测色仪几何结构对测量结果的影响

测色仪器的几何结构不同,测量色样的颜色结果也会有所差异。很多用户对测色仪几何结构对颜色测量结果的影响还不了解,本文就给大家简单介绍一下。

测色仪几何结构

测色仪几何结构及原理:

0°/45°测量结构是以被测样品表面的法线为基准,光源在0°位置,接收器在法线呈45°位置。光源垂直于物体表面入射,镜面反射光与入射光重叠逆向返回;散射光中45°位置的散射光波被接收器接受。所以,0°/45°测量结构仪器测量的是特定角度的物体散射光。为了减少样品表面的不均匀性反射对测量稳定性的影响,一般会有多个接收器在45°位置环形排列。0°/45°测量结构仪器主要应用于光泽不强并且有较好的漫反射性能,单个角度即可反映涂层颜色特性颜色物体。0°/45°结构的仪器结构简单,价格经济,便于维护。

积分球是一个内壁涂有白色漫反射材料(漫反射系数接近于1,常用的是氧化镁或硫酸钡)的空腔球体,内壁是良好的球面(要求与理想球面的偏差应不大于内径的0.2%)。氧化镁涂层在可见光谱范围内的光谱反射比都在99%以上,这样,进入积分球的光经过内壁涂层多次反射,在内壁上形成均匀照度。

当积分球用于颜色测量仪器时,球体会有多个开孔。具体包括光孔,用于光源进入球体;测量孔,与被测物体紧密接触;接收器孔,在测量孔对面,一般与被测样品表面的法线呈8°夹角,用于采集物体的反射光;镜面反射孔,位于与接收器孔相对于法线对称的地方,这个孔可以关闭和打开,并放置光吸收阱,用来控制镜面反射光的采集与排除。

在颜色测量中,样品表面的物理状况会影响光的传播,当表面比较光滑时,样品光泽较高,镜面反射光会比较强,散射会比较弱;当表面比较粗糙时,样品光泽较低,镜面反射光会比较弱,散射会比较强。对于相同材质的样品,若只是光泽差异,在包含镜面反射状态下测量结果应该是一致的,这时其反映的材质本身的颜色,称之为真实色;但在排除镜面反射状态下,样品间的差异会比较大,数据反映的是材质和表面物理状况的综合变化,称之为表观色。因此,积分球仪器在涂料行业,以及纺织、塑料、纸张等行业广泛应用。

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