自动二维分光测色仪

全自动二维度分光测色仪(2048像元)

Hightlight:
二轴自动分光测色仪
多达2048探测像元
色彩还原度高
LAB,XYZ,sRGB,Yxy,LCH,CYMK

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高精度分光测色仪(2048像元)


传统的分光测色仪,只有24像元,或者256像元,我们的分光测色仪有2048像元,颜色还原度高。


可测试指标, 380-780nm光谱, 测量间隔1nm, (传统测色仪间隔10nm),可重复性99%,, 指标,CIE1931, XYZ, sGRB, LCH, HSV, Yxy, CYMK, xyz, 显色指数,


测色的原理,首先测色分为2种,一种是测发光物体(比如显示器,或者灯),我们可以直接拿光谱仪进行测色,另一种是不发光物体,不发光物体的颜色是根据照射的光源决定的,这个就是为什么在菜场里面,在粉色的灯光照射下,猪肉显得很新鲜,而你买回家以后在太阳光下看这个猪肉不新鲜的原因。所以不发光的物体的颜色和光源有很大的关系


所以在国际上,如果需要确定被测物的颜色,比如布料的颜色,色卡的颜色,油漆的颜色,涂料的颜色,我们需要确定照射的光源,一般国际上通用的是D65光源(白色的6500K的日光灯管),或者黄色的 A光源(卤素灯泡)来测色。如果光源选错了,颜色一定是测不准的。

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色彩印刷,实物

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自动测色仪测到的结果


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测色的原理


下图是人眼对三原色,在不同波长下的响应度,可以理解为,人眼对颜色的敏感程度


1)1924发光效率函数,V(λ)提示:λ 表示波长

在比色法的基础工作出现之前,CIE 发布了函数 V(λ),用于描述人眼对日光中不同波长光的敏感度。

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这告诉我们,两束光,550nm 和 400nm 可以具有相同的辐射度(客观单位),但似乎具有不同的亮度。

或者换句话说,如果绿光和蓝光看起来同样明亮,那么您就知道蓝光更明亮。

注意:1924 V(λ)最终被证明不能充分代表我们对光谱蓝端的敏感度。

2)1931 RGB配色函数

CIE 1931 包含 3 个函数,称为 RGB 颜色匹配函数。

假设您有三盏灯,一盏红灯、一盏绿灯和一盏蓝灯,并且它们具有精确已知的单一波长。如果您将这些灯指向墙上的同一点,是否可以调整每盏灯的功率,直到该点的颜色与 540nm 光完全相同?

这正是配色函数可以回答的问题。配色函数有三种固定的原色,每个函数输出当三种颜色混合时产生所需颜色所需的原色量。

700nm、546.1nm 和 435.8nm 是 1931 RGB 颜色匹配函数的原色:r(λ)、g(λ)、b(λ)。绘制如下。


2.png

得到的 R、G 和 B 值称为三刺激值,它们是实现颜色匹配所需的测试光亮度。

我们不会向您展示描述这种匹配的比色方程,而是提供该场景的图表。


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由于蓝色为负色,我们不会使用这种光,因为负色光是不可能的。这意味着我们实际上无法用这些原色创造 610nm 光的完美匹配,但通过使用正量的红色和绿色,我们可以创造出非常接近的效果。下一节将进一步探讨负值。

rgb 是关于比例的,它告诉你“为了匹配 400nm 的光,需要比红色或绿色更多的蓝色”

RGB 是关于绝对量的,它告诉你“要匹配 400nm 的光,几乎不需要任何原色光”

我们可以将 rgb 的每个值绘制为三维空间中的一个点。这样我们就得到了一条表示光的每个光谱波长的色度的曲线,也称为光谱轨迹。


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3)CIE XYZ 颜色空间

如果你还在关注,我向你表示祝贺。现在我们已经进入最后阶段了。

1931 XYZ 配色函数是 1931 RGB 配色函数的线性变换,目的是赋予它们一些数学上方便的属性。事实上,我们讨论的 RGB CMF 在实际比色法中大多未使用。现代色彩空间是根据 XYZ 定义的。

请记住,XYZ 和 RGB 是同一数据的不同变换,对其中一个执行的任何操作都可以对另一个执行,并且颜色可以在它们之间来回转换。

XYZ 的主要思想是,三个函数中的一个可以进行变换,使其与 1924 年的光度函数 V(λ) 非常接近。这意味着,颜色的光度可以完全通过查看该颜色的一个原色值来确定。此外,在计算机出现之前,使用 CMF 所涉及的手动数学运算非常困难,人们希望 CMF 不包含任何负值。

然而,有一个小问题,为了创建 RGB CMF 的所有正向变换,您必须使用不对应于任何真实颜色的虚原色。

您可以在上一节的 rg 色度图中看到这一点,形成围绕所有真实颜色的三角形的唯一方法是选择真实颜色之外的原色坐标。这正是 XYZ 所做的。

选取三个新的原色 XY 和 Z,这样当 RGB 数据转换为以 XYZ 作为新轴时,Y 原色映射到 V 曲线并且所有值都为正值。

让我们来看看,之前,在rg色度空间中:

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