Diskuse o vlivu tloušťky vrstvy barvy na efekt podání barev (2) \ t
Jsme velká tiskařská společnost v Číně Shenzhen. Nabízíme všechny knižní publikace, tištěné knihy, potisk knih, potisk knih, vázané knihy, tisk knih, tisk knih, potisk knih, tisk brožur, balení krabic, kalendáře, všechny druhy PVC, brožury výrobků, poznámky, dětskou knihu, samolepky, vše druhy speciálních výrobků pro tisk papíru, herní karty a tak dále.
Pro více informací prosím navštivte
http://www.joyful-printing.com. Pouze ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
Pro stejnou směs barev, když se změní tloušťka nebo jas zdroje osvětlení, změní se odstín, jas a změna sytosti. V této práci je prostřednictvím experimentální studie o změně koncentrace pigmentu (tloušťka) analyzován jev barevnosti stejné barvy v různých tloušťkách, aby se zjistil vliv tloušťky vrstvy barvy na barevný efekt.
2, vztah mezi mícháním barev a objemem
Experiment odpovídající barevnému míchání provedený Mezinárodní komisí pro osvětlení (CIE) ukazuje, že když je poměr jasu tří základních barev 1,0000: 4,5907: 0,0601, bílé světlo může být přizpůsobeno, takže CIE vybere jednotku ze tří základních barev červené, zelené a modré. Množství, tj. (R) + (G) + (B) = 1: 1: 1. Ačkoli hodnoty jasu tří základních barev nejsou v tomto okamžiku stejné, CIE zachází s hodnotou jasu každé primární barvy jako s jednotkou, takže červené, zelené a modré primární barvy v metodě barevně přidané barvy jsou smíšeny v poměru na bílé světlo a výrazem je (R) + (G) + (B) = (W). Červené světlo a zelené světlo se smíchají v poměru, aby se získalo žluté světlo, tj. (R) + (G) = (Y); podobně, (R) + (B) = (M); (G) + (B) = (C).
V metodě odečítání barevného materiálu, podle teoretické analýzy, bez ohledu na zbarvení barvy, nečistoty a další faktory, tři primární barvy azurové, purpurové a žluté jsou smíšeny pro získání černé, tj. (C) + (M) + (Y) = (Bk). Žlutá a purpurová se smísí ve stejném množství, čímž se získá červená, tj. (M) + (Y) = (R); stejné je (C) + (M) = (B); (C) + (Y) = (G). Proto může být pro materiál červené barvy považován za směs materiálu žluté barvy a materiálu purpurové barvy, to znamená (R) = (M) + (Y); stejný materiál zelené barvy má (G) = (C) + (Y); Modré barvivo má (B) = (C) + (M). Když tedy analyzujeme princip podání barev, barva barevného materiálu může být reprezentována primární barvou.
3, barevné analýzy barev
Podstatou zbarvení objektu je, že objekt selektivně absorbuje komplementární barevnou složku dopadajícího světla, aby odrážel (nebo přenášel) zbývající barevné světlo do lidského oka. Víme, že červené objekty se pod bílým světlem jeví červeně, to znamená, že červené objekty absorbují zelené světlo a modré světlo v dopadajícím světle (bílé světlo) a odrážejí (nebo přenášejí) zbývající červené světlo, aby se jevilo červené. Pro lepší vysvětlení tohoto jevu lze analyzovat přenos ideálního barevného filtru. Předpokládá se, že 1 jednotka tlustého primárního barevného materiálu může zcela absorbovat 1 jednotku komplementárního barevného světla a zbytek barevného světla je kompletně přenášen, pak 1 Když bílé světlo každé jednotky dopadá na červený filtr různé tloušťky, barva barevného filtru je znázorněna na obr. 3. Výraz je následující:
11 jednotek hustý červený filtr: {(Y) + (M)} → čistě červená
Červený filtr 21/2 jednotky: {1/2 (Y) +1/2 (M)} → 1/2 (R) +1/2 (W) Světle červená
Vzhledem k tomu, že tloušťka červeného filtru klesá, změna barvy se také mění z čisté červené na světle červenou, jas se zvětšuje a sytost se prudce snižuje.
4, míchání barev
Obě barviva se smísí a prezentovaná barva se velmi liší v závislosti na koncentraci (tloušťce) toneru. Ideální červený barevný filtr a zelený barevný filtr jsou naskládány dohromady, a když je jedna jednotka bílého světla příhodná, objeví se při změně barevného filtru různé barvy. Proces podání barev je znázorněn na obrázku 4 a výraz je následující:
1 1 ks silného červeného filtru a 1 jednotky tlustého zeleného filtru jsou laminovány:
{(Y) + (M)} + {(Y) + (C)} = 2 (Y) + (M) + (C) - (Bk) černá
2 jednotky tlustého červeného filtru a jednotka tlustého zeleného filtru jsou laminovány:
{1/2 (Y) +1/2 (M)} + {1/2 (Y) +1/2 (C)} = (Y) +1/2 (M) +1/2 (C) → 1/2 (Y) žlutá
Laminátový filtr o tloušťce 3 jednotky a zelený filtr s jednotnou tloušťkou:
{1/4 (Y) +1/4 (M)} + {1/4 (Y) +1/4 (C)} = 1/2 (Y) +1/4 (M) +1/4 ( C) → 1/4 (Y) +1/2 (W) světle žlutá
Barevná směs je tmavší. Když je koncentrace barev (tloušťka) velká, barva je černá a sytost je 0. S klesající koncentrací (tloušťka) se barva postupně objeví, jas se zvětšuje a sytost rychle roste. Po dosažení určité úrovně se postupně snižuje.
5, směs barvy a primární barvy
Barevná směs se smísí s komplementárním barevným materiálem, aby se projevila redukce barev, a je komplikovanější jev, že mezilehlá barva a nekomplementární primární barevný materiál jsou smíšeny a zbarveny. Vezmeme-li příklad ideální kombinace červeného filtru a žlutého filtru, když se vyskytne jedna jednotka bílého světla, je barevný proces znázorněn na Obr. 5 a výraz je následující:
a) Laminátový filtr o tloušťce 1 jednotky a 1 žlutý filtr se silnou vrstvou:
{(Y) + (M)} + (Y) = 2 (Y) + (M) - (R) červená
b) Jednotka hustého červeného filtru a jednotka silného žlutého filtru se překrývají:
{1/2 (Y) +1/2 (M)} + 1/2 (Y) = (Y) +1/2 (M) → 1/2 (R) +1/2 (Y) Červená a žlutá
c) Jednotka hustého červeného filtru a jednotka silného žlutého filtru jsou laminovány:
{1/4 (Y) +1/4 (M)} + 1/4 (Y) = 1/2 (Y) +1/4 (M) → 1/4 (R) +1/4 (Y) +1/2 (W) světle červená žlutá
Barevná směs je smíchána s nekomplementárními barevnými primárními barevnými materiály. Vzhledem k tomu, že koncentrace (tloušťka) je odlišná, nejen změna jasu a sytosti, ale také změny odstínu. Když je koncentrace smíšených barev (tloušťka) velká, barva se smísí. Odstín, když je koncentrace (tloušťka) snížena, se stává smíšeným odstínem střední barvy a primární barvy.
Závěr
Souhrnně řečeno, u stejného inkoustu se mohou změnit vlastnosti barev, když se změní tloušťka vrstvy inkoustu, a vliv tloušťky vrstvy barvy na efekty podání barev primární barvy, mezilehlé barvy a složité barvy. inkoust je také odlišný. Zvláště pro stejnou směs barev, když se změní tloušťka, změní se fenomén barevného odstínu, jasu a sytosti, což je fenomén míchání barev. Podobně pro určitý barevný vzorek barev (tloušťka vrstvy inkoustu je konstantní), kdy se změní jas zdroje světla, dojde také ke změně odstínu, jasu a sytosti, což je reprodukce tištěné barvy a provedení barvy balení. Má jistý hlavní význam.

