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光源参数中色温与显色性的关系:
光源显色性和色温是光源的两个重要的颜色指标。色温是衡量光源色的指标,而显色性是衡量光源视觉的指标。假若光源色处于人们所习惯的色温范围内,则显色性应是光源的更为重要的指标。
这是因为显色性直接影响着人们所观察到的物体的颜色。对于颜色检测行业来说,人工光源显色性的高低,直接影响被测试样品颜色评价结果。因此,cie标准光源的对显色性有着严格的要求,标准光源箱中必须使用色温、显色指数等技术参数合格的人工光源。
光源的色温与显色性,从本质上说,都是由它的光谱能量分布决定的。以日光为例,日光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等多种颜色的光按一定的比例混合而成。
日光照到某一种颜色的物体上,物体将其他颜色的光吸收,而将这种颜色的光反射出来。比如,蓝布受日光照射后,就将蓝光反射出来,并将其他光吸收,因此人眼看到的这块布是蓝色的。由于日光本身包含了各种颜色,再加上各种物体对不同的光的反射性能不一样,所以大自然在日光照射下就显得五彩缤纷。
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近红外积分球原理及应用技术,由邓娇娇博士亲临主讲,旨在增强检测中心全体---对于近红外积分球应用技术的---理解,提升技术水平,进而培养检测领域的通才、专才。
近红外光谱分析基本理论
近红外光谱分析技术包括定性分析和定量分析,定性分析的目的是确定物质的组成与结构,而定量分析则是为了确定物质中某些组分的含量或是物质的品质属性的值。
·与常用的化学分析方法不同,近红外光谱分析法是一种间接分析技术,是用统计的方法在样品待测属性值与近红外光谱数据之间建立一个关联模型(或称校正模型,calibrationmodel)。
因此在对未知样品进行分析之前需要搜集一批用于建立关联模型的训练样品(或称校正样品,calibration’ samples),获得用近红外光谱仪器测得的样品光谱数据和用化学分析方法(或称参考方法,reference method)测得的真实数据。
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光源色对颜色评价的影响:
光波本身没有颜色,光的色彩更多反映在被光照射的物体上。我们将光源照射下呈现的颜色,分为固有色、光源色、环境色。
固有色是物体本身固有的属性在自然光源下呈现出来的色彩效果。固有色并不是一个的色彩,因为自然光源并不是恒定的,所以物体的固有色也非恒定。它常常是人们凭借视觉经验的积累深刻记录在头脑中,逐渐对物体颜色形成的一种共识。就像生活中,光谱积分球,我们常常说的树叶是绿色的,海是蓝色的,沙滩是黄色的,都是人们习惯的对物体固有色的描述。
光源色是光源照射到白色光滑不透明物体上呈现出的颜色。它主要是由光源发出光波的长短、强弱、比例性质决定。光源的光谱涵盖所有波长的光就会呈现平衡的白色,但日常生活中的光,很难有完整的光谱色出现,光源色就会根据所含波长的光的比例强弱或缺少一部分,而表现出各种各样的色彩。不同光源色会导致物体产生不同的色彩。如在一白色物体上打蓝光,其受光部分会呈现蓝色,如果改打红光,那么受光部分会呈红色。由此可见,光源色是影响物体色彩的重要因素。
环境色是物体受到周围环境反色的影响所呈现的色彩反映。在自然界中任何物体都不是孤立存在的,一切物体均受到光源和环境不同程度的影响,环境色实际上是光源色作用在物体表面反射的混合色。因此,南京积分球,光源色和环境色是密不可分的,pd和积分球,甚至有时会互相转换,如果环境色的强度超过主光源,环境色就会变成光源色。
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