Application Research on Response Mode of Color Reflection Densitometer
Vi är ett stort tryckbolag i Shenzhen Kina. Vi erbjuder alla bokpublikationer, inbunden bokutskrift, papperstäckning bokutskrift, inbunden anteckningsbok, prenumerationsbok, saddle stiching bokutskrift, broschyr utskrift, förpackningslåda, kalendrar, alla typer av PVC, produktbroschyrer, anteckningar, barnbok, klistermärken, alla sorters specialpapper färgutskrift produkter, game card och så vidare.
För mer information besök
http://www.joyful-printing.com. Endast ENG
http://www.joyful-printing.net
http://www.joyful-printing.org
email: info@joyful-printing.net
För det första principen om reflektionstäthet mätare mätning
Reflektionsdensitometern erhåller trefärgsljus med hjälp av röda, gröna och blåa färgfilter och mäter reflektionen av trefärgsljuset genom bläcket för att erhålla färgdensiteten hos cyan-, magenta- och gula sönderdelningsfärgerna. Färgtätheten mäter bläckens fysikaliska absorptionsegenskaper för en viss färgljus, vilket återspeglar det relativa värdet av en viss färgmättnad. I praktiska tillämpningar mäts densiteten hos olika spektralområden med användning av standardbredband eller smalbandsfiltre enligt mätändamålen. Därför är mätningen av reflektions densitometern uppdelad i smalbandsmätning och bredbandsmätning, vilket är två mätmetoder för täthet som vanligen används i tryckindustrin.
Eftersom bredbandsfärgfiltret har en bred spektralkurva, korsar de röda, gröna och blåa banden varandra, vilket medför att ett annat trefärgsljus passerar genom det monokromatiska färgfiltret och smalbandets färgfilter har en stark selektivitet för spektret, så det smala bandet Det uppmätta densitetsvärdet är högre än bredbandsmätningen. Principen för reflektions densitometern visas i figur 1.
När densitometern mäter bläckens spektralreflektion kan bläckdensiteten bestämas med formeln (1). Där ρink är (1)
Bläckens reflektivitet till den återstående komplementära färgen efter absorptionen, Sik (λ) är ljuskällans spektralenergifördelning, rik (λ) är fotodetektorens spektralkänslighet och τ (λ) är den spektrala transmittansen hos färgfilter, P (λ) är spektralreflektansen hos bläcket för varje våglängd. Det nedre fotmärket representerar olika bandintervall som motsvarar rött, grönt och blått ljus i tre olika bandintervaller, vilket motsvarar bläcktätheten av cyan, magenta och gul och övre fotmärket k motsvarar olika spektral energifördelningsformer i samma bandintervall, som motsvarar olika Tätheten mätt som svar.
För det andra, färgdensitetsmätarens responsmetod
Alla densitometrar använder ett logaritmiskt förhållande för att bestämma densiteten. Om svaret i respektive mätsystem (såsom ett färgfilter, fotodetektor eller inbyggt logaritmiskt förhållande i en densitometer) är annorlunda, varierar de resulterande densitetsavläsningarna. För denna mätning är det nödvändigt att förena densitometerresponsläget. Svarläge är utformat för att mäta, kalibrera och kalibrera standardresponsdefinitionen för att ge konsekvent densitet för alla densitometrar.
1. Vanliga svarmetoder
Vid mätning av färgdensitet visar densitetsmätaren det uppmätta värdet beroende på spektralenergifördelningen Sik (λ) för källan som används i densitometern, spektralkänsligheten rik (λ) hos detektorn och den spektrala transmittansen τ (λ) av färgfiltret. Den spektrala produkten hos personen, som är svarsfunktionen för densitometermätningen, betecknad med symbolen Π:
Om den uppmätta responsfunktionen inte är strikt specificerad är densiteten uppmätt av de röda, gröna och blåstrålarna unika för en viss densitometer. För samma färgprov kan läsningen inte direkt relateras till en annan densitet. De uppmätta mätningarna jämförs för jämförelse. För internationell kommunikation och standardisering mellan industrier måste sådana densitometrar vara lämpligt begränsade och så enhetliga som möjligt. Därför har International Organization for Standardization (ISO) och American National Standards Institute (ANSI) tre filterfärgdensiteter. Responsiva regler, såsom T, G, E, I och andra svarmetoder i X-Rite 500-serien täthetsmätare.
ISO-standarden föreskriver att om logaritmen värdet lgΠ av svarsfunktionen hos hela mätsystemet i densitometern når ett värde som specificeras av ett svar, är den data som mäts av densitometern svartätheten. Tabell 2 visar det logaritmiska värdet av T-responslägesresponsfunktionen (endast logaritmen lgΠTG för den gröna ljusreaktionsfunktionen anges i tabellen) och densitetsdata specificerade av T-responsfunktionen är uppfyllda. Den uppmätta data är T-responsdensiteten.
Logaritmiskt värde för tabell 2 T svarlägesresponsfunktion
Krav på energifördelning av rött, grönt och blått ljus i tryckindustrin i Kina ligger inom T-svaret. I T-svarsläget påverkas inte spektralkänsligheten rik (λ) hos fotodetektorn av CIE-spektroskopi. Begränsningen av tristimulusvärdet inkluderar inte omvandlingsvärdet av de synliga och fysiologiska faktorerna hos det mänskliga ögat och de psykologiska faktorerna. Eftersom svarfunktionen i standard T-responsläget är en standardkvantitet och den okända kvantiteten endast är spektralreflektansen p (λ) för bläcken för varje våglängd, varvid färgproverna har samma reflektans, standard T mätt av olika typer av densitometrar Svarstätheten ska vara lika och säkerställa konsistens i densitetsmätningar.
2. Beräkning av svartäthet
Enligt formlerna (1) och (2) kan responsens densitet hos det magenta bläcket i den gröna regionen T uttryckas med formeln (3).
Där: A-våglängdsintervall, kan tas som 10nm eller 20nm efter behov.
Våglängdsintervallet är 20 nm, varvid värdet på ΠTG erhålles med logaritmen värdet ig / TG av den gröna ljusreaktionsfunktionen i Tabell 2. Produkten av den bredspektrumsreflektans p (λ) av varje våglängd av ΠTG och magenta bläck beräknas med våglängd. Värdena visas i tabell 3.
Tabell 3 Produkt av ΠTG och spektralreflektans ρ (λ)
T-reaktionstätheten hos det magenta bläcket kan erhållas genom att värdena av ΠTG och ΠTG ersättas. p (λ) erhållen i tabell 3 i formeln (3). Andra svarmetoder beräknas på samma sätt som T-svar.
För det tredje, de experimentella resultaten och analysen
Instrument: X-Rite 518 med polarisator (mätsvar T, G, E, I).
Ljuskälla: Standard ljuskälla A, Färgtemperatur 2856K; spektralområde: 400 nm-700 nm. Mätning av bländare: 3,4 mm. Mätningsgeometri: 45 ° / 0 ° (ANSI & ISO-standard); Spektral sensor: DRS-teknik, 24-punkts motor, 31-punkts rapport.
Prover: Tryckta kontrollremsor C, M, Y solida färgblock.
Den fullt kalibrerade X-Rite 518 är inställd på olika svarlägen, och densiteten hos de fasta färgblocken mäts separat. Den uppmätta data visas i tabell 2. Täthetskurvan för det vanliga svarläget visas i tabell 2.
Tabell 4 Mätdata av vanliga svarmetoder
Flik. 2 mätdata för konventionella svarlägen
Figur 2 Gemensam reaktionsläge täthetskurva
Det framgår av figur 2 att DC, DM-värdena uppmätta med T, G och E-svarslägen är i princip samma, förutom att den gula bläckdensiteten ökar från T-svaret på I-svaret, eftersom T, G och E svarlägen använder bredbandsröd. Färgfilter och bredbandsblåfilter, såsom det vanliga Ryden 25-röda filtret, Ryden 47 blå filter. Eftersom G-responsläget är bredbandsvaret för X-Rite-utskriftsprocessen, liknar T-responsmetoden, är den känslig för det tjockare gula bläcket, så att Dr-värdet är större och E-reaktionsläget använder Ryden 47B smalt band blå filter. Färgplåstret, så att Dr, som mättes för det gula bläcket, är större än G-svaret. Svarläge I är en smalbandssvarningsmetod utvecklad av ANSI. Därför bland de svarande modifieringslägena har I-svaret uppmätt den högsta densiteten, speciellt densitetsvärdet av gult bläck är 36,8% högre än T-svaret, så tjockleken på bläckskiktet. De subtila förändringarna förstoras också med 36,8%. Detta svar bidrar till att i tid upptäcka och kontrollera förändringar i tjockleken hos bläckskiktet.
Färg som en färgvision är ett bredbandssensationsfenomen. När den används för mätning av gråbalans och färgkorrigering bör därför en bredbandstäthetsmätare representerad av T-svarsläge väljas, och vid mätning av bläcktjocklek, övertryckshastighet och punktintervallförhållande används en smalbanddensitometer för att förbättra noggrannheten.
Fjärde slutsatsen
För att standardisera bildreproduktionen måste efterfrågningsmetoden vara korrekt vald efter att densitetsmätaren är helt kalibrerad. Endast på detta sätt kan mätdata vara konsekventa, vilket är förutsättningen för standard datautbyte och standardisering av bildkopieringsteknik. Nyckeln är.

