Цвет и цветовоспроизведение

         

Аппаратура для цветовых измерений

9.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

О КОЛОРИМЕТРИЧЕСКОЙ АППАРАТУРЕ

Существуют два способа измерения цвета: спектрофо-тометрический и колориметрический.

Спектрофотометрический состоит в получении спект­ральной кривой объекта с последующим расчетом цветовых координат. Кривую отражения или пропускания для этой цели получают с помощью спектрофотометра. Вычисление ведется либо обычным путем, либо с помощью устройств, позволяющих автоматизировать эту операцию. Устройства, дающие возможность вести автоматический расчет координат по спектральным кривым, называются интеграторами цвета.

Спектрофотометрический способ измерения цветов от­носительно сложен, громоздок, но, с другой стороны, бо­лее точен, чем колориметрический (см. ниже), хотя при из­мерении темных цветов точность измерения снижается. Из-за сложности он применяется сравнительно редко -при отсутствии колориметров или в тех случаях, когда требования к точности измерений высоки, например при аттестации эталонов цвета.

Колориметрический способ измерения цветовых коорди­нат состоит в их непосредственном определении на колори­метре. Колориметры могут быть визуальными или фото­электрическими. Визуальные приборы позволяют оцени­вать тождество или различие половин фотометрического поля на основании зрительного наблюдения. Принцип их действия был показан на рис. 5.1. В современной коло­риметрии они применяются редко. Действие фотоэлектри­ческих колориметров основано на использовании фотоэле­ментов, экранированных светофильтрами, приводящими кривые спектральной чувствительности фотоэлементов к кривым сложения. Смысл такого приведения будет пояснен ниже (см. с. 123).

Особую категорию колориметров составляют компара­торы цвета.


Их назначение — измерение цветовых коор­динат с большой точностью. Так, по данным Д. А. Шкло-вера, компаратор цвета ЭКЦ-1 для светлых образцов не менее чувствителен, чем глаз, для темных — чувствитель­нее глаза. Название прибора (лат. compare—сравниваю) связано с тем, что указанная точность достигается в резуль-



тате сравнения измеряемого образца с близким ему по цвету эталоном. Компараторы просты, практичны и, как пра­вило, более дешевы, чем другие колориметрические при­боры.

В этой главе будут рассмотрены принципы работы наи­более известных приборов для измерения цвета.

9.2. НОРМАЛИЗАЦИЯ УСЛОВИЯ ОСВЕЩЕНИЯ И НАБЛЮДЕНИЯ

Во всех колориметрических приборах соблюдаются оп­ределенные структуры световых пучков — падающего на образец и отражаемого от него, как говорят, та или иная геометрия пучков. Это связано с тем, что световые потоки, отраженные или пропущенные телами, распространяются в пространстве определенным образом. В курсе теории фо­тографических процессов бы­ли рассмотрены типы отраже­ния — направленное, диф­фузное, смешанное, направ­ленно-рассеянное. Отражение (и пропускание) во всех слу­чаях описывается векторны­ми диаграммами — индикат­рисами рассеяния. Для их получения яркость или силу света в данном направлении

представляют векторами. Индикатрисой называют поверхность, огибающую концы этих векторов.





На рис. 9.1 показана индикатриса силы света (точнее — ее сечение) некоторой поверхности, обладающей направ­ленно-рассеянным отражением. Из множества векторов вы­делены два. При их сравнении становится понятно, что си­ла света, отражаемого поверхностью, зависит от направ­ления, в котором наблюдается эта поверхность. Из этого следует, что при фотометрических наблюдениях нужно ус­ловиться об углах освещения и наблюдения. Относя поток, отраженный в направлении ОА, к падающему, получим одно значение коэффициента отражения, а выбрав направ­ление ОВ — другое значение. Можно измерить и полный поток, отражаемый поверхностью.


По данным такого из­ мерения получим третье значение коэффициента. В связи с этим условия освещения и наблюдения в фотометрии, в том числе в колориметрии, нормируют. Для краткости их зашифровывают дробью: в числителе — условия освеще-



Рис. 9.1. Индикатриса рассея­ния некоторой поверхности

ния, в знаменателе — условия наблюдения. МКО устанав­ливает четыре нормы (рис. 9.2):

45°/0. Ось освещающего пучка составляет угол 45+5° с нормалью к поверхности образца. Угол между направле­нием наблюдения и нормалью не должен превышать 10°, а угол раскрытия как освещающего, так и наблюдаемого пучков — не более 5°.



Рис. 9.2. Схемы условий освещения и наблюдения образца. / — интегрирующая сфера; 2 — экран; 3 — белая или черная насадка 0/45°. Условия освещения, сформулированные выше, становятся условиями наблюдения, а условия наблюдения — условиями освещения.

Дифф/0. Для освещения образца используют интегри­рующую сферу — внутреннюю поверхность шара, покры­тую окисью магния или сульфатом бария (эталоны белого, см. ниже) и поэтому идеально рассеивающую свет. Угол между нормалью к образцу и осью пучка освещения не дол­жен превышать 10°. Угол раскрытия наблюдаемого пучка не более 5°. Экран, показанный на рисунке (зеркальная ло­вушка), уменьшает возможность попадания на образец или стенку шара прямого отраженного света (зеркальной со­ставляющей).

0/дифф. Условия освещения, указанные в предыдущей норме, становятся условиями наблюдения, и наоборот.

Спектрофотометры отечественного производства, вы­пускавшиеся до 1980-х гг., имели геометрию измерений, несколько отличную от рекомендованной МКО. Так, спект­рофотометр СФ-18 имеет геометрию 12/дифф, что не вполне отвечает международным нормам. Разрабатываются при­боры, в которых выполняются условия наблюдения и осве­щения, рекомендованные МКО.



Рис. 9.3. Схемы измерения коэффициента отражения: а - идеально отражающий рассеиватель; б — измеряемый образец

Коэффициент отражения в фотометрии цветных образ­цов измеряется как апертурный.


Апертурой (лат-apertura — отверстие) называется пространственный угол раскрытия светового пучка со (угловая апертура).

Апертурный коэффициент отраже­ния р??

находят, сравнивая потоки, отражаемые от абсо­лютно белого эталона и измеряемого образца. Образец и эталон находятся при этом в строго одинаковых условиях освещения и измерения. В частности, одинаковое направле­ние имеют оси пучков и одинаковые углы раскрытия (и, следовательно, апертуры).

Принцип измерения апертурного коэффициента отраже­ния понятен из рис. 9.3:



где индекс D показывает, что отражение диффузное, а индекс со означает, что отраженный поток прошел через соответствующую апертуру. При определении абсолютных (а не по отношению к эталону) значений коэффициента отражения вводят поправку на неидеальность эталонов. Абсолютные значения коэффициентов отражения эталонов, изготовлен­ных из окиси магния или сульфата бария, находятся в гра­ницах 0,97—0,98.

9.3. ПРИБОРЫ ДЛЯ СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ

9.3.1. Измерение спектров

Учение об измерении распределения мощности излуче­ния по спектру называется спектрофотометр и-е и. Ее методы состоят в фотометрировании спектров, т. е. измерении распределения лучистых или световых мощно­стей по длинам волн или частотам (лат. spectrum — пред­ставление, образ). Этот термин в оптике имеет двоякое зна­чение. Под спектром чаще всего подразумевают изображе­ние, образуемое разложением излучения на его «монохро­матические» составляющие. Однако во многих случаях в тот же термин вкладывают иное содержание, имея в виду состав сложного излучения, распределение его характерис­тик по длинам волн*. В этом смысле спектрофотометрия дает методы получения спектров испускания, поглощения и рассеяния, выражаемых кривыми распределения световых или энергетических величин по длинам волн или частотам излучений.

Сущность спектрофотометрических измерений сводится к следующему.

Излучение с помощью диспергирующего устройства, например призмы или дифракционной решетки, разлагают в спектр (рис. 9.4).


При помощи щелевой диафрагмы из не­го выделяют узкий пучок света — интервал ??. Его направ­ляют на приемник, реагирующий либо на мощность (фото­элемент, термостолбик), либо на энергию пучка (фотогра­фический материал). Реакцию приемника измеряют. Зная характер зависимости между реакцией и мощностью (энер­гией), находят нужную спектральную величину, приходя­щуюся на данный интервал или, как упрощенно считают, на данную длину волны (середину интервала). После этого строят график зависимости, например светового потока от длины волны, характеризующий спектральный состав из­лучения (спектр испускания источника).

При измерении спектра поглощения перед приемником помещают слой вещества, поглощение которого измеряет­ся. По мощности «монохрома­тического» излучения до и по­сле прохождения его через слой находят степень поглоще­ния, выражая ее коэффици­ентом поглощения, оптичес­кой плотностью или удель­ным показателем поглощения. В этом случае результат из­мерения описывается графи­ком зависимости измеренной величины от длины волны — спектром поглощения.

Спектр отражения полу­чают в результате сравнения монохроматических характе­ристик излучения, отражен­ного данной и белой эта­лонной поверхностью. Чаще всего это - - монохромати­ческий коэффициент отра­жения.

Рис. 9.4 иллюстрирует лишь метод измерения спектров, а не схемы приборов, которые, как увидим в следующем разделе, сложнее, чем показано на рисунке.



Рис. 9.4. Схемы измерения спектров испускания (а), про­пускания (б) и отражения (в)

9.3.2. Устройства и детали спектральных приборов

Оптические приборы, предназначенные для разложения сложных излучений в спектр с целью его исследования, носят общее название спектральных.

Для получения спектра и выделения узких спектраль­ных участков служат монохроматоры. Они применяются в сочетании с фотометром — прибором, позволяющим изме­рять мощности выделенных участков. Часто монохроматор и фотометр объединяют в один прибор, называемый спект­рофотометром.


Как и другие светомерные прибо­ры, спектрофотометры бывают визуальными и объектив­ными. В объективных применяются разные приемники из­лучений, чаще всего — фотографический и фотоэлектри­ческий.

Спектральные приборы для регистрации спектра назы­ваются спектрографами. Иногда это название относится только к фотографирующим приборам, а те, в которых приемником служит фотоэлемент, называются спектрометрами.

В зависимости от типа диспергирующего устройства различают призменные, дифракционные и интерференци­онные приборы. Основой каждого из них служит моно­хроматор, принципиальная схема которого показана на рис. 9.5.



Рис. 9.5. Принципиальная схема монохроматора

Осветитель 1 (лампа Л, конденсор К) создает равномер­ную освещенность в плоскости щели Щ1 которая представ­ляет собой, таким образом, вторичный источник света, от­личающийся от основного тем, что имеет одинаковую на всей площади яркость.

Передний коллиматор 2 служит для создания параллель­ного пучка лучей. Щель Щ1 находится в фокусе объектива О1 коллиматора и поэтому проецируется на диспергирую­щее устройство 3 параллельным пучком. Вследствие этого монохроматические лучи одинаковых цветов, выходящие из диспергирующего устройства, оказываются также парал­лельными (на рисунке показаны крайние лучи: К1 II К2 и

Ф1 Ф2).

Перемещая щель Щ2 вдоль спектра, поочередно выделя­ют интервалы ?? по всей его длине. Во многих схемах при­боров предусмотрено не перемещение щели, а поворот дис­пергирующего устройства относительно неподвижной оси. Из рисунка видно, что каждая точка щели Щ1 дает в спект­ре монохроматические точки (FK и FФ). Следовательно, вся щель изображается монохроматическими полосками. Это легко представить себе, если вообразить, что лампа Л ис­пускает монохроматический свет. В этом случае на объектив О2 направляется не веер лучей, а монохроматический па­раллельный пучок. Объектив О2

изображает щель в виде монохроматической полоски, размеры которой определя­ются его фокусным расстоянием и шириной щели.


По­лоска — изображение входной щели коллиматора, обра­ зуемое объективом выходного коллиматора, называется в спектрофотометрии спектральной линией. Сложный свет дает множество спектральных линий, которые взаимно пе­рекрываются, если спектр сплошной. Перекрывание тем больше, чем шире щель. Поэтому монохроматичность из­лучения, пропускаемого выходной щелью, уменьшается с расширением входной. Степень монохроматичности пучка, пропускаемого щелью Щ2, называется чистотой спектра.

Монохроматор, схема которого показана на рис. 9.5, называется простым или однократным. Недо­статок прибора, работающего по этой схеме, состоит в том, что на его выходную щель, кроме полезного, как это пока­зано на схеме, падает еще и паразитное излучение, отражае­мое от внутренних стенок прибора и его деталей. Это сни­жает чистоту спектра и, следовательно, точность спект­ральных определений.

Для уменьшения интенсивности паразитного света внутри приборов устанавливают перегородки, чернят вну­тренние поверхности стенок и оправы линз. Однако наибо­лее надежный способ повышения точности измерений состо­ит в применении двойных монохроматоров. Это приборы, состоящие из двух простых монохроматоров, причем вы­ходная щель первого служит входной щелью второго. Не­разложенный вследствие светорассеяния свет, выходящий из щели первого монохроматора, разлагается во втором. В результате этого спектр, даваемый двойным прибором, получается чистым.

Примером двойного монохроматора служит дисперги­рующее устройство в спектрофотометре СФ-18, который бу­дет рассмотрен ниже (раздел 9.3.3).

Осветительное устройство (рис. 9.6). Источник света в монохроматоре должен быть равноярким по всей площади. Иначе при обработке результатов измерений пришлось бы вносить поправки на неравномерность яркости. Щель Щи перед которой устанавливается источник, служит апертурной диафрагмой, т. е. ограничивает угол раскрытин пучков, посылаемых точками тела накала (рис. 9.6, а). Поэтому точка А изображается всем объективом, а точка В — только его частью, и в изображении она получается менее яркой, чем точка А. Кроме этого, виньетирующего, действия щели, на равномерность освещенности влияет структура поверхности источника.


Конденсор К прое­ цирует тело накала на объектив (рис. 9.6, б). Линзы кон­денсора дают широкий пучок, заполняющий щель, и все ее точки освещаются одинаково.

Коллиматоры. Принцип работы обоих коллиматоров оди­наков, хотя они выполняют противоположные функции: передний дает возможность получать параллельный пучок, а задний собирает его в точку. Степень параллельности лучей, с которой связана чистота спектра, зависит не толь­ко от ширины щели, но и от качества исправления объекти­ва на аберрации. В некоторых монохроматорах исполь­зуется принцип автоколлимации. Он состоит в том, что пу­чок света, прошедший через коллиматорный объектив, по­сле разложения в призме или решетке отражается плоским зеркалом и фокусируется тем же объективом.

Щели коллиматоров представляют собой пары пласти­нок, заточенных так, как показано на рис. 9.5, и называе­мых ножами. Ножи могут сдвигаться и раздвигаться с по­мощью винтового механизма. Края ножей изготавливают либо изогнутыми, либо прямыми. В первом случае получа­ется изогнутой и щель. Такие щели служат для компенса­ции искривления спектральных линий при разложении, особенно призмой.

Призмы, применяемые в фотометрических приборах, разделяются на три класса: спектральные (дисперсион­ные), отражательные и поляризационные.

Спектральные призмы используются в качест­ве диспергирующих элементов призменных монохромато­ров. Они бывают разных типов: от простой трехгранной до многокомпонентных. Сложные призмы применяются, на­пример, для увеличения угловой дисперсии, оптимизации потерь света на отражение, придания лучу заданной дли­ны волны определенного направления.

В отражательных призмах разложения в спектр не происходит. Они служат только для изменения направ­ления пучка и для оборачивания изображения — его мож­но сделать обратным, или зеркально перевернутым. Тот же эффект может быть достигнут и с помощью зеркал, од­нако применение призм упрощает конструкции приборов и уменьшает их габариты.


Одна из граней отражательных призм делается отражающей: на нее наносится алюминий (или серебро).

Поляризационные призмы используются для получения плоскополяризованного света. Состоят из двух (иногда и большего числа) трехгранных призм, изготов­ленных из одноосных двоя-копреломляющих кристал­лов так, чтобы их оптичес­кие оси были ориентиро­ваны различно (рис. 9.7). Это — кристаллы исланд­ского шпата и кристалли­ческого кварца. Призмы склеены или разделены воздушным промежутком. Условия преломления све­та для компонентов пуч­ка, поляризованных в двух взаимно перпендикуляр­ных плоскостях, на гра­нице раздела призм раз­личны. Это вызывает раз­деление пучков. Поляри­зационные призмы делят­ся на одно- и двухлуче-вые. Первые дают один по­ляризованный пучок (дру­гой поглощается или выво­дится из призмы), вторые— два, поляризованные во взаимно перпендикуляр­ных плоскостях.

В большинстве спект­ральных приборов отечест-

вейного производства используются двухлучевые призмы Ро-шона и Волластона (рис. 9.7, а и б). Линиями на рисунке по-, казаны направления оптических осей, находящихся в плос­кости чертежа, а точками — следы оптических осей, перпен­дикулярных этой плоскости. В призме Рошона один из вы--



Рис. 9.6. Схема действия конден-сорной осветительной системы



Рис. 9.7. Поляризационные приз­мы: а — Ротона; б — Волластона

ходящих лучей имеет то же направление, что и упавший, а другой выходит под некоторым углом к нему. В призме Волластона оба они симметричны направлению упавшего луча. Различие в углах между выходящими лучами связа­но с различной ориентировкой оптических осей кристаллов.

9.3.3. Спектрофотометр СФ-18

Отечественная промышленность выпускает спектрофо­тометры марок СФ. В качестве примера опишем прибор СФ-18. Его оптическая схема показана на рис. 9.8. Прибор состоит из трех устройств — осветителя, монохроматора и фотометра.



Рис. 9.8. Оптическая схема спектрофотометра СФ-18:



I — осветитель; II —первый монохроматор; III — второй монохро­матор; IV — фотометр

Осветитель. Лампа / и конденсор 2 создают равномер­ную освещенность входной щели 3 монохроматора.

Монохроматор. В приборе используется двойной моно­хроматор. Оба его компонента ( обозначенные на рисунке как первый и второй моиохроматоры) симметричны. Объек­тив 4 первого монохроматора проецирует щель 3, находя­щуюся в его фокальной плоскости, в виде параллельного пучка лучей на диспергирующую призму 5, которая раз­лагает излучение в спектр. Объектив 6 дает изображение спектра в плоскости средней щели, выходной по отношению к первому монохроматору и входной по отношению ко второму. Она образована зеркалом 7 и ножом 8. Ее назна­чение иное, чем щели 3: она перпендикулярна спектру и вырезает его «монохроматический» участок (?? = 2—3 нм), направляемый затем во второй монохроматор. После про­хождения через него, указанный интервал спектра прое­цируется в плоскость входной щели 9 монохроматора, или, что то же, входной щели фотометра.

Фотометрическое устройство. «Монохроматический» пучок, выйдя из щели 9, проходит через линзу 10 и затем делится призмой Рошона 11 на два плоскополяризованных компонента. Тот, который выходит под углом к оптической оси, в дальнейшем не требуется и срезается диафрагмой 12, поглощаясь затем стенками прибора. Призма Рошона ис­пользуется, таким образом, как однолучевая. Пучок, про­пущенный диафрагмой 12, проходит через призму Волла-стона 13 и снова делится на два, поляризованных во взаим­но перпендикулярных плоскостях.

Интенсивность излучений, выходящих из призмы Вол-ластона, определяется угловым положением призмы Ро­шона: вращая ее, можно управлять потоками, выходящими из призмы Волластона. Линза 14 изображает выходную щель в плоскости полулинз, находящихся внутри модуля­тора 15. Вышедшие из полулинз пучки проходят контроль­ный и измеряемый образцы. Модулятор поочередно пере­крывает эти пучки. Частота перекрываний — 50 Гц.


Пуль­ сирующие пучки направляются на призмы 16, отклоняю­щие их и направляющие на входные окна интегрирующего шара. После многократного отражения от стенок шара свет направляется на фотоэлемент. Освещенность фотоэлемента в данный момент определяется суммой потоков, прошедших (отраженных) через эталонный и измеряемый образцы. При равенстве потоков освещенность фотоэлемента постоянна, и он дает постоянный по силе ток. Если же измеряемый об­разец поглощает сильнее, чем эталонный (или наоборот), световой сигнал получается переменным и фотоэлемент да­ет также переменный электрический сигнал, имеющий час­тоту 50 Гц. Сигнал поступает в усилитель и после усиления подается на обмотку якоря электродвигателя отработки. Он поворачивает призму Рошона до тех пор, пока не ис­чезнет разность световых сигналов и, следовательно, не прекратится подача тока.

Одновременно с поворотом призмы перемещается перо самописца. Из спектра, даваемого монохроматором, после­довательно выделяются монохроматические пучки. Это происходит в результате перемещения средней щели спектро­фотометра (зеркало 7, нож 8) вдоль спектра. При этом пово­рачивается барабан, и на бланке, закрепленном на нем, вы­черчивается спектральная кривая.

9.4. КОЛОРИМЕТРЫ

9.4.1. Принцип действия фотоэлектрических колориметров

Принцип действия фотоэлектрических колориметров показан на рис. 9.9. Свет, даваемый источником /, отража­ется от образца 2 и объективами 3 направляется на ком­пенсационные светофильтры 4, приводящие кривые спект­ральной чувствительности фотоэлементов 5 к требуемым. Фотоэлементы должны давать токи, пропорциональные удельным координатам х?, у? и z?. Такое требование выте­кает из следующего. Из физики известна зависимость, свя­зывающая фототек i со спектральной чувствительностью s?

фотоэлемента, световым потоком Ф0? и коэффициентом отражения р? поверхности:



(9.1)

где с — коэффициент пропорциональности.

При сравнении формул (9.1) с формулами (5.13) видно, что фототоки пропорциональны значениям цветовых коор­динат в том случае, если чувствительность при данной дли­не волны пропорциональна удельным координатам цвета x?,y?,z?,



или если существуют равенства s1 (?) = х(?); s2 (?) = у (?); s3 (?) = z (?).

Не существует фотоэлементов, характеристики которых имели бы форму кривых сложения. Поэтому распределение чувствительности приемников по спектру приводят к кри­вым сложения. Делается это по тому же, излагаемому в теории фотопроцессов методу, по которому кривая спект­ральной чувствительности фотографического материала приводится к кривой видности. Чем точнее соответствие кривых, тем меньше погрешности определения цветовых координат или координат цветности. Ошибки в приведе­нии почти неизбежны, и именно это делает колориметри­ческий метод менее точным, чем метод расчета цвета по кривым отражения или поглощения. (Считается, что по­грешность колориметрического измерения цветовых коор­динат составляет несколько единиц третьего знака после запятой.) Кривые у? и z? просты по форме (рис. 9.10), поэтому светофильтры, с помощью которых добиваются приведения, получить легко. Кривая же х?

имеет два мак­симума, и нужная характеристика светофильтра, строго говоря, едва ли осуществима. Приходится искать обходные пути получения спектрального распределения фототока, необходимого для колориметрического определения коор­динаты х. Сделанные до сих пор предложения сводят­ся к следующим.



Рис. 9.9. Принципиальная схема фотоэлектрического колориметра



Рис. 9.10. Кривые сложения xyz и новая кривая хк

1. Использование подобия кривых z?, и левой (коротко­волновой) части хк. В этом случае координата находится из результатов, полученных двукратным измерением: пер­вый раз — за светофильтром, рассчитанным по правой части кривой x?, а второй раз — за светофильтром для кри­вой z?.. Источник погрешности заключается в неполном по­добии кривой z? левой части кривой x?.

2. Применение для моделирования кривой х? двух све­тофильтров и двух фотоэлементов. Таким способом дости­гается большая, чем в первом случае, точность измерений Однако конструкция прибора и техника измерений услож­няются.



3. Замена кривой х?, на кривую хн? (х? новая), близ­кую к ней, но имеющую один максимум и, следовательно, легко реализуемую (пунктирная кривая на рис. 9.10). По­следний путь был использован при разработке колоримет­ров типа КНО.

9.4.2. Фотоэлектрический колориметр КНО-3

Колориметр предназначен для измерения координат цветности х и у, необходимых для определения положения точки на цветовом графике xyz, а также коэффициента от­ражения р непрозрачного образца или коэффициента про­пускания т прозрачного. Определение коэффициентов дает возможность перейти от координат цветности xyz к коор­динатам цвета XYZ.

Оптическая схема прибора показана на рис. 9.11. Нить лампы 1 изображается конденсором 2 в плоскости объекти-



Рис. 9.11. Оптическая схема колориметра КНО-3

ва 3. Для регулирования яркости служит ирисовая диаф­рагма 4, расположенная между линзами конденсора. В оправку 5 помещается светофильтр, приводящий цветовую температуру к нужному значению. Непрозрачный образец 6 освещается пучком, прошедшим через объектив 3 и от­раженным от зеркала 7. При этом световой пучок проходит через отверстие в кольцевом фотоэлементе 8. Отразившись от образца 6, излучение падает на фотоэлемент 8, ток кото­рого поступает в электрическое отсчетное устройство при­бора. Если образец прозрачен, то в положение 6 вместо не­прозрачного образца ставят белый эталон. Прозрачный об­разец помещается в кассету, устанавливаемую вместо оправки 5. Диски 9 и 10, которые можно поворачивать с помощью рукояток 11, снабжены светофильтрами. В окна диска 9 поставлены нейтральные светофильтры, а в окна диска 10 — компенсационные , приводящие характеристики фотоэлементов к нужной форме. Кроме того, в диске находятся синий и красный светофильтры для контроля цвето­вой температуры лампы прибора. Внешний вид колоримет­ра дан на рис. 9.12.

На передней панели прибора находится показывающее устройство 1, защищенное стеклом. Точка пересечения двух струн (на рисунке — две тонкие пересекающиеся ли­нии) указывает точку цветового графика, координаты ко­торой совпадают с цветовыми координатами измеряемого образца.


Кроме линии локуса, на графике вы­черчена кривая коэффи­циентов отражения и пропускания. Она пе­ресекает поле реальных цветов.

На передней панели расположены гнезда 2 подстройки потенцио­метра. Внутри гнезд находятся оси, в торцах которых вырезаны шли­цы под отвертку. Пере­ключатель 3 регулирует чувствительность гальва­нометра при измерении коэффициента отражения или пропускания образца. Ру­коятка 4 обозначена на панели буквой а. Она управляет левой струной, направленной от нее и называемой, как и рукоятка, струной а. Рукоятка 5 (на панели надпись «под­стройка», на рисунке не видна) предназначена для установ­ки гальванометра на нуль. Тумблер 6 (надписи на панели: «гальванометр», «точно», «грубо») служит для включения гальванометра. Чувствительность прибора в положении тумблера «точно» в 100 раз выше, чем при положении «гру­бо». Рукоятка 7 имеет обозначение ? и управляет струной ?. Окно 8 вырезано для наблюдения за гальванометром. На правой панели находятся рукоятки 9 и 10 для вра­щения дисков, обозначенных на рис. 9.11 теми же цифра­ми.

На верхней панели имеется прижимное устройство 11, в него помещают измеряемый образец. Вытягиванием ри­фленой головки поднимают зажимной диск, открывая не­подвижную пластинку с отверстием для образца. На обо­ротной стороне подвижной пластинки, входящей в непо­движную, находится белый эталон, который устанавливают



Рис. 9.12. Колориметр КНО-3

при измерении прозрачных образцов. 12—кассета для прозрачных образцов и светофильтров, 13 — кожух вен­тиляционного устройства осветителя.

Перед измерениями устанавливают требуемую цветовую температуру лампы (источник А, В или С). Калибруют при­бор по эталону белого. Устанавливают образец и поочеред­но вводят светофильтры XYZ. Вращением рукояток «под­стройка», «Y», «?» и «?» приводят стрелку гальванометра, видную в окно панели, к нулю.

Коэффициент яркости измеряется при светофильтре «Y» путем сравнения образца с эталоном, коэффициент от­ражения которого дается в паспорте.


Коэффициент яркости образца указывается точкой пересечения струны «?» с ли­нией р на цветовом графике.

9.5. КОМПАРАТОР ЦВЕТА ЭКЦ-1

Схема прибора приведена на рис. 9.13. Два световых пуч­ка от лампы 1 (источник А) направлены объективами 2 на призмы 3. Диск 4, имеющий от­верстие, вращается мотором 5 и попеременно перекрывает све­товые пучки, отражаемые зер­кальными гранями призм. Для уравнивания пучков служат сет­чатые диафрагмы 6; изменение их пропускания достигается из­менением угла наклона сеток. Линзы 7 направляют выравнен­ные по мощности пучки на сравниваемые образцы 8 (эта­лонный и определяемый). Гео­метрия освещения и наблюде­ния — 0/дифф: свет падает на образцы под прямым углом, а отраженный поток интегрирует­ся сферой 9. Для устранения зеркальной составляющей слу­жит ловушка 10. Свет, отра­женный от образцов 8 и рассеян­ный сферой, направляется через пластмассовый светопровод, выполненный в виде стержня 11, и сменные корригирующие светофильтры 12 и 13 на фотоумножитель 14. Светофильтры заключены в диски. В первом из них — светофильтры, при-



Рис. 9.13. Оптическая схе­ма компаратора

водящие цветовую температуру лампы 1 к цветовой темпе­ратуре источников В и С. Светофильтры второго диска при­водят кривую спектральной чувствительности фотоумно­жителя к кривым сложения хн

(?) (см. с. 124), у (?) и z (?). При вращении диска 4 сравниваемые образцы 8 попере­менно освещаются. Ток, возбуждаемый в фотоумножителе 14, генерируется в виде прямоугольных импульсов. Лога-рифматор 15 логарифмирует фототоки. Если цветовые ха­рактеристики измеряемого образца и эталона одинаковы, импульсы тоже одинаковы — их переменная составляющая равна нулю. Если цветовые характеристики различны, пе­ременная составляющая пропорциональна разности лога­рифмов фототоков, возбуждаемых сравниваемыми образ­цами, т. е.



Это значит, что за каждым из светофильтров второго диска переменная составляющая равна:


Содержание раздела