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公司简介/福州信诺自动化工程有限公司
福州信诺自动化工程有限公司是一家以工业自动化产品及环保水处理销售与工业自动化及水处理工程项目为主营,集科研、工程设计、工程施工安装调试、技术服务、提供工程设备及备件于一体的高新技术型企业。公司地址位于福建省福州市晋安区浦乾路19号兴元星辰小区内,交通便利,有7路、29路、40路等十多条公交车经过,且距离福州美丽的风景区——鼓山仅10分钟的车程。
产品与服务/福州信诺自动化工程有限公司
公司主要代理ABB、德国穆尔、台湾信捷计量泵、PH计四大产品品牌公司经营范围:&◆ 专业恒压供水、锅炉控制及改造、起重机控制、灯光控制、方坯连铸、污水及水处理、建材水泥设备、玻璃设备、涂布设备、机械制造与成套等电控系统技改、开发、成套; &◆ 承接变频节能、数据采集与处理、生产线自动控制、DCS、传动控制、仪器仪表、配电及监控等自动化工程技改、开发、成套; &◆ 电气及自动化工程开发、设计、成套,承接电控柜设计安装成套; &◆公司专业销售国内外各知名品牌电气工控产品及现场仪表、监测分析仪表代理经销产品:&a、传感器: 倍加福、施克、IFM、图尔克、美国邦纳、巴鲁夫b、PLC:西门子、OMRON、台达、三菱、GE、ABc、变频器:艾黙生、ABB、施耐德、富士d、电机:西门子、SEW、德马格、FLENDER、ABB、VEWe、阀门:德国罗普、上海三重、上海大通f、仪表:E+H、塞尔瑟斯、安徽天康、广州南控、台湾捷扶特、ABB、EJAg、气动液压:费斯托、SMC、力士乐、BOSCHh、触摸屏:海泰克、威伦、三菱、西门子、邦纳i、软启:ABB、西安启功j、分析仪表:SICK、台湾捷扶特、德国罗威邦、美国哈纳
企业文化/福州信诺自动化工程有限公司
公司以“诚信、共赢、创新、发展”的经营理念获得广大客户的支持和赞同,以“为员工增值、为公司增值、为社会增值”的宗旨,博得全体员工的拥护与支持,为员工长远利益着想。公司投入巨资为全体员工提供医保、社保等险种,解决了员工的后顾之忧,同时提倡共同造富、共同创业的思想,让员工真正的感觉到在创业,感觉到公司为大家所有。培养员工,为员工提供广阔的发展平台,因此吸纳了工控界一大批优秀人才,同时公司也成为行业内公司中离职率最低的公司,为公司的发展作出了强大的贡献,为公司的将来打下了坚实的基础
公司宗旨/福州信诺自动化工程有限公司
为客户提高生产效率、改进性能和降低运营成本等方面提供帮助
公司承诺/福州信诺自动化工程有限公司
为帮助客户取得商业上的成功,提供世界一流的可靠、稳定和有保证的产品及系统集成方案
公司理念/福州信诺自动化工程有限公司
诚信为本,一诺千金
管理团队/福州信诺自动化工程有限公司
公司设立了财务部、技术部、市场营销部、客服部等多个部门。在人员构成上,专业自动化技术人员占到70%,他们都在工控行业工作了多年,具有丰富的工作经验。
其他新闻/福州信诺自动化工程有限公司
日下午,ABB公司的产品技术培训在福州信诺自动化工程有限公司的会议室召开。对本次产品进行培训的是ABB(中国)有限公司广州分公司的产品销售负责人——孙岛,福州信诺自动化工程有限公司的全体员工参与了此次培训。本次培训,主要以开关面板为主。孙工在培训开始后,依次介绍了从ABB德国总部进口的五大系列产品以及ABB在中国的唯一生产厂家——ABB北京低压电器有限公司生产的六大系列产品,并且通过口头描述、PPT展示、实物介绍等,让参加培训者有了一个更加直观的感受与了解。同时,孙工还将ABB各大产品系列进行了一个分析比较,然后与其他品牌属同一级别的产品进行分析比较,让信诺员工有了更全面、更清晰的认识。通过这样的培训,可以让信诺员工更好地了解ABB的产品,做好销售工作,同时也可以更加细致、更加全面地解答消费者在购买产品时的疑虑与困惑,为消费者服务。
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贡献光荣榜3.颜色匹配
& & 一种传统方法是利用颜色转盘进行颜色混合来实现颜色匹配。
& & 我们把用来产生混合色的红(R )、绿(G)、兰(B)叫做三原色。把为了匹配某一特定颜色所需的三原色数量叫做三刺激值R、G、B。
& & 另一种更精密的颜色匹配实验是用颜色光来实现的。用不同的颜色光照射在白色屏幕的同一位置上,光线经过屏幕的反射而达到混合,混合后的光线作用到视网膜上便产生一种新的颜色。红、绿、兰三种颜色灯即为三原色,R、G、B分别代表红、绿、兰三原色的数量(三刺激值)。(R )、(G)、(B)分别代表产生混合色的红、绿、兰三原色。
为匹配相等能量(简称等能)光谱色的三刺激值,用r、g、b表示。
三原色各自在R+G+B总量中的相对比例,则叫做色度坐标。某一特定颜色的色度坐标r、g、b为:
& && &R& && && && &G& && && && &B
r=&& && && && &g=& && && &&&b=&&&&&&
& & R+G+B& && & R+G+B& && & R+G+B
在颜色匹配实验中,人们常用某一特定的日光(如日光色白光)作为标准,另外选择三个特定波长的红、绿、兰三原色光进行混合,直到三原色光以适当比例匹配为标准白光,这时三原色光的亮度值不一定相等。
230(W)=62(R)+162(G)+6(B)& &&&(单位:Lumen)
而我们却把每一原色光的亮度值作为一个单位看待,三者的比例定为1:1:1的等量关系。换言之,为了匹配标准白光,三原色的数量R,G,B(三刺激值)相等,即R=G=B=1。
& && &1& && && && && && &&&1& && && && && && &&&1
r=&& && && &&&=0.33& & g=& && && &=0.33& && &b=&&&&&&& && && & =0.33
& & 1+1+1& && && && && & 1+1+1& && && && && & 1+1+1
颜色相加原理:
R=R1+R2& && && & G=G1+G2& && &&&B=B1+B2
& & 因而,一个任意光源的三刺激值应等于匹配该光源各波长光谱色的三刺激值各自之和,即:
R=ΣR(λ)Δλ,& && && &G=ΣG(λ)Δλ,& && &B=ΣB(λ)Δλ。
& & 对一个光源的光谱,用特定的三原色光匹配每一波长的光谱色,所需的三刺激值比例是不同的,但是对任何光源,匹配同波长光谱色的三刺激值比例关系都是固定的。只是在改变光源时,由于光源的光谱功率分配不同,就需要对匹配各个波长光谱色的固定三刺激值分别乘以不同的因子。因此,我们就得到一种测量颜色的方法,当我们规定三个原色光(R)、(G)、(B),并已知颜色视觉正常的标准人眼用这三原色光匹配等能光谱各波长光谱色所需的三刺激值,即已知标准观察者的光谱三刺激值r(λ),g(λ),b(λ),就可以此为标准去计算光谱功率分配不同的光源的三刺激值和色度坐标,计算方法是将待测光的光谱功率分布S(λ)按波长加权光谱三刺激值,得出每一波长的三刺激值,再进行积分,就得出该待测光的三刺激值。
R=∫λkS(λ)r(λ)dλ
G=∫λkS(λ)g(λ)dλ
B=∫λkS(λ)b(λ)dλ
并按色度坐标计算公式计算色度坐标。
& & 1931年CIE规定了三个特定的原色,同时规定了标准观察者的光谱三刺激值,作为测量颜色的标准。
RGB---- XYZ -----Yxy
(CIE标准色度学系统)
1.& & & & 1931CIE----RGB系统
& & 外界的光学辐射作用于人的眼睛,产生颜色感觉,因而物体的颜色既决定于外界物理刺激,又决定于人眼的视觉特性。颜色的测量和标定应符合人眼的观察结果。为了标定颜色,首先必须研究人眼的颜色视觉特性。然而,不同观察者的颜色特性多少是有差异的,这就要求根据许多观察者的颜色视觉实验,确定一组为匹配等能光谱色所需的三原色数据,即“标准色度观察者光谱三刺激值”,以此代表人眼的平均颜色视觉特性,用于色度学计算,标定颜色。综合W.D.Wright和J.Guild两项视觉实验结果,规定了CIE1931标准色度观察者光谱三刺激值。
& & Wright用10名观察者在2°视野范围内,选择650nm(红色),530nm(绿色),460nm(兰色)为三原色来匹配等能光谱的各种颜色。
& & Guild用7名观察者,2°视野,用滤色片产生630nm,542nm,460nm三原色,用来匹配等能光谱的各种颜色。
在Wright和 Guild的17名观察者匹配光谱色实验结果的基础上,将他们二人使用的三原色转换成700nm(R),546.1nm(G),435.8nm(B)三原色,并将三原色的单位调整到相等数量相加匹配出等能白色(E光源),这样相同的条件就发现,这两项研究的结果很一致。因此,1931年CIE采取两人的平均结果定出匹配等能光谱色的r,g,b光谱三刺激值,光谱三刺激值曲线如图:
1931CIE RGB系统标准色度观察者光谱三刺激值曲线
& & 经实验和计算确定,匹配等能白光(E光源)的(R),(G),(B)三原色单位的亮度比率为:1.7:0.0601;辐亮度比率为72.1:1.0000。
下面是根据1931 CIE RGB系统标准观察者光谱三刺激值所绘制的色度图。
R=700nm,&&G=546.1nm,&&B=435.8nm
参照点:等能白=SE
& &CIE原色:& & X ,Y ,Z
& & & & r& & & & g& & & & b
X=& & & & 1.275& & & & -0.278& & & & 0.003
Y=& & & & -1.739& & & & 2.767& & & & -0.028
Z=& & & & -0.743& & & & 0.141& & & & 1.602
& & & & & & & & & & & &
1931CIE-RGB系统色度图及(R),(G),(B)向(X),(Y),(Z)的转换
(R),(G),(B)分别代表产生混合色的红、绿、兰三原色。
R,G,B分别代表红,绿,兰三原色的数量(三刺激值)
r,g,b表示光谱三刺激值(为匹配等能光谱色的三原色数量)。
r,g,b光谱色色度坐标(三原色各自在R+G+B总量中的相对比例)。
由于用来标定光谱色的原色出现负值,计算起来不方便,因此讨论推荐一个新的色度学系统1931CIE-XYZ系统。
2.& & & & 1931CIE-XYZ系统
& & 在(R),(G),(B)三原色的基础上,另外选择三个原色(X),(Y),(Z),由这三个原色所形成的三角形色度图能包括整个光谱轨迹,也就是这三个原色在色度图上必须落在光谱轨迹之外,而不能在光谱轨迹的范围之内。
& & 确定三条直线,相交处得X,Y,Z三点。见上图。
& & 为了使用方便,经过数学转换成为Maxwell直角三角形,即目前国际通用的CIE1931色度图。
1931 CIE-RGB系统与1931 CIE-XYZ系统的坐标见表
1931 CIE-RGB系统与1931 CIE-XYZ系统的色度坐标转换关系见表:
刺激& & & & RGB系统色度坐标& & & & XYZ系统色度坐标
& & & & r& & & & g& & & & b& & & & x& & & & y& & & & z
(R)700.0nm& & & & 1& & & & 0& & & & 0& & & & 0.73469& & & & 0.26531& & & & 0.00000
(G)546.1nm& & & & 0& & & & 1& & & & 0& & & & 0.27368& & & & 0.71743& & & & 0.00890
(B)435.8nm& & & & 0& & & & 0& & & & 1& & & & 0.16654& & & & 0.00888& & & & 0.82458
光源B& & & & 0.36230& & & & 0.34305& & & & 0.29465& & & & 0.34842& & & & 0.35161& & & & 0.29997
对某一波长的光谱刺激r(λ),g(λ),b(λ)与x(λ),y(λ),z(λ)色度坐标的关系为:
& && & 0.49000r(λ)+0.31000g(λ)+0.20000b(λ)
& && & 0.66697r(λ)+1.13240g(λ)+1.20063b(λ)
& && & 0.17697r(λ)+0.81240g(λ)+0.01063b(λ)
& && & 0.66697r(λ)+1.13240g(λ)+1.20063b(λ)
& && & 0.00000r(λ)+0.01000g(λ)+0.99000b(λ)
& && & 0.66697r(λ)+1.13240g(λ)+1.20063b(λ)
以上适用于2°视场的中央视觉观察条件,在观察视场2°的小面积物体时,主要是中央凹锥体细胞起作用。
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3.CIE1964补充色度学系统
CIE1964补充色度学系统:
& & 视网膜中央凹部位被一层黄色素覆盖着,黄色素能降低眼睛对光谱短波端(兰色)的感受性,而使颜色感觉发生变化,黄色素在中央凹的密度最大,到视网膜边缘显著降低,这就是造成观察小面积颜色和观察大面积颜色的差异。
& & 由于每个人中央凹的黄色素密度不同,不同人种的黄色素密度也不同。同时随着年龄的增长,眼睛的水晶体变黄,所以不同的人的颜色感受性略有不同。
& & 视角,对象的大小对眼睛形成的张角叫做视角。视角的大小决定视网膜上的投影(视网膜象)的大小。视角既决定于物体本身的大小,也决定于物体和眼睛的距离。
& && && && && && && && && && && && && && && && &&&57.3A
& && && && && && && && && && && && && && &&&θ=
& && && && && && && && && && && && && && && && && & D
& && && && && && && && & 若A=10mmΦ,D=300mm, θ=1.91∘
& & 研究还表明,人眼用小视场观察颜色时,辨别颜色差异的能力较低,当观察视场从2∘增大到10∘时,颜色匹配的精度也随之提高。
& & 为了适合10∘大视场的色度测量,CIE在1964年又另规定了一组“CIE1964补充标准色度观察者光谱三刺激值”和相应的色度图。这是根据W.S.Stiles, J.M.Burch(1959年,49名观察者10∘视场)和N.I.Speranskaya(1959年18名,以后增加到27名观察者,10∘视场)两项研究确定的。
& &&&通过用前面CIE-RGB系统向CIE-XYZ系统进行坐标转换的同样方法,可得到1964 CIE-XYZ系统。
常用色度学术语简介
一、& & & & 常用色差公式:
1.& & & & CIELab:
L:从0(黑)到100(白);
a*:正值越大,表示越红,负值越多,表示越绿;
b*:正值越大,表示越黄,负值越多,表示越兰。
2.& & & & CIELch:
c*:彩度,表示离开中性色轴的距离,越大,颜色越饱和;
h*:色相角,从0°到360°,0°到90°是从红到橙再到黄色;90°到180°是黄,黄绿,和绿色;180°到270°是绿,青,兰色;270°到360°是兰,紫,紫红;360°即等于0°。
3.& & & & CMC(l:c):是基于CIELch色度空间的一种色差公式,同样根据L,c,h值计算总色差。
CMC1:1,即L:c=1:1,用于一般色差可观察性样品评价,
CMC2:1, 即L:c=2:1,因为人眼对明度(L)不如对彩度(c)敏感,因此用这个公式计算总色差,比较接近于人们的心理接收条件。
二、& & & & 555分色法
& & 用于对大批量同一种产品进行分批。即根据每一单位(批,缸,卷等)产品的色坐标值进行分色管理。在555分色系统中,标准样和所有的试样(产品)都用三个阿拉伯数字表示级别。标准样或中心是555。三个数值分别代表颜色的三个色坐标,例如,在CIELAB系统中,第一个 “5”代表L*值,第二个 “5”代表a*值,第三个 “5”代表b*值。
例如:在CIELAB系统中,一个试样是654,意味着:这个试样是:
L是6, 位于比标准样浅的第一个区域中,
a*是5,位于红/绿方向区域的允可范围内,
b*是4,位于比标准样偏兰的第一个区域内。
三个阿拉伯数值可以从1到9。
三个区域的大小可以根据实际需要自行设定。
利用555分色法,我们就可以精确地按颜色把产品进行分级分批,便于下一步的使用。
三、& & & & 染色物的表面深度K/S
& & 在印染行业中,常常要对染料的染色性能进行评价。其中一个重要指针就是染色深度。由于染料在纤维中的分布受染色工艺,纤维性质等条件影响而复杂多样,有时织物上虽然具有相同的染料含量,而表现出来的深度却可能有明显的差别。因此染色物的表面深度用其中的染料实际含量是难以描述的。
常用K/S函数对纺织品表面深度进行计算。
K-----被测物体的吸收系数,
S-----被测物体的散射系数。
K/S值越大,颜色越深,K/S越小则颜色越浅。
四、& & & & 同色异谱(Metamerism)
& & 人眼不能分辨出颜色的光谱组成,我们所看到的颜色只是一种总的感觉。而不同光谱组成的颜色被判断为等色的现象就是所谓的同色异谱,也称为条件等色。
同色异谱的颜色,在特定的照明体和观察者条件下是等色的,一旦其中的某一条件发生变化,两者之间就会产生色差。
在实际生产中,我们经常使用和客户来样或标准样不同的染料/颜料来配色,这样配出的颜色,大部分都存在同色异谱现象。
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另有沃尔马颜色标准
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〓大区督导〓
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沙发 舒服啊
不过看不懂~
有没有图啊
我喜欢图啊~
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..............太专业了!看不懂呢!
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这里是论坛,不是研究所,楼主的知识太复杂了,应该用通俗的语言表述出来啊
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