+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
05 Май, 2023 520 Просмотров Автор: Черри Шен

Связь между представлением цвета объекта и спектрофотометром

Днем мы можем видеть разноцветные цвета, а ночью все предметы становятся черными. Взаимосвязь между представлением цвета объекта и спектрофотометр.
1. Разные объекты будут иметь разные цвета, поэтому цвет должен быть связан с атрибутами самого объекта.
2. При разном освещении один и тот же объект будет иметь разные цвета, например, яблоко ниже. Цвет различен при свете и солнечном свете, а это означает, что цвет связан с источником света:
3. Разные люди будут испытывать разные чувства при взгляде на один и тот же объект, поэтому представление цвета также связано с человеческим глазом.

Можно сделать вывод, что цветовое представление объекта связано с тремя факторами: атрибутом самого объекта, источником света и человеческим глазом. Как показано на рисунке ниже, когда источник света падает на яблоко, человеческий глаз может чувствовать цвет яблока.

1. Источник света
Согласно научному определению, свет относится ко всему электромагнитному спектру, который можно разделить на радиоволны, инфракрасные лучи, видимый свет, ультрафиолетовые лучи, рентгеновские лучи. и т. д. Длина волны света, воспринимаемая средним человеческим глазом, составляет от 380 до 760 нм.

Солнце – самый большой источник света человечества. Более 99% спектра солнечного термоядерного излучения имеет длину волны от 0.15 до 4.0 микрон. Распределение солнечного спектра показано на рисунке. На эти полосы в разной степени влияет атмосферное затухание. Большая часть видимого излучения может достичь земли. Большая часть ультрафиолетового излучения поглощается озоном в верхних слоях атмосферы. Энергия солнечного излучения, достигающая земли, намного меньше, чем верхняя граница атмосферы. Видимая спектральная область составляет около 40%, инфракрасная спектральная площадь составляет около 60%, а содержание ультрафиолетового света очень мало.

Различные источники света имеют разное спектральное распределение, например, свет лампы накаливания, синий свет, красный свет и другие разные источники света имеют разное содержание компонентов на каждой длине волны.

Стандартный источник света использует искусственный источник света для реализации относительного распределения спектральной мощности стандартного источника света CIE, чтобы удовлетворить прикладные требования колориметрии. Рекомендуемые стандартные источники света: A и C.

Стандартный источник света A: Он представляет собой газонаполненную спиральную вольфрамовую лампу накаливания с соответствующей цветовой температурой 2856K. Если требуется более точное относительное спектральное распределение мощности ультрафиолетового излучения стандартного источника света А, рекомендуется использовать корпус из плавленого кварцевого стекла или лампу с кварцевым окном.

Вольфрамовая лампа накаливания является широко используемым источником искусственного света, простым в использовании и широко используемым во многих приборах для измерения цвета. Но его легко повредить. В настоящее время некоторые колориметрические предприятия с сильными научно-исследовательскими группами используют светодиодные лампы, в которых используются CLED (полнополосные сбалансированные светодиодные источники света).

Стандартный источник света C: реализуется стандартным источником света A в сочетании со специальным набором жидкостных фильтров Davis-Gibson. Фильтр состоит из двух растворов C1 и C2, которые соответственно установлены в резервуаре для жидкости из бесцветного оптического стекла толщиной 1 см.

На практике жидкостный фильтр нужно настраивать очень тщательно, да и пользоваться им тоже очень неудобно. Поэтому вместо них часто используют приближенные стеклянные фильтры, и, конечно, все полученные спектральные характеристики пропускания не могут быть такими точными, как ожидалось.

Поскольку мощность стандартных источников света А и С в ультрафиолетовой области очень мала, что отличается от естественного солнечного света, при котором люди обычно наблюдают цвет, эффект не очевиден при наблюдении нефлуоресцентного цвета, и он может не удовлетворяют потребности в наблюдении флуоресцентного цвета. Ввиду все более широкого применения флуоресцентных красителей необходимо иметь стандартные осветители, включающие мощность ультрафиолетового излучения, приближенную к солнечному свету.

Источник света D65 представляет собой средний солнечный свет в пределах видимого спектра, а короткая волна распространяется на 300 нм. В области около 380-300 нм источник света D65 имеет гораздо более высокое распределение мощности, чем источник света C. Основное назначение источника света D65 состоит в том, чтобы вычислить трехцветное значение и другие данные цветности цвета объекта путем взвешивания. Он может широко использоваться в текстильной, полиграфической и красильной промышленности, одежде, коже, обувных материалах, пластмассах, электроприборах, распылении, гальванике, покрытиях, чернилах, пигментах, химикатах, печати, упаковке, мебели, строительных материалах, фотографии и другом управлении пигментами. поля.

2. Атрибут самого объекта
Когда свет падает на объект, он будет передаваться, отражаться и рассеиваться. Когда свет падает на прозрачный предмет, большая часть света проникает в предмет и лишь малая часть отраженного и рассеянного света. Когда свет падает на все непрозрачные объекты, большая часть света отражается и рассеивается, и свет почти не проходит через объект. Различные объекты имеют разные коэффициенты пропускания, отражательную способность, показатель преломления и другие свойства для разных длин волн, поэтому они представляют разные цвета. Цвет прозрачных предметов определяется проходящим через них светом, а цвет непрозрачных предметов определяется отраженным и рассеянным светом.

Например, голубое небо связано с тем, что, когда солнце входит в атмосферу, цветной свет с большей длиной волны, такой как красный свет, проходит через атмосферу к земле; Фиолетовый, синий и голубой свет с длиной волны рассеиваются, когда сталкиваются с атмосферными молекулами, кристаллами льда, каплями воды и т. д. Рассеянный фиолетовый, синий и голубой свет заполняет небо, делая небо голубым.

Когда небо полно мелких капель воды после дождя, когда солнце светит на эти маленькие капли воды, свет с разной длиной волны рассеивается в небе под разными углами, образуя радугу.

3. Человеческий глаз
Глаз представляет собой оптическую систему, состоящую из роговицы, радужной оболочки, хрусталика, цилиарного тела и стекловидного тела. Строение глаза показано на рисунке. Сетчатка со слепым пятном и макулой является частью восприятия света и обработки сигналов и является ключевой частью человеческого зрения; Зрительный нерв и мозг являются системами передачи и отображения сигналов. Поскольку свет с длиной волны менее 300 нм и с длиной волны более 1400 нм может поглощаться роговицей, передней камерой, хрусталиком, стекловидным телом и т. д., диапазон длин волн светового излучения, достигающего сетчатки, составляет 300~1400 нм.

Свет, отраженный внешними предметами, проходит по очереди через роговицу, зрачок, хрусталик и стекловидное тело, а затем за счет преломления хрусталика попадает на сетчатку, формируя изображение предмета. В сетчатке есть светочувствительные клетки. Эти клетки передают информацию об изображении в определенную область мозга через зрительный нерв, и люди производят зрение.

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.

Связь между представлением цвета объекта и спектрофотометром

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 *

=