色彩分析仪

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色差计的使用方法及注意事项

色差计的使用方法及注意事项

色差计的使用方法及注意事项色差计又称为便携式色度仪、色彩分析仪、色彩色差计。

色差计是一种简单的颜色偏差测试仪器,即制作一块模拟与人眼感色灵敏度相当的分光特性的滤光片,用它对样板进行测光,关键是设计这种感光器的分光灵敏度特性,并能在某种光源下通过电脑软件测定并显示出色差值。

它是一种常规性用于科研和生产的仪器。

托普云农色差计可测水果食品的色差,主要用于涂装领域、橡胶塑料领域、印刷领域、纤维、染色领域、食品领域、农林、水产领域、陶瓷工业领域、住宅建设领域、医疗、学术领域。

可测水果食品的色差。

色差计技术参数:照明/受光方式:8/d(8°方向照明扩散受光方式)测量口径:约Φ8mm表示模式:D(L*a*b*)/DE*ab或D(L*C*H*)/DE*ab基准色存储:1条通道;保留给测量使用测量范围:L*:10~100测量条件:观察条件:CIE 10°标准色彩函数观察光源:CIE标准D65光源重复性:标准偏差DE*ab 0.1以内(测量条件:标准白板测量平均值)测量最小间隔:约1秒电源:四节AA电池或另售AC适配器AC-A12电池使用寿命:碱性锌锰电池:测量约2000次(10秒测量间隔) 镍镉电池:测量约600次(10秒测量间隔)使用温度/湿度范围:0~40°C,相对湿度85%以下(35°C)、不可结露标准配件:软盒CR-A68、护盖CR-A72、紧固夹板CR-A73、4节AA电池色差计功能特点:8°方向照明扩散受光方式(含正反射光)的色差仪。

测量口径为8mm。

尽量减少不必要的使用功能,价格便宜。

测量、数据处理、显示的三个部位一体化设计。

小型轻便的手提式设计。

用途适用于橡胶、塑料、室内装饰、服装产业等任何需要测量色差的领域。

色差仪的使用步骤:1.接好相关线路,先开稳压器,在开电脑主机、显示器,再开色差仪电源,预热。

2.点击“中文Universe”键入操作员姓名,输入口令,按“ok”键,测色仪初始化,进入色差仪操作界面。

彩色分析仪校准作业指导书

彩色分析仪校准作业指导书
e.再次按HOLD键解除锁定回到正常量测状态。
文件名称
色彩分析仪校正作业指导书
版本
A1
文件编号
XX
f.按ID键,以英文或数字输入此次校正之识别名称,按ENTER键完成输入。
g.再次按LOCK键回复LOCK功能。
h.重新量测参考光源并记录该值是为调校后之量测值。
A.2 MINOLTA CA-110机型:
c.按FUNCTION键进入FUNCTION MODE后即开始量测参考光源,记录此值是为调校前量测值。
d.将PROTECT/WRITE开关设定在WRITE位置,按Change键后以Rotation、Shift、Enter键将参考光源标准值输入并按RUN/HOLD键,待校件开始量测并计算矫正系数。
e.将PROTECT/WRITE开关设定在PROTECT位置,按FUNCTION键即可回到一般量测模式。
A.1 CHROMA 7120
a.分析仪按O-CAL键归零校正后,以▲、▼键调整至欲校正之Channel,侦测镜头对准参考光源开始量测。
b.OLD键锁定量测值,记录此值是为调校前量测值。c.于0.5秒内连按两次LOCK键,解除LOCK功能(若LOCK键红灯未亮则略过此步骤)。
d.按CAL键进入校正功能,以数字键输入参考光源标准值:先输入x值,按NEXT后输入y值,再按NEXT输入Y值,按ENTER键完成输入.
B.依LCD Monitor尺寸选择适当Timing No.并设定Pattern输出为全白画面,以此画面作为参考光源。
C.标准色彩分析仪先做归零校正后,以上、下键调整至已校正之Channel,以此Channel量测并调整参考光源之x、y及Y值为欲校验之数值,记录此值是为标准值。
D.各厂牌机型色彩分析仪校正参考步骤如下:

色彩分析实验

色彩分析实验

二、实验原理
颜色一般用明度、色相(色调)、彩度
(艳度)来描述。 明度:是人眼对物体的明亮感觉的程度。
色相:是彩色彼此互相区分的主要特征。可
见光谱不同波 彩度:是指彩色的纯洁程度。
二、实验原理
色差∆E:是指两个样品之间总的颜色差,
一般来讲,色差值小于0.5的两个样品,人眼 是分辨不出的。 为了使颜色的标志更加严密和准确,国际照 明委员会(CIE)提出了一整套对颜色的测量 原理、数据和计算。
三、实验仪器设备
本实验采用JFY-PS测配色系统。此系统 由色彩分析仪,微机、打印机、物体反射透 射测色软件、样品的白度黄度测试软件等组 成。 仪器的光学系统及原理:见教材P114。 仪器的电路原理:见教材P114。
四、实验步骤
1.启动仪器的电源开关,预热半小时以上,打开微 机系统准备测试。 2.进入MS-DOS操作系统,然后再进入希望汉字 UCDOS操作系统。(希望汉字操作系统文件夹如下: D:\UCDOS,进入该文件夹后输入UCDOS命令后回 车即可) 3.启动测配色程序,程序文件夹为:D:\JFY,进入该 文件夹后输入JFY命令后回车即可。 4.根据实验要求选择做反射测量还是透射测量,然 后进行仪器校正,校正仪器用本机专配的“白板” 和“黑井”按微机屏幕提示进行。
四、实验步骤
5.根据做反射测量还是透射测量将样品(和白板) 放在规定的样品架上。 6.按微机屏幕的提示进行样品的测量。测量时每次 至少要测试两个样品,其中一个叫标样,另一个叫 试样。 7.测量完成后,屏幕会显示出两样品的测试结果, 即各波长(400-700nm,间隔10nm)下的反射率 或透射率,以及按这些测试结果计算的样品色彩值 和两样品色差值。 7.全部测试完成后,关闭仪器电源和微机系统。

色彩分析仪亮度计安全操作及保养规程

色彩分析仪亮度计安全操作及保养规程

色彩分析仪亮度计安全操作及保养规程一、安全操作规程:1.在使用仪器之前,必须了解仪器的操作原理和使用方法,确保具备足够的专业知识和操作技能。

不具备相关知识和技能的人员不能操作仪器。

2.在操作仪器之前,应先检查仪器的电源线、探头线以及其他连接线是否完好并接好,确保仪器的电气连接正确可靠。

3.接通电源之前,必须检查仪器及周围是否存在水或其他液体,确保电源和仪器不会受潮导致电击等事故发生。

4.遵循仪器的使用范围和参数要求,不要超出仪器的测量范围或使用超过其额定功率,以避免仪器损坏或安全事故发生。

5.使用过程中,不得随意拆卸或修改仪器的结构和线路,避免发生电气和机械故障,同时还需保持仪器的整洁。

6.使用仪器时,应尽量避免在潮湿、多尘、有腐蚀性气体等环境中使用,以免影响仪器的测量精度和使用寿命。

7.使用完毕后,应及时关闭电源,并将仪器与其他设备进行安全隔离,防止意外触电和其他事故。

二、保养规程:1.定期检查仪器的电源线、探头线和连接线是否存在疲劳、老化或损坏,如有问题应及时更换,以确保电气连接可靠。

2.定期清洁仪器的外壳和探头,应用干净柔软的布进行擦拭,避免使用溶剂、化学药品或水直接清洗以防止仪器受损。

3.仪器在长期存放或不使用时,应将其放置在干燥、通风的环境中,并避免阳光直射,防止仪器出现湿气、灰尘等问题。

4.对于仪器的探头部分,应定期检查其表面是否存在损坏、划痕或污迹,如有问题应及时进行维修或更换。

5.仪器的软件和固件应及时进行升级和更新,以保持仪器的功能和性能处于最佳状态。

6.对于仪器的测量结果和记录数据,应及时备份和存档,以防止仪器或计算机故障导致数据丢失或损坏。

7.在保养和维修仪器时,必须遵循相关的安全操作规程,并由专业人员进行操作,确保修复效果和使用安全性。

总之,正确操作和保养色彩分析仪亮度计是确保其正常工作和延长使用寿命的关键。

遵守安全操作规程和保养规程,可以保证仪器的安全性和测量结果的准确性,同时也能够降低事故发生的风险。

色彩分析仪亮度计安全操作及保养规程

色彩分析仪亮度计安全操作及保养规程

色彩分析仪亮度计安全操作及保养规程前言随着技术的发展,色彩分析仪已成为现代生产过程中必不可少的工具之一。

而亮度计则是其中的一个重要组成部分,负责测量物体的亮度值。

本文提供色彩分析仪亮度计的安全操作和保养规程,以保证设备的可靠性和稳定性。

安全操作1. 操作前的准备工作在进行任何操作之前,必须仔细阅读使用手册,并按照说明书进行操作。

应该确保以下事项:•确保设备放置在平稳而干燥的工作面上。

•确保设备接通适当的电源线,并检查电源线是否完好无损。

•检查设备是否连接正确。

2. 操作过程中操作过程中,务必严格按照使用手册的操作流程进行操作,遵循以下原则:•不要将液体或其他物体洒在设备上。

•不要用力触碰设备表面,避免划伤或损坏。

•在操作设备时,应注意安全,防止发生触电、火灾、爆炸等意外事件。

•移动或运输设备时,应谨慎小心,防止设备损坏。

3.使用后的清洁使用后,应将设备表面清洁干净,以确保设备外观的整洁。

遵照以下提示:•使用专门的清洁剂清洁设备,以保证清洁度和表面光洁度。

•不要使用物品如无纺布擦拭,以避免表面划伤。

•在清洁设备的过程中,应当断电,并严禁水或其他液体流入设备体内。

保养规程1.存储与保养设备未被使用时,应妥善存储于啊干燥、洁净、温度适宜的房间内,远离潮湿和高温环境。

应遵循以下操作:•设备表面应进行清洁,以保持整洁。

•在储存设备时,应注意保护设备部件,并加盖防尘罩。

•干置设备避免受潮。

2.定期保养设备需要定期进行保养,以保证其长期稳定和性能可靠。

应遵循以下操作:•定期检查其工作状态,发现问题及时解决。

•定期检查连接部分,保证连接正常。

•定期更换消耗类部件。

结论在进行色彩分析仪亮度计的操作和保养时,一定要充分理解使用手册的操作流程,在使用过程中保持清洁,定期保养,以确保设备的高效、稳定、长寿命运行。

以上规程适用于所有功率范围的色彩分析仪亮度计。

任何非官方的修改或更改将不被批准,否则可能造成设备返修或损害。

颜色测量和测色仪器

颜色测量和测色仪器

科学研究
颜色测量是研究颜色科学、 心理学、艺术等领域的基 础工具。
颜色测量原理及方法
颜色匹配法
分光光度法
通过比较待测色与标准色的差异,实现颜 色的定量描述,如孟塞尔颜色系统。
利用分光光度计测量物体反射或透射光的 光谱分布,从而得到物体的颜色信息。
色差公式法
仪器化颜色测量方法
根据特定的色差公式(如CIEDE2000等) ,计算待测色与标准色之间的色差,实现 颜色的精确测量。
多功能集成化
将颜色测量与其他相关 功能(如光谱分析、荧 光分析等)集成在一起, 实现一机多用,提高使 用便捷性。
智能化与自动化
引入人工智能和机器学 习技术,实现颜色测量 的自动化和智能化,提 高测量效率和准确性。
行业应用拓展前景预测
纺织印染行业
应用于纺织品的颜色测量和品质控制,提高 生产效率和产品质量。
塑料橡胶行业应用
1 2 3
原材料质量控制
通过颜色测量技术可以监控塑料或橡胶原材料的 颜色变化,确保生产过程中的稳定性和一致性。
产品颜色设计
测色仪器可以为塑料和橡胶制品的设计师提供准 确的颜色数据,帮助他们实现精确的颜色设计和 配色。
质量控制与检测
在塑料和橡胶制品的生产过程中,颜色测量技术 可用于监控产品的颜色一致性、色牢度等质量指 标。
手持式便携测色仪
原理
手持式便携测色仪采用小型化的分光或积分球技术,将测量系统 集成在一个手持设备中,方便携带和使用。
优点
具有便携性、操作简单、快速测量等优点,适用于现场或户外颜色 测量需求。
缺点
由于体积和重量的限制,手持式便携测色仪的测量精度和稳定性可 能略低于大型测色仪器。
在线自动连续测色系统

色差

色差

色差(Chromatic aberration;chromatic aberration):色差又称色像差,是透镜成像的一个严重缺陷,色差简单来说就是颜色的差别,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。

可见光的波长范围大约400至700纳米,不同波长的光,颜色各不相同。

在通过透镜时的折射率也不同。

这样物方一个点,在像方则可能形成一个色斑。

色差一般有位置色差,放大率色差。

位置色差使像在任何位置观察,都带有色斑或晕环,使像模糊不清。

而放大率色差使像带有彩色边缘。

光学系统最主要的功能就是消色差。

*先说一句,有条件的自己拿数码相机拍几张也许会明白了原因一:光源问题同一件衣服,同样的背景,同样的相机,在不同光源下拍出来的色彩还不一样。

光源就是指太阳光,阴天,白织灯,荧光灯等一类的东东。

由于条件限制,没法拍几张做参考。

由于这些光本身它们有自己的颜色,所以拍出来色彩方面就会有差异。

原因二:相机问题数码的东西,都是模拟的,它不是人眼,所以它只能通过感光元件感应光线后再模拟生成一副近似于实物的图片。

相机他还会自动调节,比如主体颜色较亮时,它就会自己弄暗一点,反之就弄亮一点。

这是相机所谓的平衡。

原因三:显示器的不同我们只有一台电脑,所以我们只能根据自己电脑显示器看到的颜色来进行修正。

但是显示器由于工艺上的不同,显示出来的颜色又会不同,因为显示器的画面也是模拟出来的。

这种现象我想只要去一次大型商场的电视专区,看着一堆电视播放同一个画面的时候,你肯定能够了解。

其实产生色差的原因还有不少,比如周围环境的颜色,不同的相机工艺不同也会有不同的色差问题(但因为我们只有一台相机,所以这个问题忽略……),不同显示器上对颜色饱和度,对比度,亮度等一类的设置不同产生的色差等等等等。

色差是绝对无法避免的,我们后期花费在修改图片上的时间也不少,就是为了尽量减少色差。

如果一点点色差都受不了,我想网络购物不适合你。

说了这么多,各位买家们,对于色差这个问题,你们还费解吗?色差:色差又称色像差,是透镜成像的一个严重缺陷,发生在多色光为光源的情况下,单色光不产生色差。

色彩分析仪2篇

色彩分析仪2篇

色彩分析仪2篇
文章1:色彩分析仪的简介与作用
色彩分析仪是一种可以测量物体颜色值以及色彩参数的
仪器,它可以帮助我们快速准确地检测出物体的颜色并分析其色彩品质。

通常情况下,色彩分析仪会采用光学、色谱和成像等技术手段来进行测试,具有便捷、高效、精准等特点。

从应用角度来看,色彩分析仪广泛运用于各种领域,例
如纺织、化工、食品、医药、印刷、塑料、涂料、陶瓷等行业。

需要进行颜色比对、检测和修正的场合,都可以通过使用色彩分析仪来完成。

此外,在科学研究、营销策划、设计制图等方面,色彩分析仪也发挥着重要的作用。

色彩分析仪可以测量的主要参数有:颜色空间、颜色差值、色光度、色饱和度、反射率、透过率和色温等。

其中,颜色空间是表示颜色三维坐标系的概念,包括RGB、CMYK、HSV、LAB等几种,可以用来分析物体的色调、色相和色彩深浅等特征;颜色差值则是用来表示两种颜色之间的区别程度,可以用来检测样品颜色是否符合标准、是否存在明显的色偏或变色现象;反射率和透过率则是用来描述样品对光的吸收程度,即折射率和透射率,对于光学材料或光学仪器的制作来说,这些参数非常重要。

在实际应用过程中,色彩分析仪通常需要校对和比对标
准颜色板,以此来验证测试结果的准确性和稳定性。

同时,在使用色彩分析仪时,我们也需要注意室内环境的光照和测试样品的摆放位置等因素,以确保测试结果的精度。

对于需要频繁
进行颜色检测和误差修正的企业来说,色彩分析仪无疑是一个非常有价值的工具。

总之,色彩分析仪在现代化生产和科研中具有重要意义,能够有效提高企业产品品质和科研成果的准确性,是一项不可或缺的技术工具。

CA-210色彩分析仪

CA-210色彩分析仪

色彩分析仪CA-210使用说明测量流程:1.开机2.将探头转环打到0-CAL档3.按0-CAL键进行零位校准4.校准完毕,将探头转环打到MEAS档5.在测量前,可以通过MENU-SPACE-▼选择并修改以下设置,并按ENTER确认:测量速度,同步信号方式,显示值位数,通道名称,波特率,校准标准,模拟显示范围等6.可以作非CH00通道作用户校准7.可以设置标准色8.放置于屏幕前,即可进行测量读数在作基本测量时,5.6.7都可以跳过。

显示参数介绍:①通道编号:CH00……(总共有100个通道)②同步方式:NTSC,60hzPAL,50hzEXT,外同步,必须接,否则无法测量UNIV,通用自动同步INT,内同步,须在仪器内设置同步频率③测量速度A 自动,在快速和慢速间自动转换F 快速,测量精度稍低S 慢速,测量精度高,5次快速测量的平均值④校准标准d 柯尼卡美能达6500K矩阵校准标准(W/R/G/B)h 柯尼卡美能达9300K矩阵校准标准(W/R/G/B)a 用户白点校准(W)m 用户矩阵校准(W/R/G/B)⑤通道名称〔〕可用键盘输入⑥波特率不连电脑时无需设置⑦显示值位数3位或4位⑧模拟显示范围中间绿色,低于+/-n%左右绿色,低于+/-2n%内红,低于+/-4n%中红,低于+/-8n%外红,大于+/-8n%其他测量按键介绍:MODE:改变测量显示模式在xyLv-TΔuvLv-RGB(ΔG)-RGB(ΔR)-u´v´Lv-XYZ-xyLv之间切换MR:显示标准色值HOLD:锁定数据REMOTE:遥控模式,使用于连接电脑时MEMORY CH:切换记忆通道其他:关于校准通道:在CH00中不能进行用户校准,因为CH00是柯尼卡美能达的标准通道。

用户校准的目的:弥补传感器的敏感曲线和1931标准函数曲线之间的误差;在两台或多台仪器间有器间差存在并且要修正;有两个或多个探头使用时,弥补器间差。

色彩分析仪

色彩分析仪

色彩分析仪科电贸易的色彩分析仪CA-410在亮度和色域上不断提升。

性能提升方面:1.从低亮度到高亮度都能确保精度随着越来越多的显示器支持HDR(高动态范围),色彩分析仪迫切需提升在高亮和低亮的测量能力。

凭借高灵敏性传感器和创新的电路设计,CA-410在确保精度的同时,将亮度范围扩大25倍(使用常规CA-P427探头与CA-310作对比)。

允许用户从超低亮度到高亮度范围内准确测量和调整HDR显示器的色度和gamma 特性。

2.提高色度测量的精度由于新型显示器具有更高亮度和更宽色域,客观上要求色彩分析仪需具备较高的色度测量精度。

由于XYZ滤色片的精度提升,CA-410的光谱敏感度(与CA-310相比)更接近CIE1931的配色函数曲线。

此外,色彩分析仪CA-410还使用拟合LED光谱的标准光源做校准,提升仪器自身的色度测量精度。

如此,用户可更准确地测量和调整显示器的色度和白平衡。

3.优化性能的产线集成方案凭借高精度的传感测量表现,Konica Minolta的CA系列色彩分析仪被许多用户集成于自动产线测量系统。

随着传感器性能提升后,CA-410可作为传感器与自动零校准系统集成,无需人工辅助,即能实现探头和PC的直接连接,进而降低集成空间要求。

此外,CA-410基本兼容旧款型号,包括软件开发包CA-SDK2的基本命令大部分兼容CA-310;探头的螺孔位置也与旧款型号一致(CA-MP410微型Mini探头除外)。

4.更丰富的测量界面为了满足CA系列客户的应用需求,CA-410可满足更多显示器产品的测量,测量gamma用时更短,可靠性更高,同时增加了对显示器低频驱动和高频频闪测量*等的支持。

*使用XYZ(宽频模式)时,会因为欠采样而造成混叠噪声的限制。

科电贸易的色彩分析仪CA-410的产品特点:1、丰富测量需求的探头系列高感探头CA-VP410(探头直径:ø10mm)CA-VP427(探头直径:ø27mm)此型号适合在高速下测量超低到高亮度范围的高端OLED显示器。

柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪,CA310亮度 色度 分析仪

柯尼卡美能达CA-310色彩分析仪,CA310亮度 色度 分析仪
重复性 (2δ)*1
0.5000-1000 cd/m2
0.0500-0.0999 cd/m2
0.1000-0.1999 cd/m2
0.2000-0.4999 cd/m2
0.001
0.010
0.004
0.002
1.500-3000 cd/m2
0.1500-0.2999 cd/m2
*最高亮度为500cd/m2 时
探头类型表
此表包含了各类显示设备的大多数常见的发光方式。

*一些特定发光方式的显示器是无法测量的,您可以联系最近的柯尼卡美能达代表处了解详细情况。
比如,下列显示设备是无法使用此型号仪器进行测量的:
使用PWM等来控制亮度的显示器
背光为间歇性发光的显示器
每帧均为黑的显示器
多探头扩充
最多5个测量(使用4个探头扩展板CA-B15)
工作温度/湿度范围
温度: 10-28°C,相对湿度70%或以下,无凝露 亮度变化范围: 白场读数的 ±2% 色度变化范围: 白场读数的 ±0.002,测量柯尼卡美能达标准 LCD 单色*1,120 cd/m2,23°C,40%湿度时,读数的 ±0.006
5(4.5) 次/秒
20(17) 次/秒
闪烁度对比度
-
闪烁度JEITA *3
闪烁度JEITA模式※3
测量范围
5 cd/m2或以上
15 cd/m2或以上
精度
±0.5 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
重复性 (2δ)
0.3 dB (闪烁度频率:30 Hz AC/DC 10%正弦波)
测量速度※4

LED 色谱色度分析仪CL200A

LED 色谱色度分析仪CL200A

色彩照度计在LED灯具测量中的应用前言随着LED(发光二极管)大幅度在照明领域应用的提升,LED已迅速进入照明市场并逐步取代传统光源,许多照明厂家在收获LED的高能效所带来的喜悦同时,也不忘对LED的发光属性及色度改进作深入研究。

由于具有与传统照明光源截然不同的空间发光特性,原本适用传统光源的测量方法如光通量(Luminous Flux)、光强度(Luminous Intensity)及光效(efficacy)的测量,已不能满足对LED 照明产品的品质控制。

针对LED照明产品在颜色方面测量的要求,国内外各大标准起草者和协会已对LED的色度、相关色温(Correlated Color Temperature;CCT)、显色指数(Color Rendering Index;CRI)等要求增补入列。

如美国国家标准照明组提出的《固态照明产品的色度指标》被作为能源之星项目评估灯具光色的重要参考,日本致力LED研究的几个团体最早也提出了《照明用白色LED测光方法通则》,对日本的白光LED的发展有明确指导。

我国在LED照明灯具的光度和色度检测要求目前没有相关的国家标准规定,但一些地方性标准的出台,给LED灯具厂家在颜色品控和研发上提供重要参考。

由于中国政府对节能环保的LED照明的推广,十城万盏计划的实施,各地对LED路灯的评测项目陆续进行,深圳、上海等地的LED路灯项目对光色度检测也提起了很大重视。

目前,针对整个LED灯具或发光面积大的LED灯泡,其光度和色度的检测与单颗LED截然不同,LED灯具(如LED路灯,LED灯管)面积较大,发光方向性强,在实际照明环境中,我们更关心灯盘或灯管的照度、均匀度、亮度,灯具在点亮后温度与颜色的变化以及灯具对人眼感觉的影响,所以用照度计或亮度计测量安装后灯具的色度和光度是常用的方法。

与传统照明灯具相比,LED灯具发光特性的不同主要表现为:1) LED灯盘由许多单颗LED组成,不同颗粒间一致性不同容易导致亮度和色温有差异;2)即使同一批次的单颗LED也会产生色度和主波长飘移,从而引起灯具整体的色度和照度不均匀;3) LED发光有很强的方向性,一般LED发光是中间亮、两侧暗;灯具的光学设计至关重要;4) LED灯在点亮后颜色和亮度会随温度升高发生变化,所以随着时间的推移,LED灯具会出现色温偏移、亮度和色温不均匀等现象。

KONICA MINOLTA 显示器色彩分析仪 CA-210 说明书

KONICA MINOLTA 显示器色彩分析仪 CA-210 说明书

安全标识符号在本使用手册中,以下标识用于避免可能因错误使用本仪器而导致的事故。

表示有关安全警告或注意的内容。

仔细阅读此内容,确保安全并正确使用。

表示有关火灾的安全防范内容。

仔细阅读此内容,确保安全并正确使用表示有关触电的安全防范内容。

仔细阅读此内容,确保安全并正确使用表示违禁操作。

切忌进行该项操作。

表示说明指令。

必须严格遵守该项指令。

表示说明指令。

从AC插座上拔出AC电源线。

表示违禁操作。

切勿拆卸本仪器。

表示说明指令。

按照指示连接接地端子。

SIP/SOP 连接•用于连接模拟及数字接口的附件设备必须经过鉴定,以达到国际电工委员会(IEC)制定的标准(即,数据处理设备的IEC 60950标准)。

•此外,所有配置都必须遵守IEC 61010-1系统标准。

任何人将附加设备连接至信号输入配件或者信号输出配件时,都要配置一个测量系统的电气设备,而且,鉴于该要求,需要对该系统符合系统标准(IEC 61010-1)的要求承担责任。

如果有疑问,请向技术服务部或者当地代表咨询。

关于本手册的注意事项•在没有得到柯尼卡美能达公司准许的情况下,严禁擅自复制或再版本手册的部分或全部内容。

•本手册的内容若有变动,恕不另行通知。

•我们在撰写本手册时已尽量确保其内容的准确性。

但是若有疑问或发现任何问题,请联系柯尼卡美能达公司的授权维修机构。

•对于因使用本仪器所造成的后果,柯尼卡美能达公司不承担任何责任。

安全防范措施为了确保正确使用该仪器,请仔细阅读并严格遵守以下要点。

阅读手册之后,请妥善保存,以备出现问题时参考。

前言感谢您购买显示器色彩分析仪CA-210。

该装置设计的目的是利用通用测量探头测量各种类型的彩色显示器的色彩以及亮度,或者利用液晶闪烁测量探头测量彩色液晶显示屏的色彩、亮度和闪烁情况。

在使用本装置前,请认真阅读本手册。

使用注意事项●本装置仅为室内使用设计,切勿在室外使用。

●由于本装置是由精密的电子元件制作而成,切勿拆卸。

色彩分析仪安全操作及保养规程

色彩分析仪安全操作及保养规程

色彩分析仪安全操作及保养规程色彩分析仪是一种常用于颜色检测和量化分析的仪器设备。

在使用过程中需要注意安全操作和保养保养规程,以确保色彩分析仪的使用寿命和准确性。

本文将介绍色彩分析仪的安全操作和保养规程,以供参考。

安全操作规程1. 在使用前应先检查在使用色彩分析仪之前要先检查一下设备是否完好无损、电源是否稳定、是否已经完成校准等,保证设备准确性。

2. 避免光污染在进行色彩测试时,使用者应避免在光线强烈的环境下操作设备,以免光源污染导致色彩分析结果不准确。

3. 避免撞击在使用时避免对设备机身进行剧烈撞击、挤压等操作,以免造成损坏。

4. 避免高温、高湿环境色彩分析仪的使用环境应保持在适宜的温度和湿度范围内,避免长时间的暴露在高温、高湿度环境下。

5. 避免操作失误在使用过程中要认真阅读操作手册,正确操作仪器,避免因误操作而导致的故障。

6. 不要擅自改动仪器在使用色彩分析仪之前请勿擅自改动仪器内部结构或更改调试参数,以免导致色彩分析结果不准确、仪器损坏等问题。

7. 避免电气安全事故在使用过程中要注意电气绝缘、接地等安全问题,操作人员要熟悉相关知识,确保操作安全。

保养规程1. 定期检查设备定期检查设备内部结构、电线等,确保设备安全,消除安全隐患。

2. 定期清洁仪器定期清洁仪器表面、内部部件等,并保持设备干燥,避免水分滋生细菌,影响测试结果。

3. 保持适宜的湿度色彩分析仪存放时要注意环境湿度,应保持在适宜的湿度范围内,避免仪器损坏。

4. 避免急剧温度变化色彩分析仪在使用过程中应尽量避免急剧温度变化,在存放和搬运时也应注意避免温度变化的影响。

5. 定期校准仪器色彩分析仪在使用一段时间后,可能会受到使用环境、工作时间等因素的影响,导致测试值不准确。

因此,需要定期对仪器进行校准,确保测试准确性。

结语色彩分析仪是一种非常实用的仪器设备,但在使用时需要注意安全操作和保养规程,以确保准确性和使用寿命。

以上规程仅供参考,操作者应对自己所使用的设备认真阅读相关说明书和标准规程,做好仪器保养和安全操作。

如何选择合适的电脑显示器校色仪

如何选择合适的电脑显示器校色仪

如何选择合适的电脑显示器校色仪电脑显示器校色仪作为一种用来校准和调整电脑显示器的工具,对于摄影师、设计师和其他需要高色彩准确性的专业人士来说至关重要。

选择一款合适的电脑显示器校色仪是确保色彩准确性和工作效率的关键因素。

本文将介绍如何选择合适的电脑显示器校色仪,以及一些相关的注意事项。

一、了解电脑显示器校色仪的基本原理电脑显示器校色仪是通过检测显示器的色彩输出并生成准确的色彩配置文件,从而实现色彩的准确性和一致性。

校色仪通常由一个探测器和软件组成,探测器通过放置在显示器表面,测量和分析显示器输出的色彩。

软件负责生成配置文件,并将其应用到操作系统中。

二、了解不同类型的电脑显示器校色仪1. 入门级校色仪:入门级校色仪价格相对较低,功能较为基础。

它们通常适用于一般用户或初学者,用于简单的校色工作。

虽然入门级校色仪可能不具备高级校色仪的精确性和功能,但其仍然可以提供较好的色彩准确性和改善显示器的色彩表现。

2. 专业级校色仪:专业级校色仪则具备更高的准确性和功能,适用于需要对色彩进行精确控制和处理的专业人士。

这些校色仪通常具备更高的分辨率和更广的色域范围,可以处理更复杂的色彩信息。

三、根据需求选择合适的电脑显示器校色仪在选择电脑显示器校色仪之前,我们应该考虑自己的需求以及预算。

以下是一些考虑因素:1. 颜色准确性:对于需要高精度色彩的专业人士,如摄影师和设计师,颜色准确性是一个重要的指标。

他们应该选择具备高准确性的专业级校色仪。

2. 功能需求:不同的校色仪可能具备不同的功能,例如控制面板调节、校准历史追踪、多显示器支持等。

根据个人需求选择功能丰富或简洁的校色仪。

3. 预算:预算是选择校色仪时的另一个关键因素。

入门级校色仪的价格相对较低,而专业级校色仪则价格较高。

根据自己的预算做出选择。

4. 兼容性:确保所选择的校色仪与自己的计算机硬件和操作系统兼容。

四、注意事项1. 动态校准:一些校色仪提供动态校准功能,可以定期重新校准显示器以保持准确性。

色彩分析仪器

色彩分析仪器

色彩分析仪器色彩分析仪器已经从1940年代,但他们已经走过了漫长的道路。

Duboscq计测量颜色1870由Jules Duboscq在法国,在1870年,Duboscq度是第一个颜色的测量设备。

最早的文书的色度计,使用红色,绿色和蓝色滤光器来模拟的三色响的人的眼睛。

早在40年代,他们很昂贵,因此很少有人访问它们。

甚至更加昂贵的分光光度计,其测量的取样光在非常狭窄的时间间隔在可见光谱。

现代技术已经铺平了道路对于专业设备为每一种行业,以及较低的价格出色的测量设备访问的每个人,从爱好的摄影师到汽车制造商。

今天我们来看看之间的差别比色法和分光光度和几何形状的定义中的每一个。

比色法与分光光度测定法颜色测量仪器都是色度计或分光光度计.一个色度计是三流设备"看到了"色彩就像人类的眼睛。

从本质上讲,它可以量化这三色的红色、绿色、蓝色的组成部分每个测量和使用数据以确定一个颜色的位置色空间使用L*a*b*L*C*h°指标。

对于某些行业,这是足够的数据。

对于其他人,它可能无法识别至关重要的颜色匹配的错误。

分光光度测定法,或阅读一样的回应跨过可见光谱,是最佳的方式获得数据对颜色的制剂和为确保质量。

Spectros工作通过滤光进入非常狭窄频带的颜色,它通过回了通过仪器光学和成一个接收器在哪里他们进行了分析。

0°/45°度测量颜色0°/45°色0°/45°分光光度测量颜色0°/45°分光光度计每个频带,400至700米,是分析和记录作为一种反射率的曲线...彩色的"指纹"。

这是反射率曲线的红色球。

看红色的,因为它是反映主要是红色波长的光。

只有一小百分比的射光,从蓝色和绿色部分的频谱的遗体。

因为它从黄色变成真正的红色,曲线的方法的80%。

反射率曲线测量的颜色没有两个反射率曲线是完全相同的...除非他们是两个读数相同的颜料或染料。

Dell UltraSharp 色彩校准解决方案用户指南说明书

Dell UltraSharp 色彩校准解决方案用户指南说明书

Dell UltraSharp Color Calibration Solution 用户指南Dell UltraSharp Color Calibration SolutionDell UltraSharp Color Calibration Solution 安装说明Dell UltraSharp Color Calibration Solution 使用说明Dell UltraSharp Color Calibration Solution使用 X- Rite i1 色彩分析仪,这个程序让您的UP 拥有最好最准确的颜色质量。

Dell UltraSharp Color Calibration Solution 有以下三种主要功能:1. 使用 X- Rite i1 色彩分析仪进行测量,使用特殊的监视器进行校准,显示器将准确模拟下列五个色彩空间:a. sRGBb. Adobe RGBc. REC709d. DCI - P3e.显示器原生2. 使用标准测试方式进行测试并计算您所选择的标准 Gamma 值,白点,灰平衡。

3. 使用“表征”测试系统测试,计算并写入显示器 ICC 文件,启动 Windows 操作系统中的文件。

Dell UltraSharp Color Calibration Solution 采用 X- Rite i1 色彩分析仪进行颜色校准的优势包括以下几个主要方面:照片,设计作品,电影,网页中的颜色将完全达到创建者想要的真实效果稳定的,可预测的颜色 - 颜色看起来是现在和将来一样的保证 Dell UltraSharp 显示器一致和准确的颜色准确的配置文件,使用 “ 颜色管理” 应用程序和打印机驱动程序,以便打印的颜色是你看到的颜色,和准确的“ 软打样 ”Dell UltraSharp Color Calibration Solution 安装说明1. 将USB 电缆连接到计算机(请参阅您的 UP3017 显示器的“快速安装指南”或“用户指南” )。

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色彩分析仪
CA-2000
二维色彩分析仪CA-2000
用高分辨率和二维方式测量各种FPD、投影器、背光等的辉度分布和色度分布。

可迅速、高效地实施从测量到数据的分析和评估,所以本测量仪适用于评估开发研究活动的结果或检测产品。

类型
测量各种显示设备的辉度和色度。

主要用途
显示设备或光学设备的辉度偏差/色度偏差。

产品介绍
二维色彩分布的高精度测量
Konica Minolta Sensing自豪地推出二维色彩分析仪CA-2000,这款仪器可以对各种发光设备(包括等离子显示器、液晶显示器等各种显示设备以及汽车导航系统或仪表盘等汽车部件)的色彩分布和均匀性进行高精度的二维测量。

CA-2000利用XYZ滤波器和高分辨率CCD提供与肉眼非常接近的敏感度,从而对FPD、投影仪、背光等设备的辉度分布和色度分布进行精确、高分辨率的二维测量。

随附的软件简单易用,可实现快速、高效的测量、数据分析和评估。

仪器与软件的这种结合对于评估和检测开发研究活动的结果极为有用。

可满足客户需求的先进技术和高可靠性
1993年,柯尼卡美能达推出了二维色彩分析仪系统CA-1000(亚洲专售),用于对发光设备(如各种类型的显示器、LED产品等等)的色彩分布、色彩均匀性、色度和辉度进行二维测量。

此后,在2001年4月,二维色彩分布传感器CA-1500(亚洲专售)的推出又以其更短的测量时间和更低的成本受到了高度好评。

随着IT业务的近期发展及数字广播逐渐成为主流,以等离子和液晶显示器为主的各种显示器的研发工作正在快马加鞭,力争提供更高的清晰度和更动人的图像。

此外,汽车仪表盘和其它LED产品的可变色仪表的开发迫切要求测量仪器具有更多样化的功能和更高的性能。

由于技术界在实现更高清晰度和更生动色彩方面取得的这些进展,以及制造商之间日益激烈的竞争,对能够以高效率获得高分辨率测量数据的二维光源色度计的需求一直在增加。

全新的二维色彩分析仪CA-2000可以满足这些需求。

该仪器可以980 × 980测量点数的高分辨率测量光源的色彩分布、色彩均匀性、色度和辉度。

另外,利用作为标准配件随附的色彩管理软件CA-S20w,可将测量数据显示在直观易懂的可视化窗体中,并通过简单操作进行各种评估和分析。

柯尼卡美能达在显示器和光源色彩测量领域一直扮演着重要角色。

用于在生产线测量显示器白平衡的显示器色彩分析仪CA-210已成为该行业的实际标准,备受称赞的色彩亮度计CS-200使用柯尼卡美能达的原始方法提供高精度测量。

作为一家开拓创新的全球公司,柯尼卡美能达拥有能够满足客户需求的先进技术和高可靠性,它将继续为包括显示器和光源色彩测量领域在内的影像行业提供优质的产品和服务。

产品特点
•评估、检查各种显示器和显示器的相关部件(背光、光学胶片等)的辉度或色度的偏差值。

•对汽车部件(仪表、仪表盘、灯等)的发光分布进行评估和检测
•评估手机按键的发光情况、测量灯的发光分布等
具有XYZ滤波器的传感器提供与肉眼敏感度的高关联度。

CA-2000不采用数码相机或彩色CCD相机使用的RGB颜色的分离过滤器进行测量,而是使用具有XYZ 滤波器的传感器,提供与CIE 1931等色函数近似的分光敏感度,实现与目视评估结果有很大关联度的辉度/色度测量。

采用具有高分辨率的100万像素的CCD
分辨率与柯尼卡美能达生产的以往机型CA-1500(200×200的4万像素)相比大约提高了25倍(980×980的大约100万像素)。

采用可更换镜头,可测量各种物体
根据测量物的尺寸,可从3种镜头中选择最适当的镜头,适用各种用途下使用:标准镜头、广角镜头、望远镜头(加上望远镜头的两个微距环)。

在所有镜头、多个焦点位置上校正
针对传感器、光学滤波器和镜头本身引起的感度偏差在多个焦点位置上分别校正了每个镜头。

用户在购买本产品后可立即对辉度和色度的分布进行精确测量。

使用随附软件的简便操作
使用简单易用的随附软件CA-S20w从PC操作CA-2000,可快速、高效地进行测量和数据分析,并通过简单操作进行评估。

这种结合对于评估和检测开发研究活动的结果极为有用。

其它功能
•通过输入同步频率值可进行同步测量。

•通过最多256次的累计测量,可在低辉度下实施高精度的测量。

•背光取消功能实现不受背光偏差影响的评估。

•用户校正辉度和色度。

规格
* 低放大率微距环和高放大率微距环只能安装于望远镜头。

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