Добавил:
ivanov666
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз:
Предмет:
Файл:Основы светотехники. Учебное пособие
.pdf
7.5.2. Колориметрия
В конструкциях денситометров падающие и преобразованные
пучки света проходят через специальные поляризационные фильтры,
ориентированные во взаимоскрещенных направлениях (рис. 7.8).
Суть применения поляризационных фильтров заключается в том,
чтобы исключить ошибки в денситометрических измерениях красочных
слоев, обладающих эффектами блеска. В частности, сырые, неподсохшие слои краски будут давать заметный эффект блеска по сравнению
с высохшими.
Поляризованное излучение, отражаясь от поверхности слоя краски,
не пропускается вторым, скрещенным по отношению к первому, поляризатором. Такой поляризатор называют анализатором. Прошедшее в
слой краски излучение за счет эффективного рассеяния на взвешенных
частицах теряет свою поляризацию и после отражения беспрепятственно проходит через второй поляризационный фильтр. Таким образом,
денситометрические измерения «по-сырому» не будут отличаться от
измерений высохших слоев краски, что очень важно для оперативного
контроля печатного процесса.
7.5.2. Колориметрия. В основе работы колориметра лежит
принцип получения трех фиксированных значений (координат), характеризующих цвет в соответствии с принятыми цветовыми моделями.
Обычно измерения проводятся в явном или скрытом виде в системе
XYZ, а затем пересчитываются в требуемую систему.
Излучение, отраженное от объекта или прошедшее через него,
анализируется с помощью трех фильтров, спектральное пропускание
которых моделирует кривые сложения:
xyz,,
. Обычно пучок излучения,
цвет которого необходимо измерить, разделяется, например с помощью
полупрозрачных зеркал, на три отдельных пучка, каждый из которых
проходит через соответствующий фильтр (маску) и регистрируется
своим фотоприемником (рис. 7.9). Три значения тока, регистрируемого
каждым фотоприемником, при соответствующей калибровке дадут три
координаты измеряемого цвета
xyz,,
.
Более совершенным методом измерения характеристик цвета, а
также свойств прозрачных сред по модификации излучения, является спектрофотометрический метод. Он основан на использовании
разложения в спектр исследуемого излучения. В спектрофотометре
исследуемое излучение раскладывается в спектр диспергирующим элементом – призмой или дифракционной решеткой (рис. 7.10). Далее
производится замер интенсивности излучения в выделенной по ширине
спектра зоне, что и определяет количество измеряемых точек по спектру.
Например, при шаге в 10 нм весь видимый спектр (например от 360 нм
131

7.5. Приборы для измерения цвета
Рис. 7.9. Конструкция колориметра-спектрофотометра
Рис. 7.10. Конструкция спектрофотометра
до 780 нм) будет представлен 42 точками на спектральной кривой. Для
регистрации излучения может использоваться либо матрица фотодиодов,
либо подвижная схема развертки вокруг одного светочувствительного
элемента.
Спектрофотометром измеряются спектральные коэффициенты
пропускания, отражения, спектральные оптические плотности пропускания или отражения. Эти спектральные величины затем могут быть
использованы для расчета координат цвета с использованием известных
спектральных распределений источников излучений и соответствующих
кривых сложения.
132

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Шашлов А. Б. Основы светотехники [Электрон. ресурс]: учеб./
А. Б. Шашлов.– М.: Логос, 2011.– 256 c.– Режим доступа: http://www.
iprbookshop.ru/9149.– ЭБС «IPRbooks», по паролю.
2. Чуркин А. В., Шашлов А. Б. Основы светотехники : лабораторный
практикум. Ч. 2 / А. В. Чуркин, А. Б. Шашлов ; Моск. гос. ун-т печати
имени Ивана Федорова. – М. : МГУП имени Ивана Федорова, 2015. –
78 с.
3. Лейви, А. Я. Основы светотехники: учеб. пособие / А. Я. Лейви,
А. А. Шульгинов; под ред. А. А. Шульгинова. – Челябинск: Издательский
центр ЮУрГУ, 2016. – 71 с.
4. Филд Г. Фундаментальный справочник по цвету в полиграфии /
Г. Филд; пер. Н. А. Друзьева. – М.: ЦАПТ, 2007. – 376 с.
5. Шашлов А. Б., Уарова Р. М., Чуркин А. В. Основы светотехники.
Сб. задач для практических занятий. – М.: МГУП, 2013.
6. Ишанин Г. Г., Челибанов В. П. Приемники оптического излучения:
Учеб. / Под ред. проф. В. В. Коротаева. – СПб.: Издательство «Лань»,
2014. – 304 с: ил.

Илл. 1.1. Шкала электромагнитных волн
Илл. 4.6. Дисперсия сложного излучения на трехгранной призме

Илл. 5.3. Аддитивный синтез цвета – смешение излучений
Илл. 5.4. Субтрактивный синтез цвета – смешение сред
Илл. 5.5. Контрольная шкала настроек

Илл. 6.4. Единичная плоскость в системе
Илл. 6.6. Плоскость цветности

Илл. 7.4. Цветовая система Манселла. Показан круг при значении 5,
хроме (насыщенности) 6, нейтральные значения от 0 до 10,
сегмент круга (диапазон хромы) при тоне 5PB и значении 5

Учебное издание
М. А. Канатенко
ОСНОВЫ СВЕТОТЕХНИКИ
Учебное пособие
Санкт-Петербургский государственный университет
промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД)
191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 18
Подписано в печать 14.01.2019 г.
Гарнитура Newton. Формат 60 x 841/
Печ. л. 8,5. Заказ № 292
16
Отпечатано с оригинал-макета
в Издательско-полиграфическом центре СПбГУПТД ВШПМ
191180, Санкт-Петербург, пер. Джамбула, д. 13
тел. (812) 315-91-32 (доб. 145)
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]
