色差仪作为颜色检测的精密光电仪器,可以准确的对样品之间的颜色差异进行数字化的定量描述,但其在使用的过程中,仪器的测量光源、标准观察者视场、测量几何角度等都会对色差仪测量值的精确度产生影响。下文为大家做了具体的介绍,感兴趣的朋友不妨看看!
现代色度仪主要采用的C光源和D65光源,它们在可见光范围内具有相似的相对光谱能量分布曲线,却并不完全一致,其差不具规律性。这种光源能量分布之差在颜色评价时所引起标准色值X、Y、Z之差及色差,也是不可互换的。
标准色值是以标准观察者为条件的,只要标准观察者敏感函数不同,经色度仪后就会出现标准值X、Y、Z之差。CIE1931所确定的标准观察者视场,是在30cm的距离观察大小1cm2的圆形测试色。这时,视场角相当于2°,称为2°标准观察者。实际情况需要使用更大的视场观察颜色,CIE在1964年又定义出10°标准观察者,两种观察者的光谱敏感函数是不完全相同的。
根据测量几何角度,色度仪可分为两类:以漫射光方式工作的色度仪(适合于测量表面结构明显粗糙的样品)和以直射光方式工作的色度仪(适合于测量表面结构平滑或带表面光泽的样品),印刷品表面一般都比较平滑而且常常带有光泽,所以对印刷品的测量,一般采用直射光方式工作的色度仪(照明45°角,以0°角反射或照明0°角,以45°角反射),在以漫射光方式工作的测量仪器中如果附加光泽吸收陷阱,从理论上讲也可以去测量具有光泽的平滑表面。但是,以漫射光照明、直射光测量或以直射光照明、漫射光测量、对测量值的影响是不等价的。
据色度原理区分的两类色度仪——三域法和光谱光度法色度仪、由于其结构和工作原理不同,使得三域法色度仪只能表示相对值,而光谱光度法色度仪既适合相对评价也适合绝对值的测量。
综上可知,使用色度仪时应特别注意测量条件、测量条件的变化,会直接引起测量结果发生相应变化。在比较测量结果时,一定要注意测量条件是否相同。否则,这种比较是没有意义的。