Estrella de color colorimetria

Colorímetro l a b significado

Obtenga resultados precisos del análisis del agua con nuestro sencillo colorímetro de mano.  No se esfuerce en determinar los colores visualmente, nuestro colorímetro de mano elimina la molestia de tener que comparar con una carta de colores proporcionando un resultado directo del color del agua digitalmente en unidades de cobalto de platino (PCU). Nuestro colorímetro del color del agua le ofrece una tecnología más precisa que el típico kit de pruebas químicas.

El HI727 Checker®HC (colorímetro de mano) proporciona una forma sencilla, precisa y rentable de medir el color del agua. Utilizado en el agua potable y las aguas residuales, el color del agua puede indicar la presencia de material indeseable y potencialmente dañino, como la materia orgánica. Otros componentes inofensivos del agua, como los taninos, el hierro y el manganeso, también pueden estar presentes e impartir color. El HI727 informa del color del agua de 0 a 500 PCU (unidades de cobalto de platino). Características a simple vista:

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Este artículo puede ser demasiado técnico para la mayoría de los lectores. Por favor, ayude a mejorarlo para que sea comprensible para los no expertos, sin eliminar los detalles técnicos. (Noviembre 2010) (Aprenda cómo y cuándo eliminar este mensaje de la plantilla)

El espacio de color CIE 1976 (L*, a*, b*) (CIELAB), que muestra sólo los colores que se ajustan a la gama sRGB (y que, por tanto, pueden mostrarse en una pantalla de ordenador típica). Cada eje de cada cuadrado va de -128 a 127.

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El espacio de color CIELAB, también denominado L*a*b* , es un espacio de color definido por la Comisión Internacional de Iluminación (abreviada CIE) en 1976. (Debe evitarse referirse a CIELAB como “Lab” sin asteriscos para evitar la confusión con Hunter Lab). Expresa el color en tres valores: L* para la luminosidad perceptiva y a* y b* para los cuatro colores únicos de la visión humana: rojo, verde, azul y amarillo. El CIELAB se concibió como un espacio perceptualmente uniforme, en el que un cambio numérico determinado corresponde a un cambio percibido similar en el color. Aunque el espacio LAB no es realmente uniforme desde el punto de vista de la percepción, resulta útil en la industria para detectar pequeñas diferencias de color.

Medición del color en los alimentos

En astronomía, el color de una estrella cuenta su historia. La medición del color de una estrella proporciona a los astrónomos una inmensa información sobre su temperatura, edad y composición, incluso a cientos de miles de kilómetros de distancia. Midiendo las longitudes de onda de las estrellas, se puede determinar su composición elemental y sus principales componentes.¿Qué es la espectrofotometría astronómica? La espectrofotometría se refiere al proceso de medición de las longitudes de onda electromagnéticas de una muestra para determinar información como el color, la composición química y la edad. Cada elemento de una estrella emite una longitud de onda única de radiación electromagnética, lo que permite a la espectrofotometría examinar el porcentaje de hidrógeno, helio y oligoelementos de una estrella. La espectrofotometría astronómica utiliza la curva de Planck para examinar la longitud de onda máxima de una estrella y comprender los componentes de su composición, que son imposibles de juzgar desde la Tierra.Dado que las estrellas se alimentan de la fusión nuclear en su núcleo, mantienen un equilibrio dinámico constante a lo largo de su vida y muestran la posición de su ciclo vital mediante el color. Debido a este ciclo uniforme de tiempo y color, se puede determinar la edad de una estrella por su tonalidad. Aunque todas las estrellas parecen blancas debido a su longitud de onda máxima en el espectro de colores, muchas son azules, amarillas, rojas y verdes. Los siguientes colores de estrellas se corresponden con los niveles de calor indicados en Kelvins:

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Medición del color l a b

Objetivos: Presentamos los resultados de un análisis colorimétrico cuantitativo UBVRI de dos eventos de erupción en la enana roja EV Lac. Los datos fotométricos se obtuvieron en septiembre de 2004, durante el seguimiento sincrónico multisitio de los cuatro observatorios de Ucrania, Rusia, Grecia y Bulgaria. Estas observaciones confirmaron la presencia de oscilaciones de alta frecuencia (HFO) a pequeña escala, detectadas inicialmente por Rodonó (1974, A&A, 32, 337) y reconfirmadas recientemente por los autores. Aquí discutimos las características de color de las erupciones y de las HFO. Métodos: Se ha realizado un análisis colorimétrico con la ayuda de las pistas temporales en los diagramas color-color del UBVRI desde la fase más temprana del desarrollo de la bengala. Se utilizó una técnica de filtrado digital para evaluar los índices de color dependientes del tiempo. Resultados: Como puede verse claramente en los diagramas, los índices de color oscilan en una escala temporal de segundos, superando ampliamente los errores instrumentales. En cuanto al HFO, concluimos que el grueso de una llamarada oscila durante una parte importante de su vida entre los estados de plasma de hidrógeno opaco y transparente en el continuo de Balmer. Encontramos que en los picos de las oscilaciones las pistas de color se desvían hacia las regiones de los diagramas color-color correspondientes a una radiación de cuerpo negro, lo que proporciona una estimación de las temperaturas de color de 17 000 a 22 000 K. También encontramos que las llamaradas cubren ~1% del disco estelar.

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