特殊材料的色彩測量一直是顏色測量領域的難點,它特殊的材料性質使得顏色捕捉變得異常困難。那么,如何測量特殊色彩呢?本文以熒光色和金屬色顏色的測量進行舉例說明。
熒光色
當你看到熒光色時,雖然色彩不是真正的光源,但會顯得它本身在發(fā)光一樣。 當光線射向熒光物質時,光線會被物質所吸收,再以光譜范圍內另一波長的可見光形式釋放,通常是比原來波長更大。
可見光波長范圍是從380nm到780nm。舉例來說,熒光物質吸收360nm波長的光線再以420nm波長的光線釋放,這樣,測量值中420nm這點波長的反射率或許會超過100%。 由于更多數(shù)量的光線變?yōu)榭梢姽?,因此人眼感覺就像物體本身在發(fā)光。 測量不含熒光的物質的樣品時,分光濾鏡位置可以在光源和樣品之間或樣品和接收器之間。但在測量含有熒光物質的樣品時,為了符合人眼感觀視覺,分光濾鏡必須在樣品和接收器之間,只有這樣,才能使整個光源光譜照射在樣品上。因此在用分光測色計測含熒光物質的樣品時,必須保證光源的光譜能量分布包含有紫外光范圍。
金屬色
為了達到色彩絢麗的效果,許多涂料特別是汽車用方面涂料都使用了染色劑與金屬粒薄片相混合的方法。在金屬漆中,由于金屬薄片的作用,光線會向各個方向反射,雖然它們一般來說都是同方向線性排列的。由于有金屬薄片引起的不同方向的鏡面反射光的作用,使人眼看到的物體顏色也有所不同。
在一個接近金屬片作用下的鏡面反射光的角度觀察時,我們會看到高亮度的顏色。 在一個金屬薄片未影響的角度下,我們則看到了較暗的顏色??傊?,用分光測色計測量金屬色時,在多角度下測量取值是很有必要和有效的。所以一般采用多角度分光測色儀進行測量。它可以很好地檢測各個角度的顏色,從而生成精準的顏色數(shù)據(jù)。