我们在使用色差仪进行测色时,一般是在CIELab颜色空间下进行,在CIELab颜色空间下测色时,色差仪会给出颜色比对后的色差值,其中就包括ΔL、Δa、Δb,它们用于表示颜色偏向差异。那么,色差仪测量的ΔL、Δa、Δb值怎么看颜色的偏向?下文就来一起了解一下色差仪ΔL、Δa、Δb值,帮助用户更好的进行颜色管控工作。

色差仪测量的ΔL、Δa、Δb值是基于CIELab颜色空间的色差值,是色差仪把颜色拆解成三个独立维度计算出来的分项色差。仪器分别测出标准样品和待测样品的L、a、b基础色值,再用样品值减去标样值,得到差值:ΔL=L样-L标、Δa=a样-a标、Δb=b样-b标,三个分项再通过公式运算,最终得到总色差△E。
ΔL代表明暗维度的偏差,正值表示样品偏亮,负值代表样品偏暗;Δa是红绿轴偏差,数值往正方向偏移偏红,负方向偏移偏绿;Δb是黄蓝轴偏差,正数偏向黄色,负数偏向蓝色。每个参数绝对值越大,该方向的偏色程度越重,通过三组正负数据就能精准判断具体是明暗不对,还是出现红/绿、黄/蓝方向的色偏,为调色整改提供明确方向。
仅仅知道偏移方向之后,再结合数值大小判断偏色严重程度。数值绝对值越大,该方向上的偏色越明显。比如Δb=+3.5,说明样品明显偏黄;Δa=-2.2,说明带有绿相。即使总色差△E合格,如果其中某一项ΔL、Δa、Δb偏差过大,肉眼依旧能够看出色差,调色整改时就可以针对性去调整明暗、红绿或者黄蓝,不用盲目整体调色。

色差仪测量的ΔL、Δa、Δb值是CIELab颜色空间里三个相互垂直、彼此独立的色差分项,分别对应明暗、红绿、黄蓝三个颜色维度。三者互不干扰,ΔL只反映亮度变化,不会直接造成红绿、黄蓝偏色。Δa、Δb负责色彩色相的偏移,不直接代表深浅明暗。总色差△E就是由这三个分项计算得来即:△E=[(ΔL)2+(Δa)2+(Δb)2]1/2。
△E值只能体现整体色差大小,无法拆分偏色方向,ΔL、Δa、Δb用来解析色差成因。会出现总色差合格,但其中一个分项超差的情况,例如△E很小、Δb偏大,肉眼依然可以看到明显黄蓝偏色。调色时需要分别调整三个分项,再回看总色差,才能同时做到△E达标并且ΔL、Δa、Δb各项偏差都在公差范围内。

ΔL、Δa、Δb是颜色异常原因分析的核心依据,可以快速定位偏色方向。ΔL用来判断产品整体偏亮还是偏暗,Δa识别红、绿方向偏移,Δb识别黄、蓝方向偏移。生产巡检时,哪怕总色差△E在合格范围内,如果其中一个分项数值超出管控公差,也要及时干预,例如Δb持续为正值代表产品整体往黄相漂移,调色人员就可以针对性调整黄蓝色相,不用盲目大范围改动配方。
在成品颜色验收和长期颜色稳定性管控上,分项数据可以用来建立产品专属色差公差。很多企业除了限制总色差△E,还会单独规定ΔL、Δa、Δb的允许范围,避免出现总色差达标,但肉眼可见偏色的问题。同时长期记录三项数值,还能观察原材料、生产工艺、设备参数变化带来的颜色漂移趋势,提前调整工艺,减少批量色差不良。