Wyjaśnienie urządzeń pomiarowych z głowicą kulową i komponentu zwierciadlanego

Różne powierzchnie mogą wpływać zarówno na kolor, jak i wygląd obiektów. Kolorowy i błyszczący obiekt zwykle wydaje się bardziej nasycony dla oka, podczas gdy podobny obiekt o matowej, rozproszonej powierzchni wydaje się bardziej matowy.

Jeśli uformują Państwo błyszczącą, półmatową i matową powierzchnię z tego samego czarnego plastiku, błyszcząca powierzchnia będzie często wydawać się najczarniejsza, podczas gdy bardzo matowa powierzchnia będzie wydawać się znacznie jaśniejsza. Ten sam efekt można również uzyskać za pomocą Laminowanie folii wydruków: błyszczący laminowany ciemnoniebieski lub czarny wydaje się bardziej nasycony i ciemniejszy, matowy laminowany czarny jest jaśniejszy i bardziej szary dla ludzkiego oka ze względu na rozproszone załamanie światła.

Ludzie postrzegają kolor obiektów poprzez światło odbijane przez te obiekty, a różne powierzchnie odbijają światło w różny sposób. Istnieją zatem dwa ogólne sposoby odbijania światła przez obiekt: Odbicie zwierciadlane i rozproszone.

Światło odbite i rozproszone Odbicie obiektów matowych i błyszczących

Odbicie lustrzane

Odbicie lustrzane ma miejsce, gdy światło odbija się od źródła światła pod równym, ale przeciwnym kątem. Mówiąc prościej, przypomina to piłkę odbijającą się od gładkiej podłogi i powracającą pod tym samym kątem. Odbicie to występuje głównie na obiektach o błyszczących, gładkich powierzchniach.

Odbicie rozproszone

Z drugiej strony, jeśli odbite światło jest rozproszone w wielu różnych kierunkach, jest to określane jako odbicie rozproszone. Odbicie to występuje w przypadku obiektów o matowej i nieregularnej powierzchni. Piłka odbiłaby się od takiej powierzchni - na przykład nieregularnej podłogi złożonej z wielu piramid o różnych rozmiarach - czasami pod jednym kątem, a czasami pod zupełnie innym kątem.

Urządzenia pomiarowe z głowicą sferyczną z kulą całkującą

Wenn man heute Farbe und Glamour in weltweiten Lieferketten und auf unterschiedlichen Oberflächen bewerten soll, wird das oft mit Kugelkopf-Spektrofotometrjak KonicaMinolta CM-26d z którym byliśmy w stanie Dowód GmbH oferuje również kolor półmatowy i matowy bezbarwny CIELAB HLC Colour Alas XL. Dzięki sferycznej geometrii głowicy d:8 i zintegrowanemu czujnikowi połysku 60°, który może być używany zarówno w trybie pomiaru SCI - "Specular Component Included", jak również SCE - "Specular Component Excluded", to urządzenie pomiarowe może zmierzyć kolor i połysk w czasie krótszym niż sekunda, bez konieczności używania dodatkowego urządzenia pomiarowego do pomiaru połysku i zawsze konieczności jego ustawiania i ponownego ustawiania.

Proof.de: Spektrofotometr z głowicą kulową KonicaMinolta CM26d z pomiarem SCI i SCE: pomiar barwy wolnej CIELAB HLC Colour Atlas XL
Proof.de: Miernik widma z głowicą kulową KonicaMinolta CM26d z pomiarem SCI i SCE: Wskazanie wyświetlacza

 

Proof.de: Miernik widmowy z głowicą kulistą KonicaMinolta CM26d z pomiarem SCI i SCE: W CK-26d wysuwana klapka pozwala użytkownikowi spojrzeć bezpośrednio w sferę całkującą, a tym samym ponownie wizualnie sprawdzić sekcję pomiarową przez sferę.
W KonicaMinolta CM-26d sferę całkującą można obserwować bezpośrednio przez wysuwaną klapkę, co pozwala na ponowne wizualne sprawdzenie sekcji pomiarowej przez sferę i odpowiednie dostosowanie.po prostuproszę zoptymalizować.

W przypadku sferycznych urządzeń pomiarowych, mierzone powierzchnie są zwykle oświetlane pod każdym kątem i mierzone pod kątem 8 stopni od osi pionowej. Ten warunek pomiaru jest określany jako d/8 lub d:8. Większość urządzeń do pomiaru sfery całkującej, takich jak CM-26d, może mierzyć z lub bez komponentu połysku, jak opisano powyżej.
Natomiast modele 45/0 stosowane w przemyśle drukarskim, takie jak X-Rite i1 Pro2, zawsze mierzą bez odbicia lustrzanego. Odbicie powierzchni próbki jest zatem postrzegane inaczej przez geometrie optyczne d:8 z komponentem połysku - SCI - , d:8 bez komponentu połysku - SCE - i 45/0.

Wyjaśnienie pomiaru składowej lustrzanej głowicy kulowej SCI / SPIN i SCE / SPEX

Tryb pomiaru SCI

Aby zmierzyć prawdziwy kolor obiektu bez wpływu wykończenia powierzchni, używany jest tryb pomiaru "Specular Component Included" (SCI). Tryb SCI obejmuje zarówno światło odbite, jak i rozproszone i jest idealny do kontroli jakości i monitorowania jakości kolorów.

  • Oświetla próbkę równomiernie ze wszystkich stron.
  • Uwzględnia odbicie całej powierzchni.
  • Charakteryzuje się dobrą powtarzalnością i jest niewrażliwy na zmiany powierzchni lub artefakty.
  • Nie dostrzega różnic w połysku próbki i dlatego nie symuluje oceny wizualnej.

Tryb pomiaru SCE

Tryb pomiaru "Specular Component Excluded" (SCE), który wyklucza odbite światło zwierciadlane, służy do oceny koloru obiektu, który powinien odpowiadać wizualnej percepcji ludzkiego oka. W trybie SCE błyszcząca powierzchnia jest zwykle mierzona ciemniej niż matowa powierzchnia tego samego koloru, podobnie jak widzi ją ludzkie oko. Tryb ten jest zwykle używany w testach kontroli jakości, aby upewnić się, że kolor jest zgodny ze standardami kolorów poprzez kontrolę wizualną.

  • Oświetla próbkę równomiernie ze wszystkich stron, ale nie pod kątem odbicia pomiaru.
  • Eliminuje lustrzane odbicie powierzchni, choć zwykle nie całkowicie
  • Obejmuje rozproszone odbicie powierzchniowe.
  • Jest nieco wrażliwy na zmienność i nierówności powierzchni.
  • Mierzy kolor powierzchni podobnie do tego, jak widzi ją ludzkie oko.

Więcej artykułów na ten temat:

Proszę zostawić komentarz

Zgoda na pliki cookie według RODO z Real Cookie Banner