометры включают текстиль, печать и окрашивание, покрытия, металлические покрытия, покрытия для стекла, лакокрасочные пленки, строительные материалы, полиграфию и другие отрасли, которые имеют строгие и сложные требования к цвету для контроля. С использованием спектрофотометры для количественной оценки, сравнения и анализа информации о цвете продуктов можно легко понять. В то же время подключение к ПК может четко восстановить информацию о цвете, обеспечивая наилучшую гарантию передачи и воспроизведения цвета.

Ассоциация спектрофотометр предназначен для обеспечения геометрического угла наблюдения 45 ° / 0 °, подходящего для наблюдения человеческим глазом, отображения коэффициента отражения и пропускания видимого света в диапазоне контроля качества 300-700 нм и подключается к компьютеру через интерфейс для расширения его функциональности.

Более продвинутый спектрофотометр в измерении цвета, также известном как спектрофотометр, содержит оптический элемент, способный разделять рассеивание света. Спектральные колориметры обычно используют призмы, решетки, интерференционные фильтры, регулируемые или прерывистые серии монохроматических источников света для достижения спектрального разделения. Затем, на основе принципа дисперсии, информация об одном цвете анализируется для достижения цветовой оцифровки.

( λ) Умножьте три значения возбуждения спектра CIE по отдельности и интегрируйте эти продукты отдельно по всему диапазону видимого спектра.  В соответствии со стандартной системой колориметрии, установленной Международной комиссией по освещению CIE, метод расчета значения тройного цветового возбуждения представляет собой функцию цветового стимула

Эта формула является основной основой для определения цвета в спектрофотометр, который может идеально преобразовывать измеренную информацию о яркости, яркости и цветности цвета в другую информацию о цвете, в конечном итоге достигая измерения белизны, цветности и цветовой разницы.

(λ) Его можно представить равным трем различным тестируемым объектам. Å Среди них
(λ)= S(λ)—— Распределение относительной спектральной мощности (самолюминесцентного тела) Å
(λ)=β (λ)S(λ)— Произведение коэффициента отражения отражающего объекта и относительного распределения спектральной мощности стандартного источника света. 
(λ)S(λ)— Произведение коэффициента пропускания прозрачного объекта и относительного спектрального распределения мощности стандартного освещающего тела Å(λ)= 

В начале развития А. спектрофотометр, сотрудники отдела исследований и разработок обычно рассматривают конфигурации, подходящие для различных отраслей, продуктов и условий измерения, включая выбор источников света (A, C, D65, D50 и т. д.), различные формулы цветового различия для выбора и возможность установки диапазонов допусков. на основе квалификационных требований к продукту, которые могут быстро обнаруживать различия в цвете продукта и подходят для контроля цвета в крупномасштабном промышленном производстве.

Принцип работы спектрофотометра:
Для измерения цвета используется принцип решеточной спектроскопии. Решетка представляет собой оптический элемент, на котором выгравированы наборы параллельных периодических линий или канавок (часто наклонных) на плоскости.

При падении на плоскость решетки пучка составного света его периодическая структура будет претерпевать дифракцию, а также будет интерферировать прошедший или отраженный дифракционный свет. Энергия света будет перераспределяться, и свет с разными длинами волн будет распространяться в разных направлениях, формируя в определенном положении экстремум суперпозиции длин волн определенного типа, тем самым достигается расщепление света.

Спектроскопические колориметры могут создавать спектральные кривые, которые эквивалентны идентификационной карте цвета и являются уникальными. Поэтому данные о цвете, считываемые спектрофотометром, абсолютно точны.

В начале развития А. спектрофотометр, сотрудники отдела исследований и разработок обычно рассматривают конфигурации, подходящие для различных отраслей, продуктов и условий измерения, включая выбор источников света (A, C, D65, D50 и т. д.), различные формулы цветового различия для выбора и возможность установки диапазонов допусков. на основе квалификационных требований к продукту, которые могут быстро обнаруживать различия в цвете продукта и подходят для контроля цвета в крупномасштабном промышленном производстве.

Характеристики спектрофотометра:
Мы знаем, что свет воспринимается человеческим глазом в виде электромагнитных волн, и разные длины волн света представляют для нас разные цвета в спектре. Красный свет имеет самую большую длину волны, а фиолетовый свет имеет самую короткую длину волны.

Остальные расположены в следующем порядке: красный, оранжевый, желтый, зеленый, индиго и фиолетовый. Спектрофотометр анализирует эти огни, используя правила спектра.

Как правило, спектрофотометр имеет составной датчик для измерения спектральной отражательной способности длины волны объекта. Микропроцессор используется для расчета данных спектральной отражательной способности с использованием метода расчета цветового различия, предусмотренного внутри спектрофотометра, для расчета третьего значения возбуждения. С тремя значениями возбуждения мы можем рассчитать необходимую нам информацию о цвете на основе различных формул расчета цветового пространства, предоставленных CIE.

Для спектрофотометр, он не только имеет все функции и возможности обычного измерителя цветовой разницы, но также имеет более высокую чувствительность. Поскольку спектральный датчик измеряет свет в различных интервалах длин волн, измеритель цветовой разницы обычно находится в диапазоне от 0.01 до 0.02 Δ E * ab, что, можно сказать, имеет очень небольшую погрешность.

Скорость измерения намного выше, чем у обычного цветоразностного прибора, который может измерить оба цвета примерно за 0.3 секунды. Это приложение для определения цвета в серийном промышленном производстве может значительно повысить скорость определения цвета и эффективность производства.

Ассоциация спектрофотометр может отображать информацию о цветности на основе внутреннего заданного пространства цветности и формулы расчета и выводить ее в цифровом виде. Кроме того, спектрофотометр также может анализировать потенциальную информацию о спектральных данных на основе данных цветности.

Ассоциация спектрофотометр предназначен для сравнения данных и моделирования визуальной цветности, а также является важным вспомогательным инструментом для компьютерного сопоставления цветов, который может помочь крупным производителям в совершенстве выполнить анализ, обработку и мониторинг информации о спектре и цветности.

Использование спектрофотометр включает в себя важное уравнение данных — уравнение допуска цвета, которое на самом деле является диапазоном допуска, на который мы обычно ссылаемся. В промышленном серийном производстве существует допуск к контролю продукта и квалификационного статуса, что является быстрым и разумным.

Ассоциация спектрофотометр хочет измерить разницу в цвете продукта и контролировать ее, что аналогично обычному измерителю разницы в цвете. Во-первых, необходимо измерить информацию о стандартном образце продукта, а затем сравнить информацию о цвете измеренного образца, чтобы получить данные о цветовом различии.

На самом деле измерение цвета и управление им в целом одинаковы, за исключением того, что спектрофотометр обладает более высокой точностью и более широким набором функций.

Настольный спектрофотометр (отражающая и пропускающая способность) DSCD-920 оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном, полным диапазоном длин волн, операционной системой Android. Освещение: коэффициент отражения D/8° и коэффициент пропускания D/0° (включая УФ/исключая УФ), высокая точность измерения цвета, большой объем памяти, программное обеспечение для ПК. Из-за вышеуказанных преимуществ он используется в лаборатории для анализа цвета и связи.

Изучение внутренней работы спектрофотометра: как измерить цветовую разницу

DSCD-920_Настольный спектрорадиометр

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки:

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=