CN103900695A - 一种基于法布里-珀罗干涉器的光谱测色仪 - Google Patents

一种基于法布里-珀罗干涉器的光谱测色仪 Download PDF

Info

Publication number
CN103900695A
CN103900695A CN201210589978.7A CN201210589978A CN103900695A CN 103900695 A CN103900695 A CN 103900695A CN 201210589978 A CN201210589978 A CN 201210589978A CN 103900695 A CN103900695 A CN 103900695A
Authority
CN
China
Prior art keywords
fabry
lambda
perot
sample
light
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.)
Granted
Application number
CN201210589978.7A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103900695B (zh
Inventor
鲁玉红
金尚忠
郑健
邵茂丰
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
China Jiliang University
Original Assignee
China Jiliang University
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by China Jiliang University filed Critical China Jiliang University
Priority to CN201210589978.7A priority Critical patent/CN103900695B/zh
Publication of CN103900695A publication Critical patent/CN103900695A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103900695B publication Critical patent/CN103900695B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Spectrometry And Color Measurement (AREA)

Abstract

本发明提供了一种基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪。它由光学系统、电路系统和计算机三部分组成。白光LED的光线通过光纤耦合进入法布里-珀罗(F-P)可调滤波器,由计算机驱动控制电路调节法布里-珀罗滤波器的输出波长;波长可调的单色光进入积分球内,经匀光后照在样品上。样品的反射光被放置于积分球顶端偏8°的光电探测器所接收,探测器输出信号通过光电转换、放大、A/D转换,计算机根据色度学公式计算得到样品颜色。该光谱仪主要是能对颜色进行快速,便捷,精确地测量。

Description

一种基于法布里-珀罗干涉器的光谱测色仪
技术领域
本发明涉及一种基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,属于光谱测色仪器领域。
背景技术
随着行业的发展,颜色已经作为产品质量的重要指标之一,因此需要测量颜色仪器不断地发展来满足现实需求。目前,颜色的测量方法主要有目视法、光电积分法和分光光度法三种。传统的颜色测量仪器体积庞大,造价贵,不易于携带,使得运用范围受到极大限制。本发明提出了一种基于法布里-珀罗干涉原理的测色光谱仪,它不仅制造成本低,推广面大,而且体积小,可以便携。
发明内容
本发明的目的在于提供一种基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,能对物体表面颜色进行快速、精确、实时地测量。
本发明主要由光学系统、控制模块和计算机三部分组成;光学系统包括白光LED光源(1)、可调滤波器(2)、积分球(3)、光电探测器(4)和样品(9);电路系统包括放大电路(5)、A/D转换(6)、控制电路(7);计算机(8)则通过接口与电路系统相连,用来操作和控制仪器的运行、光谱测色数据采集、处理、存储、显示。
可调滤波器由法布里-珀罗原理实现,法布里-珀罗可调滤波器的两块平面镜内表面涂有高反射材料,通过改变两块平面镜之间的距离,由nh=λ/2实现波长可调,其中n、h分别为两块平面镜之间的介质折射率和间隔,λ是输出波长。法布里-珀罗可调滤波器由计算机驱动控制电路调节法布里-珀罗滤波器的输出波长。
[0006]白光LED的光线通过光纤耦合进入法布里-珀罗(F-P)可调滤波器,波长可调的单色光进入积分球内,经匀光后照在样品上。样品的反射光被放置于积分球顶端偏8度的光电探测器所接收,探测器输出信号通过光电转换、放大、A/D转换,计算机根据色度学公式计算得到样品颜色。从而对颜色进行快速,便捷,精确地测量。
光源采用白光LED,白光LED由紫蓝光LED、蓝光激发YAG荧光粉的pc-LED和红光LED构成,所述紫蓝光LED峰值波长为390-420nm、带宽17-30nm的LED,所述蓝光激发YAG荧光粉的pc-LED的色温为3000-6000K,所述红光LED峰值波长为620-670nm、带宽17-30nm的LED,构成波长范围为380nm-780nm的连续可见光。
积分球作为光收集器,其左边设有光纤固定座,作为照明光入射;顶端偏8°位置布置光电探测器,作为光信号探测用;底部为测量窗口,分别放置被测样品、黑腔和标准漫反射白板的参考样品。积分球直径为40-70mm,内涂硫酸钡、氧化镁或聚四氟乙烯漫反射材料。
检测器采用硅光电池,能够把光信号转变为电信号,再通过放大、A/D转换器转变为数字形式输出。
计算机通过接口与电路系统相连,主要是用来操作和控制仪器的运行,负责采集、处理、存储、显示光谱数据。
该测色仪采用光谱光度测色法,在仪器的测量窗口,先后放置黑腔和标准漫反射白板,作为光谱测量的0和光谱反射率标准曲线进行校准。接着,由被测样品取代标准漫反射白板和黑腔,通过仪器扫描即可直接测量出样品的光谱反射比值ρ(λ)。然后根据三刺激值公式计算:
X = K Σ λ ρ ( λ ) P ( λ ) x ( λ ) ‾ Δλ
Y = K Σ λ ρ ( λ ) P ( λ ) y ( λ ) ‾ Δλ
Z = K Σ λ ρ ( λ ) P ( λ ) z ( λ ) ‾ Δλ
其中P(λ)为白光LED的相对光谱功率分布,
Figure BSA00000833087100034
为CIE1931标准色度观察者色匹配函数。
然后根据已有的三刺激值,导出色品坐标,计算公式如下:
x = X X + Y + Z
y = Y X + Y + Z
z = Z X + Y + Z
最后根据色度学公式通过计算机计算显示出待测样品的颜色。
本发明主要是通过基于法布里-珀罗干涉原理的测色光谱仪对颜色进行快速,便捷,精确地测量。
附图说明
图1是本发明的整体结构示意图。
具体实施方式
为了使本发明实现的技术手段与达成的功效易于明白了解,下面结合具体实施例,进一步阐述本发明。
本发明由光学系统、电路系统和计算机三部分组成;光学系统包括白光LED光源(1)、可调滤波器(2)、积分球(3)、光电探测器(4)和样品(9);电路系统包括放大电路(5)、A/D转换(6)、控制模块(7);计算机(8)则通过接口与电路系统相连,用来操作和控制仪器的运行、光谱测色数据采集、处理、存储、显示。样品(9)包括被测样品(91)、黑腔(92)、标准白板(93)。
可调滤波器由MEMS技术制造的法布里-珀罗滤波器,法布里-珀罗可调滤波器的两块平面镜内表面在可见区内的光谱反射率为95%,通过改变两块平面镜之间的距离,由nh=λ/2实现波长可调,其中n、h分别为两块平面镜之间的介质折射率和间隔,所用介质是空气,n=1;h的调节范围为300.19-300.39um,实现380-780nm的波长调节范围。
光源采用白光LED,白光LED由紫蓝光LED、蓝光激发YAG荧光粉的pc-LED和红光LED构成,所述紫蓝光LED峰值波长为405nm、带宽22nm的LED,所述蓝光激发YAG荧光粉的pc-LED的色温为4000K,所述红光LED峰值波长为660nm、带宽30nm的LED,构成波长范围为380nm-780nm的连续可见光。
积分球直径为50mm,内涂硫酸钡漫反射材料,从而构成基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪。
测量时,白光LED的光线通过光纤耦合进入法布里-珀罗(F-P)可调滤波器,波长可调的单色光进入积分球内,经匀光后照在样品上。样品的反射光被放置于积分球顶端偏8度的光电探测器所接收,探测器输出信号通过光电转换、放大、A/D转换,计算机根据色度学公式计算得到样品颜色。
首先在仪器的测量窗口分别放置黑腔和标准漫反射白板,黑腔的漫反射率为0,标准漫反射白板在整个可见区内的光谱反射率为96%,从而对仪器校0和96%基线;然后即可对样品进行颜色测量。

Claims (8)

1.一种基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,包括光学系统、电路系统和计算机三部分。其特征是光学系统包括白光LED光源(1)、可调滤波器(2)、积分球(3)、光电探测器(4)和样品(9);电路系统包括放大电路(5)、A/D转换(6)、控制模块(7);计算机(8)则通过接口与电路系统相连,用来操作和控制仪器的运行、光谱测色数据采集、处理、存储、显示。
2.根据权利要求书1所述的基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,其特征是可调滤波器采用法布里-珀罗可调滤波器,法布里-珀罗可调滤波器的两块平面镜内表面涂有高反射材料,通过改变两块平面镜之间的距离,由nh=λ/2实现波长可调。
3.根据权利要求书1所述的基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,其特征是法布里-珀罗可调滤波器由计算机驱动控制模块调节法布里-珀罗滤波器的输出波长。
4.根据权利要求书1所述的基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,其特征是光源采用白光LED,所述白光LED由紫蓝光LED、蓝光激发YAG荧光粉的pc-LED和红光LED构成,其波长范围为380nm-780nm。
5.根据权利要求书1、4所述的基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,其特征是所述紫蓝光LED峰值波长为390-420nm、带宽17-30nm的LED,所述蓝光激发YAG荧光粉的pc-LED的色温为3000-6000K,所述红光LED峰值波长为620-670nm、带宽17-30nm的LED。
6.根据权利要求书1所述的基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,其特征是白光LED经可调滤波器后、耦合到光纤、入射到积分球内,积分球直径为40-70mm,内涂硫酸钡、氧化镁或聚四氟乙烯漫反射材料。经积分球匀光后照在样品上。样品的反射光被放置于积分球顶端偏8°的光电探测器所接收,探测器输出信号通过光电转换、放大、A/D转换,计算机根据色度学公式计算得到样品颜色。
7.根据权利要求书1所述的基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,其特征是在仪器的测量窗口,先后放置黑腔和标准漫反射白板,作为光谱测量的0和标准光谱反射率曲线进行校准。
8.根据权利要求书1所述的基于法布里-珀罗干涉原理的光谱测色仪,其特征是由被测样品取代标准漫反射白板,通过调节法布里-珀罗的出射波长,测量出样品的光谱反射比值ρ(λ)。然后根据三刺激值公式计算
X = K Σ λ ρ ( λ ) P ( λ ) x ( λ ) ‾ Δλ
Y = K Σ λ ρ ( λ ) P ( λ ) y ( λ ) ‾ Δλ
Z = K Σ λ ρ ( λ ) P ( λ ) z ( λ ) ‾ Δλ
获得色品坐标:
x = X X + Y + Z
y = Y X + Y + Z
z = Z X + Y + Z
从而根据色度学计算公式,通过计算机显示出待测样品的颜色。
CN201210589978.7A 2012-12-27 2012-12-27 一种基于法布里-珀罗干涉器的光谱测色仪 Active CN103900695B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210589978.7A CN103900695B (zh) 2012-12-27 2012-12-27 一种基于法布里-珀罗干涉器的光谱测色仪

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210589978.7A CN103900695B (zh) 2012-12-27 2012-12-27 一种基于法布里-珀罗干涉器的光谱测色仪

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103900695A true CN103900695A (zh) 2014-07-02
CN103900695B CN103900695B (zh) 2016-09-07

Family

ID=50992161

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210589978.7A Active CN103900695B (zh) 2012-12-27 2012-12-27 一种基于法布里-珀罗干涉器的光谱测色仪

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103900695B (zh)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105300522A (zh) * 2015-09-20 2016-02-03 杭州电子科技大学 一种减小颜色测量不确定性影响的色度定量计算方法
CN105606220A (zh) * 2015-09-08 2016-05-25 杭州彩谱科技有限公司 一种优化波长矫正方法及采用该方法的分光测色仪
CN107271373A (zh) * 2017-06-22 2017-10-20 湖北富邦科技股份有限公司 反射模式测色仪有效控制造粒改良剂颜色波动的检测方法
CN111721415A (zh) * 2019-03-20 2020-09-29 深圳市三恩时科技有限公司 基于环境变化实现自动补偿准确测量颜色的测色仪及测色方法
CN116973337A (zh) * 2023-09-25 2023-10-31 成都曙创大能科技有限公司 一种微细金刚线表面粒子数量密度测量系统

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2030469U (zh) * 1987-07-21 1989-01-11 杨珮璐 医用色诊仪
CN1037963A (zh) * 1988-05-26 1989-12-13 欧文斯-伊利诺衣电视产品公司 非接触空间测量的方法和装置
CN1058094A (zh) * 1991-07-23 1992-01-22 浙江大学 快速面光谱探测装置
CN202066592U (zh) * 2011-05-04 2011-12-07 赣州菊隆高科技实业有限公司 一种快速评价甜菊干叶各质量参数的近红外光谱仪
CN102680104A (zh) * 2012-05-25 2012-09-19 吉林大学 基于光纤法布里-珀罗微型腔的色度仪

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN2030469U (zh) * 1987-07-21 1989-01-11 杨珮璐 医用色诊仪
CN1037963A (zh) * 1988-05-26 1989-12-13 欧文斯-伊利诺衣电视产品公司 非接触空间测量的方法和装置
CN1058094A (zh) * 1991-07-23 1992-01-22 浙江大学 快速面光谱探测装置
CN202066592U (zh) * 2011-05-04 2011-12-07 赣州菊隆高科技实业有限公司 一种快速评价甜菊干叶各质量参数的近红外光谱仪
CN102680104A (zh) * 2012-05-25 2012-09-19 吉林大学 基于光纤法布里-珀罗微型腔的色度仪

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN105606220A (zh) * 2015-09-08 2016-05-25 杭州彩谱科技有限公司 一种优化波长矫正方法及采用该方法的分光测色仪
CN105300522A (zh) * 2015-09-20 2016-02-03 杭州电子科技大学 一种减小颜色测量不确定性影响的色度定量计算方法
CN107271373A (zh) * 2017-06-22 2017-10-20 湖北富邦科技股份有限公司 反射模式测色仪有效控制造粒改良剂颜色波动的检测方法
CN107271373B (zh) * 2017-06-22 2020-01-17 湖北富邦科技股份有限公司 反射模式测色仪有效控制造粒改良剂颜色波动的检测方法
CN111721415A (zh) * 2019-03-20 2020-09-29 深圳市三恩时科技有限公司 基于环境变化实现自动补偿准确测量颜色的测色仪及测色方法
CN116973337A (zh) * 2023-09-25 2023-10-31 成都曙创大能科技有限公司 一种微细金刚线表面粒子数量密度测量系统
CN116973337B (zh) * 2023-09-25 2023-12-22 成都曙创大能科技有限公司 一种微细金刚线表面粒子数量密度测量系统

Also Published As

Publication number Publication date
CN103900695B (zh) 2016-09-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9243953B1 (en) Spectrophotometric colorimeter based on LED light source and method for realizing the same
CN103411676A (zh) 一种利用线性可变滤光片测量物体颜色的测色仪
CN103900695A (zh) 一种基于法布里-珀罗干涉器的光谱测色仪
JPH02245623A (ja) 携帯式測色計および彩色表面の特徴づけ方法
CN101782428B (zh) 光谱自校正光度计及其测量方法
CN104062010B (zh) 一种优化定标算法的分光光源颜色照度测量仪器
CN101655455B (zh) 一种用于造纸生产线的纸张色度在线检测装置
CN101718586B (zh) 棉花色泽仪标准色板的标定方法和系统
CN103196559A (zh) 电子罗维朋测色法及其检测系统
CN201368770Y (zh) 光谱自校正光度计
CN102997995B (zh) 一种波长和光谱能量自动校准的便携式分光色彩照度计
CN104122213A (zh) 一种测量水质色度的方法
CN102141441A (zh) 便携式多功能光纤比色计
CN104122231B (zh) 一种在线式自校准水质浊度检测系统
CN203630036U (zh) 一种分光法的棉花测色装置
CN202710183U (zh) 一种物体色度测量系统
JP2013134246A (ja) 液体の着色度測定器
CN1311230C (zh) 镜片透射比快速测量方法和装置
CN105606220B (zh) 一种优化波长矫正方法及采用该方法的分光测色仪
CN106872871A (zh) 一种测试光源光电转换效率的系统及方法
US9347823B2 (en) Absolute measurement method and apparatus thereof for non-linear error
WO2021208349A1 (zh) 一种积分球光度计光谱响应测量方法和系统
KR100385923B1 (ko) 고 분해능 다기능 분광 측색기
CN101551274B (zh) 一种新型棉花色泽仪及棉花色泽测量方法
CN205748642U (zh) 一种颜色测量装置

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
CB02 Change of applicant information

Address after: Hangzhou City, Zhejiang Province, Jianggan District Xiasha 310018 source Street No. 258

Applicant after: CHINA JILIANG UNIVERSITY

Address before: Hangzhou City, Zhejiang Province, Jianggan District Xiasha 310018 source Street No. 258

Applicant before: China Jiliang University

CB03 Change of inventor or designer information

Inventor after: Jin Huaizhou

Inventor after: Jin Shangzhong

Inventor after: Lu Yuhong

Inventor after: Yuan Kun

Inventor after: Zheng Jian

Inventor after: Shao Maofeng

Inventor before: Lu Yuhong

Inventor before: Jin Shangzhong

Inventor before: Zheng Jian

Inventor before: Shao Maofeng

COR Change of bibliographic data
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant