一种基于改进S-N模型的色纺纱配色方法

    公开(公告)号:CN112668236B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202011557982.6

    申请日:2020-12-25

    Inventor: 位春傲 李俊锋

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进S‑N模型的色纺纱配色方法,包括以下步骤:步骤(1)、测量目标样的光谱反射率;对目标样进行组分分析,确定配制目标样所需的有色纤维种类,测量各组分有色纤维的光谱反射率值;步骤(2):计算改进S‑N模型映射函数关于有色纤维组合的最优化参数;步骤(3):将改进S‑N模型映射函数中的参数设置为步骤(2)中得到的最优化参数,映射目标样与各组分原色纤维样,构造配色的目标函数;步骤(4):根据约束非线性最优化方法最小化目标函数求得目标样的最优配比。本发明提高了S‑N模型的预测精度。

    一种基于修正单常数K-M理论的色纺纱配色方法

    公开(公告)号:CN112668174B

    公开(公告)日:2024-06-07

    申请号:CN202011558031.0

    申请日:2020-12-25

    Inventor: 位春傲 李俊锋

    Abstract: 本发明公开了一种基于修正单常数K‑M理论的色纺纱配色方法,包括:步骤(1)、测量目标样的光谱反射率;通过对目标样进行组分分析,确定配制目标样所需的基色纤维种类,测量各组分基色纤维样本的光谱反射率值;步骤(2):使用光谱反射率的修正函数,对目标样光谱反射率、各组分基色纤维样本的光谱反射率进行映射,分别获得修正函数值;步骤(3):将获得的光谱反射率的修正函数值带入K‑M函数,分别获得修正的单常数K/S值,并在此基础上构造关于基色纤维配比的目标函数;步骤(4):求最优配比。本发明提高了单常数Kubelka‑Munk理论的配色精度。

    柱状镭射纸的暗光柱定位装置、定位方法及颜色测量方法

    公开(公告)号:CN110806388B

    公开(公告)日:2022-05-27

    申请号:CN201911137878.9

    申请日:2019-11-20

    Abstract: 本发明公开了柱状镭射纸的暗光柱定位装置、定位方法及颜色测量方法,暗光柱定位装置包括:载样台和棒状光源,棒状光源水平设置且与载样台长度方向相垂直;载样台一侧还设有支架,棒状光源设于一罩壳内,棒状光源通过罩壳连接至支架;定位方法包括:步骤(1)、放置待检测镭射纸;步骤(2)、打开棒状光源,标记交点;步骤(3)、移动棒状光源,标记交点;步骤(4)、将步骤(2)得到的交点和步骤(3)得到的交点对应连接得到暗光柱;颜色测量方法包括:首先获得柱状镭射纸的暗光柱;然后使用颜色测量设备测量暗光柱上任意位置点,记录颜色数据。

    一种基于改进S-N模型的色纺纱配色方法

    公开(公告)号:CN112668236A

    公开(公告)日:2021-04-16

    申请号:CN202011557982.6

    申请日:2020-12-25

    Inventor: 位春傲 李俊锋

    Abstract: 本发明公开了一种基于改进S‑N模型的色纺纱配色方法,包括以下步骤:步骤(1)、测量目标样的光谱反射率;对目标样进行组分分析,确定配制目标样所需的有色纤维种类,测量各组分有色纤维的光谱反射率值;步骤(2):计算改进S‑N模型映射函数关于有色纤维组合的最优化参数;步骤(3):将改进S‑N模型映射函数中的参数设置为步骤(2)中得到的最优化参数,映射目标样与各组分原色纤维样,构造配色的目标函数;步骤(4):根据约束非线性最优化方法最小化目标函数求得目标样的最优配比。本发明提高了S‑N模型的预测精度。

    基于棒状光源自动暗光柱定位的镭射纸颜色检测装置

    公开(公告)号:CN113324654B

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202110630455.1

    申请日:2021-06-07

    Inventor: 李俊锋 位春傲

    Abstract: 本发明公开了一种基于棒状光源自动暗光柱定位的镭射纸颜色检测装置,包括测量平台,测量平台上方设有颜色测量机构和光源机构,颜色测量机构可在测量平台上方水平移动,光源机构可沿测量平台度方向做水平往复运动,光源机构上还设有暗光柱定位机构。本发明可以准确的识别暗光柱所在直线的位置信息,通过暗光柱上的颜色数据对镭射纸进行颜色质量检测,提高颜色测量的准确性。

    一种有色纤维吸收系数和散射系数的测定方法

    公开(公告)号:CN118837334A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410818608.9

    申请日:2024-06-24

    Abstract: 本发明公开了一种有色纤维吸收系数和散射系数的测定方法,包括:(1)、确定待测定吸收系数和散射系数的有色纤维种类和数量,以特定配比进行混合制样得到混合样集合;(2)、测量混合样集合所有样本的光谱反射率,然后计算各个混合样的吸收系数K和散射系数S的比值;(3)、依据混合样的K/S值和配比C,建立混合方程;将混合方程交叉相乘并移项,构造线性方程组;(4)、任选一种前述有色纤维,测量其光谱反射率并计算其吸收系数和散射系数,令该有色纤维的散射系数为1,带入线性方程组,并采用最小二乘法求解,得到其他有色纤维的散射系数和吸收系数。本发明能够减少解向量中未知数的个数,从而提高求解吸收系数和散射系数的鲁棒性。

    一种基于光谱反射率的颜料体积平均粒径无损检测方法

    公开(公告)号:CN116242749A

    公开(公告)日:2023-06-09

    申请号:CN202310103102.5

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于光谱反射率的颜料体积平均粒径无损检测方法,包括步骤:(1)、选取不同粒径的颜料颗粒,测量其体积平均粒径;(2)、制备模拟样本,测量其光谱反射率;步骤(3)、通过光谱反射率计算模拟样本的颜色数值,建立颜色数值与颜料体积平均粒径的关系模型;步骤(4)、获得待测样本的光谱反射率并计算其颜色数值,将颜色数值代入关系模型获得待测样本颜料的体积平均粒径。本发明预先构建颜料颜色数值与颜料粒径之间的关系模型,通过无损采集待测样本光谱反射率并计算色度数值,带入关系模型确定颜料粒径,具有识别模式快,确度高,识别过程无损等特点。

    一种基于最优波长的文物颜料粒径无损检测方法

    公开(公告)号:CN116008138A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202310103101.0

    申请日:2023-02-13

    Abstract: 本发明公开了一种基于最优波长的文物颜料粒径无损检测方法,将颜料在各波长处的光谱反射率依次与其体积平均粒径进行拟合,通过逐波长比对,找到最大可决系数所对应的波长,作为最优波长,将该最优波长建立的与颜料体积平均粒径的关系模型作为最优关系模型;通过无损采集待测样本的光谱反射率,代入最优关系模型确定颜料粒径,具有识别模式快,识别准确度高,识别过程无损等特点。

    一种面向基材批次色差的专色油墨配色配方修正方法

    公开(公告)号:CN118837333A

    公开(公告)日:2024-10-25

    申请号:CN202410797583.9

    申请日:2024-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种面向基材批次色差的专色油墨配色配方修正方法,包括步骤:(1)、测量目标样的光谱反射率,获得基准批次纸张、油墨组合下再现目标样的基墨配方;(2)、按照基墨配方,采用新批次纸张、油墨组合进行打样得到打样样品,并测量打样样品的光谱反射率;(3)、计算新批次纸张、油墨组合光学特性参数与基准批次纸张、油墨组合光学特性参数的差值;(4)、根据差值建立配方修正模型,并计算修正后的基墨配方。本发明通过仅打样一个新批次纸张、油墨组合的样张,确定新批次基材与基准批次基材光学特性偏差,建立配方修正模型,能够保证专色油墨配色配方在不同批次基材上的颜色再现精度。

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