A kis papír ékszerdobozok kromatikusságának mérésére vonatkozó óvintézkedéseket elemzik
Jul 05, 2023
Hagyjon üzenetet
Elemeznek néhány óvintézkedést a kis papír ékszerdobozok színmérésénél
A sűrűségmérés mindig is a leggyakrabban alkalmazott mérési módszer volt a nyomdaiparban, de a sűrűségmérő nem tud az emberi szem érzékenységéhez kapcsolódó pszichofizikai mennyiségeket megadni, így analitikai mérési képessége korlátozott, a sűrűségméréssel párosulva nem lehet valamilyen formában kapcsolódik a CIE színrendszerhez (a CIE színrendszer az elismert színkifejezési nyelv), így a kolorimetriás mérés egyre fontosabb szerepet játszik a nyomtatott anyagok észlelésében és kiértékelésében. A színmérésnél több fontos tényezőre kell figyelni, különben a mért adatok nem tükrözik megfelelően a nyomat minőségét. A következőkben az X-Rite528-at példának vesszük a kolorimetriás mérési eredményeket befolyásoló tényezők magyarázatára.
1. Javítsa ki a táblát
Minden műszerhez tartozik egy szabványos tábla, amellyel minden használat előtt kalibrálni kell a műszert.
2. Mérje meg a fényforrást
A fényforrás nagyon fontos színvisszaadást befolyásoló tényező, és az azonos színű objektum színe különböző fényforrások besugárzása esetén eltérő. Például a napon kéknek tűnő ruha vörös fény hatására feketévé válik. A sárga tárgyak piros fénynél vörösnek, zöld fénynél zöldnek, kéknél feketének tűnnek. Ezért a színmérésnél a fényforrás megválasztására figyelni kell. Az X-Rite528-ban választható fényforrás A, C, D50, D55, D65, D75, F2, F7, F11 és F12. Az F-sorozatú fényforrás a fluoreszkáló termékek mérésére használt fényforrás. Az A fényforrás színhőmérséklete 2856K, a fényforrás színe sárga és ma már ritkán használják. Ez a nappali fényt képviseli az északi égbolton, a D65 fényforrás pedig az átlagos nappali fényt.
A fényforrás és más fényforrás mérési eredményei nagyon eltérőek, D sorozatú fényforrás színhőmérséklete miatt 5000K ~ 7500K, közel fehérhez, így a kijelzője jobb, a nyomdaiparban az eredeti átviteli minták megfigyelése javasolt. D50 fényforrás használata, nyomatok és egyéb tükröződő minták megfigyelése D65 fényforrás használata javasolt. Ezért a mért adatoknak jelezniük kell, hogy milyen fényforrás alatt történik a mérés.
3. Mért látómező Szög
Az emberi szem felbontása a tárgy részleteinek megfigyelésekor összefügg a látómező méretével. Hasonlóképpen, az emberi szem színfelbontását is befolyásolja a látómező mérete. A kísérlet azt mutatja, hogy a kis látómező (< 4 fok) A színek megfigyelésekor a különbségek megkülönböztetésének képessége alacsony, ha a látómező 2 fokról 10 fokra nő, a színegyeztetés pontossága és a színkülönbségek megkülönböztetésének képessége megnövekednek; Ha azonban a látómezőt tovább növeljük, a színillesztés pontossága nem sokat javul. Az X-Rite528 2 fokos és 10 fokos látómezőt is támogat. A 2 fokos és 10 fokos látómezőben az azonos szín nem azonos színű, ezért a színmérésnél a méréskor kiválasztott látómezőt is szükséges megjelölni.
4. Színtér
Az X-Rite528 6 színtér közül választhat: XYZ, Yxy, L*a*b*, L*C*H*, L*U*V*, Yu*v*. Valójában az XYZ és az Yxy a CIE 1931 XYZ szabvány színelméleti kolorimetriás rendszerének különböző reprezentációi, de az X-Rite két színtérként kezeli őket. A színtér kiválasztása valójában a mérési eredmény kifejezésének kiválasztása.
5. Színkülönbség mérése
A színeltérés fontos paramétere a nyomtatott anyagok minőségi észlelésének és értékelésének, a színkülönbség nagysága pedig közvetlenül befolyásolja a termék megfelelőségét és minőségét. Nyomdaiparunk általában a CIE 1976 LAB egységes színterén alapuló △E*ab színkülönbség képletet alkalmazza. A kutatás elmélyülésével fokozatosan kiderül, hogy a színkülönbség képletnek is vannak problémái, azaz adatkifejezése nem egyezik az emberi szem vizuális élményével, ezért a színkutatással foglalkozó szakemberek bevezették a CMC(1∶c ) színkülönbség formula, CIE94 színkülönbség formula és a legújabb CIEDE2000 színkülönbség formula. A CMC(1∶c) színkülönbség formula nemzetközi és nemzeti szabványként szerepel a textiliparban.
Az X-Rite528 integrálja a CIE 1976 LAB színkülönbség képletét, a CMC(1∶c) színkülönbség képletet és a CIE94 színkülönbség képletet, amelyek szabadon választhatók a színkülönbség mérésekor.
A GB{{0}} szerint a minősített termékek színkülönbsége kisebb, mint 6.0, és az 1. táblázatban szereplő 1-es színpár nem felelt meg a minősített termékek követelményeinek, de a szín A CMC és a CIE94 színkülönbség képlettel mért különbség lényegesen kisebb, mint 6,0. Ezért a kiválasztott színkülönbség képletet is fel kell tüntetni a mért színkülönbség adatokban. Tudjuk, hogy a CMC(1∶c) két paramétere 1 és c, csak a CIE által meghatározott referenciafeltételek mellett lehet 1=1 és c=l, a textiliparban 1=2, c=l a CMC(2∶1) képlet, a CIE94-nek három paramétere van, nevezetesen KL, Kc, KH, hasonlóan, a standard referenciafeltételek mellett KL=KC=KH{{ 19}}, Ellenkező esetben ez nem lehetséges, és az X-Rite528 műszer nem mondja meg, hogy milyen paramétereket állítson be, amikor ezekkel a képletekkel méri a színkülönbséget.
6. Következtetés
A színmérés nagyon fontos mérési módszer a nyomdaiparban, a mérés során figyelni kell a fényforrás megválasztására, a színkülönbségre, a színtérre stb. nem egyeztethető össze az ügyfél paraméteres mutatóival, így minősített termékeket minősítetlen termékekké kell tenni, nem segíti elő a gyártási folyamat adatait, szabványosított végrehajtását.

