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Análisis Experimental de ΔEab Cálculo de Diferencia de Color y Consistencia de Observación Visual

Sep 25, 2018 Dejar un mensaje

Análisis Experimental de ΔEab Cálculo de Diferencia de Color y Consistencia de Observación Visual

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El problema de la evaluación de la diferencia de color siempre ha sido un tema importante en el campo de la ciencia del color y la producción industrial real. Medir y evaluar objetivamente la diferencia en el valor de la diferencia de color y la diferencia visual del ojo humano se ha considerado durante mucho tiempo como una tecnología clave que debe ser resuelta en la industria. La aberración cromática se refiere a la diferencia en la percepción del color entre dos colores por medios numéricos. Si ambas muestras de color están codificadas por color mediante L *, a *, b *, la diferencia de color total ΔEab entre las dos muestras y la diferencia de color individual se puede calcular con la siguiente fórmula: Diferencia de color total ΔEab = [(ΔL *) 2+ (Δa *) 2+ (Δb *) 2] 1/2. Desde 1976, la Comisión Internacional de Iluminación (CIE) ha recomendado continuamente nuevas fórmulas de diferencia de color para lograr el objetivo de cálculos de diferencia de color consistentes con resultados visuales, controlando y guiando la calidad del color en los procesos de producción industrial. Para la latitud del color, muchos científicos han investigado. Para diferentes longitudes de onda, el ojo humano tiene un poder de discriminación diferente. A través de una gran cantidad de experimentos, se ha encontrado que la sensibilidad de la visión humana a las diferencias de color en diferentes longitudes de onda es diferente.


En este documento, mediante la medición de los valores L *, a * yb *, se comparan y analizan los resultados del cálculo de la diferencia de color y la evaluación visual. Se comparan la latitud y la coherencia visual del espacio de color CIE1976 L * a * b * actualmente ampliamente utilizado. Analizado.


Primero, el experimento


1. Equipos, instrumentos, materiales y parámetros principales experimentales

Instrumento de idoneidad de impresión IGT C1; balance electrónico; Espectrofotómetro X-Rite 530; Software de concordancia de color X-Rite Color Master; 157gAPP papel recubierto de doble cara; Tinta Wansi, diluyente Hanghua; cromatografía estándar dedicada; agua de lavado de automóviles, algodón Varios; el experimento completo se llevó a cabo en un entorno con una temperatura de aproximadamente 25 grados y una humedad del 50% -60% de HR.


De acuerdo con los principios teóricos del sistema de color chino, teniendo en cuenta los factores de influencia en el experimento colorimétrico colorimétrico, las condiciones de observación utilizadas en este experimento son las siguientes: fuente de luz D65, campo de visión de 10 grados, ángulo de reflexión 45 °; ambiente de fondo de observación: color de superficie Cuando es colorimétrico, es necesario evitar la influencia del color de fondo en el color de prueba, y se requiere que el color de fondo del experimento sea mate, y la reflectancia es Y10≈30% gris neutro. Veinte observadores normales con visión del color fueron seleccionados, incluyendo 10 hombres y 10 mujeres. Tiene entre 18 y 25 años de edad y tiene experiencia y capacitación en discriminación de color.


2. Proceso experimental

Antes de la coincidencia de colores, debe realizarse la muestra de color básica y debe establecerse el archivo de datos básicos. Antes de la coincidencia de colores, se deben realizar las siguientes preparaciones: seleccione la tinta que se utilizará, diluya el agente y ajuste la relación de peso de la tinta a 6.25%, 12.5%, 25%, 50%, respectivamente. 75%, 100% de tinta, se tomaron muestras con seis relaciones de peso de tinta. Repita los pasos anteriores, respectivamente, se completaron los experimentos de las tintas de varios colores en cuatro colores diferentes, y los datos requeridos para el experimento se midieron con un densitómetro X-rite 530 y se almacenaron en el software de coincidencia de colores para establecer una base biblioteca.


Después de establecer la biblioteca de base de datos de tinta, el color requerido se mide en el cromatograma utilizando un densitómetro X-rite 530. De acuerdo con la teoría del círculo de matiz, solo las áreas de color naranja, verde oscuro, azul lago y amarillo verdoso se seleccionan para este experimento. Hay siete bloques de colores principales en el área azul oscuro, área púrpura y azul-verde. Cada bloque de color se basa en las tres proporciones de tinta del color primario proporcionadas por el software de coincidencia de colores, y luego las muestras se preparan en función de estas proporciones. Finalmente, los datos experimentales se miden con un densitómetro X-rite 530, y se calcula la excelente diferencia. En este experimento, la diferencia de color entre el color de muestra y el color de prueba es aproximadamente 2.0. Si la diferencia es grande, el software de coincidencia de colores se usa para cambiar los datos, de modo que la diferencia de color entre el color muestreado y el de muestra se acerque a 2.0.


En segundo lugar, los resultados experimentales y la discusión


Análisis de datos experimentales: después de la muestra de coincidencia de color, los datos promedio obtenidos midiendo tres veces con un densitómetro X-rite 3200, se calcula la diferencia de color, como se muestra en la Tabla 1:


Tabla 1 Valores de L *, a *, b * y valores de ΔEab de la muestra después del ajuste de color

Puede verse en la Tabla 1 que la diferencia de color de los siete bloques de color utilizados en el experimento se controla a aproximadamente 2,0, y se observa la muestra después de la cromatografía estándar y la coincidencia de colores en las condiciones de observación anteriores, es decir, 7 pares de colores , y los resultados de la observación estadística se muestran en la Tabla 2. Se muestra de la siguiente manera:


Tabla 2 Nivel de percepción del observador

En el experimento, el objeto de medición es una serie de muestras de gradiente de color, la cobertura de color es más completa y el color seleccionado tiene una cierta representatividad. A partir de los resultados experimentales en la Tabla 2, se puede ver que los colores 1, 3, 5 y 7 tienen aberraciones cromáticas visualmente obvias, porque la capacidad de discriminación de color es más alta en las proximidades de la región azul y naranja, y la el color tiene una ligera diferencia para sentirse. Los colores 2, 4 y 6 no se perciben visualmente fácilmente como que tienen aberración cromática, porque la discriminación de color en las proximidades de la zona violeta y la zona verde es muy baja, y el color tiene que cambiar mucho para sentir la diferencia en color. Por lo tanto, la tolerancia de color de diferentes colores es diferente, por ejemplo, la latitud de la parte azul es menor, y la tolerancia de la parte verde es mayor, es decir, cuando se calcula la misma diferencia de color en la fórmula de cálculo de diferencia de color, el ojo humano puede ver más. Se puede ver la cantidad de varios azules y solo algunos tipos de verde.


Se puede ver que el método de cálculo de la diferencia de color ΔEab no es un método de cálculo ideal. La uniformidad del espacio de color en CIELab todavía no es ideal visualmente. Las aberraciones cromáticas en diferentes gamas de colores e incluso direcciones diferentes son muy diferentes. Refleje correctamente el efecto visual del color, por lo que en algunas áreas exigentes, la fórmula de diferencia de color CIELab no puede cumplir los requisitos de las aplicaciones prácticas.


En tercer lugar, la conclusión


La inhomogeneidad visual del espacio de color de CIELab a menudo hace que las personas hagan impresiones falsas cuando observan diferentes colores. Parece que la distancia entre dos colores en el espacio es una medida de su diferencia de color. Si se produce este tipo de impresión falsa, afectará la coincidencia de color y la precisión de la copia en color, y también puede agregar trabajo innecesario a la tecnología de copiado en color. En el espacio de color, el ojo humano discierne el área insensible al color. Aunque la distancia entre el punto de coordenadas del color original y el punto de coordenadas del color copiado es grande, el efecto de la copia puede ser mejor, y en el área donde el color es visualmente sensible, incluso dos. La distancia del color es relativamente cerca, y la calidad de la copia aún puede ser pobre. Por lo tanto, el cálculo de la fórmula de diferencia de color no puede definirse simplemente de acuerdo con la distancia espacial de los dos colores. De acuerdo con la capacidad del ojo humano para distinguir el color, la fórmula de diferencia de color se modifica aún más. Y perfecto

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