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14 Jul, 2023 Vistas 442 Autor: cereza shen

Aplicación del espacio de color del espectrofotómetro.

Casi todos los colores se pueden mezclar con tres colores primarios en una proporción determinada. Ninguna de las tres luces monocromáticas se puede producir mezclando las otras dos. En 1931, el CIE (Comité Internacional para la Normalización de la Iluminación) estableció una serie de espacios de cromaticidad estándar CIE que representan el espectro visible y definió el sistema de colores primarios CIE-RGB. Se especifica que las longitudes de onda de los tres colores primarios del sistema RGB son rojo (R), verde (G) y azul (B) a 700 nm, 546.1 nm y 435.8 nm respectivamente. Se puede obtener un grupo de curvas en la Figura 1 mediante el experimento de mezcla de colores. Muestran que cuando la energía espectral es la misma en el rango de 380 nm-780 nm, los resultados de la mezcla de colores espectrales de una determinada longitud de onda son los mismos, y estas tres curvas se denominan curva de triestímulo espectral. Dicho RGB puede probarse mediante HSCD-860 espectrofotómetro de Shanghái Lishan.

Definición y cuantificación del color:
Espacio de color: RGB
Ya en 1704, Newton propuso que la esencia del color es la luz; En 1854, Glassman resumió la ley de mezcla de colores de Glassman; Luego, en 1855, Maxwell propuso la idea de mezclar luz roja, verde y azul para producir varios colores.

Aplicación del espacio de color del espectrofotómetro.

Espacio de color RGB

Entonces, ¿el rojo, el verde y el azul pueden combinar con todos los colores?
Esta pregunta depende de “si todos los colores se pueden dividir en combinaciones de rojo, amarillo y azul”. Es decir, ¿puede la combinación de luz roja, amarilla y azul producir todos los colores que el ser humano puede percibir?

Luego, los científicos comenzaron varios experimentos y finalmente encontraron que la respuesta era: sí, pero no.
A través de la prueba, después de obtener el espectro de un color específico, se conoce el valor de intensidad de cada longitud de onda del color y también se conoce el valor de intensidad de la luz tricromática equivalente (RGB).

De esta forma, tenemos la relación de coincidencia de luz tricromática RGB equivalente a este espectro específico.
Esta relación se puede utilizar para cuantificar aproximadamente el color.
La relación después de la normalización es la llamada coordenada de cromaticidad.

De esta manera, todos los colores de la naturaleza pueden ser distinguidos por los ojos humanos. Siempre que pueda distinguir el color, puede usar este método para cuantificar. ¡Aunque el color también se puede describir (únicamente) por la curva espectral! ¡De 780 nm a 380 nm, el número es enorme y muy poco intuitivo!

Tal denominación es poco realista. Por lo tanto, no todos los colores se pueden dividir en combinaciones de rojo, amarillo y azul.
Sin embargo, si se usa el valor de relación RGB para nombrar, solo se necesitan tres datos (después de la normalización, solo se necesitan dos datos).
La humanidad tardó trescientos años en llegar a este punto.
Sobre esta base, se lleva a cabo otra transformación matemática de coordenadas (la coordenada se cambia de rgb a xyz)

Este es el diagrama de cromaticidad CIE 1931 XYZ que solemos ver.
Por supuesto, de esta manera, la información de “brillo” contenida en el valor triestímulo se pierde por completo, quedando solo la información de relación relativa. Entonces, el diagrama de cromaticidad CIE 1931 XYZ solo puede ver la información de cromaticidad (tono, saturación), pero no el brillo.

Aplicación del espacio de color del espectrofotómetro.

Espacio de color CIEXYZ

Espacio de color: Munsell
En 1905, el pintor estadounidense Munsell resumió la experiencia y los resultados de la investigación de los científicos del color durante dos siglos y presentó el sistema de color.

Aplicación del espacio de color del espectrofotómetro.

Espacio de color Munsell

El método de clasificación de color de Munsell pertenece al método de clasificación de color psicológico puro. Su espacio tridimensional representa tres parámetros visuales básicos de color, a saber, brillo, matiz y saturación.

Como muestras de color reales del sistema de color Munsell, Munsell atlas se ha utilizado ampliamente en diversas investigaciones científicas y de producción industrial relacionadas con el color, como textiles, tintes, pinturas, tintas, medicina, química, fotografía, televisión en color, etc.

Espacio de color: CIE Lab y CIE Luv
Para medir y evaluar las diferencias de color de manera más objetiva y precisa, CIE propuso formalmente dos espacios de color uniformes mejorados en 1976, a saber, el espacio de color CIE1976L * u * v y el espacio de color CIE1976L * a * b. Los dos valores se pueden convertir entre sí. En particular, el espacio de color CIE1976L * a * b fue el espacio de color con buen efecto en ese momento y fue ampliamente utilizado.

L significa brillante y oscuro, + significa ligeramente brillante, – significa ligeramente oscuro; A es rojo y verde, + es rojo y – es verde; B es amarillo y azul, + es amarillo y – es azul.

Espacio de color: LCh, CMYK, etc.
Ahora todavía hay muchos espacios de color en diferentes industrias. Por ejemplo: LCh, CMYK, Hunterlab, etc. L es el valor de brillo, C es la saturación de color y h es el ángulo de matiz.

Espectrofotómetro de sobremesa (Transmitancia) DSCD-910 Tiene un buen rendimiento y está especialmente diseñado para probar la transmitancia, absorbancia, valor de cromaticidad y otros parámetros del material transparente.

El instrumento adopta la geometría de D/0, integración de la fuente de luz compuesta LED de banda completa, sistema óptico de doble haz, tecnología de calibración ETC cada prueba, lo que hace que el instrumento alcance una resolución de 0.0001, desviación de la transmitancia dentro de 0.08% y valor cromático △E*ab 0.015.

Aplicación del espacio de color del espectrofotómetro.

DSCD-920_Espectrorradiómetro de escritorio

Lisun Instruments Limited fue fundada por LISUN GROUP en el 2003. LISUN El sistema de calidad ha sido estrictamente certificado por ISO9001:2015. Como miembro de CIE, LISUN Los productos están diseñados en base a CIE, IEC y otras normas internacionales o nacionales. Todos los productos pasaron el certificado CE y autenticados por el laboratorio de terceros.

Nuestros principales productos son: GonofotómetroEsfera integradoraEspectrorradiómetroGenerador de sobretensionesPistolas de simulación ESDReceptor EMIEquipo de prueba de EMCProbador de seguridad eléctricaCámara ambientalcámara de temperaturaCámara climáticaCámara TérmicaPrueba del spray de salCámara de prueba de polvoPrueba impermeablePrueba de RoHS (EDXRF)Prueba de alambre incandescente y Prueba de llama de aguja.

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