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2014-05-24 18:09 |
宝石钻石双积分球光谱仪
宝石钻石双积分球光谱仪 "= H.$
+ xL.T}f~y2> 经LiuLab公司专家多年的潜心研发和不断改进,成功研发了一台采用双积分球和三光谱校正的分光光度仪,解决了宝石颜色的仪器测量和评定难题。由于该分光光谱仪还提供宝石的可见光谱,可以用来进行宝石的光谱研究和利用光谱进行宝石的鉴定。 q\ihye &uLxAw 颜色测量与分级的最终解决方案 OBF3)L] r 5$( 合成钻石与天然钻石的快速高效鉴定工具 [,GXA)j M~&|-Hm
翡翠的颜色测量与分级及其鉴定 5f54E|vD ,!`94{Ggv 可用于测量毛料宝石, 矿物与晶体 TmN}TMhZ Y~RZf /` 多项先进专利技术(US 7,652,755; 7,388,656; 7,652,755等多项专利) @G/':N Bjg 21bw^ 彩色钻石与宝石颜色测量与分级 'WqSHb7 美国LiuLab公司推出最先进宝石钻石分析光谱仪。先进的人工智能方法用于分析彩色钻石与宝石的的光谱分析、颜色测量与颜色分级;专利双积分球光学设计(图一)为彩钻和彩色宝石的光谱和颜色测量提供了最佳的照明与探测效果。LiuLab光谱仪是一款真正鉴别宝石和彩钻与颜色分级的仪器。 apW0(&\ 仪器采用专利颜色分级软件,完全模拟人眼视觉的颜色分级方法,考虑刻面宝石的参数如形状、尺寸、折射率,通过神经网络进行颜色分级。采用新型专利三步法校标光谱仪。光谱仪能精密而准确地测量光谱反射率,计算CIELAB数据,确定平均颜色分级。并且通过模糊逻辑算法,提供真实的颜色分级。平均颜色代表宝石材料的颜色,真正颜色代表台面向观察者颜色,例如刻面彩色宝石的“母色”与彩钻的“特征颜色”。 jgiP2k[Xom 3YY<2< 双积分球光谱仪的工作原理 o?G^=0T dhW; | )G(6=l* 图一:测量钻石颜色的双积分球分光光度仪的原理示意图 )g4oUZDF +MQvq\%tG 光源所辐射的可见光经漫射挡光板反射到测量积分球的内壁,再经积分球内壁的多次漫反射形成均匀光照射到样品的台面。测量准直镜接受经样品反射的可见光,并直接或经光缆传送到分光光度仪。分光光度仪将样品的反射分解为光谱, *
*?mZtF NJYx.TL !'14mN#A 再经光电元件转换为电信号,然后经A/D转换的数字信号传送到计算机进行颜色的色度计算和颜色的评定。 \!UNale 双积分球 Y^dVNC3vd 因为宝石的形状、尺寸、折射率和荧光强度都可能有所不同,而且宝石的颜色受背景的影响较其他颜色材料大得多,提供一个稳定、一致的背景对宝石颜色测量的精度非常重要。 (xU+Y1*g"% 样品积分球:为被测样品提供一个稳定、一致的背景; 7R\!'`]\M 测量积分球:为被测样品提供均匀照明,并通过测量准直镜接受样品的反射光。 Xco$
yF% 测量积分球和样品积分球相互独立,使入射光和反射光的影响降至最低,因而大大地提高了宝石颜色的测量精度。 uCK!lq- 漫射挡光板 ujcS>XN,1 漫射挡光板除将光源的入射光漫反射到测量积分球内壁外,另一个重要作用是防止光源的入射光直接照射到样品和测量准直镜,以提高颜色测量的准确度。 5H6GZ:hp 滤色片 `R@24 ) 测量窗口滤色片转换光源的光谱能量分布以便模拟CIE日光源的光谱能量分布。 +n(H"I7cU 这台双积分球分光光度仪的光源滤色片可根据要求更换,以提供标准D65日光光源或标准A白炽光源。 ;WIL?[;w 光源 c ;3bX6RD* 当评定钻石颜色时,应使用不含紫外线成分的标准光源,使蓝色紫外荧光对级别饿影响降至最低,这种D65日光模拟光源的紫外辐射很少,最适合应避免紫外荧光的彩色钻石评定。 Q^Ln`zMe 实用性D65日光模拟光源,获美国专利。其可见光异谱同色指数可以达到A,是目前世界上异谱同色指数最好的白炽灯D65日光模拟光源。 RJs_ S XEqg%f }iy`Ko+B"b 图二:用于彩色钻石颜色评定的D65日光模拟光源 1{ #Xa= :,F^{ 这种日光灯D65日光模拟光源的光谱分布与CIE的D65标准施照体的光谱分布十分吻合,可见光范围的异谱同色指数达到A;这种D65日光模拟光源的紫外辐射很少,最适合应避免紫外荧光的彩色钻石评定。 \Rn.ug 5,颜色评定系统 ;>=hQC{f> 宝石的理想颜色评定系统应该是均匀地建立在均匀颜色空间。 V,qZF=} S A,中国国标翡翠鉴定标准之颜色评定系统为非均匀地分布在非均匀GemDialogue颜色空间。 D<7S
P,D B,美国宝石学院彩色钻石颜色评定系统为非均匀地分布在均匀的孟塞尔颜色空间。 ;U<)$5 美国宝石学院在制定彩色钻石颜色评定系统的颜色级别名称时,将亮度和饱和度合在一起,把由亮度和饱和度组成的颜色平面划分 为9个区域,每一个亮度和饱和度区域指定一个颜色级别名称。虽然颜色空间是分级的,但该颜色评定系统将亮度和饱和度组合在一起作为彩色钻石颜色的级别,简化了颜色评定的过程。 *f8,R"]-g 在D-Z颜色区间的紧邻级别之间的颜色差别是刚刚可以被视觉分辨的,由于人的颜色记忆很差,经过训练的钻石颜色评级师也根本不可能记忆D-Z颜色级别。 1at$_\{.( C,通用颜色评定系统为均匀地分布在均匀CIELAB颜色空间。 xsRMF&8L 在美国宝石学院颜色钻石评定系统基础上建立的一个理想的彩色钻石颜色评定系统。这一通用颜色评定系统也可以直接用于其他有色宝石的颜色评定。通用颜色评定系统将彩色钻石的亮度和饱和度分别评定,虽然较美国宝石学院的方法复杂,但颜色评定的精度大为提高。 hvBuQuk) 通用颜色评定系统只需要最多12个色度卡坐标或色卡,可以准确确定20个颜色级别。相比而言,美国宝石学院的颜色级别的亮度和饱和度排列方式需要远多于通用颜色评定系统的颜色级别色卡,才能获得最多9个颜色级别。 F *;
+-e 通用的颜色分级系统已经为宝石和彩色钻石在统一的CIELAB色彩空间中制定了22个色度名,7个亮度级别和4个饱和强度,能为宝石和彩色钻石进行准确的颜色分级。 这些颜色名称在CIELAB色彩空间中均匀分布。该通用颜色分级系统的显著优势在于宝石的真正颜色能实现6级精细调节从而准确分级,而非其他颜色分级系统或颜色分级方法那样只是简单粗略估计。 AW'tZF" 颜色在CIELAB颜色空间的排列符合人视觉系统的相对颜色过程。 _}]o~ PqcuSb6 6,真实颜色 {s8''+Q#(- 平均颜色代表宝石材料的颜色,真正颜色代表台面向观察者颜色 pb%#`2" 光谱仪能精密而准确地测量光谱反射率,计算CIELAB数据,确定平均颜色分级。并且通过模糊逻辑算法,提供真实的颜色分级。 *DkA$Eu3u 9[N'HpQ3 >/n5=RWh 根据彩色钻石的平均颜色、形状、尺寸、折射率和荧光,这台双积分球分光光度仪的软件可以利用人工智能方法“模糊”计算彩色钻石的特征颜色。由这台双积分球分光光度仪进行颜色测量所得到的颜色级别与目视颜色评定所获得颜色级别完全一致。 Y tGH>0}h 彩色钻石颜色评定插入程序可以将真实颜色级别转换为美国宝石学院彩色钻石的彩颜色级别。 ^F?H)[0 颜色分级测量会同时出现通用颜色分级的平均颜色、真实颜色分级和GIA颜色分级。 wri[#D { 7,外壳 :&)RK~1m_ LiuLab光谱仪虽然是一款用于实验室开发的研究级高精度光谱仪,(一般的仪器是不允许随便移动的)但采用紧凑式设计以及合金式坚固外壳,确保了高稳定性,亦可用于移动应用。 va8:QHdU 9r1pdG_C@ 8,人工智能颜色分级系统软件 mQ%kGqs j~DoMP5Ls 9,紫外荧光测量插入软件 `M>{43dj 5, Yk5?l<' 10,翡翠插入软件 cb%w,yXw jo< | |