比色計 機能的な外観やその他の特徴により、分光比色計、携帯比色計、色彩比色計に分けられます。 本器は簡易色偏差試験器です。 色差計の原理を簡単に説明すると、人間の目の色感度に相当する分光特性を模したフィルターを作り、それを使ってサンプルプレートの光を測定します。 重要なのは、このタイプの感光体の光分割感度特性を設計し、特定の光源下でコンピューター ソフトウェアを介して優れた差分値を測定および表示できるようにすることです。
さらに、色の標準を決定するために、カラーカードやカラーライトボックスなどのツールも産業用色検出に使用されます。 これらのツールは、色の選択、比較、およびコミュニケーションのための参照ツールでもあります。
比色計 色の特徴に合わせて開発された、色の違いを検出する機器です。 この装置は、人間の目が色を知覚する方法をシミュレートし、正確な計算を使用して色情報を取得します。 同時に、色情報に従って、色の傾向を分析し、最終的に色調整方法を決定して、色制御の目標を達成することができます。
色
私たちは日常生活の中でさまざまな色にさらされており、これらのさまざまな色が私たちの世界をカラフルにしています。 しかし、これらの色がどのように形成されるかを考えたことがないのではないでしょうか? 実際、答えは非常に単純です。光、物体、観察者の間の相互作用によって色が生成されます。 特定のプロセスは、光が物体を通して観察者の視覚系に到達すると、色の形で知覚されるということです。 このことから、光、物体、観察者が色を生成する基本要素であることがわかります。 まず、色の起源である光について学びましょう。
光 – 波長と可視スペクトル
私たちの目には、可視光を感知するセンサーがあります。 それらは検出された信号を脳に送ります。 脳で分析・判断された信号は、脳に送られます。 脳は、分析と判断を通じて色彩感覚を生成します。 白色光のビームがプリズムを通して散乱されると、私たちの目は光が分割された後の波長を見ることができ、私たちの目は光が分割された後の波長を見ることができます. 可視スペクトルの赤、オレンジ、黄、緑、青、紫、およびそれらが形成する虹のバンドを識別できます。 私たちの視覚システムが約 700nm の波長を検出すると、「赤」が見えます。 400nmの波長は「紫」などを感じさせます。 私たちの視覚システムは、毎日何億もの異なる色を検出できます。
しかし、すべての波長(純白色光)を同時に見ることは難しく、単一の波長を見ることも困難です。 私たちの色の世界はこれよりもはるかに複雑です。 色は単なる光の一部ではなく、変化後の多くの波長の新しい組み合わせであることがわかります。 たとえば、赤い物体を見ると、検出される光には主に「赤」の波長が含まれます。 このように、すべてのオブジェクトは、光を変更することによって色を取得します。
オブジェクト – 波長操作
光が物体を照らすと、物体の表面が一部のスペクトル エネルギーを吸収し、他の部分のスペクトル エネルギーが物体によって反射されます。 反射光は新しい波長成分を持っています。 異なる表面は異なる色を示します。これは、異なる波長に対する反射率が異なるためです。 スペクトルデータは、各波長に対応する反射率を測定することによって取得できます。 このスペクトル データは、色を最も正確に表すスペクトル曲線にプロットできます。
観察者 – 波長を「色」として知覚する
人間の視覚は、目から光へのセンサー ネットワークです。 これらのセンサーは、さまざまな波長の応答信号を脳に送信し、そこでこれらの信号は知覚可能な色に処理されます。 私たちの記憶システムは、さまざまな色を認識し、それらを特定の名前の色と一致させることができます。 人間の視覚系は、非常に効果的な方法を使用して多数の波長を処理し、可視スペクトルを主な赤、緑、青の成分に分割し、それらを使用して色情報を計算します。
人間の色の観察に影響を与える要因
主観的な感情、感情、身体の健康、背景。
色空間 – カラーステレオの描画
いわゆる色空間は、色を表す要素の座標に基づく XNUMX 次元空間です。 色空間は、視覚の色範囲または測定機器や機器の色域を記述するために使用できます。 色空間では、各色に対応する固有のパラメーター セットがあり、各パラメーター セットも固有の色に対応するため、定量的なデータを使用して色を表すことができ、色の品質をデジタル化することができます。コントロール。
1931 年、CIE (国際標準照明委員会) は一連の表現を確立しました。
可視スペクトルの色空間標準。 基本的な CIE 色空間標準は CIE XYZ です。これは、標準的な観察者の視覚能力に基づいています。つまり、人間の目に見える色の標準範囲を反映しています。 CIE XYZ に基づいて、CIE xyY、CIE Lab、CIE Lch などの標準色空間があります。 現在、CIE ラボの色空間が業界で最も一般的に使用されています。 CIE Lab 色空間では、L 値を使用して色の明るさを表し、a 値を使用して色の緑と赤の値を表し、b 値を使用して色の青と黄色の値を表します。 単純に一連の Lab 値によって色を判断することは実用上ほとんど意味がありませんが、Lab の差によって XNUMX つの色の違いを判断できる場合はそうです。
色差
Lは明度、つまり色の濃さを表し、aは赤緑の値、bは黄青の値を表します。
L が「+」の場合は色が薄く、L が「-」の場合は色が濃くなります。
「+」は色が赤または緑が少ないことを意味し、「-」は色が緑または赤が少ないことを意味します。
B 「+」は色が黄色または青みが少ないことを意味し、「-」は色が青または黄色が少ないことを意味します。
△Eは色差を表します。 ユーザーは、必要に応じて許容色差値を設定できます。
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