+8618117273997Weixin
ภาษาอังกฤษ
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
05 พฤษภาคม 2023 520 ชม ผู้เขียน : เชอร์รี่ เซิน

ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอสีของวัตถุกับสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

ในตอนกลางวันเราสามารถมองเห็นสีสันต่างๆ ได้ แต่ในเวลากลางคืนวัตถุทั้งหมดจะกลายเป็นสีดำ ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอสีของวัตถุกับ สเปกโตรโฟโตมิเตอร์.
1. วัตถุต่าง ๆ จะมีสีต่างกัน ดังนั้นสีจะต้องเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของวัตถุนั้น ๆ
2. ในสภาพแวดล้อมที่มีแสงต่างกัน วัตถุเดียวกันจะแสดงสีต่างกัน เช่น แอปเปิ้ลด้านล่าง สีจะแตกต่างกันในแสงและแสงแดด ซึ่งหมายความว่าสีนั้นเกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดแสง:
3. คนที่แตกต่างกันจะมีความรู้สึกที่แตกต่างกันเมื่อมองวัตถุเดียวกัน ดังนั้น การนำเสนอสีจึงเกี่ยวข้องกับสายตามนุษย์ด้วย

สรุปได้ว่าการนำเสนอสีของวัตถุเกี่ยวข้องกับปัจจัยสามประการ ได้แก่ คุณลักษณะของวัตถุเอง แหล่งกำเนิดแสง และสายตามนุษย์ ดังที่แสดงในรูปด้านล่าง เมื่อแหล่งกำเนิดแสงส่องไปที่แอปเปิ้ล สายตาของมนุษย์จะสัมผัสได้ถึงสีของแอปเปิ้ล

1. แหล่งกำเนิดแสง
ตามคำนิยามทางวิทยาศาสตร์ แสงหมายถึงสเปกตรัมแม่เหล็กไฟฟ้าทั้งหมด ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นคลื่นวิทยุ รังสีอินฟราเรด แสงที่มองเห็นได้ รังสีอัลตราไวโอเลต รังสีเอกซ์ รังสีเอกซ์เป็นวัตถุที่สังเกตได้ซึ่งผลิตพลังงานรังสี เช่น ดวงอาทิตย์ โคมไฟ เป็นต้น ความยาวคลื่นของแสงที่ดวงตาของมนุษย์ทั่วไปสามารถรับได้อยู่ระหว่าง 380 ถึง 760 นาโนเมตร

ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดแสงที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ มากกว่า 99% ของสเปกตรัมรังสีฟิวชั่นของดวงอาทิตย์อยู่ระหว่าง 0.15 ถึง 4.0 ไมครอนในความยาวคลื่น การกระจายสเปกตรัมของดวงอาทิตย์แสดงอยู่ในรูป แถบเหล่านี้ได้รับผลกระทบจากการลดทอนบรรยากาศในระดับต่างๆ รังสีที่มองเห็นได้ส่วนใหญ่สามารถส่องถึงพื้นได้ รังสีอัลตราไวโอเลตส่วนใหญ่ถูกดูดซับโดยโอโซนในบรรยากาศชั้นบน พลังงานการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่มาถึงพื้นดินนั้นมีขนาดเล็กกว่าขอบเขตบนของชั้นบรรยากาศมาก พื้นที่สเปกตรัมที่มองเห็นได้ประมาณ 40% พื้นที่สเปกตรัมอินฟราเรดประมาณ 60% และปริมาณแสงอัลตราไวโอเลตมีขนาดเล็กมาก

แหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกันมีการกระจายสเปกตรัมต่างกัน เช่น แสงจากหลอดไส้ แสงสีน้ำเงิน แสงสีแดง และแหล่งกำเนิดแสงอื่นๆ ที่แตกต่างกันจะมีเนื้อหาของส่วนประกอบที่แตกต่างกันในแต่ละช่วงความยาวคลื่น

แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐานใช้แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์เพื่อให้เกิดการกระจายพลังงานสเปกตรัมสัมพัทธ์ของแสงมาตรฐาน CIE เพื่อให้ตรงตามข้อกำหนดการใช้งานของการวัดสี แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐานที่แนะนำคือ A และ C

แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน A: หลอดไฟทังสเตนไส้เกลียวเติมก๊าซมีอุณหภูมิสีที่เกี่ยวข้องที่ 2856K หากจำเป็นต้องกระจายพลังงานสเปกตรัมสัมพัทธ์ของรังสีอัลตราไวโอเลตของแสงมาตรฐาน A ให้แม่นยำยิ่งขึ้น ขอแนะนำให้ใช้เปลือกแก้วควอทซ์ผสมหรือโคมไฟที่มีหน้าต่างควอทซ์

หลอดไฟไส้ทังสเตนเป็นแหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ใช้งานง่าย และใช้กันอย่างแพร่หลายโดยเครื่องมือวัดสีหลายชนิด แต่เสียหายง่าย ในปัจจุบัน องค์กรคัลเลอริมิเตอร์บางแห่งที่มีทีม R&D ที่เข้มแข็งได้ใช้หลอดไฟ LED ซึ่งใช้ CLED (แหล่งกำเนิดแสง LED ที่สมดุลแบบเต็มแบนด์)

แหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน C: รับรู้โดยแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน A รวมกับชุดตัวกรองของเหลว Davis-Gibson เฉพาะ ตัวกรองประกอบด้วยสารละลาย C1 และ C2 สองชนิด ซึ่งติดตั้งตามลำดับในถังบรรจุของเหลวที่ทำจากแก้วออปติคอลไร้สีหนา 1 ซม.

ในทางปฏิบัติ ตัวกรองของเหลวจำเป็นต้องกำหนดค่าอย่างระมัดระวัง และการใช้งานก็ไม่สะดวกเช่นกัน ดังนั้นจึงมักใช้ฟิลเตอร์แก้วโดยประมาณแทน และแน่นอนว่าลักษณะการส่งผ่านสเปกตรัมทั้งหมดที่ได้รับนั้นไม่แม่นยำอย่างที่คาดไว้

เนื่องจากกำลังของแหล่งกำเนิดแสงมาตรฐาน A และ C ในย่านรังสีอัลตราไวโอเลตนั้นมีขนาดเล็กมาก ซึ่งแตกต่างจากแสงแดดตามธรรมชาติที่ผู้คนมักจะสังเกตสี ผลที่ได้จะไม่ชัดเจนในการสังเกตสีที่ไม่ใช่ฟลูออเรสเซนต์ และมันสามารถ ไม่ตอบสนองความต้องการในการสังเกตสีเรืองแสง ในมุมมองของการใช้สีย้อมเรืองแสงที่แพร่หลายมากขึ้น จำเป็นต้องมีตัวส่องสว่างมาตรฐานรวมถึงพลังงานรังสีอัลตราไวโอเลตเพื่อประมาณแสงอาทิตย์

ไฟส่องสว่าง D65 แสดงถึงแสงแดดโดยเฉลี่ยภายในสเปกตรัมที่มองเห็นได้ และคลื่นสั้นจะกระจายไปที่ 300 นาโนเมตร ในพื้นที่ประมาณ 380-300 นาโนเมตร ไฟส่องสว่าง D65 มีการกระจายพลังงานที่สูงกว่าไฟส่องสว่าง C มาก จุดประสงค์หลักของไฟส่องสว่าง D65 คือการคำนวณค่าไตรสติมูลัสและข้อมูลสีอื่นๆ ของสีของวัตถุโดยการถ่วงน้ำหนัก สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายในสิ่งทอ, การพิมพ์และการย้อมสี, เสื้อผ้า, หนัง, วัสดุรองเท้า, พลาสติก, เครื่องใช้ไฟฟ้า, การพ่น, การชุบด้วยไฟฟ้า, การเคลือบ, หมึกพิมพ์, เม็ดสี, สารเคมี, การพิมพ์, บรรจุภัณฑ์, เฟอร์นิเจอร์, วัสดุก่อสร้าง, การถ่ายภาพและการจัดการเม็ดสีอื่น ๆ เขตข้อมูล

2. คุณลักษณะของวัตถุเอง
เมื่อแสงส่องไปที่วัตถุ แสงจะส่องผ่าน สะท้อน และกระจายออกไป เมื่อแสงตกกระทบวัตถุโปร่งใส แสงส่วนใหญ่ทะลุผ่านวัตถุ และมีเพียงส่วนเล็กๆ ของแสงที่สะท้อนและกระจัดกระจาย เมื่อแสงส่องไปยังวัตถุที่ไม่โปร่งใส แสงส่วนใหญ่จะถูกสะท้อนและกระจัดกระจาย และแทบจะไม่มีแสงส่องผ่านวัตถุนั้นเลย วัตถุต่างๆ มีการส่งผ่านแสง การสะท้อนแสง ดัชนีการหักเหของแสง และคุณสมบัติอื่นๆ ที่แตกต่างกันสำหรับความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงแสดงสีที่แตกต่างกัน สีของวัตถุโปร่งใสถูกกำหนดโดยแสงที่ผ่านเข้ามา ในขณะที่สีของวัตถุที่ไม่โปร่งใสถูกกำหนดโดยแสงสะท้อนและแสงที่กระจัดกระจาย

ตัวอย่างเช่น ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเนื่องจากความจริงที่ว่าเมื่อดวงอาทิตย์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศ แสงสีที่มีความยาวคลื่นยาวกว่า เช่น แสงสีแดง จะส่องผ่านบรรยากาศไปยังพื้นดิน แสงสีม่วง สีฟ้า และสีฟ้าของความยาวคลื่นจะกระเจิงเมื่อพบกับโมเลกุลในชั้นบรรยากาศ ผลึกน้ำแข็ง หยดน้ำ ฯลฯ แสงสีม่วง สีฟ้า และสีฟ้าที่กระจัดกระจายจะกระจายเต็มท้องฟ้า ทำให้ท้องฟ้าปรากฏเป็นสีฟ้า

เมื่อท้องฟ้าเต็มไปด้วยหยดน้ำเล็กๆ หลังฝนตก เมื่อแสงแดดส่องกระทบหยดน้ำเล็กๆ เหล่านี้ แสงที่มีความยาวคลื่นต่างกันจะกระเจิงไปบนท้องฟ้าในมุมต่างๆ กัน เกิดเป็นรุ้งกินน้ำ

3. ตามนุษย์
ตาเป็นระบบการมองเห็นที่ประกอบด้วยกระจกตา ม่านตา เลนส์ เลนส์ปรับเลนส์ และน้ำวุ้นตา โครงสร้างของดวงตาแสดงอยู่ในรูป เรตินาที่มีจุดบอดและมาคูลาเป็นส่วนหนึ่งของการตรวจจับแสงและการประมวลผลสัญญาณ และเป็นส่วนสำคัญของการมองเห็นของมนุษย์ ประสาทตาและสมองเป็นระบบส่งสัญญาณและแสดงผล เนื่องจากแสงที่มีความยาวคลื่นน้อยกว่า 300 นาโนเมตรและความยาวคลื่นมากกว่า 1400 นาโนเมตรสามารถถูกดูดซับโดยกระจกตา, ช่องหน้าม่านตา, เลนส์, น้ำวุ้นตา ฯลฯ ช่วงความยาวคลื่นของรังสีแสงที่มาถึงเรตินาคือ 300~1400 นาโนเมตร

แสงที่สะท้อนจากวัตถุภายนอกจะผ่านกระจกตา รูม่านตา เลนส์ และวุ้นตา จากนั้นจะตกกระทบเรตินาผ่านการหักเหของเลนส์ เกิดเป็นภาพของวัตถุ มีเซลล์ที่ไวต่อแสงในเรตินา เซลล์เหล่านี้ส่งข้อมูลภาพไปยังพื้นที่บางส่วนของสมองผ่านเส้นประสาทตา และผู้คนจะสร้างการมองเห็น

เครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (การสะท้อนแสงและการส่งผ่าน) DSCD-920 ใช้หน้าจอสัมผัสขนาด 7 นิ้ว ช่วงความยาวคลื่นเต็ม ระบบปฏิบัติการ Android การส่องสว่าง : การสะท้อนกลับ D/8° และการส่งผ่าน D/0° (รวม UV / ไม่รวม UV) ความแม่นยำสูงสำหรับการวัดสี หน่วยความจำขนาดใหญ่ ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เนื่องจากข้อดีข้างต้น จึงใช้ในห้องปฏิบัติการเพื่อการวิเคราะห์สีและการสื่อสาร

ความสัมพันธ์ระหว่างการนำเสนอสีของวัตถุกับสเปกโตรโฟโตมิเตอร์

DSCD-920_สเปกโตรเรดิโอมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ

Lisun Instruments Limited ถูกค้นพบโดย LISUN GROUP ใน 2003 LISUN ระบบคุณภาพได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015 อย่างเคร่งครัด ในฐานะสมาชิก CIE LISUN ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบตาม CIE, IEC และมาตรฐานสากลหรือระดับชาติอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดผ่านใบรับรอง CE และรับรองความถูกต้องโดยห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม

ผลิตภัณฑ์หลักของเราคือ โกนิโอโฟโตมิเตอร์การบูรณาการ Sphereสเปกโตรเรดิโอมิเตอร์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระชากปืนจำลอง ESDรับ EMIอุปกรณ์ทดสอบ EMCเครื่องทดสอบความปลอดภัยทางไฟฟ้าหอการค้าสิ่งแวดล้อมหอการค้าอุณหภูมิห้องสภาพภูมิอากาศห้องเก็บความร้อนการทดสอบสเปรย์เกลือห้องทดสอบฝุ่นทดสอบการกันน้ำการทดสอบ RoHS (EDXRF)การทดสอบลวดเรืองแสง และ  เข็มทดสอบเปลวไฟ.

โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการความช่วยเหลือใด ๆ
เทคโนโลยี Dep: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
ฝ่ายขาย: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Tags:

ฝากข้อความ

อีเมล์ของคุณจะไม่ถูกเผยแพร่ ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

=