Принцип и применение инструмента для измерения цвета на основе цветовоспроизведения
Мы крупная полиграфическая компания в Шэньчжэне. Мы предлагаем все книжные издания, книжную печать в твердом переплете, печатную книжную книжку, печатную книжку в твердом переплете, печатную книжку с книжными принтерами, печать книжных шприцев, печать буклетов, упаковочную коробку, календари, все виды ПВХ, брошюры, заметки, детскую книгу, наклейки, все виды специальной бумаги цветной печати продукции, игры карты и так далее.
Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите
http://www.joyful-printing.com. Только ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
электронная почта: info@joyful-printing.net
Цвет является наиболее важным элементом печати и воспроизведения. В процессе производства печатной продукции, как обеспечить истинное воспроизведение цвета, является всемирной проблемой. В настоящее время использование цифрового управления цветом для описания цветовых характеристик каждой производственной линии в процессе производства является наилучшим способом достижения точной цветопередачи, а предпосылка и основа - точность данных измерения цвета.
На этом этапе измерение плотности показало превосходство в некоторых печатных компаниях. Измерение плотности может отражать информацию о толщине слоя чернил и направлять управление увеличением дот. Данные измерения плотности используются для управления качеством печати, которое является удобным и надежным, и ему доверяют люди. Однако значение плотности не может напрямую отражать стимуляцию цвета изображения для человеческого глаза. Он может в основном контролировать разницу цветов печати, но есть определенная ошибка, цвет не является достаточно точным, и это не способствует обмену данными с клиентами. Поэтому производные измерения блеска. Измерение хроматичности может лучше отражать психологию цветового зрения и физиологические законы, предоставлять более подробную информацию о цвете и играть очень хорошую роль в продвижении управления цветом печати.
Во-первых, принцип и применение измерителя плотности
Измеритель плотности состоит из источника света, группы объективов, поляризатора (опционально), цветного фильтра, датчика и электронной системы, дисплея и т. Д. И принципа измерения отражательного денситометра (с цветным фильтром) как показано на фиг.
Денситометр использует встроенные красные, зеленые и синие оптические фильтры для измерения отражения света или пропускания желтого, пурпурного и голубого цветов и вычисляет значение плотности. Этот принцип, основанный на трехцветном фильтре, создает структуру. Он очень прост и широко используется, но из-за дефектов самого цветного фильтра он также представляет собой ограничение, которое измеритель плотности не может преодолеть: он может измерять только значение плотности печатного материала и не включает выражение оттенка, поэтому он не может действительно отражать фактический цвет. Визуальный эффект визуально является «цветным слепым» измерительным устройством.
Кроме того, измерения денситометра имеют другие ограничения. Например, область применения ограничивается четырехцветной печатью. Хотя он часто используется для контроля толщины слоя чернил, нет прямой зависимости между плотностью и толщиной слоя краски. Поэтому целью измерителя плотности является то, что пользователь может предварительно компенсировать и корректировать пленку или печатную форму в соответствии с максимальной / малой плотностью, коэффициентом усиления точки и контрастности печати, предоставляемым пользователем, и направлять диспетчер производства для правильного отображения сеть, чтобы определить количество чернил. Параметры управления, такие как экспозиция, баланс чернил и т. Д., И не очень хороши для измерения и контроля точности воспроизведения цвета при управлении цветом.
Во-вторых, принцип и применение фотоэлектрического колориметра
Фотоэлектрический колориметр можно рассматривать как рефлектометр со специальным набором из трех цветных фильтров, который отличается от красных, зеленых и синих цветных фильтров денситометра. Этот набор цветовых фильтров основан на спектральном тристимуле CIE. Каждый канал измерителя весит каждую длину волны спектра, что связано прежде всего с проблемами отражательной способности, а не с логарифмическими проблемами. Принцип измерения фотоэлектрического колориметра показан на рисунке 2:
По сравнению с измерением плотности фотоэлектрический колориметр может описывать информацию о цвете по значению тристимула вместо информации о яркости. Поскольку он по-прежнему использует принцип трех цветных фильтров, спектральный диапазон выборки ограничен, что приводит к низкой точности. Он не подходит для измерения и контроля цвета при высокоточном управлении цветом.
В-третьих, принцип и применение спектрофотометра
Спектрофотометрия измеряет спектральную отражательную способность всего видимого спектра с равными интервалами. По сравнению с фотоэлектрическим колориметром спектрофотометрию можно рассматривать как непрерывное измерение спектра. Он обеспечивает гораздо больше информации о цветах и богаче. Намного больше.
В спектрофотометре в основном используются три вида спектроскопических спектроскопов: спектроскопия с вращательным цветным фильтром, спектроскопия рассеивающей призмы и спектроскопия дифракционной решетки, как показано на рисунке 3. Первый способ заключается в установке 20-30 узкополосных цветных фильтров на диске, и для достижения расщепления путем вращения диска. Последние два метода используют дисперсию света для разложения составного излучения источника света в монохроматическое излучение разных длин волн и упорядочивают их в определенном порядке. Используемыми диспергирующими элементами являются призмы или дифракционные решетки. Например, сканирующий спектрофотометр на Heidelberg CPC2 основан на принципе дифракционной решетки.
Интервал длин волн широко используемого спектрофотометра составляет 10 нм или 20 нм, а зарегистрированный видимый спектр делится на около 30 сегментов. В некоторых высокоточных системах интервал измерения также может быть меньшим (до 1 нм). Затем под предписанным корпусом освещения и полем наблюдения количество света каждой длины волны измеряется один за другим фотодетектором, а значение цветности тестируемого продукта рассчитывается в соответствии с спектром отражения или передачей спектр.
Координаты CIE различных источников света и поля зрения также могут быть рассчитаны на основе данных, измеренных спектрофотометрической спектроскопией. В частности, при преобразовании из спектральных значений в значения трехцветных цветов CIE освещающее тело непосредственно используется в качестве параметра, поэтому, если оно преобразуется из одного условия освещения в другое, используется метод математического аппроксимационного расчета.
Спектрофотометры ближе к визуальному ответу человеческого глаза, чем денситометры и колориметры, потому что они измеряют количество отраженного света по видимому спектру, но отличаются от человеческого глаза. Глаз оценивает свет на основе измерения всех длин волн в одно и то же время, и измерение спектра отражения печатного материала должно выполняться один за другим. Это требует разложения спектра на каждой длине волны до того, как спектр поступит в фоторецептор. Фотометр использует расщепление по пути отраженного света, и это не верно расщепление. Он измеряет только заданную длину волны для суммирования, а не интегральное суммирование, как показано в следующей формуле:
Спектральные спектральные данные определяют более полный цвет, высокую точность измерения и могут измерять точечные цвета. Спектральные данные также могут быть рассчитаны для получения плотности и хроматических значений. Применимо для оценки точечных цветов, спектрального анализа и оценки цвета в процессе управления цветом, а также для создания файлов характеристик цветовых характеристик оборудования.
Теоретически все чернила, будь то четырехцветные чернила или пятноцветные чернила, можно измерить с помощью спектрофотометра. Система автоматически сравнивает измеренные данные с целевым значением цвета и отображает результат сравнения на экране. Если выбрано значение плотности, качество можно судить по традиционному методу; если выбрано значение Lab, отклонение цвета можно визуально оценивать по значению ΔE, а величина отклонения будет отображаться на диаграмме. , Оператор может судить, какая область является правильным цветом на основе данных на диаграмме, и в какой области имеются крупные чернила или небольшие чернила. Если оператор решает настроить цвет, спектрофотометр также будет управляться онлайн, чтобы отправить рекомендуемые данные настройки в настройки зоны чернил нажатием кнопки.
Если цвет пятна вообще не может быть представлен значением плотности, то это же верно для четырехцветных чернил. Это связано с тем, что измерение плотности не имеет ничего общего с содержанием пигмента чернил. Значение плотности не содержит выражения оттенка вообще, что является проблемой, знакомой всем печатающим компаниям. Если тип чернил изменяется, хотя плотность печати одинакова, не обязательно, чтобы можно было получить тот же цвет печати.
Спектрофотометры также имеют функцию денситометра, которая является техникой, которая не может быть полностью оставлена в течение ночи. Хотя некоторые принтеры обратились к новым технологиям, они по-прежнему используют старую технологию как инструмент оценки качества, который подходит для разнообразных потребностей пользователей.
Помимо контроля количества чернил в области чернил во время печати, спектрофотометрия имеет и другие преимущества. В процессе реализации управления цветом, чтобы обеспечить точность и согласованность цвета во всех аспектах ввода и вывода, нам необходимо использовать профиль ICC для описания управления цветом каждой ссылки. Метод измерения спектрофотометрии. Реализация файла характеристик профиля обеспечивает предпосылку и гарантию: поскольку профиль поддерживает только значения Lab или XYZ и не поддерживает значения плотности.
В-четвертых, фактическое использование
В настоящее время наиболее популярным на рынке является спектрофензитометр серии 500 X-Rite, который охватывает измерение плотности, коэффициент усиления точек, коэффициент отпечатка, контрастность печати, значение баланса серого, ошибку оттенка, сравнение цветов и другие функции плотности. Функция Chroma, 530 также может использоваться с программным обеспечением контроля качества цвета; Многофункциональный сканирующий спектрофотометр X-Rite DTP41 также используется многими пользователями, с высокой степенью автоматизации, что делает файлы ICC Profile очень удобными и быстрыми.
Портативный спектрофотометр SpectroEye от GretagMacbeth обеспечивает все колориметрические измерения, необходимые для точного измерения и контроля точечных цветов, а также всех измерений плотности цвета для контроля цвета во время печати. SpectroEye предлагает широкий спектр цветовых пространств и цветовых соотношений, в том числе цветовые системы CMC, FMCII или ΔE * 94 цветной системы CIELAB, чтобы обеспечить идеальное выравнивание со стандартными процедурами контроля качества цветного инструмента, даже в качестве системы согласования цвета чернил. Часть его используется для выполнения соотношения чернил.
Кроме того, спектрофотометр ES-1000 EFI легко измерить, является ли это экраном монитора или печатным материалом. Общее программное обеспечение для управления цветом может поддерживать его, и пользователи могут выбирать измерение в соответствии с одним цветным блоком или одной цветной полосой. Некоторые модели также могут поддерживать автономный режим питания от батареи. В этом режиме спектрофотометр EFI может измерять до 512 показаний цветного блока и загружать их на компьютер, когда это удобно, подходит для автономной работы.
V. Заключение
В общем, колориметр используется относительно сейчас. Денситометры и спектрофотометры продемонстрировали свои преимущества. Хотя первый не имеет функции цветности, он отражает толщину слоя чернил и контролирует состояние печати в течение всего процесса печати. Оба могут использоваться, и цена относительно дешевая; спектрофотометр имеет как плотность, так и хроматические функции, а также высокую точность, которая является тенденцией управления цветопередачей в будущем, но в то же время цена также высока, и в настоящее время она не получила широкого распространения.
Однако, независимо от того, какое измерительное устройство используется, очень важно правильно исправить устройство и установить параметры. Только таким образом можно гарантировать нормальное использование устройства и контрольное значение измеренного значения. Как правило, измеряемые параметры, которые следует учитывать, включают стандартный источник света, апертуру измерения, поле зрения угла обзора, режим ответа, формулу расчета и коэффициент; для измерения плотности, рассмотрите выбор трехцветного фильтра и поляризованного фильтра; процесс управления цветом. Лучше всего использовать один и тот же измерительный прибор и одно и то же программное обеспечение для управления цветом, такое как линеаризация цифровой проверки и профиль ICC. Оба процесса используют один и тот же спектрофотометр ES-1000, чтобы гарантировать, что описание цвета сравнимо. И тем самым сужение ошибки.

