Princip och tillämpning av färgmätinstrument baserat på färgåtergivning av tryckta böcker i Kina
Apr 27, 2023
Lämna ett meddelande
Princip och tillämpning av färgmätinstrument baserat på färgåtergivning av tryckta böcker i Kina
Färg är den mest kritiska delen av tryckning och reproduktion. Hur man säkerställer den verkliga representationen av färg i tryckproduktionsprocessen är ett världsomspännande problem. För närvarande används digital färghantering för att beskriva färgegenskaperna för varje produktionslänk i produktionsprocessen, vilket är det bästa sättet att uppnå korrekt färgåtergivning, och dess förutsättning och grund är noggrannheten i färgmätningsdata.
För närvarande har densitetsmätning visat sin överlägsenhet i vissa tryckeriföretag. Densitetsmätvärde kan återspegla informationen om bläckskiktets tjocklek och vägleda kontrollen av punktexpansion, genom densitetsmätningsdata för att kontrollera utskriftskvaliteten, bekväm och pålitlig, har blivit betrodd av människor. Densitetsvärdet kan dock inte direkt återspegla stimuleringen av bildfärg till det mänskliga ögat. Det kan i princip spela en övervakningseffekt när det används för att övervaka utskriftsfärgskillnaden, men det finns vissa fel, färgrepresentationen är inte tillräckligt korrekt och den bidrar inte till kommunikationen av data med kunderna, så mätningen av excellens härleds. Krominansmätning kan bättre återspegla de psykologiska och fysiologiska lagarna för färgseende, ge mer detaljerad färginformation och spela en bra roll för att främja utskriftsfärghanteringen.
Princip och tillämpning av densitometer
Densitometern består av en ljuskälla, en linsgrupp, en polarisator (tillval), ett färgfilter, en sensor och ett elektroniskt system samt en display.
Densitometern använder de inbyggda rött, grönt och blått filter för att mäta ljusreflektion eller överföring av gula, magenta och gröna färger, och beräknar densitetsvärdet. Denna princip baserad på trefärgsfiltret gör dess struktur mycket enkel och allmänt använd, men på grund av defekterna i själva filtret utgör den också densitometerns oöverstigliga begränsningar: Den kan bara mäta densitetsvärdet för trycksaker, men inkluderar inte uttrycket av nyans, så det kan inte riktigt återspegla den faktiska visuella effekten av färg, som är en slags "färgblindhet" mätutrustning.
Dessutom har densitometermätning också några andra begränsningar, såsom: användningsområdet är begränsat till fyrfärgstryckprocessen, även om den ofta används för att hjälpa till att övervaka bläcktjocklek, men det finns ingen direkt korrelation mellan densitet och bläcktjocklek. Därför används densitometern för användare för att tillhandahålla maximal/liten densitet, punktexpansion och utskriftskontrast på filmen eller plåten för pre-press kompensation och korrigering, för att vägleda produktionsledningspersonalen att korrekt screena, bestämma mängden bläck, exponering, bläckbalans och andra kontrollparametrar, och är inte bra på färghantering färgåtergivningsnoggrannhet mätning och kontroll.
Två, fotoelektrisk kolorimeterprincip och tillämpning
Den fotoelektriska kolorimetern kan betraktas som en reflektansmätare med en speciell uppsättning av tre filter, som skiljer sig från densitometerns röda, gröna och blå filter. Detta filter väger våglängderna för spektrumet i varje kanal i kolorimetern enligt CIE-spektraltristimulusvärdet. Det är i första hand ett reflektansproblem, inte ett logaritmiskt problem.
Jämfört med densitetsmätning kan fotoelektrisk kolorimeter specifikt beskriva färginformation genom tre stimulusvärden, snarare än endast begränsad till ljusstyrkainformation. Eftersom det fortfarande antar principen om trefärgsfilter, är spektrumområdet för provtagning begränsat, så noggrannheten är inte hög, vilket inte är lämpligt för färgmätning och kontroll i högprecisionsfärghantering.
Princip och tillämpning av spektrofotometer
Spektrofotometri är att mäta den spektrala reflektionen av hela det synliga spektrumet med lika intervall. Jämfört med fotoelektrisk kolorimeter kan spektrofotometri betraktas som kontinuerlig spektrummätning, den ger mycket mer färginformation, mycket rikare.
Det finns tre grundläggande spektrofotometerspektrofotometriprinciper: roterande färgfilterspektrofotometri, spridningsprismaspektrofotometri och diffraktionsgitterspektrofotometri, som visas i figur 3. Den första metoden är att installera 20 till 30 smalbandiga färgfilter på skivan, genom att rotera skivan till uppnå ljusseparation. De två sistnämnda metoderna använder spridningen av ljus för att sönderdela ljuskällans sammansatta strålning till monokromatisk strålning med olika våglängder, och ordna den i en viss ordning. De dispersiva elementen som används är prismor eller diffraktionsgitter.
Till exempel är skanningsspektrofotometern på CPC2 i Heidelberg baserad på principen om diffraktionsgitter.
Vanliga spektrofotometrar har våglängdsintervall på 10 eller 20 nm, och det synliga spektrum som registreras är uppdelat i cirka 30 segment. I vissa högprecisionssystem kan mätintervallet också vara mindre (upp till 1nm). Sedan, under den specificerade belysningskroppen och observationsfältet, mäts ljusmängden för varje våglängd en efter en genom fotodetektorn, och sedan beräknas krominansvärdet för produkten som ska mätas enligt reflektionsspektrumet eller transmissionsspektrumet.
CIE-koordinaterna för olika upplysta objekt och observerade fält kan också beräknas från spektrala mätningar av en spektrofotometer. Närmare bestämt, när man konverterar från spektralvärden till CIE-färgtrististimulusvärden, tas den lysande kroppen direkt som en parameter, så matematisk approximation används vid konvertering från ett belysningstillstånd till ett annat.
En spektrofotometer är närmare det mänskliga ögats visuella respons än antingen en densitometer eller en kolorimeter, eftersom den mäter mängden ljus som reflekteras över det synliga spektrumet, men den skiljer sig från det mänskliga ögat. Ögat utvärderar ljus utifrån att känna alla våglängder samtidigt, medan reflektionsspektrumet för trycksaker måste mätas våglängd för våglängd, vilket innebär att spektrumet måste brytas ner vid varje våglängd innan spektrumet kommer in i den fotoelektriska mottagaren. För närvarande använder de flesta spektrofotometrar den reflekterade ljusvägen för spektrofotometri, och det är inte en riktig spektrofotometer. Det är bara en summa, inte en integral, för en förutbestämd våglängdsmätning.
Färgen som definieras av spektraldata är mer komplett, mätnoggrannheten är hög och spotfärg kan mätas och spektraldata kan beräknas för att erhålla densitetsvärdet och kromatiseringsvärdet. Den är lämplig för dekorfärgsutvärdering, spektralanalys och färgutvärdering i processen för färghantering, såväl som för produktion av utrustningsfärgkarakteristikfil.
Teoretiskt sett kan alla bläck, oavsett om det är fyrfärgsbläck eller dekorfärgsbläck, mätas med spektrofotometer. Systemet jämför automatiskt uppmätta data med målfärgvärdet och visar resultatet på skärmen. Om densitetsvärdet väljs kan massan bestämmas med traditionella metoder; Om Lab-värdet väljs kan färgavvikelsen visuellt bestämmas av △E-värdet, och storleken på avvikelsen kommer att visas i ett diagram. Operatören kan använda data på diagrammet för att avgöra vilket område som har rätt färg och vilket område som har mer eller mindre bläck. Om operatören bestämmer sig för att göra en färgjustering, styrs spektrofotometern också online, med en knapptryckning som skickar de rekommenderade justeringsdata till bläckzonens inställningar.
Om densitetsvärdet inte kan uttrycka en dekorfärg, gäller detsamma för fyrfärgsbläck. Detta beror på att densitetsmätningen och färgpigmentinnehållet inte har något samband, densitetsvärdet innehåller inte uttrycket av nyans, vilket är ett problem som alla tryckerier är bekanta med. Om bläcktypen ändras, även om det finns samma tryckdensitet, är det inte nödvändigtvis garanterat att få samma tryckfärg.
Spektrofotometern fungerar också som en densitometer, och densitetsmätning är inte en teknik som helt kan överges över en natt. Även om vissa skrivare har gått över till den nya tekniken använder de fortfarande den gamla tekniken som ett verktyg för att bedöma kvalitet, vilket är väl anpassat till användarnas olika behov.
Förutom att kontrollera mängden bläck i bläckområdet under utskriftsprocessen har spektrofotometri flera andra fördelar. I processen med färghantering, för att säkerställa noggrannheten och konsistensen av färgen i varje länk i trycksaken från inmatning till utdata, måste vi använda ICC Profile Profile-profilen för färghantering i varje länk. Den spektrofotometriska mätmetoden ger premissen och garantin för produktion av profilprofilprofil: Eftersom Profile endast stöder Lab- eller XYZ-värden, inte densitetsvärden.
Iv. Faktisk användning
För närvarande är det mest populära instrumentet på marknaden X-Rites spektrofotometer i 500-serien, som täcker densitetsmätning, punktökning, övertryckshastighet, utskriftskontrast, gråbalans, tonfel, färgjämförelse och krominansfunktioner. 530 kan också användas med programvara för färgkvalitetskontroll; X-Rites automatiska skanningsspektrofotometer DTP41 används också av många användare och har en hög grad av automatisering, vilket gör det enkelt och snabbt att skapa ICCProfile-funktionsbeskrivningsfiler.
GretagMacbeths bärbara SpectroEye spektrofotometer tillhandahåller alla krominansmätningsmöjligheter som behövs för att noggrant mäta och kontrollera dekorfärger, såväl som alla krominansdensitetsmätningar som används för att övervaka färger under utskrift. SpectroEye tillhandahåller ett brett utbud av färgrymd och färgskillnadsformler, inklusive CMC, FMCⅡ eller ΔE*94 färgskillnadsformler för CIELAB färgsystem för att säkerställa perfekt överensstämmelse med standardprocedurer för instrumenterad färgkvalitetskontroll, och kan till och med användas som en del av bläckfärgsmatchningssystemet för bläckmatchning.
Dessutom är EFI:s ES-1000 spektrofotometer lätt att mäta både bildskärmar och trycksaker. Normal färghanteringsprogramvara kan stödja det, och användare kan välja att mäta med ett enda färgblock eller en enda färgstapel efter behov. Vissa modeller kan också stödja offline batteridrivet läge, detta läge EFI spektrofotometer kan mäta upp till 512 färgblocksavläsningar, bekvämt att ladda upp till datorn, lämplig för offlinedrift.
V. Avslutande kommentarer
I allmänhet används nu kolorimetern relativt mindre, densitometern och spektrofotometern har visat sina egna fördelar, även om den förra inte har någon kromafunktion, men återspeglar bläckskiktets tjocklek, övervakar utskriftstillståndet, under hela utskriftsprocessen kan användas, och priset är relativt billigt; Spektrofotometer har både densitetsfunktion och färgfunktion, och hög precision, är den framtida färgåtergivningstrenden för färghantering, men samtidigt är priset högt, har inte varit så populärt.
Men oavsett vilken typ av mätutrustning som används är det mycket viktigt att korrigera utrustningens kalibrering och parameterinställning, endast på detta sätt kan säkerställa normal användning av utrustningen och referensvärdet för det uppmätta värdet. Generellt bör mätparametrarna övervägas inklusive standardljuskälla, mätöppning, fältvinkel, svarsläge, beräkningsformel och koefficient, etc. För densitetsmätning bör valet av trefärgsfilter och polariserat filter övervägas. I färghanteringsprocessen är det bäst att använda samma mätinstrument och samma färghanteringsprogram. Till exempel används samma ES-1000-spektrofotometer i processerna för digital korrekturlinjärisering och produktion av ICC-profiler för att säkerställa att färgbeskrivningarna är jämförbara och därmed minska felet.

