の色測定に影響を与える XNUMX つの要因があります。 比色計r、比色計が色情報を取得する方法で重要な役割を果たします。 これらの要因が変化すると、色データが変化し、XNUMX つの同一サンプルまたは XNUMX つの異なる比色計で得られた数値に違いが生じます。
1. 色空間: 色に関しては、多くの測定システムがあります。 現在、XNUMX つのフル カラー スペースが利用可能です。CIE XYZ。 CIE Yxy; CIE L * a * b *; CIE L * C * h; そしてハンター L a b. これらのスケールはそれぞれ XNUMX つの数字で構成されていますが、それぞれの数字は独自の方法で決定されます。 したがって、サンプル間で統一された標準を作成するために、サンプルに適切な色空間を使用し、毎回同じ色空間を使用することが重要です。
2. CIE光源: 比色計による色の測定は、使用する光の種類にも影響されます。 比色計は、A (タングステン)、F02 (冷白色蛍光灯)、C (平均的な太陽光)、D65 (正午の太陽光) など、多くの光源を使用できます。 これらの光源を使用するのには十分な理由がありますが、異なるサンプルでの色の一貫性や変化を判断する場合は、同じタイプの光源を使用する必要があります。
3. CIE 標準観測者の角度e: 標準観測者には、2 年の 1931 度と 10 年の 1964 度の XNUMX 種類があります。これらの間には大きな類似点がありますが、カラー データの違いにも影響を与える可能性があります。 したがって、各サンプルに同じ標準オブザーバーを使用することが重要です。
4. 計器照明モード: 選択した色差計器照明モードは、カラー データ キャプチャ モードに大きな影響を与えます。 現在、測色計の一般的な照明方法は、45°/0°または0°/45°器具と拡散/8°球面器具です。 どちらを選択するかは、使用するサンプルのタイプに大きく依存します。 場合によっては、外観と色を別々に測定するかどうかによっても異なります。
5. 試料調製: サンプルを適切に準備することは、正確な色データを取得する上で重要です。 これは、人的要因によって引き起こされる可能性のある測定の不一致の重要な側面でもあります。 したがって、標準化されたサンプル調製手順を開発する必要があります。
6. サンプル測定: サンプル測定には、サンプル配置モード、サンプル ビュー エリア、測定モード、サンプル読み取りの平均数など、多くの要因が含まれます。 サンプル調製と同様に、標準化された手順または機器の使用を含め、サンプル変更を最小限に抑えるための対策を講じて、サンプル変更の機会を最小限に抑えるか排除する必要があります。
測定パラメータの一貫性により、製品開発または製造プロセスのあらゆる段階でサンプルを比較する能力が最適化され、必要なデータが提供されます。
理論的には、サンプルの色を測定するために使用される比色計を使用して、一貫した色測定システムを確立することができます。 ただし、比色計には違いがあり、一貫性に影響を与える可能性があります。 測定ニーズに合った色差測定器を選択する必要があります。 色差計を選択して、色測定プロセスを可能な限り簡素化し、オペレーターによる測定エラーを防ぐことができます。 これには、高度に統合された測定、自動サンプル平均化、適切な測定モード、または手動サンプル準備の必要性を完全に排除するオンライン機器を備えた機器が含まれる場合があります。 さらに、頻繁なキャリブレーションの必要性を最小限に抑えるために使いやすい比色計を選択し、サンプル調製を簡素化するように設計されたアクセサリと連携して、人的エラーの可能性を減らします。
CIE L * a * b * 比色計の色度空間均一性:
現在、色差装置で使用される CIE L * a * b * 色空間は 1976 年に導入され、この CIE 色空間は現在までの測光で最高のものです。 実際、この均一色度空間の導入は、一連の研究開発実験と実用化を経て、ようやく実現しました。 比色計の色度空間が最初に導入されたのは 1931 年であることがわかっているため、これらの改善のエネルギーとプロセスを見ることができます。
CIELAB (CIE L * a * b *) 色度空間は、1976 年に国際照明委員会によって推奨された均一な空間です。1987 年に中国は GB7921-87 も発行し、LAB 空間を色差計の国家標準にしました。 現在、色の設計および再現業界では、これらの標準が色計算および補正処理に使用されており、CIE スペースが広く使用されています。
現在使用されている CIE1976 色度空間は、国際的な照明業界によって導入された最高の均一性を備えたものですが、実際には、肉眼で観察された結果とは多少異なります。 色度空間の赤の領域の XNUMX 点と同様に、緑の領域でも等距離の XNUMX 点をとりますが、肉眼で見ると、XNUMX つのグループの色の色の違いは異なります。 同じ比率で色を調整すると、赤と緑の変化の程度が異なり、お客様が色を再度観察したときにエラーが残ります。 したがって、実際の生産と生活の中で、技術者が比色計で色差を測定するときは、CIE LAB ソフトウェアの内容と自分の経験に従って、このプロセスを実装する必要があります。 これは、空間の均一性を研究し、異なる色領域での色の広い容量の値と色空間の不均一性の変化規則を見つけ出し、色変換と色再現時の補正のための適切な調整スケールと比率を定式化することが急務です。 、スペースの不均一性によって引き起こされる複製エラーを減らすために。
そのため、色差計の測定やカラーマネジメントのカラーマッチングソフトにおいて、色度空間の均一性は非常に重要です。 均一で信頼性の高い色度空間は、色検出の効率を大幅に改善し、エラーの存在を減らすことができます。 したがって、将来的には、より均一な新しい色検出方法が登場するでしょう。
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