Pri použití merača hustoty je potrebné venovať pozornosť viacerým problémom
Sme veľká tlačiarenská spoločnosť v Shenzhen Číne. Ponúkame všetky knižné publikácie, tlač kníh v tvrdých väzbách, potlač kníh v papierovej, papierovej, papierovej forme, notebook, tlač kníh, tlač kníh, tlač kníh, tlač brožúr, balenie krabíc, kalendáre, všetky druhy PVC, brožúry, poznámky, detské knihy, samolepky, všetko druhy špeciálnych papierových tlačiarenských výrobkov, hracích kariet a tak ďalej.
Viac informácií nájdete na stránke
http://www.joyful-printing.com. Len ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
V procese farebnej tlače sa zvyčajne používajú len štyri farby žltej, purpurovej, azúrovej a čiernej farby na získanie rôznych zmiešaných farieb a pri dávkovej tlači sa kontroluje, či je vytlačený produkt zhodný s farbou skúšobnej vzorky. Značný počet tlačiarní sa doposiaľ spolieha na vizuálne porovnanie dôkazov a tlačových materiálov tlačiarenských pracovníkov na dokončenie hodnotenia kvality tlače. Z dôvodu rozdielov vo vizuálnom hodnotení každej osoby to nevedie k štandardizácii a údajom o kvalite tlače. Management. Tlačiarne a zákazníci majú často spory o kvalitné pohľady.
S cieľom objektívne vykonávať riadenie kvality, kontrolu a detekciu reprodukcie farebného obrazu, v posledných rokoch, meracie prístroje, merače hustoty, boli čoraz viac používané v kopírovaní farieb.
Denzitometre sú rozdelené na prenos a odraz. V polygrafickom priemysle sa prenosový denzitometer používa hlavne na meranie hustoty negatívnych a negatívnych negatívov po separácii a percentuálnom vyjadrení bodov a reflexný denzitometer sa používa na meranie a vyhodnocovanie tlačiarne. S rýchlym rozvojom vedy a techniky sa merač hustoty neustále aktualizuje. Pôvodný vizuálny merač kontrastu môže merať len hustotu, zatiaľ čo nový merač hustoty rozširuje množstvo funkcií, ako napríklad X-Rite. Spektroskopický reflexný denzitometer Rite500 nemôže merať len hustotu, ale aj merať hodnotu chromatickosti, hodnotu farebného rozdielu, bodovú plochu, výpočtový kontrast, pretlač, chybu odtieňa a sivú stupnicu v rôznych farebných priestoroch. Môže byť tiež prepojený s počítačom a nameranými údajmi. Spracovanie a tak ďalej.
Pracovným princípom fotoelektrického denzitometra je vytvoriť optickú dráhu cez svetelný zdroj a filter tak, aby svetlo prenášané alebo odrážané svetelným množstvom testovanej vzorky bolo prevedené na fotoprúd zodpovedajúcej intenzity podľa intenzity, \ t po analógovo-digitálnej konverzii a potom cez digitálny displej Na displeji sa zobrazí hodnota hustoty priehľadných fólií alebo odrazených obrazov.
Pri meraní hustoty čiernej a bielej by mala vysoká rýchlosť filtra spĺňať Russellovu podmienku, takže spektrálna citlivosť prijímača je v súlade s ľudskou vizuálnou citlivosťou; pri meraní hustoty farieb prístroj zvolí červenú a zelenú podľa nameranej farby. , modré tri druhy filtrov, aby sa hustota rôznych farieb. Okrem toho, meraná vrstva atramentového filmu produktu má postupný proces sušenia a namerané dáta produkujú chybu, ktorá sa mení s časom. Preto je tu tiež odrazový denzitometer s polarizačným filtrom na odstránenie tejto chyby. K dispozícii sú aj vyspelejšie denzitometre so sadou filtrov, ktoré zodpovedajú spektrálnym charakteristikám štvorfarebných atramentov kalibrovaných spektrofotometrom, čo z neho robí rovnakú citlivosť pri meraní žltých atramentov ako pri meraní ostatných troch farieb.
Charakteristiky použitia denzitometra sú určené najmä faktormi, ako sú rozloženie spektrálnej energie zdroja svetla, spektrálna priepustnosť filtra, spektrálne charakteristiky vzorky, spektrálna citlivosť prijímača svetla, podmienky merania a podmienky merania. oblasti merania. Aby bolo použitie merača hustoty presné a účinné, tento dokument poskytuje stručné vysvetlenie niekoľkých problémov, ktorým je potrebné venovať pozornosť pri technickom meraní merača hustoty.
1 Výber zdroja merania
V procese reprodukcie farebného obrazu, od separácie farieb, od korektúry po tlač, merania farieb a vizuálne vyhodnotenie v každom procese sa vykonávajú za určitých svetelných podmienok. Pretože farba povrchu predmetu sa vzťahuje na spektrálne rozloženie žiarenia zdroja osvetlenia, pri technických meraniach musí výpočet hodnôt parametrov každého farebného systému brať do úvahy typ zdroja svetla. Rovnaká vzorka farieb môže spôsobiť rôzne vnímanie farieb ľudským okom pri rôznych svetelných zdrojoch. Denné svetlo je ideálnym zdrojom svetla, takže denné svetlo možno použiť ako štandard (referenčný zdroj). Napríklad, keď pozorujete obraz za denného svetla a potom vezmete vysokotlakovú ortuťovú lampu a pozorujete ju, všimnete si zmenu farby. Ružová farba sa stáva farbou aktivity tkaniva a modrá farba sa zmení na modro-fialovú. Ak sa pozeráte na nízkotlakovú sodíkovú lampu v žltom svetle, modrá farba sa znova zmení na čiernu. Porovnaním umelých svetelných zdrojov (meracích svetelných zdrojov), ako sú žiarovky, žiarivky a sodíkové výbojky s denným svetlom, sa intenzita rovnakej farby nazýva podanie farieb umelého zdroja svetla. Experimenty ukázali, že kvalita svetelného zdroja priamo ovplyvní výsledky farebnej diskriminácie ľudí.
Aby sa skontrolovalo, do akej miery sa farba vystavená predmetom pod svetelným zdrojom, ktorý sa má merať, zhoduje s farbou prezentovanou pod referenčným svetelným zdrojom, používa sa ako index kvantitatívneho hodnotenia "priemerný index podania farieb". Index podania farieb je až 100. Zdroj farieb použitý pri separácii fotografických farieb, elektronickej separácii farieb a rôznych prístrojoch na meranie farieb vyžaduje, aby index podania farieb nebol nižší ako 90 (Ra ≥ 90); farebná fotografia, farebný film, televízia, priemyselné odvetvia, ako napríklad farbivá, vyžadujú aj použitie svetelných zdrojov s vysokým indexom podania farieb (Ra ≥ 85). Tabuľka 1 zobrazuje index podania farieb zdroja osvetlenia, ktorý sa bežne používa pri tlači a kopírovaní.
Tabuľka 1 Všeobecný index podania farieb bežného zdroja svetla pre tlač
Názov zdroja svetla Teplota korelácie farieb (K) Všeobecný index podania farieb (Ra)
Žiarovka (500W) 2900 95 ~ 100
Jódová volfrámová žiarovka (500W) 2700 95 ~ 100
Xenónová lampa (1000 W) 4300 85 ~ 95
Fluorescenčné svetlo (denné svetlo 40W) 6600 70 ~ 80
Z tabuľky 1 je zrejmé, že teplota farby a priemerný index podania farieb svetelného zdroja sú parametre udávajúce farebné charakteristiky svetelného zdroja. Zo vzťahu medzi nimi možno vidieť, že výška korelovanej teploty farby neznamená index zobrazovania farieb, ako je napríklad teplota farby žiarovky je nízka, ale jej index podania farieb je veľmi vysoký. Naopak, farebná teplota žiarivky je až 6600 K, ale jej index podania farieb je iba medzi 70 a 80.
Pri technických meraniach závisí výpočet hodnôt rôznych parametrov farebného systému na type zdroja svetla. S cieľom zjednotiť normy merania farieb CIE (National Display Lighting Committee) stanovuje štyri štandardné svetelné zdroje A, B, C a D, ktoré sa bežne používajú v medzinárodnom meradle. Normy vyhlásené Národným úradom pre štandardy Číny tiež stanovujú podmienky osvetlenia a pozorovania pre hodnotenie farieb. Štandardný zdroj svetla CIE A je volfrámové svetlo s teplotou farby 2855,6 K. Štandardný svetelný zdroj CIE B je farebné svetlo získané filtráciou volfrámového svetla cez špecifický kvapalinový filter, ktorý sa približuje priemernému priamemu slnečnému žiareniu pri poludňajšej teplote 4874 K, ale CIE vydala odporúčanie zastaviť používanie svetelného zdroja B. CIE štandardný svetelný zdroj C je svetlo získané filtráciou štandardného kvapalného zdroja A so špecifickým kvapalinovým filtrom a je blízko slnečnému svetlu severnej oblohy s korelovanou teplotou farby 6744 K. CIE štandardný svetelný zdroj D50 má teplotu farby 5003 K, čo indikuje typický úsvit. CIE štandardný svetelný zdroj D65 má ko-korelovanú teplotu farby 6504 K, čo indikuje typické denné svetlo (priemerné denné svetlo). Štandardné svetelné zdroje D50 a D65 nie sú v súčasnosti vyrábané z fyzikálnych objektov, takže ich možno nazývať len svetelné zdroje a skutočné merania umelých zdrojov sú simulácie D50 a D65.
Čínske národné normy stanovujú, že umelým zdrojom svetla používaným na pozorovanie vzorky prenosu by malo byť simulačné teleso D50. Umelým zdrojom svetla na pozorovanie vzorky odrazu by malo byť simulačné teleso D65. Všeobecný index podania farieb Ra svetelného zdroja by nemal byť menší ako 90 °. \ T
Nový merač hustoty je výkonný a prístroj je vybavený rôznymi zdrojmi svetla, ktoré spĺňajú rôzne požiadavky na meranie. Napríklad spektroskopické reflexné denzitometre série X-Rite500 sú vybavené svetelnými zdrojmi A, C, D50, D65, D75, F2, F9, F11, F12. Z teoretických analýz a experimentálnych výsledkov sa výsledky merania líšia, keď je svetelný zdroj použitý pri meraní odlišný. Tabuľka 2 ukazuje výsledky niekoľkých atramentových produktov spoločného čínsko-japonského joint venture Hanghua Ink Chemical Co., Ltd. za rôznych podmienok svetelného zdroja.
Tabuľka 2 Výsledky merania atramentových výrobkov Hanghua pod rôznymi svetelnými zdrojmi
B0—333 B0—232 B0—131
Svetelný 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 svetelný 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
Relatívny farebný rozdiel △ E * ab = 4,58 △ E * ab = 1,50 △ E * ab = 1,41
Z tabuľky 2 je zrejmé, že keď je merací svetelný zdroj odlišný, prístroj bude produkovať rôzne hodnoty a chromatickú aberáciu. Dôvodom je, že medzi dvomi svetelnými zdrojmi existuje metamerizmus.
2 Odozva denzitometra
Pri meraní hustoty farieb sa nameraná hodnota zobrazená denzitometrom vzťahuje na spektrálny produkt svetelného zdroja, farebného filtra a prijímača. Po výbere zdroja merania má výber farebného filtra vplyv aj na meranie. Vo všeobecnosti denzitometre používajú červené, zelené a modré farebné filtre na meranie hustoty farieb. Hustota meraná červeným, zeleným a modrým lúčom je jedinečná pre konkrétny denzitometer. Pre tú istú farebnú vzorku nemožno údaje, ktoré poskytuje, priamo porovnať s údajmi odčítanými iným denzitometrom. Ak sa tento merač hustoty používa na detekciu a monitorovanie jednotnosti objemu atramentu v tlačiarni, tento test je účinný, pokiaľ sa používa rovnaký atrament, pretože sa používajú červené, zelené a modré farebné filtre rovnakého merača hustoty. Spektrá rezov sú navzájom nezávislé a odrážajú rozdiely medzi rôznymi farbami. Ak chcete určiť množstvo žltej, purpurovej a modrej tlačovej farby, hodnoty hustoty namerané takmer akýmkoľvek červeným, zeleným a modrým svetlom možno porovnať s cieľom určiť zmenu množstva atramentu. Aby sa však mohli uskutočniť medzinárodné a medzipodnikové výmeny a štandardizácia, musia byť tieto merače hustoty primerane obmedzené a čo najviac zjednotené. Medzinárodná organizácia pre normalizáciu a národná norma pre Čínu GB11501-89 preto zodpovedajúcim spôsobom urobili hustotu troch farebných filtrov. Predpisy sa označujú ako "ISO štandardná hustota viditeľnosti", "ISO štandard A hustota stavu", "ISO štandard M hustota stavu" a "ISO štandard T hustota stavu".
Vizuálna hustota ISO je tiež známa ako hustota jasu. Pretože svetlo rôznych vlnových dĺžok rovnakej energie ľudského oka má rôzne stupne psychologického svetla a pocitu temna, toto je spektrálna svetelná účinnosť V (λ) ľudského oka. Vizuálna hustota sa často používa na pozorovanie čiernej alebo priamej projekcie obrazu. Okrem toho, že sa používajú pre čiernobiele obrázky, platia aj iné typy obrázkov. Aj keď farby dvoch obrázkov nie sú rovnaké, jas obrázkov sa často porovnáva s ich jasom. Pri meraní je spektrálna citlivosť prijímača dostatočne vysoká, aby sa zhodovala s vizuálnou citlivosťou ľudského oka počas dňa. Preto hustota čiernobieleho obrazu alebo farebného obrazu meraného štandardnou vizuálnou hustotou je v súlade s ľudskou vizuálnou citlivosťou.
Norma ISO Metóda odozvy stavu sa väčšinou používa na stanovenie vyváženia šedej v tlačovej úlohe, korekcie farieb a prenosu farebne pozitívneho filmu, farebného snímky a podobne.
Metóda odozvy na M-stav podľa normy ISO sa väčšinou používa na meranie farebných fotografických materiálov pre fotografickú a tlačovú reprodukciu, a preto sa táto metóda odozvy na hustotu často používa na hodnotenie rôznych filmov na tlač.
V norme T-state odozvy ISO nie je spektrálna citlivosť S (λ) prijímača obmedzená spektrálnou hodnotou tristimulus CISE a nezahŕňa hodnoty konverzie fyziologických faktorov ľudskej vizuálnej farby a psychologických faktorov. Keďže spektrálny produkt v štandardnom stave T je známe množstvo a neznáme množstvo má len odrazivosť R (λ) povrchovej farby špeciálneho telesa, pričom vzorka farby má rovnakú odrazivosť, štandardný stav T meraný pomocou iný typ merača hustoty Hustota by mala byť rovnaká.

