Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Михайлов ОМ-Технол защиты печ прод-Часть 2.docx
Скачиваний:
9
Добавлен:
26.11.2019
Размер:
5.28 Mб
Скачать

Погрешность измерения цветности и цвета макетом колориметра кзф

Цвет излучения

Максимальное отклонение Д измеряемой цветности от эталонной

± А

К

± А

3

± Д. ф

Нейтральный

0,001

0,002

0,001

Красный

0,009

0,008

0,002

Оранжевый

0,004

0,003

0,001

Зеленый

0,002

0,001

0,002

Синий

0,007

0,002

0,005

Пурпурный

0,002

0,003

0,001

Оценивать погрешность измерений цвета излучения по абсолютным отклонениям измеренных значений от эталон­ных значений не допустимо. Цвет излучения в значительной степени зависит от количества цвета, т. е. его яркости. Поэто­му относительная погрешность измерения координат цвета 5кзф определяется относительной погрешностью измерения цветности (например, 8ф = Лф/Ф) и яркости 8ярк.

При анализе погрешности цветовых измерений учитыва­лось, что результат измерения определяется пятью сериями измерений по пять наблюдений 34 образцов цвета. Поэтому вполне применима статистическая обработка результатов из­мерений с помощью средней квадратической оценки среднего арифметического значения. Тогда получается, что S- = 0,002 для каждой координаты, а значение суммарной относитель­ной погрешности 5У прибора будет:

где

первое слагаемое в скобках — сумма случайных погреш­ностей измерения цветности и спектральных величин,

второе слагаемое — сумма неисключенной части система­тической погрешностью измерений, обусловленная, в основ­ном, погрешностью передач единиц от государственного эта­лона к рабочим эталонам яркости и спектральной плотности;

коэффициент 1,1 введен из соображения доверительной вероятности измерений, равной 0,95.

В результате оценка неопределенности цветовых изме­рений данным фотометром при определении цвета излучения составила 0,08 или 8%, при абсолютной погрешности измере­ния координат цветности, не превышающей ± 0,003 единиц цветности.

Диффузный осветитель для контроля защитных технологий

Диффузный осветитель для контроля защитных технологий

Самое эффективное место работы для редактирования компьютерного изображения, д. Т8.КЖ6 работы с цветными от­тисками или полиграфической продукцией, защищенной от подделки, — специально предназначенная затемненная ком­ната, в которой внешнее освещение мало влияет на яркость информативного изображения на экране монитора.

Воспринимаемый визуально цвет является результатом взаимодействия спектрального состава источника освещения, спектральных свойств наблюдаемого объекта и физиологиче­ских свойств органа зрения. Когда излучение падает на цвет­ное изображение оттиска, то одна часть потока излучения по­глощается пигментами, которыми оттиск окрашен, а другая часть отражается и воспринимается глазом, вызывая ощу­щение цвета. При контроле печатной продукции необходимо особое освещение:

  • известный спектральный состав, излучение не долж­но быть поляризованным;

  • излучение может быть как направленным, так и диф­фузным; необходима заданная регулировка яркости источни­ка (освещенности в рабочей зоне);

  • возможность изменения спектральной плотности мощности падающего излучения (от непрерывной по длинам волн до почти монохроматического излучения);

  • стабильный и равномерный в пространстве уровень режима облучения;

  • цветовые характеристики, обуславливающие качество контролируемой продукции, должны однозначно интерпрети­роваться независимо от окружающих условий освещения.

В полиграфических технологиях при работе с цветом вы­бор белого цвета является основной задачей. Основную роль играет заданное освещение, при котором будет выбран белый

цвет. Для этого необходим источник рассеянного излучения постоянной стабильной яркости и известного спектрального состава. Различие в спектральном составе мощности облуча­ющего потока является основным источником затруднений в цветовосприятии изображения. Иногда искажения цвета, или колориметрические сдвиги, могут иметь существенное значение, которое можно использовать в защитных техноло­гиях путем особого подбора свойств красок.

Существует несколько вариантов оптических схем диффуз­ного осветителя, из которых для контроля оригинала и опреде­ления подделки используются два варианта (рис. 25, 26).

На рис. 26 лампы находятся внутри сферы, что позволяет менять количество ламп и тем самым значительно увеличи­вать (уменьшать) яркость выходящего излучения. Кроме то­го, каждая лампа может выводиться из пространства, ограни-

Рис. 25. Оптическая схема диффузного осветителя через сферу на плоский экран диафрагмы: 1 — источник излучения; 2 — объектив; 3 — фильтры ослабляющие, корректирующие, цветные; 4 — апертурный экран-диафрагма