Análise Experimental de ΔEab Computação de Diferença de Cor e Consistência de Observação Visual
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O problema da avaliação da diferença de cores sempre foi uma questão importante no campo da ciência da cor e da produção industrial real. Medir e avaliar objetivamente a diferença no valor da diferença de cor e a diferença visual do olho humano têm sido consideradas como uma tecnologia-chave que deve ser resolvida na indústria. A aberração cromática refere-se à diferença na percepção de cores entre duas cores por meio numérico. Se ambas as amostras de cores forem codificadas por cores por L *, a *, b *, a diferença total de cores ΔEab entre as duas amostras e a diferença de cor individual podem ser calculadas pela seguinte fórmula: Diferença de cor total ΔEab = [(ΔL *) 2+ (aa *) 2+ (bb *) 2] 1/2. Desde 1976, a Comissão Internacional de Iluminação (CIE) recomenda continuamente novas fórmulas de diferença de cor para atingir o objetivo de consistentes cálculos de diferença de cor com resultados visuais, controlando e orientando a qualidade da cor nos processos de produção industrial. Para a latitude da cor, muitos cientistas fizeram pesquisas. Para comprimentos de onda diferentes, o olho humano tem um poder discriminativo diferente. Através de um grande número de experiências, verificou-se que a sensibilidade da visão humana às diferenças de cor em diferentes comprimentos de onda é diferente.
Neste trabalho, através da medição dos valores L *, a * e b *, os resultados do cálculo da diferença de cor e a avaliação visual são comparados e analisados. A latitude e a consistência visual do espaço de cor CIE1976 L * a * b * atualmente amplamente utilizado são comparadas. Analisado
Primeiro, o experimento
1. Equipamentos experimentais, instrumentos, materiais e principais parâmetros
Instrumento de adequação de impressão IGT C1; balanço eletrônico; Espectrofotômetro X-Rite 530; Software de correspondência de cores X-Rite Color Master; Papel revestido frente e verso 157gAPP; Tinta Wansi, Hanghua mais fina; cromatografia dedicada padrão; lavagem de carro água, algodão Vários; Todo o experimento foi realizado em ambiente com temperatura de aproximadamente 25 graus e umidade relativa de 50% a 60%.
De acordo com os princípios teóricos do sistema de cores chinês, considerando os fatores de influência no experimento colorimétrico colorimétrico, as condições de observação utilizadas neste experimento são as seguintes: fonte de luz D65, campo de visão de 10 graus, ângulo de reflexão de 45 °; observação ambiente de fundo: cor da superfície Quando colorimétrico, é necessário evitar a influência da cor de fundo na cor de teste, e a cor de fundo do experimento é necessária para ser mate, e a refletância é de Y10≈30% cinza neutro. Vinte observadores normais com visão de cores foram selecionados, incluindo 10 machos e 10 fêmeas. Idade 18-25 anos, tem alguma experiência e treinamento em discriminação de cores.
2. Processo Experimental
Antes da correspondência de cores, a amostra de cor básica deve ser feita e o arquivo de dados básico deve ser estabelecido. Antes da combinação de cores, as seguintes preparações devem ser feitas: selecione a tinta a ser usada e dilua o agente e ajuste a proporção de peso da tinta para 6,25%, 12,5%, 25%, 50%, respectivamente. 75%, 100% de tinta, foram amostrados com seis razões de peso de tinta. Repetir as etapas acima, respectivamente, as experiências das tintas de várias cores em quatro cores diferentes foram concluídas, e os dados necessários para o experimento foram medidos com um densitômetro X-rite 530, e armazenados no software de correspondência de cores para estabelecer uma base biblioteca.
Depois que a biblioteca de base de dados de tinta é estabelecida, a cor requerida é medida no cromatograma usando um densitômetro X-rite 530. De acordo com a teoria do círculo de matiz, apenas as áreas laranja, verde-escuro, azul-lago e verde-amarelo são selecionadas para esse experimento. Existem sete blocos de cores principais na área azul-escura, área roxa e área azul-verde. Cada bloco de cores é baseado nas três taxas de tinta de cores primárias fornecidas pelo software de correspondência de cores e, em seguida, as amostras são preparadas com base nessas proporções. Finalmente, os dados experimentais são medidos por um densitômetro X-rite 530, e a excelente diferença é calculada. Neste experimento, a diferença de cor entre a cor da amostra e a cor da prova é de cerca de 2,0. Se a diferença for grande, o software de correspondência de cores será usado para alterar os dados, de modo que a diferença de cor entre a cor da amostra e a cor da amostra fique próxima de 2,0.
Em segundo lugar, os resultados experimentais e discussão
Análise de dados experimentais: Após a amostra de correspondência de cores, os dados médios obtidos medindo três vezes com um densitômetro X-rite 3200, a diferença de cor é calculada, como mostrado na Tabela 1:
Tabela 1 Valores L *, a *, b * e valores ΔEab da amostra após a correspondência de cores
Pode ser visto na Tabela 1 que a diferença de cor dos sete blocos de cor usados no experimento é controlada em cerca de 2,0, e a amostra após cromatografia padrão e correspondência de cores sob as condições de observação acima é observada, ou seja, 7 pares de cores , e os resultados da observação estatística são mostrados na Tabela 2. Como mostrado a seguir:
Tabela 2 Nível de percepção do observador
No experimento, o objeto de medição é uma série de amostras de gradiente de cor, a cobertura de cor é mais abrangente e a cor selecionada tem uma certa representatividade. A partir dos resultados experimentais da Tabela 2, pode-se observar que as cores 1, 3, 5 e 7 apresentam aberrações cromáticas visualmente óbvias, pois a habilidade de discriminação de cores é mais alta na vizinhança da região azul e da região laranja. cor tem uma pequena diferença a ser sentida. As cores 2, 4 e 6 não são facilmente percebidas visualmente como tendo aberração cromática, porque a discriminação de cor na vizinhança da zona roxa e da zona verde é muito baixa, e a cor tem que ser mudada muito para sentir a diferença na cor. Portanto, a tolerância de cor de cores diferentes é diferente, por exemplo, a latitude da parte azul é menor e a tolerância da parte verde é maior, ou seja, quando a mesma diferença de cor é calculada na fórmula de cálculo de diferença de cores. o olho humano pode ver mais. A quantidade de vários azuis e apenas alguns tipos de verde podem ser vistos.
Pode ser visto que o método de cálculo da diferença de cor ΔEab não é um método de cálculo ideal. A uniformidade do espaço de cores no CIELab ainda não é ideal visualmente. As aberrações cromáticas em diferentes gamas de cores e até diferentes direções são muito diferentes. Corretamente refletir o efeito visual da cor, por isso, em algumas áreas exigentes, CIELab fórmula de diferença de cor não pode atender aos requisitos de aplicações práticas.
Em terceiro lugar, a conclusão
A falta de homogeneidade visual do espaço de cores do CIELab muitas vezes faz com que as pessoas façam falsas impressões ao observar cores diferentes. Parece que a distância entre duas cores no espaço é uma medida de sua diferença de cor. Se esse tipo de impressão falsa for produzida, ela afetará a correspondência de cores e a precisão da cópia em cores, além de poder adicionar trabalho desnecessário à tecnologia de cópia em cores. No espaço de cores, o olho humano distingue a área insensível à cor. Embora a distância entre o ponto de coordenada da cor original e o ponto de coordenada da cor copiada seja grande, o efeito da cópia ainda pode ser melhor, e na área em que a cor é visualmente sensível, até dois A distância da cor é relativamente perto, e a qualidade da cópia ainda pode ser ruim. Portanto, o cálculo da fórmula de diferença de cor não pode ser simplesmente definido de acordo com a distância espacial das duas cores. De acordo com a capacidade do olho humano de distinguir a cor, a fórmula de diferença de cor é modificada. E perfeito.

