We weten dat het belangrijkste doel van onderzoek en ontwikkeling van chromameter is om de kleur van producten te detecteren en de kleurkwaliteit van producten te controleren. Om kleurinformatie beter te kunnen analyseren en beheren, is het noodzakelijk om de kleur te begrijpen. De verandering van kleur hangt nauw samen met kleur. Om kleur te leren, moeten we eerst weten wat de drie primaire kleuren zijn.
De chromameter detecteert de productkleur volgens het ternaire kleur-lichtprincipe en het complementaire kleurprincipe. De essentie van de drie primaire kleuren is onafhankelijk en geen van de drie primaire kleuren kan worden gecombineerd met de andere twee kleuren. Bovendien kunnen de drie primaire kleuren als basiskleur door het kleurengamma in verschillende kleuren worden gemengd. Tijdens de vorming van kleurperceptie is de kleur van de lichtbron gerelateerd aan de drie factoren lichtbron, ogen en hersenen. Daarom omvat de selectie van de drie primaire kleuren van gekleurd licht factoren als de golflengte en energie van de lichtbron en het spectrale responsbereik van het menselijk oog. Dit is ook een detail waar aandacht aan moet worden besteed in het ontwikkelingsproces van de colorimeter.
Vanuit het oogpunt van energie betekent de superpositie van gemengde helderheid van gekleurd licht echter dat het gekleurde licht na het mengen helderder moet zijn dan elk gekleurd licht vóór het mengen. Alleen het gekleurde licht met lage helderheid kan als primaire kleur worden gebruikt om een groot aantal kleuren te mengen. Anders kan het gekleurde licht met een hoge helderheid als primaire kleur worden gebruikt en zal de toevoeging ervan helderder zijn, zodat het gekleurde licht met een lage helderheid nooit kan worden gemengd. Daarnaast weten we ook dat de drie primaire kleuren verdeeld zijn over verschillende gebieden van het zichtbare spectrum. Als ze geconcentreerd zijn in een bepaald gebied, kunnen ze niet meer gekleurd licht mengen.
Rood, groen en blauw
In het witlichtverstrooiingsexperiment van de kleurmeter, kunnen we zien dat de rode, groene en blauwe kleuren gelijkmatiger verdeeld zijn over het hele zichtbare spectrum en een groot gebied beslaan. Als we echter de prismahoek van het experiment aanpassen om het spectrum te verkleinen, zullen we ontdekken dat het gebied dat wordt ingenomen door het corresponderende gekleurde licht ook zal veranderen. In het kleurenexperiment van de colorimeter, op het versmalde spectrum, zal blijken dat het voor de hand liggende rode, groene en blauwe licht het meest significant verandert, en dat de andere lichte kleuren geleidelijk vervagen en sommige op het punt staan te verdwijnen. De golflengtebereiken van drie soorten gekleurd licht kunnen door experimenten worden verkregen: R (600 ~ 700 nm), G (500 ~ 570 nm), B (400 ~ 470 nm).
In de chromatiek wordt het hele zichtbare spectrum over het algemeen verdeeld in een blauw lichtgebied, een groen lichtgebied en een rood lichtgebied voor onderzoek. Wanneer rood licht, groen licht en blauw licht worden gemengd, kunnen respectievelijk geel licht, cyaan licht en magenta licht worden verkregen. Magenta licht komt niet voor in het spectrum en we noemen het extraspectrale kleur. Als we de drie kleuren gelijkmatig mengen, kunnen we wit licht krijgen; Door de drie gekleurde lichten in verschillende verhoudingen te mengen, kan een verscheidenheid aan verschillende gekleurde lichten worden verkregen.
Omdat de kleurmeter is een instrument dat is ontwikkeld om het principe van menselijke ogen om kleur te zien te simuleren, de visuele fysiologische kenmerken mogen niet worden genegeerd bij het analyseren van gekleurd licht en drie primaire kleuren. Wanneer het menselijk oog naar een object kijkt, zijn er drie soorten kleurgevoelige cellen in het netvlies: rode cellen, groene cellen en blauwe cellen. Deze drie cellen zijn gevoelig voor respectievelijk rood licht, groen licht en blauw licht. Wanneer een van de kleurgevoelige cellen sterk wordt gestimuleerd, veroorzaakt dit de opwinding van de kleurgevoelige cellen en wordt het kleurgevoel gegenereerd. Evenzo, in het kleurmeetproces van de colorimeter, wanneer het instrument een roodlichtstimulus ontvangt, zal het een rood bericht naar de microprocessor van het instrument sturen. De drie kleurgevoelige cellen van het menselijk oog hebben de mogelijkheid om kleuren te combineren. Wanneer een polychromatisch licht het menselijk oog stimuleert, kunnen de kleurgevoelige cellen van het menselijk oog het ontleden in rood, groen en blauw monochromatisch licht en ze vervolgens mengen tot een kleur. Juist vanwege dit kleurencombinatievermogen kunnen we een breder scala aan kleuren herkennen, behalve rood, groen en blauw.
Samenvattend kunnen we vaststellen dat er drie basiskleurige lichten in het gekleurde licht zitten, en hun kleuren zijn rood, groen en blauw. Deze drie soorten gekleurd licht zijn niet alleen het belangrijkste gekleurde licht dat wordt verkregen na de ontleding van wit licht, maar ook het hoofdbestanddeel van gemengd gekleurd licht, en kunnen overeenkomen met het spectrale responsbereik van netvliescellen van het menselijk oog, wat consistent is met het visuele fysiologische effect van het menselijk oog. Deze drie soorten gekleurd licht worden in verschillende verhoudingen gemengd en bijna alle gekleurde lichten in de natuur kunnen worden verkregen, met het grootste gemengde kleurengamma; Bovendien zijn deze drie kleuren onafhankelijk. Een van de primaire kleuren kan niet gemengd worden met de andere primaire kleuren. Daarom noemen we rood, groen en blauw de drie primaire kleuren van gekleurd licht. Om het begrip te verenigen, bepaalde de Internationale Commissie voor Verlichting (CIE) de golflengte van drie primaire kleuren in 1931 λ R=700.0nm, λ G=546.1nm, λ B=435.8nm。 In het onderzoek naar chromatiek, om om de kwalitatieve analyse te vergemakkelijken, wordt wit licht vaak beschouwd als een combinatie van rode, groene en blauwe primaire kleuren.
Er zijn veel plaatsen met chromatisch licht en drie primaire kleuren bij het gebruik van een chromatische aberratiemeter, niet alleen deze eenvoudige conceptuele problemen. Er zijn complexere analyses en vergelijkingen, maar dat is meer professionele kennis. We zijn betrokken bij verschillende aspecten van het gebruik van de colorimeter. Daarom kunnen we, zolang we bekend zijn met deze primaire kleurconcepten, de testresultaten beter meten en begrijpen.
LISUN gelanceerd Portable Colorimeter / Chroma Meter is een innovatief kleurmeetinstrument met krachtige configuratie om kleurmeting eenvoudiger en professioneler te maken; Het ondersteunt Bluetooth om verbinding te maken met Android- en ISO-apparaten, Portable Colorimeter / Chroma Meter neemt u mee naar een nieuwe wereld van kleurbeheer; Het kan op grote schaal worden gebruikt om kleurwaarde, kleurverschilwaarde te meten en vergelijkbare kleuren te vinden van kleurenkaarten voor de grafische industrie, verfindustrie, textielindustrie, enz.
Lisun Instruments Limited is gevonden door: LISUN GROUP in 2003. LISUN kwaliteitssysteem is strikt gecertificeerd door ISO9001: 2015. Als CIE-lidmaatschap LISUN producten zijn ontworpen op basis van CIE, IEC en andere internationale of nationale normen. Alle producten zijn geslaagd voor het CE-certificaat en geverifieerd door het externe laboratorium.
Onze belangrijkste producten zijn Goniofotometer, Gebied integreren, spectroradiometer, Surge Generator, ESD-simulatorpistolen, EMI-ontvanger, EMC-testapparatuur, Elektrisch veiligheidstester, Milieukamer, temperatuur Chamber, Klimaatkamer, thermische kamer, Zout sproei test, Stof testkamer, Waterdichte test, RoHS-test (EDXRF), Gloeidraadtest en Naaldvlamtest.
Neem gerust contact met ons op als u ondersteuning nodig heeft.
Tech Departement: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Verkoopafdeling: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997
Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *