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14 juil., 2023 445 Vues Auteur : Cherry Shen

Application de l'espace colorimétrique du spectrophotomètre

Presque toutes les couleurs peuvent être mélangées avec trois couleurs primaires dans une proportion spécifique. Aucune des trois lumières monochromatiques ne peut être produite en mélangeant les deux autres. En 1931, le CIE (Comité international de normalisation de l'éclairage) a établi une série d'espaces chromatiques standard CIE représentant le spectre visible et a défini le système de couleurs primaires CIE-RVB. Il est précisé que les longueurs d'onde des trois couleurs primaires du système RVB sont le rouge (R), le vert (G) et le bleu (B) à respectivement 700 nm, 546.1 nm et 435.8 nm. Un groupe de courbes de la figure 1 peut être obtenu grâce à l'expérience de mélange de couleurs. Ils montrent que lorsque l'énergie spectrale est la même dans la plage de 380 nm à 780 nm, les résultats spectraux de mélange des couleurs d'une certaine longueur d'onde sont les mêmes, et ces trois courbes sont appelées courbe spectrale tristimulus. Un tel RVB peut être testé par HSCD-860 spectrophotomètre de Shanghai Lishan.

Définition et quantification de la couleur :
Espace colorimétrique : RVB
Dès 1704, Newton proposait que l'essence de la couleur était la lumière ; En 1854, Glassman a résumé la loi de Glassman sur le mélange des couleurs; Puis en 1855, Maxwell a proposé l'idée de mélanger la lumière rouge, verte et bleue pour produire différentes couleurs.

Application de l'espace colorimétrique du spectrophotomètre

Espace colorimétrique RVB

Alors, le rouge, le vert et le bleu peuvent-ils être assortis à toutes les couleurs ?
Cette question dépend de "si toutes les couleurs peuvent être divisées en combinaisons de rouge, jaune et bleu". Autrement dit, la combinaison de lumière rouge, jaune et bleue peut-elle produire toutes les couleurs que les êtres humains peuvent percevoir ?

Ensuite, les scientifiques ont commencé diverses expériences et ont finalement découvert que la réponse était : oui, mais non.
Grâce au test, une fois le spectre d'une couleur spécifique obtenu, la valeur d'intensité de chaque longueur d'onde de la couleur est connue, et la valeur d'intensité de la lumière trichromatique équivalente (RVB) est également connue.

De cette façon, nous avons le rapport d'appariement de la lumière trichromatique RVB équivalente à ce spectre spécifique.
Ce rapport peut être utilisé pour quantifier grossièrement la couleur.
Le rapport après normalisation est ce que l'on appelle la coordonnée de chromaticité.

De cette façon, toutes les couleurs de la nature peuvent être distinguées par les yeux humains. Tant que vous pouvez distinguer la couleur, vous pouvez utiliser cette méthode pour quantifier. Bien que la couleur puisse aussi être décrite (uniquement) par la courbe spectrale ! De 780 nm à 380 nm, le nombre est énorme et très peu intuitif !

Une telle dénomination est irréaliste. Par conséquent, toutes les couleurs ne peuvent pas être divisées en combinaisons de rouge, jaune et bleu.
Cependant, si la valeur du rapport RVB est utilisée pour la dénomination, seules trois données sont nécessaires (après normalisation, seules deux données sont nécessaires).
Il a fallu trois cents ans à l'humanité pour en arriver là.
Sur cette base, une autre transformation de coordonnées mathématiques est effectuée (la coordonnée est changée de rgb à xyz)

Il s'agit du diagramme de chromaticité CIE 1931 XYZ que nous voyons habituellement.
Bien entendu, de cette façon, l'information de « luminosité » contenue dans la valeur tristimulus est complètement perdue, ne laissant que l'information de rapport relatif. Ainsi, le diagramme de chromaticité CIE 1931 XYZ ne peut voir que les informations de chromaticité (teinte, saturation), mais pas la luminosité.

Application de l'espace colorimétrique du spectrophotomètre

Espace colorimétrique CIEXYZ

Espace colorimétrique : Munsell
En 1905, le peintre américain Munsell résume l'expérience et les résultats des recherches des scientifiques de la couleur depuis deux siècles et propose le système des couleurs.

Application de l'espace colorimétrique du spectrophotomètre

Espace colorimétrique de Munsell

La méthode de classification des couleurs Munsell appartient à la méthode de classification des couleurs purement psychologique. Son espace tridimensionnel représente trois paramètres visuels de base de la couleur, à savoir la luminosité, la teinte et la saturation.

En tant que véritables échantillons de couleurs du système de couleurs Munsell, l'atlas Munsell a été largement utilisé dans diverses productions industrielles liées aux couleurs et dans la recherche scientifique sur les couleurs telles que le textile, la teinture, la peinture, l'encre, la médecine, la chimie, la photographie, la télévision couleur, etc.

Espace colorimétrique : CIE Lab et CIE Luv
Afin de mesurer et d'évaluer les différences de couleur de manière plus objective et précise, la CIE a officiellement proposé deux espaces colorimétriques uniformes améliorés en 1976, à savoir l'espace colorimétrique CIE1976L * u * v et l'espace colorimétrique CIE1976L * a * b. Les deux valeurs peuvent être converties l'une à l'autre. En particulier, l'espace colorimétrique CIE1976L * a * b était l'espace colorimétrique avec un bon effet à l'époque et était largement utilisé.

L signifie brillant et sombre, + signifie légèrement brillant, - signifie légèrement sombre ; A est rouge et vert, + est rouge et - est vert ; B est jaune et bleu, + est jaune et – est bleu.

Espace colorimétrique : LCh, CMJN, etc.
Aujourd'hui, il existe encore de nombreux espaces colorimétriques dans différentes industries. Par exemple : LCh, CMJN, Hunterlab, etc. L est la valeur de luminosité, C est la saturation des couleurs et h est l'angle de teinte.

Spectrophotomètre de paillasse (transmittance) DSCD-910 est de bonnes performances et spécialement conçu pour tester la transmission, l'absorbance, la valeur de chromaticité et d'autres paramètres du matériau transparent.

L'instrument adopte la géométrie de D/0, l'intégration de la source de lumière composite LED pleine bande, le système optique à double faisceau, la technologie d'étalonnage à chaque test ETC, ce qui permet à l'instrument d'atteindre une résolution de 0.0001, une déviation de la transmission de 0.08 % et valeur chromatique △E*ab 0.015.

Application de l'espace colorimétrique du spectrophotomètre

DSCD-920_Spectroradiomètre de bureau

Lisun Instruments Limited a été trouvé par LISUN GROUP dès 2003. LISUN système de qualité a été strictement certifié par ISO9001: 2015. En tant que membre CIE, LISUN les produits sont conçus sur la base des normes CIE, IEC et d'autres normes internationales ou nationales. Tous les produits ont passé le certificat CE et authentifiés par le laboratoire tiers.

Nos principaux produits sont GoniophotomètreIntégration de SphèreSpectroradiomètreGénérateur de surtensionPistolets simulateurs ESDRécepteur EMIÉquipement de test CEMTesteur de sécurité électriqueChambre environnementaleChambre de températureChambre climatiqueChambre thermiqueTest de pulvérisation de selChambre d'essai de poussièreEssai imperméableTest RoHS (EDXRF)Test du fil incandescent ainsi que  Test de flamme d'aiguille.

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'assistance.
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