Bij het gebruik van de dichtheidsmeter moet rekening worden gehouden met verschillende problemen
Wij zijn een groot drukkerijbedrijf in Shenzhen China. Wij bieden alle boekpublicaties, hardcover boekafdrukken, papercover boekdruk, hardcover notitieboek, takboekafdrukken, boekafdrukken met zadelafdruk, boekjes printen, verpakkingsdoos, kalenders, alle soorten PVC, productbrochures, notities, kinderboeken, stickers, allemaal soorten speciale papieren kleurendrukproducten, gamekaart enzovoort.
Bezoek voor meer informatie
http://www.joyful-printing.com. Alleen ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
e-mail: info@joyful-printing.net
In het kleurenafdrukproces worden meestal slechts vier kleuren geel, magenta, cyaan en zwart gebruikt om verschillende gemengde kleuren te verkrijgen en bij het afdrukken van de batch wordt gecontroleerd of het afgedrukte product overeenkomt met de kleur van het proefdrukstaal. Tot nu toe vertrouwen een aanzienlijk aantal drukkerijen op de visuele vergelijking van proefdrukken en drukwerk door de drukwerkers om de evaluatie van de afdrukkwaliteit te voltooien. Vanwege de verschillen in visuele evaluatie van elke persoon, is dit niet bevorderlijk voor de standaardisatie en gegevens van afdrukkwaliteit. Beheer. Drukkerijen en klanten hebben vaak geschillen over kwaliteitsglucose.
Om objectief kwaliteitsbeheer, besturing en detectie van kleurenbeeldreproductie te kunnen uitvoeren, zijn de afgelopen jaren meetinstrumenten, dichtheidsmeters, in toenemende mate gebruikt in kleurenkopieerwerk.
Densitometers zijn onderverdeeld in transmissie en reflectie. In de grafische industrie wordt de transmissiedensitometer hoofdzakelijk gebruikt om de dichtheid van de negatieve en negatieve negatieven na scheiding en het percentage punten te meten, en de reflectiedensitometer wordt gebruikt om de printer te meten en te evalueren. Met de snelle ontwikkeling van wetenschap en technologie, wordt de dichtheidsmeter voortdurend bijgewerkt. De originele visuele contrastdensiteitsmeter kan alleen de dichtheid meten, terwijl de nieuwe dichtheidsmeter veel functies uitbreidt, zoals X-geproduceerd door X-Rite. De spectroscopische reflectiedensitometer van de Rite500-serie kan niet alleen de dichtheid meten, maar ook de chromaticiteitswaarde, kleurverschilwaarde, puntgebied, berekeningscontrast, overdruk, tintfout en grijsschaal in verschillende kleurruimten meten. Het kan ook worden verbonden met computer- en meetgegevens. Verwerking en zo verder.
Het werkingsprincipe van de foto-elektrische densitometer is het vormen van een optische weg door de lichtbron en het filter, zodat het licht dat wordt doorgelaten of gereflecteerd door de hoeveelheid licht van het geteste monster wordt omgezet in een fotostroom van een corresponderende intensiteit in overeenstemming met de intensiteit, na de conversie van analoog naar digitaal en vervolgens via het digitale display Het display wordt weergegeven om de dichtheidswaarde van de transparanten of gereflecteerde beelden te verkrijgen.
Bij het meten van de dichtheid van zwart en wit, moet de hoge snelheid van het filter voldoen aan de Russell-conditie, zodat de spectrale gevoeligheid van de ontvanger overeenkomt met de menselijke visuele gevoeligheidscurve; bij het meten van de kleurdichtheid selecteert het instrument rood en groen volgens de gemeten kleur. , blauwe drie soorten filters om de dichtheid van verschillende kleuren te krijgen. Bovendien heeft de gemeten inktfilmlaag van het product een geleidelijk droogproces en produceren de meetgegevens een fout die varieert met de tijd. Daarom is er ook een reflectiedensitometer met een polarisatiefilter om deze fout te elimineren. Er zijn ook meer geavanceerde densitometers met een reeks filters die overeenkomen met de spectrale kenmerken van de vierkleureninkten gekalibreerd door de spectrofotometer, waardoor deze dezelfde gevoeligheid heeft wanneer gele inkten worden gemeten als bij het meten van de andere drie kleuren.
De gebruikskarakteristieken van de densitometer worden hoofdzakelijk bepaald door factoren zoals de spectrale energieverdeling van de lichtbron, de spectrale transmissie van het filter, de spectrale kenmerken van het monster, de spectrale gevoeligheid van de lichtontvanger, de meetomstandigheden en de meetgebied. Om het gebruik van de dichtheidsmeter nauwkeurig en effectief te maken, geeft dit artikel een korte uitleg over verschillende problemen waaraan aandacht moet worden besteed in de technische meting van de dichtheidsmeter.
1 Selectie van meetbron
In het proces van reproductie van kleurenfoto's, van kleurscheiding, proefdrukken tot afdrukken, kleurmeting en visuele evaluatie in elk proces worden uitgevoerd onder bepaalde lichtomstandigheden. Aangezien de kleur van het oppervlak van het object gerelateerd is aan de stralingsspectraalverdeling van de verlichtingsbron, moet bij de technische meting de parameterwaarde van elk kleursysteem rekening houden met het type lichtbron. Hetzelfde kleurmonster kan verschillende kleurenpercepties voor het menselijk oog veroorzaken bij verschillende lichtbronnen. Daglicht is de ideale lichtbron, dus daglicht kan als standaard worden gebruikt (referentiebron). Wanneer u bijvoorbeeld een foto bij daglicht waarneemt en vervolgens een hogedrukkwiklamp neemt en deze observeert, zult u een verandering in kleur opmerken. De roze kleur wordt een weefselactiviteitskleur en de blauwe kleur wordt blauwviolet. Als u naar beneden kijkt naar de lagedruknatriumlamp in geel licht, wordt de blauwe kleur weer zwart. Bij vergelijking van kunstmatige lichtbronnen (meten van lichtbronnen) zoals gloeilampen, fluorescentielampen en natriumlampen met daglicht, wordt de intensiteit van dezelfde kleur de kleurweergave van de kunstmatige lichtbron genoemd. Experimenten hebben aangetoond dat de kwaliteit van de lichtbron rechtstreeks van invloed is op de resultaten van de kleurdiscriminatie van mensen.
Om na te gaan in hoeverre de door het object onder de lichtbron te tonen kleur samenvalt met de kleur die wordt gepresenteerd onder de referentielichtbron, wordt de "gemiddelde kleurweergave-index" gebruikt als een kwantitatieve evaluatie-index. De kleurweergave-index is maximaal 100. De kleurbron die wordt gebruikt voor fotografische kleurscheiding, elektronische kleurscheiding en verschillende kleurmeetinstrumenten vereist dat de kleurweergave-index niet lager mag zijn dan 90 (Ra ≥ 90); kleurenfotografie, kleurenfilm, televisie, industriële sectoren zoals kleurstoffen vereisen ook het gebruik van lichtbronnen met een hoge kleurweergave-index (Ra ≥ 85). Tabel 1 toont de kleurweergave-index van de verlichtingsbron die gewoonlijk wordt gebruikt bij het afdrukken en kopiëren.
Tabel 1 Algemene kleurweergave-index van algemene lichtbron voor afdrukken
Naam lichtbron Correlatie kleurtemperatuur (K) Algemene kleurweergave-index (Ra)
Gloeilamp (500W) 2900 95 ~ 100
Jodium wolframlamp (500W) 2700 95 ~ 100
Xenonlamp (1000W) 4300 85 ~ 95
TL-licht (daglicht 40W) 6600 70 ~ 80
Uit tabel 1 is te zien dat de kleurtemperatuur en de gemiddelde kleurweergave-index van de lichtbron parameters zijn die de kleureigenschappen van de lichtbron aangeven. Uit de onderlinge relatie kan worden afgeleid dat de hoogte van de gecorreleerde kleurtemperatuur niet betekent dat de kleurweergave-index, zoals de kleurtemperatuur van een gloeilamp, laag is, maar dat de kleurweergave-index erg hoog is. In tegendeel, de kleurtemperatuur van een fluorescentielamp is zo hoog als 6600K, maar de kleurweergave-index is slechts tussen 70 en 80.
Bij technische metingen is de berekening van de waarden van de verschillende kleursysteemparameters afhankelijk van het type lichtbron. Om de normen voor kleurmeting te verenigen, stelt CIE (National Display Lighting Committee) vier standaard lichtbronnen A, B, C en D voor die internationaal vaak worden gebruikt. De normen die zijn uitgevaardigd door het National Bureau of Standards of China bepalen ook de belichtings- en observatievoorwaarden voor kleurevaluatie. De CIE standaard lichtbron A is een wolfraamlamp met een kleurtemperatuur van 2855.6K. De CIE-standaardlichtbron B is het kleurenlicht dat wordt verkregen door het wolfraamlicht te filteren door een specifiek vloeistoffilter, dat het gemiddelde directe zonlicht bij een temperatuur op de middag van 4874K benadert, maar de CIE heeft een advies uitgebracht om te stoppen met het gebruik van de B-lichtbron. De CIE standaard lichtbron C is licht dat wordt verkregen door het filteren van een standaard vloeistofbron A met een specifiek vloeistoffilter en ligt dicht bij het zonlicht van de noordelijke hemel met een gecorreleerde kleurtemperatuur van 6744K. De CIE standaard lichtbron D50 heeft een kleurtemperatuur van 5003K, wat een typische dageraad aangeeft. De CIE-standaardlichtbron D65 heeft een gecorreleerde kleurtemperatuur van 6504K, wat kenmerkend is voor daglicht (gemiddeld daglicht). De D50- en D65-standaardlichtbronnen worden momenteel niet vervaardigd uit fysieke objecten, dus kunnen ze alleen lichtbronnen worden genoemd, en de daadwerkelijke kunstmatige brongegevens zijn D50- en D65-simulaties.
De nationale normen van China bepalen dat de kunstmatige lichtbron die wordt gebruikt voor het waarnemen van het transmissiemonster een D50-simulatie-instantie moet zijn. De kunstmatige lichtbron voor het waarnemen van het reflectiemonster moet de simulatie-eenheid van D65 zijn. De algemene kleurweergave-index Ra van de lichtbron mag niet minder dan 90 zijn.
De nieuwe dichtheidsmeter is krachtig en het instrument is uitgerust met een verscheidenheid aan lichtbronnen om aan verschillende meetvereisten te voldoen. De X-Rite500-serie van spectroscopische reflectiedensitometers zijn bijvoorbeeld uitgerust met A, C, D50, D65, D75, F2, F9, F11, F12 lichtbronnen. Uit de theoretische analyse en de experimentele resultaten zijn de meetresultaten verschillend wanneer de gebruikte lichtbron in de meting anders is. Tabel 2 toont de resultaten van verschillende inktproducten van de Chinees-Japanse joint venture Hanghua Ink Chemical Co., Ltd. onder verschillende lichtbronomstandigheden.
Tabel 2 Meetresultaten van Hanghua-inktproducten onder verschillende lichtbronnen
B0-333 B0-232 B0-131
D65 lichtbron (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 lichtbron (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
Relatief kleurverschil △ E * ab = 4,58 △ E * ab = 1,50 △ E * ab = 1,41
Uit tabel 2 is te zien dat wanneer de meetlichtbron anders is, het instrument verschillende aflezingen en chromatische aberratie zal produceren. De reden is dat er een metamerisme is tussen de twee lichtbronnen.
2 Densitometer-reactie
Bij kleurdichtheidsmetingen is de gemeten waarde die wordt weergegeven door de densitometer gerelateerd aan het spectrale product van de lichtbron, het kleurenfilter en de ontvanger. Nadat de meetbron is geselecteerd, heeft de keuze van het kleurenfilter ook invloed op de meting. Over het algemeen gebruikt een densitometer rode, groene en blauwe kleurenfilters voor de meting van de kleurdichtheid. De dichtheid gemeten met de rode, groene en blauwe stralen is uniek voor een bepaalde densitometer. Voor hetzelfde kleurmonster kunnen de meetresultaten niet direct worden vergeleken met de waarden die door een andere densitometer zijn genomen. Als deze dichtheidsmeter wordt gebruikt om de uniformiteit van het inktvolume in de drukkerij te detecteren en te controleren, is deze test effectief zolang dezelfde inkt wordt gebruikt, omdat de rode, groene en blauwe kleurenfilters van dezelfde dichtheidsmeter worden gebruikt. De spectra van de plakjes zijn onafhankelijk van elkaar en weerspiegelen de verschillen tussen de verschillende kleuren. Om de hoeveelheid gele, magenta en blauwe drukinkten te bepalen, kunnen de densiteitswaarden, gemeten met vrijwel elk rood, groen en blauw licht, worden vergeleken om de verandering in de hoeveelheid inkt te bepalen. Om internationale en inter-fabrieksbeurzen en standaardisatie uit te voeren, moeten dergelijke dichtheidsmeters echter zoveel mogelijk op passende wijze worden beperkt en verenigd. Daarom hebben de Internationale Organisatie voor Standaardisatie en China Nationale Standaard GB11501-89 dienovereenkomstig de dichtheid van de drie kleurenfilters gemaakt. De voorschriften worden "ISO-standaardviscositeit", "ISO-norm A-dichtheid", "ISO-standaard M-toestandsdichtheid" en "ISO-standaard T-toestandsdichtheid" genoemd.
De visuele dichtheid van de ISO-standaard is ook bekend als de helderheidsdichtheid. Omdat het licht van verschillende golflengten van de gelijke energie van het menselijk oog verschillende graden van psychologisch licht en donker gevoel heeft, is dit de spectrale lichtefficiëntie V (λ) van het menselijk oog. Visuele dichtheid wordt vaak gebruikt om de beeldzwartheid direct of door projectie waar te nemen. Behalve dat ze worden gebruikt voor zwart-witafbeeldingen, zijn ook andere typen afbeeldingen van toepassing. Zelfs als de kleuren van de twee afbeeldingen niet hetzelfde zijn, wordt de helderheid van de afbeeldingen vaak vergeleken met hun helderheid. Bij de meting is de spectrale gevoeligheid van de ontvanger hoog genoeg om samen te vallen met de visuele gevoeligheid van het menselijk oog gedurende de dag. Daarom is de dichtheid van het zwart-witbeeld of kleurenbeeld gemeten door de standaard visuele dichtheid consistent met de menselijke visuele gevoeligheid.
De ISO-standaard Een toestandsresponsmethode wordt meestal gebruikt voor het bepalen van de grijsbalans in de afdruktaak, de kleurcorrectie en de transmissie van de kleurenpositieve film, de kleurschuif en dergelijke.
De ISO-standaard M-toestandsresponsmethode wordt meestal gebruikt voor het meten van kleurenfotografische materialen voor fotografische en afdrukreproductie en daarom wordt deze dichtheidsresponsmethode vaak gebruikt om verschillende films voor afdrukken te evalueren.
In de ISO-standaard T-toestandsresponsmodus wordt de spectrale gevoeligheid S (A) van de ontvanger niet beperkt door de CISE spectrale trichromatische waarde en omvat deze niet de conversiewaarden van menselijke visuele kleurfysiologische factoren en psychologische factoren. Aangezien het spectrale product in de standaard T-toestand een bekende hoeveelheid is, en de onbekende hoeveelheid alleen de reflectie R (λ) van de oppervlaktekleur van het speciale lichaam heeft, het kleurmonster met dezelfde reflectie, de standaard T-toestand gemeten door de verschillende type dichtheidsmeter De dichtheid moet gelijk zijn.

