Výstava

Při použití měřiče hustoty je třeba věnovat pozornost několika problémům

Feb 09, 2019 Zanechat vzkaz

Při použití měřiče hustoty je třeba věnovat pozornost několika problémům

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


V procesu barevného tisku se obvykle používají pouze čtyři barvy žluté, purpurové, azurové a černé pro získání různých smíšených barev a v dávkovém tisku se kontroluje, zda je potištěný produkt v souladu s barvou kontrolního vzorku. Značný počet tiskáren se doposud spoléhá na vizuální porovnání důkazních nátisků a tištěných materiálů tiskovými pracovníky k dokončení hodnocení kvality tisku. Vzhledem k rozdílům ve vizuálním hodnocení každé osoby to nevede ke standardizaci a údajům o kvalitě tisku. Řízení. Tiskárny a zákazníci mají často spory o kvalitní pohledy.


Aby bylo možné objektivně provádět řízení kvality, kontrolu a detekci reprodukce barevného obrazu, byly v posledních letech stále častěji používány měřicí přístroje, měřiče hustoty, při kopírování barev.


Denzitometry jsou rozděleny na přenos a odraz. V tiskařském průmyslu se densitometry pro přenos používají hlavně k měření hustoty negativních a negativních negativů po separaci a procentuálním zastoupení bodů a odrazový denzitometr se používá k měření a vyhodnocování tiskárny. S rychlým rozvojem vědy a techniky je měřič hustoty neustále aktualizován. Původní vizuální měřič hustoty kontrastu může měřit pouze hustotu, zatímco nový měřič hustoty rozšiřuje mnoho funkcí, například X-Rite. Spektroskopické reflexní denzitometry řady Rite500 mohou nejen měřit hustotu, ale také měřit hodnotu chromatičnosti, hodnotu rozdílu barev, plochu bodů, kontrast výpočtu, přetisk, chybu odstínu a šedou stupnici v různých barevných prostorech. Může být také propojen s počítačem a naměřenými daty. Zpracování a tak dále.


Princip činnosti fotoelektrického denzitometru je tvořit optickou dráhu světelným zdrojem a filtrem tak, aby světlo přenášené nebo odražené světelným množstvím zkoušeného vzorku bylo převedeno na fotoproud odpovídající intenzity podle intenzity, po konverzi analog-na-digitální signál a poté prostřednictvím digitálního displeje Na displeji se zobrazí hodnota hustoty průhledných fólií nebo odražených obrazů.


Při měření hustoty černé a bílé musí vysoká rychlost filtru splňovat Russellovu podmínku, takže spektrální citlivost přijímače je v souladu s křivkou lidské vizuální citlivosti; při měření sytosti barev zvolí přístroj červenou a zelenou barvu podle měřené barvy. , modré tři druhy filtrů pro získání hustoty různých barev. Kromě toho má měřená vrstva inkoustového filmu produktu postupný proces sušení a naměřená data produkují chybu, která se mění s časem. Proto je zde také reflexní denzitometr s polarizačním filtrem k odstranění této chyby. K dispozici jsou také vyspělejší denzitometry se sadou filtrů, které odpovídají spektrálním charakteristikám čtyřbarevných inkoustů kalibrovaných spektrofotometrem, což činí stejnou citlivost při měření žlutých inkoustů jako při měření ostatních tří barev.


Charakteristiky použití densitometru jsou určeny především faktory, jako je rozložení spektrální energie zdroje světla, spektrální propustnost filtru, spektrální charakteristiky vzorku, spektrální citlivost přijímače světla, podmínky měření a podmínky měření. oblasti měření. Aby bylo použití měřiče hustoty přesné a účinné, podává tento dokument stručné vysvětlení několika problémů, kterým je třeba věnovat pozornost při technickém měření měřiče hustoty.


1 Výběr zdroje měření


V procesu reprodukce barevného obrazu, od separace barev, nátisků až po tisk, se měření barev a vizuální vyhodnocení v každém procesu provádí za určitých světelných podmínek. Vzhledem k tomu, že barva povrchu předmětu je vztažena k spektrálnímu rozložení záření zdroje osvětlení, musí se při technickém měření při výpočtu hodnot parametrů každého barevného systému brát v úvahu typ světelného zdroje. Stejný barevný vzorek může způsobit různé barevné vnímání lidského oka pod různými světelnými zdroji. Denní světlo je ideálním zdrojem světla, takže denní světlo lze použít jako standard (referenční zdroj). Když například pozorujete obraz za denního světla a pak vezmete vysokotlakou rtuťovou lampu a pozorujete ji, všimnete si změny barvy. Růžová barva se stává barvou aktivity tkáně a modrá barva se změní na modrofialovou. Když se díváte dolů na nízkotlakou sodíkovou lampu žlutým světlem, modrá barva se znovu změní na černou. Srovnáním umělých světelných zdrojů (měřicích světelných zdrojů), jako jsou žárovky, zářivky a sodíkové výbojky s denním světlem, se intenzita stejné barvy nazývá vykreslování barev umělého světelného zdroje. Experimenty ukázaly, že kvalita světelného zdroje bude přímo ovlivňovat výsledky barevné diskriminace lidí.


Za účelem kontroly rozsahu, v jakém se barva vystavená předmětem pod světelným zdrojem, který má být měřen, shoduje s barvou prezentovanou pod referenčním světelným zdrojem, se "index průměrného podání barev" používá jako kvantitativní hodnotící index. Index podání barev je až 100. Zdroj barev použitý pro separaci fotografických barev, elektronické oddělení barev a různé přístroje pro měření barev vyžaduje, aby index podání barev nebyl nižší než 90 (Ra ≥ 90); barevné fotografie, barevné filmy, televize, průmyslová odvětví, jako jsou barviva, také vyžadují použití světelných zdrojů s vysokým indexem podání barev (Ra ≥ 85). Tabulka 1 ukazuje index podání barev zdroje osvětlení běžně používaného při tisku a kopírování.


Tabulka 1 Obecný index podání barev běžného zdroje světla pro tisk


Název zdroje světla Teplota korelace barev (K) Obecný index podání barev (Ra)

Žárovka (500W) 2900 95 ~ 100

Jódová wolframová lampa (500W) 2700 95 ~ 100

Xenonová lampa (1000 W) 4300 85 ~ 95

Zářivky (denní světlo 40W) 6600 70 ~ 80

Z tabulky 1 je vidět, že teplota barev a průměrný index podání barev světelného zdroje jsou parametry, které indikují barevné charakteristiky světelného zdroje. Ze vztahu mezi nimi lze vidět, že výška korelované teploty barev neznamená index podání barev, jako je teplota barev žárovky je nízká, ale její index podání barev je velmi vysoký. Barevná teplota zářivky je naopak až 6600K, ale její index podání barev je pouze mezi 70 a 80.


Při technických měřeních závisí výpočet hodnot různých parametrů barevného systému na typu zdroje světla. Aby bylo možné sjednotit standardy pro měření barev, CIE (National Display Lighting Committee) stanoví čtyři standardní zdroje světla A, B, C a D, které se běžně používají v mezinárodním měřítku. Normy vyhlášené Národním úřadem pro standardy Číny také stanoví podmínky osvětlení a pozorování pro hodnocení barev. Standardní světelný zdroj CIE A je wolframové světlo s teplotou barev 2855,6 K. Standardní světelný zdroj CIE B je barevné světlo získané filtrováním wolframového světla přes specifický kapalný filtr, který se přibližuje průměrnému přímému slunečnímu světlu při polední teplotě 4874 K, ale CIE vydala doporučení zastavit používání B světelného zdroje. Standardní světelný zdroj CIE C je světlo získané filtrací standardního kapalného zdroje A specifickým kapalným filtrem a je blízko slunečního světla severní oblohy s korelovanou teplotou barev 6744 K. CIE standardní světelný zdroj D50 má teplotu barev 5003 K, což indikuje typické svítání. CIE standardní světelný zdroj D65 má ko-korelovanou teplotu barev 6504 K, což ukazuje typické denní světlo (průměrné denní světlo). Standardní světelné zdroje D50 a D65 nejsou v současné době vyráběny z fyzikálních objektů, takže je lze nazývat pouze osvětlovači a skutečná měření umělého zdroje jsou simulace D50 a D65.


Čínské národní normy stanoví, že umělým světelným zdrojem používaným pro pozorování vzorku přenosu by mělo být simulační těleso D50. Umělým světelným zdrojem pro pozorování vzorku odrazu by mělo být simulační těleso D65. Obecný index podání barev Ra světelného zdroje by neměl být menší než 90 °.


Nový měřič hustoty je výkonný a přístroj je vybaven různými světelnými zdroji, které splňují různé požadavky na měření. Například spektroskopické reflexní denzitometry řady X-Rite500 jsou vybaveny světelnými zdroji A, C, D50, D65, D75, F2, F9, F11, F12. Z teoretických analýz a experimentálních výsledků jsou výsledky měření odlišné, když je světelný zdroj použitý v měření odlišný. Tabulka 2 ukazuje výsledky několika inkoustových výrobků společného čínského podniku Hanghua Ink Chemical Co., Ltd. za různých podmínek světelného zdroje.


Tabulka 2 Výsledky měření inkoustových výrobků Hanghua pod různými světelnými zdroji


B0—333 B0—232 B0—131

Světelný zdroj D65 (10 °)

L * = 50,07 L * = 83,67 L * = 39,15

a * = 34,75 a * = 0,87 a * = 73,00

b * = - 44,08 b * = 114,65 b * = - 6,78


C světelný zdroj (10 °)

L * = 49,73 L * = 82,88 L * = 39,42

a * = - 30,31 a * = - 0,21 a * = 71,66

b * = - 45,15 b * = 115,74 b * = - 6,44


Relativní barevný rozdíl △ E * ab = 4,58 △ E * ab = 1,50 △ E * ab = 1,41

Z tabulky 2 je vidět, že když je měřicí světelný zdroj odlišný, přístroj bude produkovat různé hodnoty a chromatickou aberaci. Důvodem je, že mezi dvěma světelnými zdroji existuje metamerismus.


2 Denzitometrická odezva


Při měření hustoty barev je naměřená hodnota densitometru vztažena ke spektrálnímu produktu světelného zdroje, barevného filtru a přijímače. Po výběru zdroje měření má volba barevného filtru vliv i na měření. Densitometr obecně používá pro měření hustoty barev červené, zelené a modré barevné filtry. Hustota měřená pomocí červeného, zeleného a modrého paprsku je jedinečná pro konkrétní denzitometr. U stejného barevného vzorku nemohou být naměřené hodnoty přímo porovnány s údaji pořízenými jiným densitometrem. Pokud je tento měřič hustoty používán k detekci a monitorování stejnoměrného množství inkoustu v tiskárně, je tento test účinný, pokud je používán stejný inkoust, protože jsou použity červené, zelené a modré barevné filtry stejného měřiče hustoty. Spektra řezů jsou na sobě nezávislá a odrážejí rozdíly mezi různými barvami. Chcete-li určit množství žlutých, purpurových a modrých tiskových barev, hodnoty hustoty měřené téměř jakýmkoli červeným, zeleným a modrým světlem lze porovnat, aby se určila změna množství inkoustu. Aby však bylo možné provádět mezinárodní a mezioborové výměny a normalizaci, musí být tyto měřiče hustoty přiměřeně omezeny a co nejvíce sjednoceny. Mezinárodní organizace pro normalizaci a národní národní norma GB11501-89 proto odpovídajícím způsobem vytvořily hustotu tří barevných filtrů. Předpisy jsou označovány jako "ISO standard vizuální hustota", "ISO standard A hustota stavu", "ISO standard M hustota stavu", a "ISO standard T state density", resp.


Vizuální hustota ISO je také známa jako hustota jasu. Protože světlo různých vlnových délek stejné energie lidského oka má různé stupně psychického světla a temného pocitu, je to spektrální světelná účinnost V (λ) lidského oka. Vizuální hustota je často používána k pozorování černého obrazu přímo nebo promítáním. Kromě toho, že se používají pro černobílé snímky, lze použít i jiné typy obrázků. I když barvy obou obrazů nejsou stejné, jas obrazů je často porovnáván s jejich jasem. Při měření je spektrální citlivost přijímače dostatečně vysoká, aby odpovídala vizuální citlivosti lidského oka během dne. Proto je hustota černobílého obrazu nebo barevného obrazu měřená standardní vizuální hustotou v souladu s lidskou vizuální citlivostí.


Norma ISO Metoda odezvy stavu se většinou používá k určení vyvážení šedé v tiskové úloze, korekci barev a přenosu barevně pozitivního filmu, barevného snímku a podobně.


Metoda odezvy ISO standardu M se používá především pro měření barevných fotografických materiálů pro fotografickou a tiskovou reprodukci, a proto se tato metoda odezvy na hustotu často používá k hodnocení různých filmů pro tisk.


V normálním režimu T-state odezvy ISO spektrální citlivost S (λ) přijímače není omezena spektrální tristimulární hodnotou CISE a nezahrnuje konverzní hodnoty fyziologických faktorů lidské vizuální barvy a psychologických faktorů. Protože spektrální produkt ve standardním stavu T je známým množstvím a neznámé množství má pouze odrazivost R (λ) povrchové barvy speciálního tělesa, barevný vzorek má stejnou odrazivost, standardní stav T měřený měřič hustoty jiného typu hustota by měla být stejná.

Odeslat dotaz