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色差儀的核心技術

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色差儀的核心技術

發布時間:2012-06-07 瀏覽:171 次
色差儀的核心技術
我們都知道現在市場上主流的色差儀根據價位的不同核心技術也是不同的,不同核心技術的色差儀適用的范圍和方向也是不同的。就目前色差儀市場上的色差儀主流技術分析大概分為三刺激值型色差儀、光電積分型色差儀、分光光度色差儀三種。
三刺激值型色差儀是色彩管理發展史上一個里程碑式的儀器,這種技術的色差儀是有美國人最先根據光學理論和色度分析研發出來的。彩色視覺三色理論為色彩的每個知覺假定了一個坐標,分別給出了色彩的紅、綠、藍量,因為達到視網膜的光量取決于有效光量,這三個坐標值[三刺激值x(λ)、y(λ)、z(λ)就是用照明的三刺激值加權的反射率值,色差儀通過計算反射率最終計算出色差的大小。
三刺激值是色差儀中利用內部光源的紅、綠、藍熒光粉模擬的。就像任何一個色彩(熒光屏的色域內)可以通過正確選擇紅、綠、藍熒光粉的組合強度產生一樣,任何一個色彩可以用三個刺激值的適量組合產生。但可惜的是,三刺激值是想象的,因為三刺激值必須比光譜色彩更飽和。
三刺激值型色差儀因為研發較早色差儀的技術還沒成熟,所以這種色差儀只能控制工業上色差范圍比較大的物品的色差。
光電積分色差儀是在三刺激值的基礎加入積分球原理研發出來的,它介于三刺激值和分光光度色差儀之間,精度比較高、測量的范圍比較廣。使用積分球來測量光通量(Lumen)時,可使得測量結果更為可靠,積分球可降低并除去由光線的形狀、發散角度、及探測器上不同位置的響應度差異所造成的測量誤差。
積分球可與色差儀搭配,將積分球的光輸出孔通過光纖連接到光譜儀的入射口,使得測量的再現性大幅的提高。
分光光度色差儀是目前色差儀種類中精度最高的一種也是測量范圍最廣的一種。分光光度法是通過測定被測物質在特定波長處或一定波長范圍內光的吸收度,對該物質進行定性和定量分析的方法。
在分光光度計中,將不同波長的光連續地照射到一定濃度的樣品溶液時,便可得到與眾不同波長相對應的吸收強度。如以波長(λ)為橫坐標,吸收強度(A)為縱坐標,就可繪出該物質的吸收光譜曲線。利用該曲線進行物質定性、定量的分析方法,稱為分光光度法,也稱為吸收光譜法。用紫外光源測定無色物質的方法,稱為紫外分光光度法;用可見光光源測定有色物質的方法,稱為可見光光度法。它們與比色法一樣,都以Beer-Lambert定律為基礎。 上述的紫外光區與可見光區是常用的。但分光光度法的應用光區包括紫外光區,可見光區,紅外光區。
以上就是色差儀的不用種類的核心技術和使用范圍的區分,在工業生產中為了更好的管理自己產品的色彩,就要根據產品的要求選擇不同的色差儀。
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