DE3200292C2 - Verfahren zur Übermittlung einer Farbinformation und zur Herstellung eines einer vorgegebenen Farbe entsprechenden Farbstoffansatzes - Google Patents
Verfahren zur Übermittlung einer Farbinformation und zur Herstellung eines einer vorgegebenen Farbe entsprechenden FarbstoffansatzesInfo
- Publication number
- DE3200292C2 DE3200292C2 DE3200292A DE3200292A DE3200292C2 DE 3200292 C2 DE3200292 C2 DE 3200292C2 DE 3200292 A DE3200292 A DE 3200292A DE 3200292 A DE3200292 A DE 3200292A DE 3200292 C2 DE3200292 C2 DE 3200292C2
- Authority
- DE
- Germany
- Prior art keywords
- color
- given
- disks
- combinations
- combination
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 30
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 title description 7
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 title 1
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 abstract description 38
- 239000000975 dye Substances 0.000 abstract description 35
- 239000002131 composite material Substances 0.000 abstract description 20
- 239000000654 additive Substances 0.000 abstract description 17
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 abstract description 17
- 239000000049 pigment Substances 0.000 abstract description 12
- 239000000203 mixture Substances 0.000 abstract description 8
- 238000010923 batch production Methods 0.000 abstract 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 abstract 1
- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 17
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 15
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 14
- 238000012937 correction Methods 0.000 description 9
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 5
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 5
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 description 5
- WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N tungsten Chemical compound [W] WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 5
- 229910052721 tungsten Inorganic materials 0.000 description 5
- 239000010937 tungsten Substances 0.000 description 5
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 4
- 239000000463 material Substances 0.000 description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 3
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 description 3
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 3
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 description 3
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 3
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 238000005286 illumination Methods 0.000 description 2
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 2
- 238000005375 photometry Methods 0.000 description 2
- 230000000007 visual effect Effects 0.000 description 2
- 229940126062 Compound A Drugs 0.000 description 1
- NLDMNSXOCDLTTB-UHFFFAOYSA-N Heterophylliin A Natural products O1C2COC(=O)C3=CC(O)=C(O)C(O)=C3C3=C(O)C(O)=C(O)C=C3C(=O)OC2C(OC(=O)C=2C=C(O)C(O)=C(O)C=2)C(O)C1OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 NLDMNSXOCDLTTB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 1
- 230000002457 bidirectional effect Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 230000001419 dependent effect Effects 0.000 description 1
- 238000013461 design Methods 0.000 description 1
- 238000011161 development Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000002349 favourable effect Effects 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 description 1
- 238000011179 visual inspection Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/46—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
- G01J3/461—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters with colour spinners
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/46—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
- G01J3/462—Computing operations in or between colour spaces; Colour management systems
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/46—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
- G01J3/463—Colour matching
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01J—MEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
- G01J3/00—Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
- G01J3/46—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters
- G01J3/465—Measurement of colour; Colour measuring devices, e.g. colorimeters taking into account the colour perception of the eye; using tristimulus detection
Landscapes
- Physics & Mathematics (AREA)
- Spectroscopy & Molecular Physics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Mathematical Physics (AREA)
- Theoretical Computer Science (AREA)
- Spectrometry And Color Measurement (AREA)
Abstract
Bei einem Verfahren zur Übermittlung einer Farbinformation und zur Herstellung eines einer vorgegebenen Farbe entsprechenden Farbstoffansatzes wird ein vorgegebenes Farbdefi nitionssystem, welches eine gegebene Farbe definiert, wenn sie in einem spezifischen Licht betrachtet wird, verwendet, um eine Farbeingabeinformation zu definieren. Mit einem Satz von unterschiedlich gefärbten Scheiben kann durch gleichzeitiges Drehen und Mischen nach dem Maxwell-Scheibenprinzip eine additive Mischung ausgeführt werden, wobei selektive Abschnitte dieser Scheiben freigelegt sind. Für die Ansatzherstellung werden alle möglichen Kombinationen und Unterkombinationen des Satzes von Scheiben berechnet, die die gleichen Parameter in dem gegebenen Farbsystem der Eingabefarbe geben. Alle diese bewerteten Kombinationen und bewerteten Unterkombinationen werden nun zur Bestimmung einer einzelnen mittleren zusammengesetzten gewerteten Kombination der Farbscheiben gemittelt. Diese einzige gemittelte bewertete Kombination wird zur Herstellung einer Farbe verwendet, bei der die Metamerie auf ein Minimum reduziert ist, wenn diese Farbe durch Färbemittel oder Pigmente angepaßt ist. Die zusammengesetzten bewerteten Kombinationen der Scheiben werden dann direkt in Spektralreflexionsstärken umgewandelt, wodurch man eine Eingabe für ein Normfarbanpaßsystem erhält. Mit diesem System wird eine angepaßte Farbe durch Kombination einer Vielzahl von Pigmenten oder Farbstoffen, die in dem Farbanpaßsystem vorhanden ..
Description
a) eine gewünschte Farbe in Ausdrücken wenigstens dreier Variablen eines gegebenen Farbdefinitionssystems
definiert wird,
b) a!ie möglichen abgewogenen Kombinationen
eines Satzes von N (drei oder mehr) Farbscheiben berechnet werden, die, wenn sie additiv
entsprechend den abgewogenen Prozentsätzen durch Drehen der Scheiben und Freisetzen
selektiver Abschnitte additiv gemischt werden, die gleiche Farbe wie die gewünschte Farbe
erzeugen,
c) alle abgewogenen Kombinationen dieser Berechnung zur Bestimmung einer einzigen
mittleren zusammengesetzten abgewogenen Kombination von N Farbscheiben gemittelt
werden, wodurch die Metamerie zwischen der durch die N Farbscheiben erzeugten Farbe und
der durch die Farbstoffe hergestellten Probe auf ein Minimum reduziert wird,
d) für die einzige gemittelte zusammengesetzte abgewogene Kombination von N Farbscheiben
eine zusammengesetzte Spektralkurve des Prozentsatzes der Reflexionsstärken entsprechend
der Wellenlänge dadurch errechnet wird, daß die bekannten Spektralreflexionsstärkenkurven
für jede der N Farbscheiben entsprechend dem abgewogenen Prozentsatz einer
jeden der N Farbscheiben in der einzigen gemittelten zusammengesetzten abgewogenen
Kombination der N Farbscheiben, die durch die Mittelung bestimmt ist additiv kombiniert
werden und
e) ein der gegebenen Farbe entsprechender Farbstoffansatz durch subtraktivcs Mischen
einer Vielzahl von bekannten Farbstoffen bestimmt wird, welche bekannte Spektralkurven
haben.
45
2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß
a) die N Farbscheiben, von denen selektive Abschnitte entsprechend den Prozentsätzen in
der einzigen gemittelten zusammengesetzten abgewogenen Kombination von N Farbscheiben,
die durch Mittelung erhalten ist, gedreht werden, um die gewünschte Farbe durch additives Mischen der N Farbscheiben zu
simulieren,
b) eine Farbprobe aus dem berechneten Farbstoffansatz hergestellt wird und
c) die hergestellte Farbprobe mit der simulierten gewünschten Farbe verglichen wird, die durch
Drehen erzeugt wurde.
das additive Mischen der vorher festgelegten Farben an den Scheiben freigesetzt sind,
b) eine gewünschte Farbe durch selektives Ändern des Betrags einer jeden der N rotierenden
Scheiben zusammengesetzt wird, die in dem Sichtbereich frei sind,
c) die Prozentsätze einer jeden der N Farbscheiben gemessen werden, die in der Sichtfläche
freiliegen, um die gegebene Farbe zu erzeugen,
d) die Spektralkurve jeder der bekannten Farben einer jeden der Farbscheiben bestimmt wird,
e) eine zusammengesetzte Spektralkurve der gewünschten Farbe durch Kombinieren der
Spektralkurven jeder der bekannten Farben jeder der Scheiben entsprechend den abgewogenen
Prozentsätzen jeder der N Farbscheiben errechnet wird, die in der Sichtfläche freiliegen,
wenn die gewünschten Farben simuliert werden, und
f) ein der gegebenen Farbe entsprechender Farbstoffansätz durch subtraktives Mischen
einer Vielzahl bekannter Farbstoffe bestimmt wird, die bekannte Spektralkurven haben.
4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß
a) der bestimmte Ansatz ansprechend auf einen Vergleich der hergestellten gefärbten Probe mit
der simulierten gewünschten Farbe korrigiert wird, um einen korrigierten subtraktiven Ansatz
herzustellen,
b) eine korrigierte Farbprobe aus dem erneut berechneten Farbstoffansatz hergestellt wird,
c) die korrigierte Farbprobe mit der simulierten gewünschten Farbe verglichen wird, die durch
das Drehen erzeugt wird, und
d) diese Korrektur, die korrigierte Herstellung und der Vergleich der korrigierten Farbprobe
wiederholt wird, bis das Vergleichen eine akzeptable Farbanpassung zwischen der korrigierten
Farbprobe und der Farbe ergibt, die durch Drehen der Farbscheiben erzeugt wurde.»
5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das gegebene Farbdefinitionssystem
das CIE-Farbwertsystem ist.
6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß man Farbeingabewerte
in einem anderen Definitionssystem als dem gegebenen Definitionssystem erhält und durch
Rechnen aus dem Eingabesystem in das Eingabedefinitionssystem umwandelt.
7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß sieben Farbscheiben
im Satz eingesetzt werden und daß drei, vier, fünf, sechs und sieben Scheiben gleichzeitig während der
Berechnung genommen werden.
3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, daß Die Erfindung betriff*, cm Verfahren zur Übermitt-
65 lung einer Farbinformation und zur Herstellung eines
a) eine Vielzahl von N Farbscheiben mit selektiv einer vorgegebenen Farbe entsprechenden Farbstoffansatzes.
Die Erfindung bezieht sich somit insgesamt auf das Feld der Farbkommunikationssysteme. Das Verfah-
variablen Prozentsätzen von Oberflächenbereichen gedreht werden, die in der Sichtfläche für
ren bildet ein Mittel für die tatsächliche Mitteilung einer Farbinformation und für die tatsächliche Bildung eines
Ansatzes aus Pigmenten oder Farbstoffen, der einer vorgegebenen simulierten Farbe entspricht die sich an
derselben Stelle wie die Farbstoffe selbst befinden kann oder nicht
Zur Anpassung einer gefärbten Probe ist es bekanntlich erforderlich, spezielle Messungen durchzuführen
oder Pigmente oder Farbstoffe physikalisch zu mischen und eine tatsächliche Probe herzustellen.
Es bestehi deshalb ein Bedürfnis nach Mitteln zur Herstellung einer angesetzten Farbe für eine Probe, die
eine minimale Metamerie zu der simulierten Farbe hat Man möchte Farbstoffkonzentrationen allein aufgrund
von simulierten Daten ansetzen, ohne daß jedes Mal photometrische Messungen erforderlich sind, wenn ein
Ansatz benötigt wird.
Die der Erfindung zugrundeliegende Aufgabe besteht deshalb darin, ein Verfahren zur Übermittlung einer
Farbinformation und zur Bildung eines Farbstoffansatzes zu schaffen, der einer gegebenen simulierten Farbe
angepaßt ist bzw. entspricht, ohne daß die Notwendigkeit einer photometrischen Ausmessung der simulierten
Farbe besteht.
Diese Aufgabe wird bei dem genannten Verfahren dadurch gelöst, daß die gewünschte Farbe zunächst in
Form von Parametern eines gegebenen Farbdefinitionssystems definiert wird. Das gegenwärtig am weitesten
verbreitete akzeptierte Farbsystem ist das auf den Lichtfarbwerten beruhende Farbdefinitionssystem der
Internationalen Beleuchtungskommission CIE.
Erfindungsgemäß wird eine Vielzahl von gefärbten Scheiben verwendet, von denen jede eine deutlich
andere Farbe hat, so daß Änderungen der additiven Mischung dieser Scheiben einen weiten Bereich
möglicher Farben ergeben. Unter Berücksichtigung der Herstellungscharakteristika und des Gesetzes der
Verringerung der Wiederkehr hat sich gezeigt, daß sieben gefärbte Scheiben für die erfindungsgemäßen
Zwecke besonders geeignet sind, obwohl die Erfindung auf diese Zahl nicht begrenzt ist.
Erfindungsgemäß werden alle möglichen Kombinationen des Satzes von Farbscheiben berechnet, die,
wenn sie additiv gemischt werden, beispielsweise durch Mischen beim Drehen nach dem Maxwell'schen
Scheibenprinzip, die gewünschte Farbe ergeben. Jeder angezeigten Scheibe wird ein bestimmter Prozentsatz
zugeordnet, so daß die Prozentsätze alier sieben Scheiben insgesamt 100 ergeben. Die Scheiben können
additiv mit jeder z. Zt. verfügbaren bekannten Art von Farbradgestaltung gemischt werden.
Alle gewichteten bzw. gewerteten Kombinationen dieses Rechenvorgangs werden dann gemittelt, wodurch
eine einzige mittlere zusammengesetzte gewertete bzw. abgewogene Kombination der Farbscheiben
bestimmt wird. Diese einzige mittlere zusammengesetzte abgewogene Kombination kann die Farbmetamerie
auf ein Minimum reduzieren, wenn die Farbe mit den Farbstoffen in Übereinstimmung gebracht wird.
Anhand vorher festgelegter bekannter Spektralkurven jeder einzelnen Scheibe und anhand der abgewogenen
Kombination, welche die zusammengesetzte Kombination ergibt, erhält man eine ausreichende Information
für die Berechnung der zusammengesetzten Spektralkurve der additiven Mischung der zusammengesetzten
Kombination. Nach der Bestimmung der Spektralkurve der zusammengesetzten Kombination
kann ein Farbstoffansatz aus Farben oder Pigmenten festgelegt werden. Dieser Ansatz enthält die Mischdaten
zum subtraktiven Mischen einer Vielzahl bekannter Farbstoffe in einem Rechensystem zur Herstellung von
Ansätzen, um eine Anpassung an die gewünschte simulierte Farbe zu erhalten.
Häufig ist diese erste als Ansatz hergestellte Farbprobe mit der gewünschten simulierten Farbe aus
einer Reihe von Gründen in der Praxis nicht identisch. Beispiele dafür sind Änderungen der Festigkeit oder
ίο Reinheiten von Farbstoffen oder Pigmenten. Aus
diesem Grund wird ein Korrekturzyklus eingeschlossen,
der die Farbstoffkonzentrationen neu formulieren kann, um einen korrigierten subtraktiven Ansatz zu erhalten,
der die gewünschte Übereinstimmung mit der simulierten Farbe ergibt.
Erfindungsgemäß werden somit Scheibenbereiche bestimmt, welche eine Farbe ergeben, die in Ausdrücken
von Eingabeparametern des ClE-Farbwertesystems definiert ist. Weiterhin wird eine Farbe mit einer
Vielzahl von Farbscheiben entwickelt Außerdem werden alle möglichen gewichteten Kombinationen
dieser Scheiben bestimmt, wobei gleichzeitig drei oder mehr verwendet werden können. Dadurch wird nach
additivem Mischen entsprechend diesen zugemessenen Prozentsätzen die gewünschte Farbe angezeigt Dabei
wird die Farbe dadurch erreicht, daß eine einzige mittlere zusammengesetzte gewertete Kombination der
Farbscheiben gebildet wird, um die Metamerie auf ein Minimum zu reduzieren, wenn die simulierte Farbe mit
Farbstoff angepaßt wird. Erfindungsgemäß läßt sich ein Farbansatz unter Einschluß eines Farbstoffkonzentrationskorrekturverfahrens
herstellen, das für die Korrektur realer Änderungen im Verfahren und bei den Materialien spezifisch günstig ist. Die Farbe wird unter
Verwendung eines Farbsimulators als Farbübermittlungsvorrichtung gebildet, wobei ein Betrachter verwendet
werden kann.
Anhand der Zeichnungen wird die Erfindung beispielsweise näher erläutert. Es zeigt
F i g. 1 ein Fließbild des erfindungsgemäßen Verfahrens,
F i g. 2 in einem Diagramm die Abhängigkeit der relativen Energie von der Wellenlänge bei Beleuchtung
mit Licht mit zwei unterschiedlichen Farbtemperaturen und
F i g. 3 die verschiedenen Spektralkurven von zwei Grautonfarben, von denen jede den gleichen Farbwert
hat, sowie eine daraus gemittelte Spektralkurve durch additive Mischung eines jeden Graus in gleichen
Beträgen.
Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum Übermitteln einer Farbinformation und insbesondere zur
Bildung eines Ansatzes aus Farbstoffen, der einer gegebenen simulierten Farbe entspricht, oder zum
Synthetisieren einer Farbe auf einem Farbrad, die numerisch beschreibbar ist, beispielsweise durch die
Farbwerte bzw. Farbmeßzahlen. Bei der schematischen Darstellung des Systems in F i g. 1 zeigt der Abschnitt 10
die von Hand und automatisch durchzuführenden Maßnahmen eines in der Praxis verwendeten Farbsimulators,
beispielsweise eines Farbrads, oder eines rotierenden Farbscheibensystems. Der Abschnitt 12 des
Systems umfaßt die normalen oder genormten Vorgänge bei der subtraktiven Mischung von Pigmenten oder
Farbstoffen, um einen Farbansatz zu erreichen. Mit diesem System wird durch Messen der Probep und
Berechnen der Anteile der Pigmente oder Farbstoffe in dem System eine Farbe entsprechend angepaßt und ein
Ansatz abgeleitet, der subtraktiv gemischt werden muß, um die Anpassung bzw. Übereinstimmung zu erreichen.
Gemäß der geläufigen Farbtechnologie ist das Mischen von Pigmenten und Farbstoffen ein subtraktives
Verfahren. Das Mischen von Farben mit Farbrädern nach dem Maxwell'schen Scheibenprinzip ist jedoch
additiv. Der Korrekturabschnitt 14 des Systems von Fi g. 1 wird hauptsächlich für die Fehlerkorrektur oder
die Produktionseinstellung benutzt und benötigt, um Probleme zu lösen, wie Änderungen der Festigkeit der
Farbstoffe oder Pigmente oder anderer Prozeßvariabler.
Zunächst ist es mit dem erfindungsgemäßen Verfahren möglich, eine Farbinformation zu erhalten. Diese
Farbinformation wird zweckmäßigerweise in das System in Ausdrücken von Parametern eines vorgegebenen
Farbinformationssystems eingegeben. Heutzutage ist in weitem Rahmen das Farbsystem der
CIE- Farbwerte international eingeführt. Dieses System definiert eine Farbe, wie sie betrachtet wird. Somit sind
die Werte dieses Systems spezifisch abhängig von der Lichtquelle, unter der die Farbprobe betrachtet wird.
Der Block 20 in F i g. 1 bezieht sich auf den Satz von Farbbezugsparametern.
Häufig stehen jedoch Farbinformationen zur Verfügung, die nicht in das vorgegebene Farbdefinitionssystem
passen. Diese Farbwerte sind in dem Block 16 als Nicht-C/E-Werte aufgeführt. Dadurch wird eine Umwandlungsrechnung
18 erforderlich, um diese nicht genormten Werte in die gegebenen Farbparameterwerte
für das erfindungsgemäße Verfahren umzuwandeln.
Ein anderes Farbdefinitionssystem 22 ist ein Farbordnungssystem,
bei welchem eine Vielzahl von Farbproben gezeigt wird, von denen jede eine leicht veränderte
Farbe darstellt. Bei einer derartigen Eingabe wird normalerweise eine Tabelle vorgesehen, um eine
tabellierte Umwandung 24 in das vorgegebene Farbsystem gemäß der Erfindung auszuführen. Jeder Eingang
in die Tabelle entspricht einer der aufgereihten Farbproben und wandelt die Probe in Normwerte um,
die erfindungsgemäß benutzt werden.
Auf diese Weise werden vorgegebene Systemwerte 20 für die Verwendung bei dem Verfahren erzeugt. Es ist
auch möglich, die Anfangsfarbe in Parametern des vorgegebenen Systems einzuführen, was durch die
Eingabe-Ausgabepfeile 66 veranschaulicht ist. Die Eingabe-Ausgabepfeile 62 und 64 beziehen sich auf die
Aufnahme oder Freigabe einer Färb- und Eingabeinformation entsprechend einem Nicht-C/E-Eingabewert 16
oder entsprechend den Ausdrücken des Farbordnungssystems 22.
Erfindungsgemäß wird eine Vielzahl von Farbscheiben verwendet, von denen jede eine Farbe hat, die sich
deutlich von der der anderen Scheiben unterscheidet, so daß, wenn diese Scheiben additiv zueinander, beispielsweise
durch Drehen nach dem Maxwell'schen Scheibenprinzip gemischt werden, ein weiter Bereich von sich
ergebenden Farben umfaßt wird. Wenn eine vorgegebene Farbe in dem vorgegebenen Farbdefinitionssystem
nach CIE-Farbwerten definiert ist, wird bei dem eo
erfindungsgemäßen Verfahren als nächstes die Berechnung 26 aller Kombinationen des Satzes von Farbscheiben
ausgeführt, beispielsweise von drei Scheiben oder mehr, die, wenn sie additiv nach zugeordneten bzw.
abgewogenen Prozentsätzen gemischt werden, eine Farbe ergeben, weiche die gleichen Farbwerte wie die
gewünschte Farbe hat Die Berechnung 26 ergibt somit eine Anzahl unterschiedlicher Kombinationen von jeder
der benutzten Scheiben. Beispielsweise ist eine Kombination von 20% Rot, 30% Gelb und 50% Grün, während
die andere Kombination 40% Grün, 30% Purpur und 30% Rot betragen kann. Es können mehr als drei
Scheiben verwendet werden. Wenn beispielsweise sieben Scheiben benutzt werden, findet die Berechnung
26 alle Kombinationen von drei, vier, fünf, sechs oder sieben Scheiben, die, wenn sie entsprechend den
verschiedenen Prozentsätzen additiv gemischt werden, eine Farbe ergeben, welche die gleichen drei Farbwerte
hat. Normalerweise hat bei sieben Scheiben bei dem Verfahren eine gegebene Farbe eine Anzahl von
unterschiedlichen Kombinationen in der Größenordnung von 10 bis 30. Da jede dieser Prozentmischungen
der Scheiben die gleichen Farbwerte hat, sind sie einander bei einer vorgegebenen Beleuchtung gieich.
Jede dieser einzelnen Kombinationen hat jedoch eine etwas andere Spektralkurve.
Dadurch, daß die einzelnen Spektralkurven jeder einzelnen Scheibe bekannt sind, kann eine Mitteilung 28
durchgeführt werden, bei der alle kombinatorischen additiven Paarungen gemittelt und eine einzige mittlere
oder zusammengesetzte abgewogene Kombination gebildet wird, auf die als einzige gemittelt, zusammengesetzte
abgewogene Kombination der Vielzahl von Farbscheiben Bezug genommen wird. Diese abgewogene
Kombination hat die gleichen Farbwerte wie jede der Einzelkombinationen, jedoch eine Spektralkurve,
die nicht zu jeder einzelnen Kombination identisch ist Es handelt sich somit um den bemessenen bzw.
abgewogenen Mittelwert.
Diese Werte 30 werden bei dem Mittelungsschritt 28 bestimmt oder direkt durch den Eingabe-Ausgabe-Pfeil
68 erhalten.
Die mit der Berechnung 26 und der Mittelung 28 erhaltene einzige gemittelte zusammengesetzte abgewogene
Kombination hat eine minimale Metamerie zwischen einer simulierten Farbe und einer später als
Ansatz herzustellenden Probe. Die CAE-Farbwerte hängen ab von der Lichtquelle, unter der eine
Farbprobe betrachtet wird, sowie in bestimmtem Ausmaß von Unempfindlichkeitsänderungen des
menschlichen Auges bei verschiedenen Wellenlängen. Aus diesem Grund können zwei Farben, wenn sie im
Kunstlicht betrachtet werden, einander vollständig entsprechen, während sie bei Betrachtung von Tageslicht
nur wenig übereinstimmen. Erfindungsgemäß werden deshalb automatisch Farbstoffansätze bestimmt,
bei denen die Farbänderungen unter unterschiedlichen Beleuchtungen zwischen der simulierten
Farbe und der Farbprobe auf ein Minimum reduziert sind. Darauf wird als ein nicht-metamerisches Anpassen
Bezug genommen. Diese minimale Metamerie wird erfindungsgemäß infolge der Bildung der zusammengesetzten
ausgewogenen Kombination der Farbscheiben erreicht, was anhand der Fig.2 und 3 näher erläutert
wird.
In Fig.2 sind eine Spektralkurve 82 der Amplitude
über der Wellenlänge für gewöhnliches Tageslicht sowie eine Spektralkurve 80 einer Wolframfadenlampe
gezeigt, die bei 2854° K arbeitet Ein Vergleich der :
beiden Kurven zeigt, daß das Tageslicht eine gleichmäßigere relative Energie hat, die über dem Wellenlängen- ;■;
Spektrum emittiert wird, während das Kunstlicht eine U niedrige relative Energie in Bereichen kürzerer vg
Wellenlänge und eine sehr hohe relative Energie in £<
Bereichen größerer Wellenlänge aufweist Das heißt, f.
daß die Wolframfadenlampe dazu neigt, Unterschiede ff
zwischen zwei Farben in den Bereichen mit größerer Wellenlänge bzw. im Rotbereich zu verstärken.
F i g. 3 zeigt zwei Spektralkurven 74 und 78 für Graufarben, wie sie sich bei der Berechnung 26 ergeben.
Diese Spektralkurven 74 und 78 gibt es tatsächlich für zwei Kombinationen von Scheiben, welche jeweils den
gleichen ClE- Farbwert haben. Bei vorgegebenem Tageslicht erscheinen diese beiden Graufarben gleich,
da ihre Kurven sehr nahe beieinander liegen und da das Tageslicht in der abgestrahlten Energie längs des
sichtbaren Wellenlängenspektrums in etwa gleich ist. Wenn diese beiden Farben jedoch unter dem Wolframfadenlicht
der Spektralkurve 80 betrachtet werden, werden die Unterschiede am hochliegenden Ende des
Spektrums verstärkt. Zwischen 650 und 700 nm ist die Strahlungsenergie der Spektraikurve 78 höher als der
Spektralkurve 76. Diese Differenz wird durch die extrem hohe Energie des Wolframfadenlichts in diesem
Bereich gesteigert. Aus diesem Grund gibt es eine merkliche Verschiebung in der Graufarbe der Spektralkurve
78 zu einer rötlichen Färbung, wenn mit der Linie 80 entsprechendem Kunstlicht betrachtet wird. Wenn
also eine Frau eine graue Bluse mit der Farbe der Spektralkurve 74 und einen Rock mit der Farbe der
Spektralkurve 78 tragen würde, wurden die Farben perfekt zueinanderpassen, solange sie unter Tageslicht
betrachtet werden. Sobald die Frau jedoch in einen mit einer Wolframfadenlampe der Spektralkurve 80 ausgeleuchteten
Raum gehen würde, würde der Unterschied der tatsächlichen Spektralkurven ihrer Bluse und ihres
Rocks hervorgehoben, wobei der Rock seine Farbe nach Rötlichgriu verändern würde, was eine schlechte
Abstimmung ergeben würde. Die beiden Graufarben wurden dann als metamerisch bezeichnet werden. Dies
ist jedoch unerwünscht und soll bei Farbanpaßverfahren vermieden werden. Erfindungsgemäß wird das Potential
für solche Farbänderungen durch Verwendung der zusammengesetzten Kurve 76 als Werte für den
Scheibensimulator auf ein Minimum reduziert, wenn die additive Syntheseberechnung 32 ausgeführt wird. Aus
diesem Grund wird die Metamerie bei Einsatz des erfindungsgemäßen Verfahrens auf ein Minimum
reduziert.
Eine wesentliche Eigenschaft der Erfindung besteht auch darin, daß sichtbar gemacht wird, welche
Kombination von Scheiben die Mischung mit der konstantesten Farbe ergibt.
Die Werte 30 werden deshalb insbesondere durch die Färbungen der Scheiben bestimmt. Die Werte 30
können beispielsweise 10% für schwarze, grüne, purpurne und rote Scheiben sowie 20% für organeene.
gelbe und blaue Scheiben betragen. Diese spezielle Prozentkombination, die 100% ergibt, zeigt, daß die
einzige additiv zusammengesetzte Kombination der Scheiben die Anpassung für die vorgegebene Farbe
ermöglicht Die additive Synthese 32 läßt sich leicht ausführen, da die Spektralkurven jeder der vorgegebenen
sieben, im System gespeicherten Scheiben einfach zu ermitteln sind. Auf diese Weise ist ein Prozentsatz
der Reflexionsstärke bei jeder Wellenlänge der synthetisierten zusammengesetzten Farbe am Punkt 34
des Verfahrens einheitlich. An diesem Punkt können die Prozentsätze der Reflexionsstärke, die durch additive
Kombination der Reflexionsstärken über der Wellenlänge erhalten worden sind, bei der subtraktiven
Anpassung 44 verwendet werden. Das heißt mit anderen Worten, daß, wenn die Spektralkurven für jede
der Scheiben bekannt sind und man die bekannten Prozentsätze jeder dieser Scheiben in der zusammengesetzten
ausgewogenen Kombination kennt, die notwendig ist, um der vorgegebenen Farbe so die maximale
Konsistenz zu geben, ist es möglich, eine Prozentsatzkurve des Reflexionsvermögens bezogen auf die
Wellenlänge für jede zusammengesetzte synthetisierte Farbe aufzustellen. Ein Beispiel für eine solche Kurve ist
die Spektralkurve 76 in F i g. 3.
Wenn die analytische Grundmessung des Reflexions-Stärkenprozentsatzes
abhängig von der Wellenlänge gegeben ist, die unabhängig von der Lichtumgebung ist,
kann fortgefahren werden, einen Ansatz für die Farbstoffe auszuarbeiten, der einer gegebenen simulierten
Farbe angepaßt ist, und zwar durch substratktives Mischen einer Vielzahl von bekannten Pigmenten und
Farbstoffen, die für das Verfahren zur Verfügung stehen. Diese Farbstoffe werden gemäß 44 subtraktiv
angepaßt, wobei zunächst ein Ansatz bei 46 gewählt wird. Man erhält Farbkonzentrationen 48. Durch die
Ausgabe 70 kommt ein Ansatz. Dieser Ansatz wird zur Herstellung einer anfänglichen Farbprobe 50 an einem
vorgegebenen Material bei 52 verwendet.
Die hergestellte Probe aus gefärbtem Material wird mit der simulierten Farbe bei 42 verglichen. Es ist
möglich, daß eine Entsprechung aufgrund vieler Änderungen nicht akzeptierbar ist, die sich physikalisch
ergeben, beispielsweise aufgrund von Änderungen der Festigkeiten der Farbstoffe oder Pigmente. Wenn eine
Entsprechung mit der simulierten Farbe 42 bei optischer Betrachtung 40 nicht erreicht wird, können die
Farbkonzentrationen leicht geändert werden. Verglichen mit dem Prozentsatz der Reflexionsstärken bei
jeder Wellenlänge des anfänglichen Ansatzes 54 wird die neue Information zur substraktiven Ansatzkorrektur
56 verwendet. Die Ausgabe 72 gibt eine korrigierte Ansatzkonzentration 58. Man stellt eine korrigierte
Probe bei 60 her, die wieder mit der simulierten Farbe 42 verglichen wird. Es kann ein weiterer Korrekturschritt
ausgeführt werden, falls dies erforderlich ist.
Wenn die genormten Farbdefinitionsparameter der bei 34 definierten Farbe bestimmt werden sollen, ist es
möglich, die Berechnung 36 zur Bestimmung der C/F-Farbwerte oder der Werte für jedes andere
gegebene zu verwendende System für die Spektralkurve bei 34 durch Integration der Spektralkurve
auszuführen, die für die gegebene Lichtquelle, unter der die Betrachtung stattfindet, und für die Änderungen der
Farbbetonung am menschlichen Auge richtig ausgewogen ist. Auf diese Weise werden neue C7£-Farbwerte für
die Ausgabe am Pfeil 66 oder durch volle Tabellierung oder Umwandlung über die Ausgabepfeile 62 oder 64
bestimmt.
Bezugszeichenliste
10 Farbsimulatorabschnitt
12 Abschnitt für subtraktive Farbmischung
14 Korrekturabschnitt
16 Nicht-C/ß-Eingabewerte
18 Umwandlungsberechnung
20 C/E-x-y-z-Farbwerte
14 Korrekturabschnitt
16 Nicht-C/ß-Eingabewerte
18 Umwandlungsberechnung
20 C/E-x-y-z-Farbwerte
22 Wert eines Farbordnungssystems
■ 24 tabellierte Umwandlung
26 Berechnung aller Kombinationen additiver Paarungen von N Farbscheiben
■ 24 tabellierte Umwandlung
26 Berechnung aller Kombinationen additiver Paarungen von N Farbscheiben
28 Mittelwertbildung aus allen kombinatorischen additiven Paarungen als eine zusammengesetzte
gewichtete Kombination
30 Scheibensimulatorwerte
30 Scheibensimulatorwerte
32 34
36 38
40 42 44 46 48 50 52 54
56 58 60 62 64} 66 68
additive Syntheseberechnung Prozentsatz der Reflexionsstärke bei jeder Wellenlänge
für die synthetisierte Farbe C/f-Farbwertintegration Einstellung des Prozentsatzes von N freigesetzten
Farbscheiben visuelle Rückkoppelung simulierte Farbe subtraktive Paarung anfängliche Ansatzwahl
Farbstoffkonzentration anfängliche Farbprobenherstellung hergestellte Probe des gefärbten Materials
Reflexionsstärkenprozentsatz des anfänglichen Ansatzes bei jeder Wellenlänge subtraktive Ansatzkorrektur
korrigierte Farbkonzentration korrigierte Probenherstellung
Operatoreingabe oder Systemausgabe
70} 1 Systemausgabe für Farbstoffansatz
Doppelpfeil ausgezogen:
Bidirektionale Systemoperation Doppelpfeil gestrichelt:
Bidirektionaler visueller Vergleich zwischen simulierter Farbe und hergestellter Probe
Pfeil:
Unidirektionale Systemoperation Rechteck:
Systemrechenvorgänge Rechteck mit zwei abgerundeten Schmalseiten:
Erzeugung von Sätzen von farbbezogenen Zahlen Parallelogramm:
Inaugenscheinnahme der erzeugten Farbe Sechseck:
Vom Operator ausgeführte Maßnahme 74 Spektralkurve für 1. Graufarbe
76 gemittelte Spektralkurve für beide Graufarben 78 Spektralkurve für 2. Graufarbe
80 Spektralkurve einer Wolframfadenlampe 82 Spektralkurve für Tageslicht
Hierzu 2 Blatt Zeichnungen
Claims (1)
1. Verfahren zur Übermittlung einer Farbinformation und zur Herstellung eines einer vorgegebenen
Farbe entsprechenden Farbstoffansatzes, dadurch gekennzeichnet, daß
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| US23507781A | 1981-02-17 | 1981-02-17 |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| DE3200292A1 DE3200292A1 (de) | 1982-09-02 |
| DE3200292C2 true DE3200292C2 (de) | 1983-12-08 |
Family
ID=22884011
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| DE3200292A Expired DE3200292C2 (de) | 1981-02-17 | 1982-01-07 | Verfahren zur Übermittlung einer Farbinformation und zur Herstellung eines einer vorgegebenen Farbe entsprechenden Farbstoffansatzes |
Country Status (6)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPS57148218A (de) |
| DE (1) | DE3200292C2 (de) |
| FR (1) | FR2500159A1 (de) |
| GB (1) | GB2093214A (de) |
| IT (1) | IT1237557B (de) |
| SE (1) | SE8200918L (de) |
Families Citing this family (8)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US4403866A (en) * | 1982-05-07 | 1983-09-13 | E. I. Du Pont De Nemours And Company | Process for making paints |
| GB8318671D0 (en) * | 1983-07-11 | 1983-08-10 | Ici Plc | Colour formulation |
| JPS62149760A (ja) * | 1985-12-24 | 1987-07-03 | Sakata Shokai Ltd | 着色剤の調製方法 |
| DE59102779D1 (de) * | 1990-03-02 | 1994-10-13 | Ciba Geigy Ag | Verfahren zur Bestimmung von Färbe- und Druckrezepten nach einer Farbvorlage. |
| ES2146159B1 (es) * | 1998-03-06 | 2001-03-16 | Taulell S A | Procedimiento de fabricacion de tintas serigraficas con control preestablecido de su color y tonalidad, utiles en la decoracion de baldosas ceramicas. |
| EP1174694B1 (de) * | 2000-02-23 | 2012-12-05 | Dainichiseika Color & Chemicals Mfg. Co. Ltd. | Verfahren zur ermittlung der reproduzierbarkeit einer farbtonprobe durch computergestütztes farbmanagement |
| US8467090B2 (en) | 2009-03-03 | 2013-06-18 | Columbia Insurance Company | Color selection apparatus and method for producing low metameric color merchandise |
| EP2384904B1 (de) * | 2010-05-04 | 2013-04-24 | Benjamin Moore&Co. | Vorrichtung und Verfahren zur Verteilung von Farbmustern |
Family Cites Families (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR1327954A (fr) * | 1962-04-18 | 1963-05-24 | Valspar Corp | Appareil de présentation de couleurs sélectivement changeables |
| US3916168A (en) * | 1973-10-09 | 1975-10-28 | Mobil Oil Corp | Color matching surface coatings containing metallic pigments |
-
1982
- 1982-01-07 DE DE3200292A patent/DE3200292C2/de not_active Expired
- 1982-01-12 JP JP57002343A patent/JPS57148218A/ja active Pending
- 1982-01-26 IT IT8219299A patent/IT1237557B/it active
- 1982-01-27 FR FR8201248A patent/FR2500159A1/fr active Granted
- 1982-02-16 SE SE8200918A patent/SE8200918L/ not_active Application Discontinuation
- 1982-02-17 GB GB8204649A patent/GB2093214A/en not_active Withdrawn
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| NICHTS-ERMITTELT |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| FR2500159A1 (fr) | 1982-08-20 |
| IT1237557B (it) | 1993-06-08 |
| JPS57148218A (en) | 1982-09-13 |
| GB2093214A (en) | 1982-08-25 |
| SE8200918L (sv) | 1982-08-18 |
| DE3200292A1 (de) | 1982-09-02 |
| IT8219299A0 (it) | 1982-01-26 |
| FR2500159B1 (de) | 1985-01-11 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| DE2636876C2 (de) | Verfahren zur Einstellung von farbigen Lampen zur Mischbeleuchtung | |
| EP2005799B1 (de) | Farbtemperatur- und farbortsteuerung für eine leuchte | |
| EP0020494B1 (de) | Verfahren zur reproduktion von originalvorlagen welche bezüglich ihres farbgehaltes nach einem dreibereichtsverfahren abgetastet werden | |
| DE10340005B4 (de) | Verfahren zur Herstellung einer lichtemittierenden Diodenvorrichtung | |
| JP4834130B2 (ja) | Ccmによる調色サンプルの再現性の評価方法 | |
| EP0152950B1 (de) | Verfahren zum Schätzen des Ergebnisses einer Einfärbung und zur Reproduktion einer gegebenen Farbe | |
| DE2045341A1 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Auswahl von Farbpigmenten zwecks Farbanpassung eines Gegenstandes, insbesondere eines farbigen Flächenüberzuges | |
| DE3207369A1 (de) | Verfahren und vorrichtung zum messen und regeln der farbe einer sich bewegenden materialbahn | |
| EP0446168A1 (de) | Verfahren zur Bestimmung von Färbe- und Druckrezepten nach einer Farbvorlage | |
| DE2805511B2 (de) | Verfahren zum Angleichen einer hergestellten Anstrichfarbe an eine Standard-Anstrichfarbe | |
| DE60103931T2 (de) | Verfahren zur auswahl einer formel für eine schicht oder mehrere schichten eines mehrschichtigen überzugs | |
| DE2343097A1 (de) | Die fotometrische bestimmung von konzentrationsverhaeltnissen | |
| DE3914185C2 (de) | ||
| DE3200292A1 (de) | Verfahren zur uebermittlung einer farbinformation und zur herstellung eines einer vorgegebenen farbe entsprechenden farbstoffansatzes | |
| DE69712432T2 (de) | Verfahren und Vorrichtung zur Messung des Aschegehaltes von Nahrungsmitteln | |
| DE112017004403T5 (de) | Endoskopsystem und charakteristischer betrag-berechnungsverfahren | |
| KR20030010599A (ko) | 임의의 타깃 컬러를 생성하기 위한 염료 혼합물의 제조 | |
| CH465903A (de) | Verfahren zum Prüfen und Einstellen der Farbe einer mehrere Farbstoffe enthaltenden Farbstoffmischung | |
| DE2459456A1 (de) | Verfahren zur steuerung der belichtung bei der herstellung von fotografischen farbkopien | |
| DE60202100T2 (de) | Verfahren zur Erlangung einer Farbpalette | |
| DE102007008850B4 (de) | Verfahren zum Bestimmen eines farbmetrischen Wertes, insbesondere eines Weißgrades, einer einen optischen Aufheller enthaltenden Materialoberfläche | |
| DE2829347A1 (de) | Belichtungssteuerungsverfahren und nach dem verfahren arbeitendes farbkopiergeraet | |
| DE1619382A1 (de) | Verfahren zur Bestimmung der Rezepturen von Farbmischungen fuer das Einfaerben von gebuendelten oder gewebten und ungebuendelten Medien | |
| DE2631770A1 (de) | Kolorimeter und verfahren zum verwenden desselben zur herstellung von kuenstlichen zaehnen oder dergleichen | |
| DE2820194C2 (de) |
Legal Events
| Date | Code | Title | Description |
|---|---|---|---|
| OP8 | Request for examination as to paragraph 44 patent law | ||
| 8125 | Change of the main classification |
Ipc: B44D 3/00 |
|
| 8128 | New person/name/address of the agent |
Representative=s name: VON FUENER, A., DIPL.-CHEM. DR.RER.NAT. EBBINGHAUS |
|
| D2 | Grant after examination | ||
| 8364 | No opposition during term of opposition | ||
| 8339 | Ceased/non-payment of the annual fee |