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14 de Março, 2024 110 Visualizações Autor: Cherry Shen

Detector óptico analítico – colorímetro, medidor de brilho

A colorímetro e medidor de brilho desenvolvidos e produzidos são instrumentos de teste óptico. A razão pela qual estes instrumentos podem medir a diferença de cor, brilho, cromaticidade e clareza de imagem de vários produtos é devido aos princípios ópticos do seu design interno. Aprender conhecimentos ópticos é muito útil para o uso e análise de medidores de diferença de cor e medidores de brilho. As pessoas podem ver que a cor e a densidade da luz são inseparáveis. Somente no espectro visível podemos ver claramente as cores a olho nu. Geralmente, o comprimento de onda da luz visível que o olho humano pode sentir é de 400 nm (roxo) a 700 nm (vermelho), e o espectro visível é uma pequena parte de todo o espectro eletromagnético.

Existem milhares de cores no mundo, entre as quais o vermelho, o verde e o azul são conhecidos como as três cores primárias. Mudanças na proporção de vermelho, verde e azul podem produzir múltiplas cores, e a mistura igual das três pode reproduzir o branco.

O conceito de cor complementar: A cor formada pela subtração da cor X do branco é chamada de cor complementar da cor X.
Branco vermelho = ciano ciano
Branco Verde=Magenta magenta
Branco azul = amarelo amarelo
Branco Vermelho Verde Azul = Preto

Características de cores complementares: Quando usamos um filtro de cores complementares X, descobriremos que a cor primária correspondente à cor complementar será filtrada.

Nomes das cores primárias e cores complementares correspondentes:

Detector óptico analítico - colorímetro, medidor de brilho

Nome da cor primária e da cor complementar

Existem duas maneiras de obter a reprodução de cores:
Adição de cores primárias: Todas as três cores primárias são adicionadas para formar o branco, e quaisquer duas cores primárias são adicionadas para formar cores complementares que não participam da síntese.

Detector óptico analítico - colorímetro, medidor de brilho

Adição de cor primária

Subtração de cores primárias: Todas as três cores complementares são adicionadas para formar o preto, e quaisquer duas cores complementares são adicionadas para formar uma cor primária que não participa da síntese.

Detector óptico analítico - colorímetro, medidor de brilho

Subtração de cores primárias

Nestes dois métodos, a adição de cores primárias é relativamente simples, que é a adição de outras cores formadas pela adição de cores primárias. Contudo, este método raramente é usado na vida prática; O método de subtração de cores primárias consiste em subtrair a cor primária correspondente do branco para formar outras cores, que consiste em usar cores complementares para se sobrepor para formar outras cores. É relativamente comum em aplicações.

Introduzimos o conhecimento sobre cores acima, mas, na verdade, as definições e conceitos de cores não são amplamente utilizados em medidores de aberração cromática, medidores de brilho e outros instrumentos. No máximo, são conceitos ópticos. A seguir, explicaremos brevemente o conhecimento óptico.

A lei da propagação linear da luz: A luz viaja em linha reta em um meio uniforme.

A lei de Fermat é a primeira consideração no desenvolvimento de glossímetros. A chamada lei de Fermat refere-se ao fato de que quando um feixe de luz se propaga no vácuo ou no ar, o meio A transmite para a interface do meio B, geralmente é dividido em dois tipos de feixes de luz: reflexão e refração.

Lei de reflexão: O ângulo de reflexão é igual ao ângulo de incidência e i (ângulo de reflexão)=i '(ângulo de incidência).

O brilho da superfície do espelho depende do ponto de vista e o brilho da superfície varia com o ângulo de visão. É por isso que o medidor de brilho atual é dividido em 20°, 60°, 85°, 120° e outros ângulos.

Na verdade, o princípio de medição de um medidor de brilho é uma superfície difusa ideal que reflete a luz incidente uniformemente em todas as direções, e seu brilho é independente do ponto de vista e é constante.

Lei de refração: n1 sin i=n2 sin r

O índice de refração de qualquer meio em relação ao vácuo é chamado de índice de refração absoluto do meio, conhecido como Índice de Refração. Na fórmula, n1 e n2 representam os índices de refração dos dois meios, respectivamente.

O fenômeno da refração da luz é causado pelas diferentes velocidades de propagação da luz em diferentes meios. O índice de refração depende das propriedades de dois meios diferentes e do comprimento de onda da luz.

O índice de refração absoluto de um meio no vácuo ideal é: n=c/v (c é a velocidade da luz no vácuo e v é a velocidade da luz no meio)

Pela fórmula acima, podemos ver que em um meio com grande índice de refração, a velocidade da luz é relativamente baixa; Em um meio com índice de refração pequeno, a velocidade da luz é relativamente alta.

Difração da luz: Durante a propagação da luz, quando a luz encontra obstáculos, ela se desvia da linha reta, o que é chamado de difração da luz. Devido ao curto comprimento de onda da luz, é difícil detectar fenômenos de difração na vida diária. A difração não apenas faz com que a sombra geométrica de um objeto perca seu contorno nítido, mas também produz uma série de linhas claras e escuras nas bordas.

Conhecimento óptico relativamente complexo é comumente usado em nossos colorímetros. Todos nós sabemos que os colorímetros são um dispositivo óptico de detecção de cores desenvolvido usando princípios ópticos e óptica de detecção de cores. Este instrumento possui uma estrutura interna muito complexa e é um instrumento de precisão. Existem muitas aplicações da teoria óptica. Podemos ver isso no “Princípio de Análise do Cromatógrafo”.

Foco

Quando os raios de luz paralelos ao eixo óptico entram em uma lente convexa, a lente ideal deveria ser que todos os raios de luz convergissem em um ponto e depois se espalhassem em formato cônico. Este ponto para onde convergem todos os raios de luz é chamado de ponto focal.

Círculo de dispersão

Antes e depois do ponto focal, a luz começa a se acumular e se difundir, e a imagem do ponto fica borrada, formando um círculo ampliado denominado círculo de difusão.

Diferentes fabricantes e áreas de filmes têm diferentes definições numéricas do círculo de diâmetro de difusão permitido.

A imagem percebida pelo olho humano está muito relacionada à ampliação e à distância de visualização. O círculo de dispersão permitido para uma lente fotográfica de 35 mm é de cerca de 1/1000 a 1/1500 do comprimento diagonal do negativo. A premissa é que a imagem seja ampliada para uma foto de 5×7 polegadas com uma distância de visualização de 25-30cm.

Profundidade de campo

Há um círculo de dispersão permitido antes e depois do ponto focal, e o desfoque da imagem apresentado na superfície inferior está dentro da faixa permitida do círculo de dispersão. A distância entre esses dois círculos de difusão é chamada de profundidade de campo, ou seja, a profundidade de campo onde a imagem ainda possui um alcance nítido antes e depois do assunto (foco).

A profundidade de campo varia com a distância focal, valor de abertura e distância de disparo da lente. Para distâncias focais e distâncias de disparo fixas, quanto menor for a abertura utilizada, maior será a profundidade de campo.

Com base no suporte da câmera, a distância do ponto focal ao círculo de dispersão próximo permitido é chamada de profundidade de primeiro plano, e a distância do ponto focal ao círculo de dispersão distante permitido é chamada de profundidade de campo traseira.

Quanto maior for a abertura da lente, menor será a profundidade de campo; Quanto maior for a distância focal da lente, menor será a profundidade de campo; Quanto menor for a distância focal, maior será a profundidade de campo; Quanto mais próxima for a distância de disparo, menor será a profundidade de campo. Em comparação com instrumentos com resultados internos relativamente complexos, como colorímetros e glossômetros, é relativamente simples usar caixas de luz coloridas e caixas de luz de transmissão. Os principais princípios ópticos que aplicam são a temperatura da cor, o comprimento de onda e a iluminância da luz. Combinando esses fatores, é realizada a comparação de cores.

medidores de brilho AGM-580 são usados ​​principalmente na medição de brilho superficial de tintas, plásticos, metais, cerâmicas e materiais de construção. Está em conformidade com o DIN67530, ISO2813, ASTM D523, JIS Z8741, BS 3900 Parte D5, JJG696 padrões e assim por diante.

Detector óptico analítico - colorímetro, medidor de brilho

AGM-580_Medidor de brilho com 3 ângulos (20, 60 e 85º)

Colorímetro/Medidor de Croma Portátil é uma ferramenta de medição de cores inovadora com configuração poderosa para tornar a medição de cores mais fácil e profissional; Ele suporta Bluetooth para conectar-se a dispositivos Android e ISO, Colorímetro Portátil / Medidor de Croma o levará a um novo mundo de gerenciamento de cores; Pode ser amplamente utilizado para medir o valor da cor, o valor da diferença de cor e encontrar cores semelhantes em cartões de cores para indústria de impressão, indústria de tintas, indústria têxtil, etc.

Detector óptico analítico - colorímetro, medidor de brilho

CD-320PRO_Colorímetro portátil/medidor de croma

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