色差数据

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色差数据相关的耗材

  • USB接口打印机
    与肉眼视觉接近的测试结果ColorFlex EZ拥有45°/ 0°的光学系统,为颜色测量提供高准确性。ColorFlex EZ结合多用途、简易性及高效能于一身,为用户提供简易及值得信赖的颜色测量。 45°/ 0°设计:达到完美色彩质量ColorFlex EZ的45°/ 0°设计每次都让你得到完美无误的色度,这令你得到与人眼接近的测量结果。不论在实验室或真实世界,你也可以在仪器下,观测到与你客户所看到的相同色度。 更多可扩展性具有3个USB接口,以连接不同的周边设备:利用USB闪存盘将资料传送到仪器或电脑利用键盘以人手输入样品名称以条形读取器快速读取样品并避免人为错误用打印机得到样本数据的文件档可选配软件EasyMatch QC得到绘图数据 MiniScan EZ ,45°/0°大面积,机身设计紧密,坚实耐用及轻便,可以让你轻松的在车间、生产线、仓库及户外使用。它可以测量样品的真实颜色、两个样品之间的色差、样品与标准产品的色差。它符合各行业对于颜色的测量。操作简单人体工学及弹性设计,方便使用,可减低疲劳及防止误差可单手操作,自由的利用按键实现操作利用自动容差及用户输入的容差设定,得出通过/不通过的判断大屏幕易于阅读,LCD液晶点阵设计,备有四个可旋转画面角度:0°,90°,180°和270°。机身轻巧,连电池只有1KG(2.25 Ibs)的重量 高准确度提供45°/ 0°及d/ 8°积分球两种光学系统,两者皆有大测口、小测口。可显示颜色数据,色差数据,光谱数据差异,频谱图,频谱图数据差异以10nm为波长间隔,400nm至700nm的可见光谱USB接口条形码扫描仪USB接口打印机允许打印拷贝测量值。需要标准USB电缆(需另购)。使用热敏打印机纸(另售)。热敏打印机纸(每包5卷)适用于:HunterLab MiniScan EZ,ColorFlex EZ
  • 消色差延迟器
    消色差延迟器,菲涅尔菱体由中国领先的进口光学精密仪器旗舰型 服务商进口销售,孚光精仪精通光学,服务科学,为中科院上海光机所,安徽光机所,西安光机所,中国工程物理研究院等单位提供进口的相位延迟器,消色差延迟器这款消色差延迟器是一款采用菲涅尔菱体的高级相位延迟器,消色差延迟器安装有保护外壳,其中菲涅尔菱体它由BK7玻璃或紫外熔炉石英制造而成。单个菲涅尔菱体产生90度的相位位移,因为光在它的两个表面上发生全内反射。双菲涅尔菱体产生180位移差。消色差延迟器的保护外壳是圆柱体的。相位延迟器的端面与旋转轴正交。更多相位延迟器,消色差延迟器,菲涅尔菱体 相位延迟器规格和参数材料:BK7或UVFS光束偏移:=10arcsec镀膜:增透镀膜波长范围:260-400nm (UV), 400-700nm (VIS), 700-1300nm(NIR1),1300 - 1600 nm(NIR2)ModelRetardationwavelenght range, nmL, mml, mm1single (λ/4)700-130039.523.52single (λ/4)1300-160039.523.53single (λ/4)260-40033.517.54single (λ/4)400-70039.523.55double (λ/2)700-130062466double (λ/2)1300-160062467double (λ/2)260-40050348double (λ/2)400-7006246消色差延迟器是采用菲涅尔菱体的高级相位延迟器,其中单个菲涅尔菱体产生90度的相位位移,双菲涅尔菱体产生180位移差.中国领先的进口精密激光光学器件旗舰型服务商--孚光精仪!
  • 消色差波片
    这款消色差波片,英文名:Achromatic waveplates由一对晶体石英和氟化镁片组成的宽带波片和宽波段波片。与普通晶体石英波片仅仅在一个波长使用不同的是,它适合宽波带应用,因此消色差波片又是宽带波片。消色差波片产品种类:孔径为8mm,12mm,18mm的Achromatic waveplates半波片和消色差波片四分之一波片,宽带波片可选波长范围为 450-650nm 550-750nm 650-1100nm 900-2100nm 消色差波片标准参数DesignHigh Power Air SpacedMaterialQuartz + MgF2Transmitted wave front distortionlambda/10 @ 633 nmTolerance for diameter+0,0/-0,25 nmParallelism30 arc secSurface quality20/10AR coatingR0,5% over wavelength rangeRetardation tolerancenot less than lambda/100 average我Felles Photonic公司是中国规模最大的进口光学器件和仪器供应商!精通光学,服务科学,以超低的价格专卖进口高性能消色差波片,宽带波片,宽带消色差波片,Achromatic waveplates,发货快,欢迎垂询。

色差数据相关的仪器

  • Tovi® 软件是处理涡度协方差数据的一套图形界面软件。由LI-COR的专业技术团队开发,以EddyPro的处理结果为数据源,进一步实现数据插补、QA/QC、计算Footprint、制图等操作。无需编程,输出结果精美,可直接用于发表论文。主要功能展示自动气象站数据插补通量监测中偶有部分气象数据丢失,不必担心。此软件可查看并选择附近气象站(来自NOAA-IS 或采用ERA-Interim数据),并可用这些气象站的任意数据组来插补通量监测中丢失的气象数据。查看数据全貌数据全图中可快速查看所有数据。也可查看数据统计结果,例如:时间序列上有效数据百分比。还可快速辨识时间序列上可能需要插补的区域。QA/QC可选择任意变量过滤通量数据,或采用滑线轻松设置最小/最大阈值。采用单一软件包,甚至无需编写任何代码,就能完善QA/QC。足迹建模软件功能允许查看监测点地图,并可在足迹计算功能中,对观测塔附近想要包含的区域进行作图。或通过计算,对其它想要包含(或排除)的区域作图。甚至可以保存足迹建模的快照,用于数据展示。输入/输出可从EddyPro或SmartFlux输入数据。也可输出多种数据格式,包括Excel、.CSV、JSON、MATLAB、NETCDF及和马普所在线插补工具兼容的数据格式。Tovi 涡度协方差数据分析软件 LICOR
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  • EddyPro 的英文一款功能强大的涡度协方差数据处理软件,用于计算CO 2,H 2 O,CH 4,其它痕量气体和能量通量.EddyPro 野外版随SmartFlux 2系统安装野外涡度监测站上,可实时提供处理完成的通量数据.EddyPro 本地版柯林斯安装在您的个人电脑上,可选择各种处理方法对仪器获取的原始数据做深度分析。 在Express模式可以快速重置地处理常见设置的数据,而Advanced模式则具有多种选择,可以被专家级研究者灵活选择。 选择EddyPro 的理由√支持SmartFlux 2系统,用于野外实时通量计算 √输出结果是Tovi涡度协方差数据分析软件的唯一数据源√整合Biomet生物气象传感器系统和通量系统的数据计算√使用分析和实地方法进行复杂的谱线评估(使用分析和现场方法进行综合光谱评估)√可实现实现涡旋度协方差研究的精确通量计算√简单易学-圆柱涡度协方差研究的新手也能很快掌握√方便使用-轻松点击即可完成多步程序的运行√可直接运行LI-COR涡度协方差系统的GHG数据√基于IMECC *平台开发,结果经EdiRE及其他多款常用软件所验证√默认设置及参数均以最常用的常规通量计算方法为基础√可提供GHG-Europe和AmeriFlux标准格式数据输出√完整的在线视频教程√智能程序管理,适当的原始数据的重计算√由专业的LI-COR技术支持团队研发和维护*注:IMECC即用于欧洲碳循环测量的基础设施EddyPro Express VS EddyPro高级 EddyPro Express (预设修正,快速方便)EddyPro Advanced (用户任选,强大灵活)坐标旋转修正二次坐标轴旋转二次坐标轴旋转三次坐标轴旋转基于风区的平面坐标拟合基于风区的无变速偏差的平面坐标拟合不做修正除趋势修正块平均块平均线性除趋势滑动平均指数预期平均数据同步默认值下最大协方差(循环相关)默认值下最大协方差最小值缺失下的最大协方差常数不做修正统计检验异常值计数/消除幅度分辨率缺失值绝对限度偏度和峰度异常值计数/消除幅度分辨率缺失值绝对限度度偏度和峰度间断点时滞迎角水平风稳定度不做检测密度修正通过WPL修正(Webb等,1980)或点对点转换的方式转换为混合比使用(或转换成)混合比(Burba等,2011)就开路涡度系统而言,通过Webb等(1980)方法进行修正;就闭路涡度系统而言,通过lbrom等,(2007)方法进行修正针对LI-7500的非生长季吸收修正(Burba等,2008)不做修正超声虚温修正范迪克(2004)范迪克(2004)谱修正高通滤波修正(Moncrieff等,2004 )高通滤波修正(Moncrieff等,2004)低通滤波修正,任选:Moncrieff等(1997)Horst(1997)Ibrom等(2007)Horst和Lenschow(2009)迎角修正是是数据质量控制标记依据Foken等(2004)进行检测根据Mauder和Foken(2004)进行检测根据Foken(2003)进行标记在进行此操作(Gockede等,2004)之后进行标记足迹估计测Kljun等(2004)Kljun等(2004)Kormann和Meixner(2001)Hsieh等(2000)LI-7700 光谱修正是(McDermitt等,2010)是(McDermitt等,2010)文件输出通量,质量标记和其他数据完整输出美国通量数据格式GHG欧洲通量数据格式原始数据统计列表任选:通量,质量标记和其他数据完整输出美国通量数据格式GHG欧洲通量数据格式原始数据统计全长度谱和协谱分析箱式谱和协谱分析箱式累积频率和湍流检测细节临时统计检测/修正之后的时间序列原始数据 参考文献:T。Foken,M。G?ckede,M。Mauder,L。Mahrt,BD Amiro和JW Munger。2004年。现场数据质量控制。在X. Lee等人中。(编),《气象手册》。35:409-414。Fratini,G.,N。Arriga,C。Trotta,D。Papale。2010。由于相对湿度影响,涡度协方差闭路系统低估了水蒸气通量。美国地球物理联合会秋季会议。摘要#B11D-0400。G?ckede,M.,C。Rebmann,T。Foken,2004年。用于涡度协方差测量的质量评估工具与用于复杂站点表征的足迹模型的组合。农业与森林气象,127:175-188。霍斯特,TW,1997。用一阶响应标量传感器测量的涡流衰减的简单公式。边界层气象,82:219-233。艾布洛姆(A.)伊布隆(Ibrom),艾尔戴尔维克(E. Dellwik),弗里比比格(H. 2007年。采用闭路涡流协方差系统对水蒸气通量进行测量时,强大的低通滤波效果。农业与森林气象,147:140-156。Kaimal,JC和JE Gaynor。1991年。《声波测温的另一种眼光》,边界层气象学,第56期:401-410。N. Kljun,P。Calanca,MW Rotach和HP Schmid。2004。用于磁通量足迹预测的简单参数化。边界层气象,112:503-523。McDermitt,D.,G。Burba,L.Xu,T.Anderson,A.Komissarov,B.Riensche,J.Schedlbauer,G.Starr,D.Zona和W.Oechel,S.Oberbauer和S.Hastings 。2010。一种新的低功率,开放路径仪器,用于通过涡度协方差测量甲烷流量。应用物理学B:激光与光学,102:391-405。Moncrieff,JB,R.Clement,J.Finnigan和T.Meyers。2004年。《涡度协方差时间序列的平均,去趋势和滤波》,《微气象手册:表面通量测量指南》,eds。Lee X.,WJ Massman和BE Law。Dordrecht:Kluwer Academic,7-31。Moncrieff,JB,JM Massheder,H.de Bruin,J.Elbers,T.Fribourg,B.Heusinkveld,P.Kabat,S.Scott,H.Soegaard和A.Verhoef。1997。一种测量表面动量,显热,水蒸气和二氧化碳通量的系统。水文学杂志,188-189:589-611。Schuepp,PH,MY Leclerc,JI MacPherson和RL Desjardins。1990年。根据扩散方程的解析解预测标量通量。边界层气象,50:355-373。Van Dijk,A.,AF Moene和HAR de Bruin。2004。表面通量物理学原理:ECPACK库的理论,实践和描述,内部报告2004/1,瓦赫宁根大学气象与空气质量小组,瓦赫宁根,荷兰,99页。维克斯D.和L.马赫特 1997。塔架和飞机数据的质量控制和通量采样问题。大气与海洋技术学报,14:512-526。Webb,EK,GI Pearman和R.Leuning。1980年。对通量测量值的校正,以解决由于热和水蒸气传递引起的密度影响。皇家气象学会季刊,106:85-100。 相关产品LI-COR 涡度协方差分析系统您可以登陆美国LI-COR公司网站免费下载EddyPro软件软件下载
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  • EddyPro® 是一款功能强大的涡度协方差数据处理软件,用于计算CO2、H2O、CH4、其它痕量气体和能量通量。EddyPro® 野外版随SmartFlux® 2系统安装野外涡度监测站上,可实时提供处理完成的通量数据。EddyPro® 本地版可安装在您的个人电脑上,可选择各种处理方法对仪器获取的原始数据做深度分析。在Express模式可以快速简便地处理常见设置的数据,而Advanced模式则具有多种选项,可供专家级研究者灵活选择。 选择EddyPro® 的理由支持SmartFlux® 2系统,用于野外实时通量计算整合Biomet生物气象传感器系统和通量系统的数据计算输出结果是Tovi涡度协方差数据分析软件的独一数据源使用分析和实地方法进行复杂的谱线评估(Comprehensive spectral assessment using both analytical and in situ methods)可实现绝大多数涡度协方差研究的准确通量计算简单易学——从事涡度协方差研究的新手也能很快掌握方便使用——轻松点击即可完成多步程序的运行可直接运行LI-COR涡度协方差系统的GHG数据基于IMECC* 平台开发,结果经EdiRE及其他多款常用软件所验证默认设置及参数均以最常用的常规通量计算方法为基础可提供GHG-Europe和AmeriFlux标准格式数据输出完整的在线视频教程智能程序管理,便于原始数据的重计算由专业的LI-COR技术支持团队研发和维护* 注:IMECC即Infrastructure for Measurements of the European Carbon CycleEddyPro Express VS EddyPro Advanced EddyPro Express(默认修正,快速方便)EddyPro Advanced(用户可选,强大灵活)坐标旋转修正二次坐标轴旋转二次坐标轴旋转三次坐标轴旋转基于风区的平面坐标拟合基于风区无速率偏差的平面坐标拟合不做修正除趋势修正块平均块平均线性除趋势滑动平均指数加权平均数据同步默认值下最大协方差(循环相关)默认值下最大协方差默认值缺失下的最大协方差常量不做修正统计检验异常值计数/去除振幅分辨率缺失值绝对限度偏度和峰度异常值计数/去除振幅分辨率缺失值绝对限度偏度和峰度间断点时滞迎角水平风稳定度不做检测密度修正通过WPL修正(Webb 等,1980)或点对点转换的方式换算为混合比使用(或换算成)混合比(Burba 等,2011)就开路涡度系统而言,通过Webb 等(1980)方法进行修正;就闭路涡度系统而言,通过lbrom 等,(2007)方法进行修正针对LI-7500的非生长季吸收修正(Burba 等,2008)不做修正超声虚温修正Van Dijk等(2004)Van Dijk 等(2004)谱修正高通滤波修正(Moncrieff等,2004)低通滤波修正(Moncrieff等,1997)高通滤波修正(Moncrieff等,2004)低通滤波修正,可选:Moncrieff等(1997)Horst(1997)Ibrom等(2007)Horst 和Lenschow(2009)迎角修正是是数据质量控制标记依据Foken等(2004)进行检测根据Mauder和Foken(2004)进行检测根据Foken(2003)进行标记在进行这项操作(Gockede等,2004)之后进行标记足迹估测Kljun等(2004)Kljun等(2004)Kormann和Meixner (2001)Hsieh等(2000)LI-7700光谱修正是(McDermitt等, 2010)是(McDermitt等, 2010)文件输出通量、质量标记和其他数据完整输出美国通量数据格式GHG 欧洲通量数据格式原始数据统计列表可选:通量、质量标记和其他数据完整输出美国通量数据格式GHG 欧洲通量数据格式原始数据统计全长度谱和协谱分析箱式谱和协谱分析箱式累积频率稳态和湍流检测细节每次统计检测/修正之后的时间序列原始数据 References:Foken, T., M. Gö ckede, M. Mauder, L. Mahrt, B. D. Amiro, and J. W. Munger.2004. Post-field data quality control. In X. Lee, et al. (ed.), Handbook of Meteorology. 35: 409-414.Fratini, G., N. Arriga, C. Trotta, D. Papale. 2010. Underestimation of water vapour fluxes by eddy covariance closed-path systems due to relative humidity effects. American Geophysical Union Fall Meeting. Abstract #B11D-0400.Gö ckede, M., C. Rebmann, T. Foken, 2004. A combination of quality assessment tools for eddy covariance measurements with footprint modelling for the characterisation of complex sites. Agricultural and Forest Meteorology, 127: 175-188.Horst, T. W. 1997. A simple formula for attenuation of eddy fluxes measured with first-order-response scalar sensors. Boundary Layer Meteorology, 82: 219-233.Ibrom, A., E. Dellwik, H. Flyvbjerg, N. O. Jensen, and K. Pilegaard. 2007. Strong low-pass filtering effects on water vapour flux measurements with closed path eddy covariance systems. Agricultural and Forest Meteorology, 147: 140-156.Kaimal, J. C., and J. E. Gaynor. 1991. Another look at sonic thermometry, Boundary Layer Meteorology, 56: 401-410.Kljun, N., P. Calanca, M. W. Rotach, and H. P. Schmid. 2004. A simple parameterization for flux footprint predictions. Boundary Layer Meteorology, 112: 503-523.McDermitt, D., G. Burba, L. Xu, T. Anderson, A. Komissarov, B. Riensche, J. Schedlbauer, G. Starr, D. Zona, and W. Oechel, S. Oberbauer, and S. Hastings. 2010. A new low-power, open path instrument for measuring methane flux by eddy covariance. Applied Physics B: Laser and Optics, 102: 391-405.Moncrieff, J. B., R. Clement, J. Finnigan, and T. Meyers. 2004. Averaging, detrending and filtering of eddy covariance time series, in Handbook of micrometeorology: A guide for surface flux measurements, eds. Lee, X., W. J. Massman and B. E. Law. Dordrecht: Kluwer Academic, 7-31.Moncrieff, J. B., J. M. Massheder, H. de Bruin, J. Elbers, T. Friborg, B. Heusinkveld, P. Kabat, S. Scott, H. Soegaard, and A. Verhoef. 1997. A system to measure surface fluxes of momentum, sensible heat, water vapor and carbon dioxide. Journal of Hydrology, 188-189: 589-611.Schuepp, P. H., M. Y. Leclerc, J. I. MacPherson, and R. L. Desjardins. 1990. Footprint prediction of scalar fluxes from analytical solutions of the diffusion equation. Boundary Layer Meteorology, 50: 355-373.Van Dijk, A., A. F. Moene, and H. A. R. de Bruin. 2004. The principles of surface flux physics: Theory, practice and description of the ECPACK library, Internal Report 2004/1, Meteorology and Air Quality Group, Wageningen University, Wageningen, the Netherlands, 99 pp.Vickers, D. and L. Mahrt. 1997. Quality control and flux sampling problems for tower and aircraft data. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 14: 512-526.Webb, E. K., G. I. Pearman, and R. Leuning. 1980. Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vapour transfer. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 106: 85-100. 您可以登陆美国LI-COR公司网站免费下载EddyPro软件软件下载EddyPro 涡度协方差数据处理工作站及软件
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色差数据相关的方案

色差数据相关的论坛

  • 色彩管理中颜色标准板的L,a,b值和色差数据△E的区别

    在目前为止,通常会使用一个统一标准(如CIE规定的色差△E的大小,色偏△L,△a,△b的方向)作为色彩管理中的重要参数,近年来,通常使用色差数据△E作为[url=http://www.xrite.cn/industry-solutions/][color=#000000]色彩管理[/color][/url]中标准,还不用色彩标准板的Lab数值,这是因为颜色理论现有不足及光谱测量的复杂性和数学处理的复杂性,各类测色仪,测量从红到蓝各种相同颜色的同一块色板的结果(Lab数值)总有一定差异性。

  • 色差仪的特点

    色差仪的特点: 1、自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIE_Lab三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据,提供配色的参考方案。2、具有样品和单次两种测量模式,满足不同场所测量的需要,操作简洁、测量精确。3、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式,方便实用。4、安装有USB的扩展接口,可以与电脑连接显示。5、清晰、精确的背光液晶显示画面。6、液晶显示画面上可选择英语、日语等6种语言。7、可使用充电电池驱动,经济实用。8、可使用测量头单独测量从数据处理机上取下测量头即可使用测量头单独测量。9、可自由设定任意的评价公式和色彩计算公式。10、内置高速打印机的小型化数据处理机数据处理机的机身轻便紧凑,内置的打印机以电池驱动,打印速度快。

  • 色差计主要特点

    [url=http://www.xrite.cn/categories/benchtop-spectrophotometers/ci7860][color=#000000]分光色差计[/color][/url]是一种简单的颜色偏差测试仪器,它有如下特点:1、自动比较样板与被检品之间的颜色差异,输出CIEL、a、b三组数据和比色后的△E、△L、△a、△b四组色差数据,提供配色的参考方案。2、仪器为便携式。有电池和外接电源两种供电方式,方便实用。3、安装有USB的扩展接口,可以与电脑连接显示。方便保存数据,可打印报表。4、色差计体积小、操作简便。

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  • 解析色差数据与目视评估差异及解决策略
    在色彩管理中,使用分光光度仪(色差仪)进行色差评估是公认的科学方法。通常,仪器测量的色差数据与目视评估结果相符:小的色差人眼难以识别,而大的色差则明显可见。但存在测量结果与目视评估不一致的情况,如小色差被视为不可接受,或大色差反而被认为可接受。这种不一致可能由多因素引起,需进一步分析。一、仪器光学结构选择恰当吗?在色彩管理中,正确选择和设置分光光度仪(色差仪)的光学结构对于确保测量结果的准确性和客观性至关重要。分光光度仪通常具有不同的几何结构,主要包括0°/45°、d/8°以及多角度结构,其中d/8°结构又分为包含镜面反射(SCI)和排除镜面反射(SCE)两种状态。不同的几何结构会对同一样品的测量结果产生影响,因此选择合适的仪器配置是实现与目视评估一致性的关键。对于大多数普通颜色样品,0°/45°或SCE(排除镜面反射)结构的测量结果往往与人眼目视评估更为一致。针对具有高镜面反射特性的样品,如金色或银色材料,SCI(包含镜面反射)配置提供的测量结果通常更接近目视观察结果。对于具有特殊视觉效果的颜色样品,采用多角度光度仪进行测量能更好地捕捉样品的色彩变化,从而实现与目视评估的最佳一致性。从左至右为0/45°,d/8°,和多角度反射示意图二、仪器光源类型的选择与视角选择在色彩测量过程中,选择与应用场景一致的仪器光源类型是确保测量结果准确性和客观性的关键因素之一。国际照明委员会(CIE)定义了多种标准照明体,旨在模拟不同环境下的光源条件。由于同一样品在不同照明体下的颜色数据会有所差异,因此,确保所选照明体与目视评估时的光源类型相匹配是至关重要的。例如,如果目视评估是在户外自然光下或使用D65类型灯箱进行的,那么在进行色差测量时,应选择D65作为仪器中的标准照明体。这样做可以保证测量结果与目视评估之间的一致性,进而提高色彩评估的准确度和可靠性。正确匹配照明条件不仅有助于准确反映样品在特定光照下的颜色,也是实现客观、科学色彩管理的基础。视角,亦称为标准观察者角度,是国际照明委员会(CIE)在制定颜色评估标准时定义的一个概念,用于描述样品在观察者眼中形成的视觉投影角度。CIE定义了两种主要的视角标准:2°和10°。2°视角主要用于小样品或从较远距离观看的情况,而10°视角则适用于较大样品或近距离观察的场合。三、仪器色差公式是最优的吗?国际照明委员会(CIE)自1976年起发布了多个色差公式,包括DE*1976、DE94和DE2000,以适应色差评估的不同需求和提高计算的准确性。此外,其他组织如英国染料协会和德国标准局分别提出了DEcmc和DEp等色差公式。这些公式的开发反映了一个核心问题:色差计算具有固有的局限性,无法完全复制人眼对颜色差异的感知,因此需要通过不断的修正和更新来提高计算标准的准确度。统计研究显示,早期的DLab*色差公式与人眼感知的一致性大约为75%,而DE94和DEcmc公式的一致性可以达到95%,DE2000公式的表现则更为优秀。采用更新的色差公式有助于减小计算结果与人眼观察之间的偏差,从而提供更准确的颜色评估。例如,在评估浅灰色样品时,使用DE*1976公式得出的色差值为0.5可能会被目视评估为明显的色差;而对于大红色样品,即便色差值达到3.0,人眼观察可能仍然认为是可接受的。使用DE2000公式对相同的样品进行计算,两种情况下的色差值均可得到更接近于1.0的结果,这表明DE2000公式在匹配人眼感知方面的性能更加接近实际观察。这种进步说明了选择更新的色差公式对于提高颜色评估准确性的重要性。下图是DEcmc在不同颜色区域的形状和大小,可见他在精确性上相对于DE*有较大改进: 上图为CMC容差数据与眼睛不一致的状况,有可能是仪器的选择或设置不恰当造成的,也有可能是目视评估偏差造成的。当我们遇到这类问题时,不妨从这几个角度看一下目视评估工具和流程是否标准。四、目视光源符合标准吗?确保目视评估的光源与仪器测量使用的CIE标准照明体一致是色彩评估的关键。这样做可以保证评估结果与测量数据之间的匹配。然而,实际使用的照明光源与CIE规定的标准可能存在偏差,导致结果不一致。为了减少这种偏差,重要的是选择尽可能接近CIE标准的光源进行目视评估,以提高颜色评估的准确性和客观性。D65光谱在不同配置灯箱中皆不相同这实际上是一种光的同色异谱现象,看上去都是白光,但其内部不同色光的能量不同,那么想他的样品在下面看到不同的结果就不足为奇了。CIE对于光源的质量制定了等级标准(A,B,C,D,E级),为了获得与仪器数据一致的结果,选择一台高等级的灯箱是很有必要的。在进行颜色评估时,目视环境的影响不容忽视。人眼评估产品颜色时,周围环境的亮度和存在的其他颜色可能会显著影响感知结果。研究表明,在中性灰色背景下进行颜色评估可以获得最准确的结果。因此,许多专业的灯箱内部都采用孟塞尔N7亚光灰色涂层,该涂层的L值约为70,a和b*值接近于0,提供了一个理想的中性环境以减少外部因素的干扰。实际中,任何可视物体都可能被视为光源,对颜色评估产生影响,包括穿着的衣物等。例如,某些情况下,两个色块A和B在特定背景下的颜色差异可能看起来很大,但当它们被放置在中性背景下单独比较时,这种差异可能会消失,显示出颜色实际上是一致的。这强调了控制评估环境,特别是背景和光照条件,以确保颜色评估的准确性和客观性的重要性。右图中A块和B块的颜色差异看上去非常大,但当我们将A和B单独移出来进行对比时,它们就看上去一致了。在进行颜色评估时,对比两个大小不一的样品会引入评估偏差,这并不符合标准的评估方法。为了确保评估结果的准确性和一致性,建议对比的样品在大小和形状上保持一致,并且在评估环境中对称放置。如果出于某些原因,样品大小不可避免地不一致,可以采取部分遮盖较大样品的方法,以确保可视面积与较小样品相似,从而减少由于大小差异引起的视觉偏差。另外,不推荐将样品叠放进行评估,因为这样做可能会因不同的层次和左右环境差异而影响评估结果。如果确实需要进行此类比较,建议在两侧分别放置多个相同的样品,以排除不同层次和环境差异对评估结果的潜在影响。通过这些措施,可以提高颜色评估的准确度和可靠性。颜色感知是一个涉及眼睛和大脑的复杂过程,不仅受到观察对象的光学特性影响,还与观察者的生理、心理状态及文化背景等因素密切相关。因此,在进行颜色评估时,确保评估者没有视觉上的生理缺陷(如色盲或弱视)是基本要求。目前,有多种颜色识别工具可用于测试和分析个体的颜色敏感性,以确保只有适合的人员参与颜色评估工作。上图为孟塞尔色觉测试FM100尽管科学家和专业组织努力提高颜色数据化的准确性,旨在缩小仪器测量与目视评估间的差异,但仍面临挑战。仪器测量基于理想原理,如完全漫反射照明,而目视评估常发生在非理想光源下,同时还需考虑光泽度、透明性等外观参数。此外,仪器通常提供单一视角数据,而目视评估涵盖多方向观察。这些差异难以短期内完全消除。我们期望通过适当的工具和方法设置,最大限度减少这种不一致性,提升颜色评估的准确与客观性。五、关于爱色丽“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
  • 酒包装外观色差检测方法—台式分光色差仪
    在激烈的市场竞争中,酒类产品的包装外观对于吸引消费者的目光和促成购买决策至关重要。然而,如果包装存在色差问题,将不仅影响产品的美观和识别度,还可能给消费者留下低质量的印象,对品牌形象造成负面影响。为了确保产品质量和提升市场竞争力,高效准确的酒包装外观色差检测方法变得尤为重要。解决酒包装外观色差问题的一个优秀方法是采用Ci7800台式分光色差仪。该设备能够精准测量产品的色差数值,并与标准色彩进行比较,以确定是否符合要求。通过找到色差的具体范围和位置,可以有针对性地调整包装色彩,避免色差问题的发生。Ci7800色差仪内置高性能数码相机,具备预览和主动目标定位功能,确保酒包装的测量区域能够准确定位。精确的目标定位对于酒包装色差测量至关重要,而Ci7800的相机功能能够确保测量过程中没有误差,提高测量精度和可靠性。此外,Ci7800色彩色差仪还具备图像捕获功能,能够保存图像数据以备日后检索。这为酒包装质量审计和追溯提供了便利。在生产过程中,Ci7800能够准确检测任何污点、划痕或缺陷,将图像与测量数据相结合,为质量控制提供更全面、可靠的参考依据。引入Ci7800色彩色差仪后,我们的酒品包装质量控制水平得到显著提升。跨地域一致性配置保证了不同地区包装色差控制的一致性,避免了因配置差异导致的色差问题。精准的目标定位和图像捕获功能使得我们能够更好地追踪和管理产品质量,为未来的质量审计提供有力支持。除了色差检测,IntelliTrax2印刷扫描仪也是提高酒品包装印刷质量与效率的不可或缺的利器。这款印刷扫描仪采用先进的技术,为印刷过程带来显著的改进。IntelliTrax2印刷扫描仪具备强大的自动化功能,能够减少人为干预,消除因人为失误而引发的印刷色差问题。通过自动化设置,我们能够确保印刷过程的稳定性与准确性,提高产品包装的一致性与可靠性。在印刷过程中,IntelliTrax2印刷扫描仪能够实时监测印刷质量,及时发现潜在问题。它能够准确读取色彩数据,帮助我们发现任何不符合标准的色差或印刷质量异常。这为我们提供了调整印刷参数的参考,确保产品包装质量始终如一。此外,IntelliTrax2印刷扫描仪还具备图像捕获功能,能够保存印刷图像数据,便于日后追溯与质量审计。引入IntelliTrax2有望提高印刷效率,降低返工率,为酒品包装提供更高品质的外观,增强品牌形象,并满足消费者对于优质产品的需求。酒品包装设计中的外观色差问题需要引起足够的重视。通过采用Ci7800台式分光测色仪和IntelliTrax2印刷扫描仪,并加强质量控制和员工培训,企业能够更好地解决色差问题,提高生产效率和产品质量,减少返工,塑造卓越品牌形象,增强市场竞争力,满足消费者对于优质产品的需求,最终取得业务上的成功。“爱色丽彩通”是丹纳赫公司旗下的品牌,总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球领先的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。
  • 市场上色差仪的分类及其特性分析
    目前市场上的色差仪主要分为手持色差仪、便携式色差仪和台式色差仪,其中,手持色差仪一般不能连接到计算机,也没有色差检测软件,使用更方便,但是测量精度将稍低。它们广泛应用于色彩管理领域。便携式色差仪又称便携式分光光度计,分光光度仪的测量精度相对较高,测量数据不仅包括色差值,还包括更准确的实验室判断。测量数据可以上传到计算机,通过专业测试软件的比较和分析,交换评估结果。当然,价格会比第一个高。手持式色差仪的设计注重用户操作的便捷性。尽管它无法连接到计算机且不包含专业的色差检测软件,但这也使得其使用起来更为简单直接。相对于其他类型的色差仪,手持式色差仪在测量精度上略有不足,但仍然满足了大部分日常色彩管理的需求。便携式色差仪,也被称为便携式分光光度计,其精度较高,不仅提供色差值,还能给出更准确的实验室评判标准。这类仪器的便携性相当出色,同时具备与计算机连接的功能,能够通过专业测试软件进行更深入的数据比较和分析,极大地扩展了其使用范围。在主要特点方面,这些色差仪通常能够自动比较样板与被检品之间的颜色差异,并输出CIE L、a、b三组数据以及△E、△L、△a、△b四组色差数据。这为配色提供了科学的参考依据。便携式仪器配备了电池和外接电源两种供电方式,并安装有USB接口,方便数据的传输和报表打印。同时,体积小巧、操作简单是这类设备的另一大优点。在分析方法原理上,色差仪主要分为光电积分式色差仪和分光式色差仪。光电积分式色差仪在整个可见波长范围内对被测物体进行一次积分测量,直接测得色值和色坐标,适合精确测量。分光式色差仪则通过测定物体反射光的光谱分布来计算颜色数据,适用于需要高精度测量的场合。台式分光测色仪作为实验室或生产线上的重要工具,是一种大型和精密的色彩分析设备。这类仪器在设计上着重于长期稳定性和高重复精度,使其在进行色彩测量时具有非常高的准确度,特别适用于对色彩要求严格的质量控制过程。它的高精度表现得益于先进的光学系统和精密的制造工艺,能够为用户提供详细且一致的色彩数据。台式分光测色仪的价格通常较高,这反映了其在材料、技术以及维护上的成本。高成本同时也意味着更强的性能和更广泛的功能性,包括但不限于广泛的波长覆盖、高灵敏度的光电探测器和复杂的分光系统。用户通过将这类设备与计算机相连,可以利用专业的色彩管理软件来执行更加复杂的数据分析,如色差分析、色彩趋势预测、配方计算等。这些软件通常具备友好的用户界面,帮助操作人员轻松地管理和解读测量数据,同时还能将数据以报告的形式输出,便于进行长期的色彩追踪和管理。总体来看,色差仪在塑料、涂料、纺织、印刷等多个行业中发挥着至关重要的作用,帮助企业控制产品的色彩质量,确保产品色彩的一致性和精准度。不同类型的色差仪因其独特的功能和性能,满足了不同领域和不同需求的专业应用。“爱色丽彩通 ”总部位于美国密歇根州,成立于1958年。作为全球知名的色彩趋势、科学和技术公司,爱色丽彩通提供服务和解决方案,帮助品牌、制造商和供应商管理从设计到最终产品的色彩。如果您需要更多信息,请关注官方微信公众号:爱色丽彩通
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