{"id":39806,"date":"2013-05-07T10:00:59","date_gmt":"2013-05-07T14:00:59","guid":{"rendered":"https:\/\/techkon.datacolor.com\/densitometer-und-spektralphotometer-ein-funktionaler-vergleich\/"},"modified":"2013-05-07T10:00:59","modified_gmt":"2013-05-07T14:00:59","slug":"densitometer-und-spektralphotometer-ein-funktionaler-vergleich","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/techkon.datacolor.com\/de\/densitometer-und-spektralphotometer-ein-funktionaler-vergleich\/","title":{"rendered":"Densitometer und Spektralphotometer: Ein funktionaler Vergleich"},"content":{"rendered":"<p>Bei der Entscheidung f\u00fcr die geeignete Farbmess-Instrumentierung ist es unerl\u00e4sslich, dass Sie die betrieblichen Merkmale, funktionalen Vergleiche und Feinheiten sowohl des Densitometers als auch des Spektralphotometers verstehen. Dies l\u00e4sst sich am besten anhand der folgenden detaillierten Instrumentenbeschreibungen von Densitometer und Spektralphotometer vermitteln. <\/p>\n<p><b>Densitometer<\/b><br \/>\nDie Dichte ist ein Ma\u00df f\u00fcr die Absorption einer Druckfarbe bei bestimmten Lichtwellenl\u00e4ngen. Beispielsweise weist gelbe Tinte eine maximale Absorption im blauen Bereich auf, daher wird ihre Dichte mit einem Filter mit blauer Charakteristik berechnet. F\u00fcr CMYK-Farben sind die entsprechenden Filter Rot, Gr\u00fcn, Blau und \u201eVisual\u201c, welcher etwas breiter als der Gr\u00fcnfilter ist. \u00dcber die Messung spezifischer Lichtwellenl\u00e4ngen hinaus transformiert das Densitometer das gemeldete Ergebnis zudem <a href=\"https:\/\/en.wikipedia.org\/wiki\/Densitometry\">gem\u00e4\u00df der folgenden Beziehung<\/a>:   <\/p>\n<p align=\"center\">Dichte = &#8211; Log<sub>10<\/sub> ( Remission )<\/p>\n<p>Die Remission ist ein Ma\u00df f\u00fcr das reflektierte Licht, wobei 1,0 perfekt reflektierend und 0,0 ein perfekter Absorber ist. Nach der obigen Gleichung w\u00fcrde Papier mit einer Remission von 0,85 eine Dichte von 0,07 D ergeben. Eine ges\u00e4ttigte Tinte mit einer Remission von 0,1 w\u00fcrde eine Dichte von 1,0 D ergeben. Die Dichte ist n\u00fctzlich, da sie eng mit der relativen Farbschichtdicke der meisten Druckfarben korreliert. Die meisten Betrachter w\u00fcrden zustimmen, dass es sehr schwierig ist, den Unterschied zwischen gelber Tinte bei 0,8 D und 1,0 D zu erkennen, und dennoch w\u00e4ren 125 % der Tinte verbraucht worden, um das 1,0-D-Ergebnis zu erzielen. Aufgrund dieser Eigenschaften \u00fcbertrifft das Densitometer bei der \u00dcberwachung der Farbschichtdicke schnell die F\u00e4higkeiten selbst des bestgeschulten Auges. Die Festlegung der korrekten Volltondichte ist wichtig, da die Farbausz\u00fcge auf der Annahme einer spezifischen Farbschichtdicke basieren.    <\/p>\n<p>Sobald die Dichte gemessen wurde, k\u00f6nnen zus\u00e4tzliche Daten mithilfe standardisierter Gleichungen berechnet werden. Diese Metriken sind: <\/p>\n<ul>\n<li>Scheinbare Punktfl\u00e4che<\/li>\n<li>Scheinbare Farbannahme (Trap)<\/li>\n<li>Punktzuwachs und Druckkontrast<\/li>\n<li>Schieben und Dublieren<\/li>\n<\/ul>\n<p>W\u00e4hrend die Dichte zur Steuerung der Vollt\u00f6ne n\u00fctzlich ist, \u00fcberwachen Punktfl\u00e4che oder Punktzuwachs \/ Kontrast die Halbt\u00f6ne. Diese Metriken kontrollieren die Tonwertwiedergabequalit\u00e4t, die aufgrund der Druckbedingungen an der Maschine variiert. Das Trapping bewertet die Leistung der Tinte beim direkten Auftrag auf ein Substrat, wie es bei einem Vollton der Fall w\u00e4re, sowie beim Auftrag auf nasse Tinte, wie es bei einem \u00dcberdruck der Fall w\u00e4re. Schieben und Dublieren k\u00f6nnen Defekte in der Abbildung erkennen, bei denen Punkte in einer Dimension gestreckt oder aufgrund einer Verunreinigung des Gummituchs durch den vorherigen Druckvorgang wiederholt werden.   <\/p>\n<figure id=\"attachment_32063\" aria-describedby=\"caption-attachment-32063\" style=\"width: 300px\" class=\"wp-caption aligncenter\"><a href=\"https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover.png\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" class=\"size-medium wp-image-32063\" src=\"https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-300x210.png\" alt=\"Vorder- und Seitenansicht des Techkon DENS Densitometers\" width=\"300\" height=\"210\" srcset=\"https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-300x210.png 300w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-1024x717.png 1024w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-768x538.png 768w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-1536x1076.png 1536w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-150x105.png 150w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-200x140.png 200w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-250x175.png 250w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-284x199.png 284w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-604x423.png 604w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-400x280.png 400w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover-900x630.png 900w, https:\/\/techkon.datacolor.com\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/DENS_cover.png 1653w\" sizes=\"(max-width: 300px) 100vw, 300px\" \/><\/a><figcaption id=\"caption-attachment-32063\" class=\"wp-caption-text\">Techkon DENS Densitometer f\u00fcr Drucker<\/figcaption><\/figure>\n<p>Es ist wichtig zu beachten, dass es erhebliche Unterschiede zwischen den spektralen Filtercharakteristiken gibt, die in verschiedenen Anwendungen und an verschiedenen Orten f\u00fcr Dichtemessungen verwendet werden. Die im Handel erh\u00e4ltliche Vielfalt an akzeptierten Filters\u00e4tzen entspricht den etablierten ANSI-Standards. <\/p>\n<ul>\n<li>Status A- und M-Standards werden in fotografischen Anwendungen verwendet.<\/li>\n<li>Status T-Standards repr\u00e4sentieren Breitbandfilter, die typischerweise in Nordamerika verwendet werden.<\/li>\n<li>In Europa werden Status E-Filter verwendet.<\/li>\n<li>Es gibt noch einen weiteren Satz von Schmalbandfiltern, die als Status I bezeichnet werden.<\/li>\n<\/ul>\n<p>F\u00fcr die Kalibrierung, die Prozesskontrolle der Farben und die quantitative Farbkommunikation ist es entscheidend, dass die Status-Charakteristik des Filtersatzes identifiziert wird.<\/p>\n<p><b>Spektralphotometer<\/b><br \/>\nDer vorangehende Abschnitt hat die Grundlagen der Druckqualit\u00e4tsmessung aufgezeigt, wie sie von einem herk\u00f6mmlichen Drei-Filter-Densitometer bereitgestellt werden. Man kann sagen, dass diese Technik, so n\u00fctzlich und praktisch sie f\u00fcr die \u00dcberwachung von Druckvariablen auch ist, wenig dazu beitr\u00e4gt, die beim Drucken verwendeten Materialien zu qualifizieren. Um Tinte und Papier zu qualifizieren, ist ein Spektralphotometer n\u00fctzlicher. Das moderne Spektralphotometer f\u00fcr den Drucksaal sowie f\u00fcr Tinten- und Papierhersteller ist ein kosteng\u00fcnstiges, schnelles und n\u00fctzliches Messinstrument zur Erfassung diskreter Spektrum-Amplitudenwerte in Intervallen von typischerweise 10 nm oder 20 nm. Dieses Instrument wird typischerweise eingesetzt:    <\/p>\n<ul>\n<li>im Proof-Bereich<\/li>\n<li>im Drucksaal<\/li>\n<li>bei Papier- und anderen Substratherstellern<\/li>\n<li>bei Tinten- und Farbmittelherstellern<\/li>\n<\/ul>\n<p>In der Druckindustrie wird ein Spektralphotometer am h\u00e4ufigsten verwendet, um das von einer gedruckten Probe reflektierte Licht zu messen und die Lichtabsorption sowie mehrere andere wichtige Parameter zu berechnen. Wie beim Densitometer wird eine stabile wei\u00dfe Lichtquelle senkrecht zur Druckprobe zur Beleuchtung verwendet. Der Hauptunterschied zwischen Spektralphotometer und Densitometer besteht darin, dass im optischen Pfad das reflektierte Licht durch sehr schmalbandige Filter in spektrale Abtastwerte im Abstand von 10 nm bis 20 nm getrennt wird. Die resultierende spektrale Remissionskurve ist ein hervorragendes Identifikationsmerkmal einer Farbprobe, \u00e4hnlich wie Fingerabdr\u00fccke zur Identifizierung von Personen verwendet werden k\u00f6nnen. Mit einem solchen spektralen Fingerabdruck l\u00e4sst sich schnell feststellen, ob die an die Druckmaschine gelieferte Magenta-Tinte mit Rubine- oder Rhodamin-Pigment formuliert ist, was zwar visuell sehr \u00e4hnlich ist, aber \u00fcber den resultierenden Farbraum hinweg dramatisch unterschiedliche Farben erzielen w\u00fcrde. Eine der f\u00fcr den Menschen intuitivsten Metriken, die aus diesen spektralen Daten berechnet werden k\u00f6nnen, sind die Helligkeit (L*), die Buntheit (C*) und der Bunttonwinkel (h\u00b0) einer Farbprobe. Diese Art von Metrik hat ihre Wurzeln in fr\u00fchen Arbeiten von Alfred Munsell und anderen, die versuchten, die Farben, die sie in der Natur sahen, zu organisieren.      <\/p>\n<ul>\n<li>L* \u2013 der Wert der Probe in Bezug auf Helligkeit oder Dunkelheit ohne Ber\u00fccksichtigung der Farbe.<\/li>\n<li>C* \u2013 ein Ma\u00df f\u00fcr die S\u00e4ttigung oder Intensit\u00e4t einer Farbe.<\/li>\n<li>h\u00b0 \u2013 die Qualit\u00e4t der Farbe in Bezug auf die Prim\u00e4rfarben Rot, Gelb, Gr\u00fcn und Blau.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Die Berechnung von Metriken, die mit der menschlichen Wahrnehmung korrelieren, wird typischerweise als Kolorimetrik bezeichnet. In gewissem Sinne gelten die meisten Spektralphotometer also auch als Spektralkolorimeter, da sie auf Basis der gemessenen Spektraldaten auch kolorimetrische Daten liefern k\u00f6nnen. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Bei der Entscheidung f\u00fcr die geeignete Farbmess-Instrumentierung ist es unerl\u00e4sslich, dass Sie die betrieblichen Merkmale, funktionalen Vergleiche und Feinheiten sowohl des Densitometers als auch des Spektralphotometers verstehen. Dies l\u00e4sst sich am besten anhand der folgenden detaillierten Instrumentenbeschreibungen von Densitometer und Spektralphotometer vermitteln. Densitometer Die Dichte ist ein Ma\u00df f\u00fcr die Absorption einer Druckfarbe bei bestimmten Lichtwellenl\u00e4ngen. 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