色差仪的分类,原理及测量方法
- 格式:docx
- 大小:16.47 KB
- 文档页数:2
色差仪作业指导书一、背景介绍色差仪是一种用于测量物体颜色差异的仪器,广泛应用于纺织、印刷、塑料、化妆品等行业。
正确使用色差仪可以帮助用户快速准确地判断颜色差异,保证产品质量的稳定性。
本作业指导书将详细介绍如何正确操作色差仪,以及相关的注意事项。
二、色差仪的基本原理色差仪通过测量物体反射或透射的光谱数据来评估物体的颜色。
其基本原理是根据人眼对颜色的感知特性,使用三个标准观察者曲线来模拟人眼对颜色的感知。
色差仪会测量样品与标准颜色之间的差异,并将其表示为色差值,以便用户判断产品是否符合要求。
三、色差仪的操作步骤1. 准备工作a. 确保色差仪处于正常工作状态,检查仪器是否通电并处于待机状态。
b. 清洁测量孔和观察窗,以确保没有灰尘或杂质影响测量结果。
c. 将标准颜色板放置在测量孔上,按照仪器要求进行校准。
2. 测量样品a. 将待测样品放置在测量孔上,确保样品与测量孔完全接触,避免空气或其他杂质的干扰。
b. 确保样品平整,避免出现皱褶、气泡等影响测量结果的情况。
c. 按下仪器上的测量按钮,开始进行测量。
3. 分析结果a. 仪器将自动计算样品与标准颜色之间的色差值,并显示在仪器屏幕上。
b. 根据所设定的色差容限,判断样品的颜色是否符合要求。
c. 如有需要,可以将测量结果保存或导出,以便后续分析和记录。
四、色差仪的注意事项1. 校准:在每次使用前,都需要对色差仪进行校准,以确保测量结果的准确性。
2. 温度和湿度:色差仪的测量结果会受到环境温度和湿度的影响,因此在测量前应确保环境条件稳定。
3. 光线干扰:避免在强光或直射阳光下进行测量,以免干扰测量结果。
4. 样品处理:样品的处理方法会对测量结果产生影响,应注意避免污染、损坏或变形等情况。
5. 测量角度:不同的测量角度会对测量结果产生影响,应根据具体要求选择合适的测量角度进行测量。
6. 测量顺序:如果需要测量多个样品,应按照相同的顺序进行测量,以避免顺序对测量结果产生影响。
色差仪作业指导书一、引言色差仪是一种用于测量物体颜色差异的仪器,广泛应用于纺织、印刷、油漆、塑料等行业。
本作业指导书旨在提供详细的操作步骤,以匡助操作人员正确使用色差仪进行测量和分析。
二、色差仪的基本原理色差仪通过测量物体反射或者透射的光谱信息,根据人眼对颜色的感知特性,计算出物体的颜色差异。
其基本原理包括光源、样品、检测器和色差计算。
三、准备工作1. 确保色差仪处于良好的工作状态,检查电源是否正常连接。
2. 清洁色差仪的光学部件,如透射窗口和反射窗口,以确保测量结果的准确性。
3. 根据需要选择合适的光源,如D65、D50等。
4. 根据样品特性选择合适的测量模式,如反射测量、透射测量等。
四、操作步骤1. 打开色差仪电源,待仪器启动完成后,进入待机状态。
2. 将样品放置在色差仪的测量台上,并保持平整。
3. 选择适当的测量模式,如反射测量模式。
4. 调整测量角度,通常为0°/45°或者8°/d。
5. 根据需要选择测量区域,如全样品测量或者局部测量。
6. 点击开始测量按钮,色差仪将自动进行测量并显示测量结果。
7. 根据测量结果进行分析和判断,如色差值、颜色坐标等。
8. 根据需要可以保存测量结果或者导出数据。
五、常见问题及解决方法1. 测量结果不许确:可能是由于样品表面不干净或者色差仪光学部件脏污所致,应及时清洁。
2. 测量结果波动较大:可能是由于环境光干扰或者测量角度选择不当所致,应调整测量条件。
3. 无法启动色差仪:可能是电源故障或者连接不良所致,应检查电源和连接线。
4. 无法保存测量结果:可能是存储空间已满或者存储介质故障所致,应清理存储空偶尔更换存储介质。
六、安全注意事项1. 在操作色差仪时,应注意避免直接接触光源,以免损伤眼睛。
2. 在清洁色差仪光学部件时,应使用柔软的清洁布,避免使用有腐蚀性的溶剂。
3. 在操作色差仪时,应注意避免碰撞或者摔落,以免损坏仪器。
七、总结本作业指导书详细介绍了色差仪的基本原理、操作步骤和常见问题解决方法。
色差仪工作原理色差仪是一种广泛应用于色彩测量和质量控制的仪器。
它通过测量物体表面的颜色差异来评估色彩的一致性和质量。
色差仪的工作原理基于光学原理和色彩空间的概念。
1. 光学原理:色差仪利用光学系统来获取物体表面的颜色信息。
它通常由光源、样品和检测器组成。
光源发出光线,经过样品后,被检测器接收。
光源可以是白光或特定波长的光,如D65光源,用于模拟自然光照条件。
2. 色彩空间:色彩空间是一种用于描述和表示颜色的数学模型。
常见的色彩空间包括RGB、Lab、LCH等。
RGB色彩空间由红、绿、蓝三个分量组成,Lab色彩空间则由亮度(L)、a轴(红绿轴)和b轴(黄蓝轴)组成。
色差仪通常可以在不同的色彩空间之间进行转换。
3. 测量原理:色差仪通过测量样品与标准样品之间的颜色差异来评估色彩的一致性。
首先,色差仪会对标准样品进行测量,获取其颜色信息作为参考。
然后,它会对待测样品进行测量,并将其颜色信息与标准样品进行比较。
通过计算两者之间的色差值,可以评估样品的色彩差异程度。
4. 色差计算:色差仪通常使用数学算法来计算色差值。
常见的色差计算方法包括ΔE*ab、ΔE*uv、ΔE*94等。
这些方法基于色彩空间中的坐标差异来计算色差值。
ΔE*ab是一种常用的色差计算方法,它根据Lab色彩空间中的坐标差异来评估样品的色差。
5. 数据分析与显示:色差仪通常会将测量结果以数值和图形的形式显示出来。
数值显示包括色差值、颜色坐标等参数,用于直观地评估样品的色彩差异。
图形显示通常以色差图、色差分布图等形式展示样品的色差情况,帮助用户更直观地理解和分析测量结果。
6. 应用领域:色差仪广泛应用于各个行业,包括纺织、塑料、油漆、印刷、陶瓷等。
它可以用于检测产品的色彩一致性、色差控制、配色匹配等方面。
例如,在纺织行业,色差仪可以用于检测面料的色差,保证产品的质量和一致性。
总结:色差仪通过光学原理和色彩空间的概念,利用测量和比较样品与标准样品之间的颜色差异,来评估样品的色彩一致性和质量。
色差仪基本原理及使用方法色差仪基本原理及使用方法1. 色差仪的基本原理色差仪是一种用于测量物体颜色的仪器,它可以帮助我们判断不同样品之间的颜色差异。
色差仪的基本原理是利用人眼对颜色的感知来测量和比较物体的颜色差异。
它通过测量样品反射或透射的光的强度和波长分布,将这些数据转换为数值,并与标准参考色进行比较,以确定样品颜色的差异情况。
2. 色差仪的使用方法2.1 准备工作在使用色差仪之前,需要进行一些准备工作。
1. 将色差仪放置在平稳的工作台面上,并确保其表面清洁干净。
2. 打开色差仪的电源开关,并等待仪器初始化完成。
3. 根据需要,选择合适的测量模式和颜色空间。
2.2 校准仪器在进行测量之前,通常需要对色差仪进行校准,以确保其准确性和精度。
1. 将标准参考色放置在色差仪的测量孔中,并按下校准按钮。
2. 等待仪器完成校准过程,并确保校准成功。
2.3 进行颜色测量完成了准备工作和仪器校准后,可以开始进行颜色测量了。
1. 将待测样品放置在色差仪的测量孔中,并调整合适的光源和观察角度。
2. 按下开始测量按钮,等待仪器完成测量过程。
3. 记录测量结果,并与标准参考色进行比较。
根据测量结果,可以判断样品与标准参考色之间的颜色差异程度。
2.4 分析测量数据在完成测量后,可以对测量数据进行进一步的分析和处理。
1. 使用色差仪提供的软件或工具,导出测量数据到计算机中。
2. 对测量数据进行数据分析、图形显示等操作,以便更直观地了解样品的颜色差异情况。
2.5 清洁和保养使用完色差仪后,应及时进行清洁和保养,以确保仪器的正常运行和长期使用。
1. 关闭色差仪的电源,并拔除电源线。
2. 使用干净的软布轻轻擦拭仪器表面,去除灰尘和污渍。
3. 根据需要,定期进行仪器的维护和保养,如校准、更换灯泡等。
3. 注意事项在使用色差仪时,需要注意以下事项,以确保测量结果的准确性和可靠性。
1. 尽量避免在强光源下测量,以免影响测量结果。
2. 避免在颜色不稳定的环境中测量,如灯光闪烁或有色光源的情况下。
色差仪使用说明书一、简介色差仪是一种专业的仪器设备,用于测量物体表面颜色的差异。
本说明书将详细介绍色差仪的组成部分、工作原理、操作方法以及注意事项。
二、组成部分1. 主机:包含显示屏、测量组件以及控制按钮,用于显示测量结果和设置参数。
2. 测量头:位于主机顶部,用于对待测物体表面进行颜色测量。
3. 电源适配器:提供电源供色差仪工作。
三、工作原理色差仪通过光电传感器捕捉物体表面发射或反射的光线,并将其转化为电信号。
通过比较参考样本和待测样本的光电信号差异,计算出它们之间的色差值,从而评估色彩的差异程度。
四、操作方法1. 准备工作a. 确保色差仪处于平稳的工作状态并连接电源适配器。
b. 打开主机电源开关,待显示屏亮起。
c. 确保测量头无污损或损坏,并清洁待测物体表面。
2. 设置参数a. 使用控制按钮在主机界面上选择合适的测量模式(如LAB模式)。
b. 根据需要,设定测量的光源(如D65)和观察角度(如10°)。
3. 进行测量a. 将测量头对准待测物体表面,确保头部与表面贴合。
b. 按下“测量”按钮,等待测量结果的显示。
4. 获取结果a. 在显示屏上查看测量结果,包括色差值、颜色坐标等信息。
b. 可以选择将结果保存至存储设备或通过打印功能输出。
c. 根据需要,可以进行多次测量以获得更准确的平均值。
5. 关机a. 使用控制按钮选择“关机”选项,确认关机操作。
b. 关闭电源开关,并断开电源适配器。
五、注意事项1. 使用前,请详细阅读本说明书并按要求正确操作。
2. 避免将色差仪暴露在强烈的光源下,可能会对测量结果产生干扰。
3. 在使用过程中,请避免触摸测量头,以免影响测量精度。
4. 若测量头出现损坏或故障,请立即停止使用,并联系售后服务部门进行维修。
5. 请定期清洁色差仪的各个部件,以确保其正常工作和准确测量。
6. 当色差仪长时间不使用时,建议断开电源适配器并妥善保存。
六、维护保养1. 定期检查仪器的外观和连接部位,确保设备的完好。
3nh色差仪作业指导书摘要:一、3nh色差仪简介二、3nh色差仪的使用方法1.开机及预热2.测量原理及操作步骤3.数据读取与分析三、3nh色差仪的维护与保养四、应用领域及优势五、总结与建议正文:一、3nh色差仪简介3nh色差仪是我国色差检测领域的知名品牌,其产品系列丰富,包括台式分光测色仪、便携式分光测色仪、非接触式分光测色仪以及电脑色差仪等。
3nh色差仪以其高精度、高稳定性和便捷的操作赢得了广大用户的认可。
本文将为大家详细介绍3nh色差仪的使用方法及其相关操作指引。
二、3nh色差仪的使用方法1.开机及预热在使用3nh色差仪前,请确保仪器电源线插头插入电源插座,打开电源开关。
仪器启动后,进行约10分钟的预热,以确保仪器稳定运行。
2.测量原理及操作步骤在预热结束后,将待测样品放置在色差仪的测量平台上。
根据样品类型和测量需求,选择合适的测量模式。
然后,按照以下步骤进行操作:a.按下“测量”按钮,仪器开始测量。
b.测量过程中,保持样品位置稳定,避免光线反射对测量结果产生影响。
c.测量完成后,仪器自动显示色差数据。
3.数据读取与分析在测量过程中,3nh色差仪会自动计算色差值,并在测量结束后显示在屏幕上。
用户可以根据实际需求,参考仪器提供的色差数据进行调整和控制。
色差值越小,说明样品颜色的均匀性越好。
三、3nh色差仪的维护与保养1.定期清洁测量平台,确保测量精度。
2.避免将色差仪置于潮湿、高温、强光等环境中,以免影响仪器性能。
3.不要让色差仪受到撞击或摔落,以免损坏内部元件。
四、应用领域及优势3nh色差仪广泛应用于纺织、印染、化工、食品、医药等行业。
其优势如下:1.高精度:3nh色差仪采用先进的技术,确保测量结果的高精度。
2.高稳定性:仪器的性能稳定,适用于长时间连续工作。
3.便捷操作:3nh色差仪操作简便,便于上手。
五、总结与建议3nh色差仪作为一种高精度、高稳定性的色差检测仪器,在各个行业中发挥着重要作用。
色差仪基本原理及使用方法色差仪基本原理及使用方法1. 引言色差仪是一种用于测量物体表面颜色差异的仪器,广泛应用于印刷、纺织、塑料等行业。
本文将详细介绍色差仪的基本原理和使用方法,以帮助读者更好地理解和运用此仪器。
2. 基本原理色差仪的工作原理基于反射光的特性。
当物体表面被照射光源照亮时,其会吸收不同波长的光并反射出其他波长的光,形成物体特定的颜色。
色差仪通过测量反射光的特性来确定物体的颜色。
3. 色差参数3.1 RGB颜色空间色差仪通常使用RGB(红、绿、蓝)颜色空间来表示颜色。
在该颜色空间中,颜色由红、绿、蓝三个通道的值组成。
每个通道的值的范围是0到255,其中0表示最小的颜色亮度,255表示最大的颜色亮度。
3.2 LAB颜色空间除了RGB颜色空间,色差仪还可以使用LAB颜色空间来表示颜色。
LAB颜色空间由亮度(L)和两个色度(A和B)组成。
其中L 表示亮度,A表示绿-洋红轴的分量,B表示蓝-黄轴的分量。
4. 色差仪的使用方法4.1 校准色差仪在使用色差仪之前,需要对其进行校准。
校准的目的是确保色差仪在测量时准确无误。
具体的校准步骤可以参考色差仪的使用说明书。
4.2 测量样本使用色差仪测量样本时,需要将样本放置在测量台上,并确保样本与色差仪的测量头保持垂直。
然后按下测量按钮进行测量。
4.3 分析测量结果测量完成后,色差仪会显示测量结果。
根据需要,可以查看RGB或LAB值以及相应的色差值。
通过分析测量结果,可以判断样本颜色与目标颜色之间的差异。
5. 附件本文档涉及的附件包括:- 色差仪的使用说明书- 校准工具及标准色板6. 法律名词及注释6.1 色差色差是指物体表面颜色与目标颜色之间的差异。
色差可以用RGB或LAB值表示,也可以用Delta E值表示,Delta E值越小表示色差越小。
6.2 RGB颜色空间RGB颜色空间是一种用红、绿、蓝三个通道的值来表示颜色的系统。
每个通道的值的范围是0到255.6.3 LAB颜色空间LAB颜色空间是一种用亮度(L)和两个色度(A和B)来表示颜色的系统。
色差仪工作原理色差仪是一种用于测量物体颜色差异的仪器。
它通过测量物体反射或者透射的光线的波长和强度来确定物体的颜色差异。
色差仪广泛应用于各种领域,如纺织、印刷、塑料、涂料等,以确保产品的颜色一致性和质量。
色差仪的工作原理可以分为三个主要步骤:光源发射、样品测量和数据处理。
1. 光源发射色差仪通常使用白光源,如D65光源,来摹拟自然光。
这种光源具有均匀的光谱分布,可以提供准确的颜色信息。
光源发射后,经过一系列的光学元件,如滤光片和透镜,将光线聚焦到样品上。
2. 样品测量样品测量是色差仪的核心部份。
当光线照射到样品上时,一部份光线被样品反射或者透射出来。
色差仪使用光电二极管或者光电二极管阵列来接收反射或者透射的光线,并将其转换为电信号。
在测量之前,色差仪需要进行校准。
校准是通过测量标准参考样品来调整仪器的参数,以确保测量结果的准确性和可重复性。
在实际测量中,色差仪通常会测量样品的三个参数:L*、a*和b*。
L*表示样品的明度,取值范围从0(黑色)到100(白色)。
a*表示样品的红绿色差,取值范围从-100(绿色)到+100(红色)。
b*表示样品的黄蓝色差,取值范围从-100(蓝色)到+100(黄色)。
3. 数据处理测量完成后,色差仪会将接收到的电信号转换为颜色参数。
这些参数可以用于比较不同样品之间的颜色差异,或者与标准参考样品进行比较,以确定样品的颜色是否符合要求。
色差仪通常配备了一个显示屏,用于显示测量结果。
此外,它还可以通过USB 或者无线连接将数据传输到计算机或者挪移设备上进行进一步分析和存储。
总结:色差仪通过测量物体反射或者透射的光线的波长和强度来确定物体的颜色差异。
它的工作原理包括光源发射、样品测量和数据处理。
色差仪广泛应用于各种领域,以确保产品的颜色一致性和质量。
分光色差仪原理
分光色差仪是一种用于测量物体颜色差异的仪器。
它利用了物体吸收、反射或透射光的性质来分析和比较不同样品的颜色。
分光色差仪的工作原理可以分为以下几个步骤:
1. 光源:分光色差仪中通常使用白色光源,如白炽灯、白光二极管等。
这些光源会发出连续的光谱,涵盖了整个可见光范围。
2. 分光器:光线从光源传入分光器,分光器的作用是将白光分成不同波长的光,通常使用光栅或衍射光栅来实现。
3. 样品与参考:分光色差仪中通常需要同时测试样品和参考物体的颜色。
样品可以是需要测量颜色差异的物体,而参考物体是用于建立一个基准,以进行颜色比较和调整。
4. 探测器:分光色差仪使用光敏元件(如光电二极管或光电多线性传感器)来检测样品和参考的反射或透射光。
这些元件可以将光转换成电信号,然后进行进一步的处理。
5. 处理和比较:仪器会将样品和参考的光信号进行数字化处理,然后比较两者之间的差异。
这可以通过计算两者的光谱分布、色度坐标或色差值来实现。
6. 结果显示:分光色差仪通常会将分析结果显示在仪器的屏幕上,以便用户观察和记录。
总体而言,分光色差仪利用光学原理和光电技术来分析和比较不同样品的颜色差异。
通过测量反射或透射光,并将其转换成电信号进行处理和比较,分光色差仪能够为用户提供准确的颜色测量结果。
色差仪基本原理及使用方法色差仪基本原理及使用方法1. 背景介绍在颜色、印刷、纺织、化妆品等领域中,对于颜色的准确度要求越来越高。
色差仪作为一种常用的检测工具,被广泛应用于这些领域中,以确保产品的颜色一致性和质量。
本文将介绍色差仪的基本原理以及使用方法。
2. 色差仪基本原理2.1 光源色差仪的光源通常为D65光源,这是一种模拟自然光的光源。
D65光源的光谱分布与太阳光相似,被广泛用于评估色差。
2.2 探测器色差仪的探测器用于接收反射或透射的光线,并将其转换为电信号。
常见的探测器有光电二极管(photodiode)和光电倍增管(photomultiplier tube)。
其中,光电倍增管在低光强度条件下具有更高的灵敏度。
2.3 显示方式色差仪通常使用三角形显示方式,将颜色表示为三个参数:L(明度),a(红绿色调),b(黄蓝色调)。
L值表示色彩的明度,a值表示色彩在红绿轴上的偏向,b值表示色彩在黄蓝轴上的偏向。
2.4 校准色差仪需要进行校准,以确保测量结果的准确性。
常见的校准方式包括白板校准和黑板校准。
白板校准通过测量反射白板的颜色来校准色差仪,黑板校准则通过测量反射黑板的颜色来校准色差仪。
2.5 色差计算色差仪可以通过测量样品的颜色与标准颜色之间的差异来计算色差。
常见的色差计算方法包括ΔEab和ΔEcmc。
3. 色差仪使用方法3.1 准备工作在使用色差仪之前,需要进行以下准备工作:- 确保色差仪已经校准,并且校准结果有效。
- 清洁测量窗口和探测器,以确保测量结果准确。
- 设置合适的测量条件,如光源和显示方式。
3.2 测量样品在测量样品时,需要注意以下事项:- 放置样品时,要保证样品与色差仪的测量窗口紧密贴合,以避免外部光线的干扰。
- 根据需要选择透射测量或反射测量。
透射测量适用于透明样品,反射测量适用于大多数非透明样品。
- 对于多块样品的测量,建议在同一时间内进行,以避免光源或环境条件的变化对测量结果的影响。
色差仪的分类,原理及测量方法
1.分类根据性能参数、精度范围和使用要求,色差仪可分为3种
第一种是手持式色差仪,又称色彩色差计,其能直接读取数据,不用连接电脑,不配带
软件,使用方便,价格便宜,但精度较低,在颜色管理的一般领域使用广泛;
第二种是便携式色差仪,又称便携式分光测色仪,其除了能直接读取数据外,还能连接
电脑,配带软件,体积较小,便于携带,精度较高,价格适中;
第三种是台式色差仪,又称台式分光测色配色仪,其具有读数窗口,连接电脑时需要使
用测色、配色软件,具有高精度的测色和配色功能,体积较大,性能稳定,价格较高。目前,
国内印刷企业使用较广的是便携式色差仪。
2.色差仪的原理
色差仪是模拟人眼对红、绿、蓝光感应的光学测量仪器,可以对被测物体进行五角度分
析,其中习惯选择15°、45°、110°的角度进行分析。所有的颜色都可以通过任何一种Lab
颜色标尺被感知并测量,L轴为亮度轴,0为黑,100为白;a轴为红绿轴,正值为红,负值
为绿,0为中性色;b轴为黄蓝轴,正值为黄,负值为蓝,0为中性色。这些标尺可以用来表
示试样与标样的颜色差异,通常以Δa、Δb、ΔL为标识符,ΔE被定义为样品的总色差,
但其不能表示出试样色差的偏移方向,ΔE数值越大,说明色差越大。色差仪可以根据CIE
色度空间的Lab、Lch原理,测量显示出试样与标样的色差ΔE及Δa、Δb、ΔL值。
ΔE通常按如下公式计算:ΔE*=[(ΔL*)+(Δa*)+(Δb*)]1/2有时一些公司会要求总色差
小于2,有的还会要求达到Lab值。如果ΔE≤2.0,建议Δa、Δb、ΔL均≤1.5,一般ΔE
为1.5时目视是可以分辨的。由于Δa、Δb、ΔL一般情况下均没有定值,在要求过于严格
的情况下,往往对总色差ΔE和色差Δc(不考虑亮度影响)都有要求,此时可按如下公式计算:
ΔE*=[(ΔL*)+(Δa*)+(Δb*)]1/2Δc*=[(Δa*)+(Δb*)]1/2具体测量方法在实际操作中,我们将
测量出的数据在图1上标示为一个静态的坐标点(称为起始点)。在印刷过程中要想保证印刷
品色相的稳定性,就需要调墨工人随时调整油墨配比和黏度,这样在每次调整后再测量,就
可以在坐标图上标示出另外的一些坐标点(冲淡点、点黑加重点等),每次调整前后形成的两
个不同的坐标点之间都会有一定的移动方向和距离(沿坐标a轴、b轴距离不等,因产品而
定)。如果我们将这个数值与色差仪上显示的Δa、Δb、ΔL、ΔE等数据结合在一起,在图
1上就会显示成一系列动态的点,那么,这些动态点之间的方向和距离在实际操作中就成了
调墨工人调色时所应添加哪一种或哪几种色墨及其添加量的定性和定量参考,相当于日常调
墨工作中的指南针和测量尺。
有了这样的工具,在调墨工作中即使是新员工也可以很快上手,在理论上也不会犯糊涂,
老员工也会更加游刃有余。当然,要想达到这样的效果,还需要将每个产品的坐标点和动态
点在坐标图上找出来。
(1)根据Δa、Δb、ΔL值确定调整方向和幅度。如果ΔL为正值,表示试样比标样偏白(欠
黑)或者色浅,负值表示试样比标样偏黑或者色深(油墨色浓度高或印版雕得深、印刷墨层厚);
如果Δa为正值,表示试样比标样偏红,负值表示试样比标样偏绿(欠红);如果Δb为正值,
表示试样比标样偏黄,负值表示试样比标样偏蓝(欠黄)。
(2)在需要点黑加重的情况下,ΔL则向负方向变化,而冲淡、稀释油墨或印刷机提速时,
ΔL则向正方向变化。
(3)因为透明物体的颜色是由透射的色光决定的,不透明物体的颜色是由反射的色光决
定的,所以,在调整遮盖力较强的红、蓝、绿、棕等油墨和干净透明的黄色等油墨时,其对
应点坐标Δa、Δb值变化方向是相反的。①对红、蓝、绿、棕等遮盖力较强的油墨进行提
高色浓度等调整后,对应点根据印刷机的提速而向图中圆心方向移动,Δa、Δb变化方向、
大小与坐标图上显示一致;进行开机提速、油墨冲淡或稀释等调整后,对应点随着印刷机的
提速偏离圆心向外移动,Δa、Δb变化方向、大小与坐标图上显示一致。②对干净透明的
黄色等遮盖力较弱的油墨进行提高色浓度等调整后,对应点随着印刷机的提速偏离圆心向外
移动,Δa、Δb变化方向、大小与坐标图上一致;进行开机提速、油墨稀释或冲淡等调整后,
对应点随印刷机的提速向圆心方向移动,Δa、Δb变化方向、大小与坐标图上显示一致。
色差仪作为一种分析检测仪器,在众多领域的应用越来越广泛,深圳威福光电的色差仪
不仅可以对原材料和产品的特性进行验收和质量控制,还可以作为产品研发和工艺改进的一
种重要工具。不过,不同的生产厂家对色差的评定有所不同,这还需要我们在更多的实践中
摸索与探讨。