色差儀的精度是衡量其顏色測量可靠性的核心指標,其受影響因素可分為儀器自身硬件與設計、測量操作與環境條件、樣品特性三大類,具體如下:
儀器自身硬件與設計因素
光源性能
色差儀的光源需符合 CIE 標準(如 D65、A、C 光源),光源的穩定性(光強波動)、色溫偏差、光譜連續性直接影響測量結果。若光源老化或光譜分布不均勻,會導致三刺激值(X,Y,Z)計算偏差,進而降低精度。
此外,光源壽命和供電穩定性也會影響長期測量精度,例如電池供電的便攜式色差儀,電壓下降時可能出現光源光強衰減。
分光系統與檢測器精度
分光系統的核心是光柵或濾光片,光柵的分辨率(分光能力)越高,對光譜的解析越精準;濾光片若存在波長偏移或透過率誤差,會直接導致光譜采樣偏差。
檢測器(如 CCD、光電二極管陣列)的靈敏度、噪聲水平和線性響應范圍是關鍵,低噪聲、高線性的檢測器能更準確地將光信號轉換為電信號,減少信號失真。
光學結構設計
測量口徑的大小需與樣品匹配,若口徑過大,會納入樣品邊緣的雜色區域;若口徑過小,易受樣品表面局部缺陷影響。
此外,積分球的材質與涂層(如聚四氟乙烯涂層)會影響光線的均勻漫反射,涂層老化或污染會導致光線吸收或反射不均,降低測量一致性。
校準狀態
色差儀需定期用標準白板(如硫酸鋇白板)進行黑白校準,若校準不及時、標準白板表面污染或磨損,會導致測量基線偏移,精度大幅下降。部分gao端機型還需進行波長校準,以確保分光系統的準確性。
測量操作與環境條件因素
測量操作規范度
測量時儀器與樣品的貼合度至關重要,便攜式色差儀若未wan全貼合樣品表面,外界雜光會進入測量光路,造成干擾;臺式色差儀的樣品臺定位精度不足,會導致每次測量的光斑位置偏差。
另外,測量次數與取平均方式也會影響精度,單次測量易受隨機誤差影響,多次測量取平均值可有效降低誤差。
環境光照與溫濕度
測量環境需避免強光直射,外界雜光會干擾樣品的反射光信號,尤其是非接觸式色差儀,對環境光更敏感。
環境溫度和濕度會影響儀器內部光學元件和電子元件的性能,例如溫度過高會導致檢測器噪聲增加,濕度太大可能造成積分球涂層受潮、儀器內部電路短路。
供電穩定性
臺式色差儀需連接穩定的交流電,電壓波動會影響光源和檢測器的工作狀態;便攜式色差儀需保證電池電量充足,低電量狀態下的測量精度會顯著下降。
樣品特性因素
樣品表面狀態
樣品表面的粗糙度會影響光線反射,粗糙表面會產生漫反射,光滑表面易產生鏡面反射,若色差儀無鏡面反射排除裝置(SCE 模式),會導致測量值偏差。
此外,樣品表面的污漬、劃痕、氣泡等缺陷,會改變局部顏色和反射特性,影響整體測量精度。
樣品厚度與透明度
對于透明或半透明樣品(如薄膜、塑料片),厚度不足會導致光線穿透樣品,背景色會干擾測量結果;不透明樣品若厚度不夠,可能出現透光現象,需疊加相同材質的襯底來消除影響。
樣品均勻性
若樣品本身顏色分布不均勻(如涂料噴涂不均、塑料注塑色差),多次測量同一區域外的不同位置,會出現結果波動,這種誤差并非儀器精度問題,但會被誤認為是儀器精度不足。
定期對儀器進行黑白校準、波長校準,保持標準白板清潔干燥;
測量前將儀器和樣品置于同一環境中恒溫恒濕平衡 30 分鐘以上;
根據樣品特性選擇合適的測量模式(SCE/ SCI)和測量口徑;
對不均勻樣品進行多點測量并取平均值。