二维网点测量仪主要由照明光源、图像采集系统、数字图像处理系统等三个基本部分组成。通过这三个部分就可实现对网点面积率的测定。
照明光源
实际印刷中使用的二维网点测量仪大都利用特制的环状LED的照明光源对被铡物进行照明,在保证光源稳定的同时便于操作者将检测仪的镜头对准要检测的图像。这是因为LED为冷光无热辐射灯泡具有体积小、寿命长(达10000h以上)、光输出稳定、易驱动、数字化、抗震性、易维护和绿色环保等优点。接近D65国际标准光源,作为仪器光源是十分理想的。
多个这样的单色LED灯泡按一定的机械条件组合,就形成了二维网点测量仪的LED环形照明系统。通常是由30个LED组成,每10个为一组,成120度角分开,按一定的频率旋转,每组LED由各单色LED组合而成,最后的光谱输出覆盖整个可见光范围且饱和。
图像采集系统
图像采集系统是借助装置内的光学设备(CCD图像传感器)扫描实现的。扫描后,图像再被转换为8位或24位图像文件,从而把图像转变成大量的图像元素(像素),放大图像可以看出像素参差不齐,为减少图像粗糙的边缘,必须在捕捉及记录图像时具有较高的清晰度。
由于图像信号为非电量,需要通过CCD图像传感器转化为电量,再通过中间转换电路对传感嚣输出信号进行处理和装换,使它能被微机或装置内部的处理系统软件所接受。
数字图像处理系统
二维网点测量仪的图像传感器是被测信号的第一次变换,它是将非电信号变换成电信号。为了将它输入到微处理器中进行实时处理,数字图像处理系统需要再进行滤波、放大,变换成标准的电信号送给A/D转换器进行第二次变换,模拟的电信号被转换成数字量送入微处理器中,以便对其作进一步的处理。二维网点测量仪在测量过程中对数字图像的采样和量化也是通过装置内的A/D转换器来实现的。
二维网点测量仪的测量原理如下:
(1) 先对印品的被检测区域图像进行照明,被印品反射的光经过光学成像系统到达光电传感器。
(2) 经过光电传感器,将图像信号转变为电信号,并输出。
(3) 对光电传惑器的输出信号进行采集,并利用数字化的方法进行处理,最后识别被检测区域的各墨色面积覆盖率及其相关参数。
所以,二维网点测量仪要完成的基本功能是:对给定区域的图像进行数字化采集并存储;对采集的图像信息进行处理;输出运算结果(即显示或反馈运算结果),达到预期的印刷效果,从而降低对操作人员的经验要求,降低废品率,降低印刷成本。
二维网点测量仪的工作流程如下:
1. 首先通过装置前端的镀银镜面图像框用来同步实时显示网点显微图像,并与检测仪上的观测孔一起完成测量定位。
2. 定位后,按动仪器面板中间的开始按钮,图像传感器开始从待测图像中抓取图像,保存预览图像;
3. 接着完成网点面积率检测前的预处理,包括图像传感器的校正和图像的处理;
4. 检测网点面积率,即从预处理的图像中分析出网点面积率并把结果显示出来。
国内外相继研究开发出了性能各异的二维网点测量仪产品。这些仪器的结构、操作各有特色,但基本功能大致相同,除能快速、精确地检测印版的网点面积率外,还能精确、快速地检测网点直径(网点尺寸)、加网线数、加网角度,并能在LED显示屏或计算机显示器上显示网点形状。
国内外的二维网点测量仪主要可以分为两大类,一类是通过一个USB接口连接外部计算机完成图像处理的二维网点测量仪,主要代表为DOT-310国产二维网点测量仪和国产DMS910测试仪;另一类是不通过计算机完成图像处理,而是通过装置内部配备的中央微处理芯片完成信号处理,并将结果直接显示在一起的液晶显示屏上的二维网点测量仪,主要代表有格灵达公司开发的便携式iCPlate II二维网点测量仪和爱色丽公司的X-Rite dot印版测量仪等,都是国外开发和进口的仪器。
尽管两类检测仪的测量原理都相似,测量的对象也基本相同,但是其测量精度却有很大差别。国产的测量精度最高可达到0.2%,而国外进口的产品测量精度却能达0.1%。