{"id":11651,"date":"2020-03-11T01:26:57","date_gmt":"2020-03-11T05:26:57","guid":{"rendered":"https:\/\/sensing.konicaminolta.us\/learning-center\/color-measurement\/iso-demystified\/"},"modified":"2020-03-20T13:10:59","modified_gmt":"2020-03-20T17:10:59","slug":"iso-demystified","status":"publish","type":"color_measurement","link":"https:\/\/sensing.konicaminolta.us\/mx\/learning-center\/color-measurement\/iso-demystified\/","title":{"rendered":"ISO 13655:2009 desmitificado"},"content":{"rendered":"<div class=\"wpb-content-wrapper\"><p>[vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/1&#8243;][uncode_block id=&#8221;10959&#8243; inside_column=&#8221;yes&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;1&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column column_width_percent=&#8221;100&#8243; gutter_size=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; shift_x=&#8221;0&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; shift_y_down=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; medium_width=&#8221;0&#8243; mobile_width=&#8221;0&#8243; width=&#8221;1\/1&#8243;][vc_custom_heading heading_semantic=&#8221;h1&#8243; text_size=&#8221;h3&#8243; separator=&#8221;yes&#8221; separator_color=&#8221;yes&#8221;]ISO 13655:2009 desmitificado[\/vc_custom_heading][\/vc_column][\/vc_row][vc_row unlock_row=&#8221;&#8221; row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;1&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1583901949758{padding-top: 20px !important;}&#8221;][vc_column column_width_percent=&#8221;100&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; shift_x=&#8221;0&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; shift_y_down=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; medium_width=&#8221;0&#8243; mobile_width=&#8221;0&#8243; width=&#8221;7\/12&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1583900873312{padding-bottom: 10px !important;}&#8221;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>Por qu\u00e9 tenemos M0, M1, M2 y M3?<\/strong><\/p>\n<p>El objetivo de \u00e9ste documento es explicar en la teor\u00eda y la pr\u00e1ctica los modos de medici\u00f3n M0, M1, M2 y M3 definidos en ISO 13655:2009.<\/p>\n<p>ISO 13655 define la necesidad de un equipo de medici\u00f3n espectral para la industria de artes gr\u00e1ficas.<br \/>\nRefiere a los est\u00e1ndares internacionales ISO 5-2 e ISO 5-4 para mediciones de densidad y CIE15 para la terminolog\u00eda general de colorimetr\u00eda.<br \/>\nHay pre-requisitos que tienen que ser cumplidos por los instrumentos sin importar el modo de medici\u00f3n.<\/p>\n<p>Un pre-requisito importante es el cumplimiento de la geometr\u00eda de medici\u00f3n. ISO 13655:2009, como se dijo, se refiere a ISO 5-4 el cual define ambiguamente que s\u00f3lo una de las siguientes cuatro geometr\u00edas pueden ser usadas:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Cuarenta y cinco grados anular: normal 45\u00b0a:0\u00b0<\/strong><\/li>\n<li><strong>Cuarenta y cinco grados circunferencial: normal 45\u00b0c: 0\u00b0<\/strong><\/li>\n<li><strong>Normal: cuarenta y cinco grados anular 0\u00b0:45\u00b0a<\/strong><\/li>\n<li><strong>Normal: cuarenta y cinco grados circunferencial 0\u00b0:45\u00b0c<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>No se recomiendan otras geometr\u00edas.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column width=&#8221;5\/12&#8243;][vc_single_image media=&#8221;10872&#8243; caption=&#8221;yes&#8221; media_width_percent=&#8221;90&#8243; alignment=&#8221;right&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;1&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/1&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>El anexo C de ISO 13655:2009 dice:<\/strong><\/p>\n<p>\u201cSi, sin embargo, detecci\u00f3n y\/o irradiaci\u00f3n es limitada a un simple \u00e1ngulo azimutal, los efectos direccionales y de textura se enfatizan. Estas geometr\u00edas son obsoletas en ISO 5-4, y por lo tanto, en \u00e9ste est\u00e1ndar internacional. Ellas son conocidas como \u201ccuarenta y cinco grados direccional; normal\u201d y \u201cnormal: cuarenta y cinco grados direccional.\u201d<\/p>\n<p>En otras palabras cuando los instrumentos con una geometr\u00eda direccional son usados, los resultados ser\u00e1n altamente dependientes en el \u00e1ngulo de medici\u00f3n. Cuando se dobla el grado del espectrofot\u00f3metro, la misma muestra dar\u00e1 resultados diferentes. \u00c9ste efecto se vuelve m\u00e1s fuerte con el incremento de textura, y sobre papeles sin cobertura se puede experimentar la diferencia de color de m\u00e1s de dE*ab = 3.<\/p>\n<p>\u00bfC\u00f3mo saben los usuarios si cierto instrumento se ajusta a los requerimientos de geometr\u00eda de ISO 13655?<\/p>\n<p>La hoja de especificaciones de un instrumento generalmente indica la geometr\u00eda. Si \u00e9sta no es \u201c45\u00b0a:0\u00b0\u201d o \u201c45\u00b0c:0\u00b0\u201d (o a la inversa) pero s\u00f3lo 45:0 seguramente los requerimientos no se cumplen. Tambi\u00e9n estableciendo la conformidad a DIN 5033 no significa que el instrumento cumple con ISO 13655. DIN 5033 simplemente describe todas las mediciones geom\u00e9tricas existentes.<\/p>\n<p>Habiendo cumplido con los prerrequisitos de medici\u00f3n geom\u00e9trica, un instrumento que cumple con ISO 13655:2009 puede cumplir con 4 modos de medici\u00f3n diferentes. Estos modos fueron desarrollados debido a las diferentes necesidades y aplicaciones. Ellos pueden ser llamados M0, M1, M2 y M3.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;1&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/1&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>M0: \u201cEl Modo Hist\u00f3rico\u201d<\/strong><\/p>\n<p>Desde un punto de vista puramente t\u00e9cnico, M0 es un modo de medici\u00f3n obsoleto. Hist\u00f3ricamente, los instrumentos usados en la industria de artes gr\u00e1ficas no usaban una fuente de luz con un definido y\/o establecido contenido UV. M0 como est\u00e1ndar, expresa que la mayor\u00eda de los instrumentos usan una l\u00e1mpara tungsteno a gas para iluminar las muestras en vez de D50 por lo que los usuarios aceptan una debilidad conocida.<\/p>\n<p>El problema con un contenido UV inestable e indefinido es que cuando se miden muestras fluorescentes con papel con brillo \u00f3ptico, la respuesta de medici\u00f3n no se correlaciona con el ambiente de visi\u00f3n donde el producto impreso es usado. Si bien muchos usuarios han preferido ignorarlo, el contenido UV de la l\u00e1mpara tungsteno a gas tambi\u00e9n cambia con el tiempo lo que significa que las mediciones no son confiables.<\/p>\n<p>A modo de legajo y para comparar mediciones con instrumentos existentes, los espectrodensit\u00f3metros de la serie FD-7 de Konica Minolta ofrecen la opci\u00f3n de mediciones en modo M0. Aqu\u00ed la distribuci\u00f3n de energ\u00eda espectral de un iluminante A CIE (que es recomendado en ISO 13655:2009 para M0) es usado para iluminar la muestra. Debido al contenido UV permanente en los instrumentos de Konica Minolta, los usuarios pueden por lo menos confiar en las mediciones si ellas necesitan usar M0 por razones de historial.<\/p>\n<p><strong>Mensaje a considerar:<\/strong><\/p>\n<p>M0= fuentes de luz indefinidas. Si usted mide muestras con brillo \u00f3ptico, tenga en consideraci\u00f3n sus desventajas.<br \/>\nEl siguiente par\u00e1grafo explicar\u00e1 M2 y M3 antes de concentrarnos en los detalles de M1 que requieren mayor explicaci\u00f3n.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;1&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/1&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>M1: &#8220;El Modo Deseado Desde Siempre&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>La industria de artes gr\u00e1ficas usa condiciones de visi\u00f3n estandarizadas para minimizar problemas cuando se comunica el color. El est\u00e1ndar relevante es ISO 3664, que especifica el iluminante CIE D50. Desde 2009 el contenido UV del D50 tiene que ser cumplido con tolerancias m\u00e1s cercanas que antes. Para asegurar que los abrillantadores \u00f3pticos \u201cbrillen\u201d en forma similar cuando son iluminados durante una medici\u00f3n de color de la misma forma que lo hacen en ambientes de visi\u00f3n D50, ISO 13655 introduce el modo de medici\u00f3n M1. El cumplimiento con el modo M1 puede ser alcanzado de dos maneras.<\/p>\n<p><b>M\u00e9todo 1: Igualaci\u00f3n de Iluminante<\/b><br \/>\nEl M1 puede ser alcanzado al usar una fuente de luz que llena los requerimientos de ISO 3664:2009. Esto significa que si usted construye una norma de luz dentro del espectr\u00f3metro, \u00e9ste cumple con M1) pero recuerde el prerrequisito de geometr\u00eda). Esto parece simple pero no puede ser alcanzado en la pr\u00e1ctica.<\/p>\n<p>La opci\u00f3n obvia de usar la misma fuente de luz que es usada en la mayor\u00eda de las cabinas no se puede realizar dado que ellas son en su mayor\u00eda l\u00e1mparas fluorescentes que no pueden ser construidas en un espectrofot\u00f3metro. Adem\u00e1s ellas no igualan perfectamente el iluminante CIE D50 (aproximaci\u00f3n dentro de tolerancias definidas).<\/p>\n<p>Otra posibilidad para alcanzar D50 es usar una combinaci\u00f3n de diferentes LEDs, que producen un espectro D50. En la pr\u00e1ctica surge un problema cuando se trata de imitar el contenido UV de D50 dado que los LEDs actuales no son capaces de reproducir perfectamente el contenido UV de D50.<\/p>\n<p>La \u00faltima soluci\u00f3n t\u00e9cnica presentada para alcanzar D50 como iluminaci\u00f3n f\u00edsica es usar fuentes de luz filtradas para imitar la energ\u00eda espectral de distribuci\u00f3n D50. La ventaja es que con \u00e9sta t\u00e9cnica se puede alcanzar una igualaci\u00f3n cercana a D50. Esto tambi\u00e9n deber\u00eda brindar mediciones correctas para muestras que tienen fluorescencia activa en el \u00e1rea de longitud de onda visible (pocas tintas y t\u00f3neres no muestran este comportamiento hasta cierto grado). La desventaja es que la fuente de luz puede no ser estable en contenido UV y por lo tanto la confiabilidad a lo largo del tiempo puede cuestionarse.<\/p>\n<p>Nos tenemos que preguntar si un D50 perfecto es realmente la mejor soluci\u00f3n para ser usada en un equipo de medici\u00f3n. Normalmente no tenemos D50 perfectos como una condici\u00f3n de visi\u00f3n y s\u00f3lo una simulaci\u00f3n dentro de la tolerancia. Por lo que los beneficios te\u00f3ricos pueden escasamente ser llevados a uso pr\u00e1ctico. M\u00e1s adelante se explicar\u00e1 c\u00f3mo se soluciona \u00e9ste problema.<\/p>\n<p><b>M\u00e9todo 2: C\u00e1lculo UV<\/b><br \/>\nLa segunda posibilidad para alcanzar conformidad con el modo de medici\u00f3n M1 se relaciona a la naturaleza de los abrillantadores \u00f3pticos. Los abrillantadores \u00f3pticos absorben energ\u00eda UV y emiten luz azul visible. Para medir el efecto de un abrillantador \u00f3ptico es perfectamente suficiente asegurar una correlaci\u00f3n entre la excitaci\u00f3n del abrillantador durante la medici\u00f3n y en el ambiente de visi\u00f3n deseado. Esto se lo denomina como radio entre el contenido UV y el contenido visible en ISO 13655:2009.<\/p>\n<p>En otras palabras: Aseg\u00farese que durante la medici\u00f3n el abrillantador brille tan azul como en el ambiente de visi\u00f3n deseado.<\/p>\n<p>Este se puede alcanzar de diferentes maneras. En la literatura disponible algunos m\u00e9todos son descriptos. Dos se van a discutir a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Como se dijo anteriormente, un abrillantador \u00f3ptico absorbe energ\u00eda UV y emite \u00e9sta energ\u00eda como luz azul. Si queremos medir la cantidad de emisi\u00f3n para cierto iluminante, necesitamos asegurar que la fuente de luz en el equipo de medici\u00f3n tenga suficiente energ\u00eda en el \u00e1rea de longitud de onda donde el abrillantador \u00f3ptico este activo.<\/p>\n<p>Si usted pudo realizar dos mediciones, una usando s\u00f3lo energ\u00eda UV para dar fluorescencia pura, y la otra sin energ\u00eda UV para brindar reflectancia pura, fue posible calcular el factor de radiaci\u00f3n total resultante ( a menudo llamado factor de reflectancia aunque es la combinaci\u00f3n de reflectancia y fluorescencia).<\/p>\n<p>El problema es que el m\u00e9todo se basa en la existencia de s\u00f3lo una fuente de luz UV. Los LEDs UV que est\u00e1n disponibles hoy tienen una distribuci\u00f3n de energ\u00eda espectral que var\u00eda y tambi\u00e9n emiten luz visible. Si bien no s\u00f3lo fluorescencia sino tambi\u00e9n reflectancia son medidos (causados por la luz visible emitida por el LED UV) y se introducen errores al modelo base. Los instrumentos de la vida real usando \u00e9ste m\u00e9todo sufrir\u00edan de una serie de errores de medici\u00f3n.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row unlock_row=&#8221;&#8221; row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;1&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1583901949758{padding-top: 20px !important;}&#8221;][vc_column column_width_percent=&#8221;100&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; shift_x=&#8221;0&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; shift_y_down=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; medium_width=&#8221;0&#8243; mobile_width=&#8221;0&#8243; width=&#8221;7\/12&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1583900873312{padding-bottom: 10px !important;}&#8221;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>M2: &#8220;Corte UV&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>El modo de medici\u00f3n M2 fue estandarizado para reflejar las condiciones de visi\u00f3n que est\u00e1n libres de cualquier contenido UV como ser en un museo. A menudo referido come \u201cCorte UV\u201d. En el pasado los espectrofot\u00f3metros con un filtro de Corte UV eran usados para ignorar el efecto de brillo \u00f3ptico. Esto hac\u00eda el c\u00e1lculo de los perfiles ICC m\u00e1s simples dado que el metamerismo introducido UV no afectaba las mediciones. La idea err\u00f3nea que el brillo \u00f3ptico dificulta las mediciones de color todav\u00eda est\u00e1 presente entre los usuarios (y hasta cierta medida con los proveedores), y de hecho muchas m\u00e1quinas de impresi\u00f3n digital todav\u00eda se entregan con instrumentos con filtros UV.<\/p>\n<p>Abrillantadores \u00f3pticos dan un brillo de color azulino dependiendo del contenido UV en el ambiente de visi\u00f3n (y en la fuente de luz del instrumento de medici\u00f3n). Si un instrumento con filtro UV lleva a resultados m\u00e1s satisfactorios que un instrumento con l\u00e1mpara tungsteno, el contenido UV de los ambientes de visi\u00f3n es simplemente m\u00e1s cercano al Corte UV que al contenido UV de la l\u00e1mpara tungsteno a gas.<\/p>\n<p>Pero en su gran mayor\u00eda no es libre de UV. Por lo que M2 no es la soluci\u00f3n apropiada para la mayor\u00eda de las aplicaciones y s\u00f3lo est\u00e1 estandarizada para reflejar las condiciones de visi\u00f3n libre de UV.<\/p>\n<p>Los espectrodensit\u00f3metros de la serie FD de Konica Minolta ofrecen la opci\u00f3n de medici\u00f3n a modo M2. Aqu\u00ed la definici\u00f3n de un filtro con corte UV de ISO 13655:2009 se cumple.<\/p>\n<p><b>Mensaje a Considerar<\/b><br \/>\nM2=Corte UV. S\u00f3lo es de utilidad para ambientes libres de UV[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column column_width_percent=&#8221;100&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; shift_x=&#8221;0&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; shift_y_down=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; medium_width=&#8221;0&#8243; mobile_width=&#8221;0&#8243; width=&#8221;5\/12&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1583904011630{padding-top: 40px !important;}&#8221;][vc_single_image media=&#8221;10875&#8243; caption=&#8221;yes&#8221; media_width_percent=&#8221;90&#8243; alignment=&#8221;right&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;1&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column width=&#8221;1\/1&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>M3: &#8220;El Modo de Impresiones offset&#8221;<\/strong><\/p>\n<p>El desaf\u00edo que enfrentan las impresiones offset es que necesitan controlar hojas h\u00famedas durante la producci\u00f3n pero el cliente paga por el producto final que es seco. La gran diferencia entre hojas secas y h\u00famedas es el brillo. El modo de medici\u00f3n M3 brinda la posibilidad de predecir la densidad de una hoja seca a partir de la medici\u00f3n de una hoja h\u00fameda. Esto se consigue al usar dos filtros de polarizaci\u00f3n, que minimizan la diferencia en brillo.<\/p>\n<p>Los espectrodensit\u00f3metros de la serie FD ofrecen la opci\u00f3n de medici\u00f3n del modo M3 al incluir un vidrio de filtro polarizado.<\/p>\n<p><b>Mensaje a Considerar:<\/b><br \/>\nM3=Filtro Polarizado. Necesario para impresiones offset. Algunos fabricantes de tintas tambi\u00e9n usan M3 para CCM.[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row][vc_row unlock_row=&#8221;&#8221; row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;1&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1583904353238{padding-top: 20px !important;}&#8221;][vc_column column_width_percent=&#8221;100&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; shift_x=&#8221;0&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; shift_y_down=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; medium_width=&#8221;0&#8243; mobile_width=&#8221;0&#8243; width=&#8221;7\/12&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1583900873312{padding-bottom: 10px !important;}&#8221;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>Est\u00e1ndar Fluorescente Virtual de Konica Minolta<\/strong><\/p>\n<p>El segundo m\u00e9todo funciona de modo similar pero no se basa en la existencia de s\u00f3lo una fuente de luz UV. Cuando se usa el est\u00e1ndar fluorescente virtual de Konica Minolta el elemento UV de una muestra es activado por dos fuentes de luz con una gran diferencia de energ\u00eda UV consecutivamente (dentro de milisegundos y no visibles al usuario). Si la muestra debe mostrar fluorescencia, los factores de radiaci\u00f3n resultantes (el \u201cresultado de medici\u00f3n) diferir\u00e1n. Con \u00e9ste m\u00e9todo es f\u00e1cil distinguir fluorescencia de reflectancia. Al incorporar el contenido UV del ambiente de visi\u00f3n final, es posible calcular el factor correcto de radiaci\u00f3n total.<\/p>\n<p>La ventaja clara de \u00e9ste m\u00e9todo es que no se basa en fuentes de luz inexistentes o sin uso pr\u00e1ctico. La serie FD de Konica Minolta mide y estabiliza las fuentes de luz usadas entre ellas y teniendo una base estable para su c\u00e1lculo asegurando mediciones estables y repetitivas, a\u00fan si las fuentes de luz f\u00edsicas var\u00eda en distintos instrumentos.<\/p>\n<p>Otra ventaja de la serie FD de Konica Minolta se refiere a los ambientes de visi\u00f3n usados. A\u00fan si se usan fuentes de luz estandarizada, las cabinas de visi\u00f3n comercialmente disponibles tienen una tolerancia de ISO3664:2009 pero no emiten un D50 perfecto. Usando el VFS de Konica Minolta es f\u00e1cil de cuantificar caracter\u00edsticas espectrales y usar la cabina de visi\u00f3n como una fuente de medici\u00f3n de luz. Al usar el FD-7, los usuarios pueden objetivamente determinar los valores de color que perfectamente se correlacionan con la impresi\u00f3n visual. La funci\u00f3n de usuario \u2018iluminante elimina el problema de variaciones en aproximadamente D50 generados por las cabinas de visi\u00f3n. Esto por supuesto no est\u00e1 limitado a simuladores D50 pero es tambi\u00e9n beneficial para obtener igualaciones de color para condiciones de iluminaci\u00f3n en el lugar o en eventos.<\/p>\n<p>Ambos m\u00e9todos asumen que la excitaci\u00f3n de la longitud de onda y la emisi\u00f3n de la longitud de onda de los abrillantadores \u00f3pticos usados en papel no var\u00edan. \u00c9sta suposici\u00f3n es v\u00e1lida pero s\u00f3lo Konica Minolta ha construido equipos de medici\u00f3n comerciables para determinar las caracter\u00edsticas exactas de esta clase de abrillantadores (CM-3800d).<\/p>\n<p>Como la calibraci\u00f3n UV de los FDs no est\u00e1 limitada a D50 (por ejemplo D65 tambi\u00e9n puede usarse) los valores medidos con un FD se correlacionan muy bien con instrumentos usados en la industria del papel, aunque la geometr\u00eda del instrumento sea diferente.[\/vc_column_text][\/vc_column][vc_column column_width_percent=&#8221;100&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; shift_x=&#8221;0&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; shift_y_down=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; medium_width=&#8221;0&#8243; mobile_width=&#8221;0&#8243; width=&#8221;5\/12&#8243; css=&#8221;.vc_custom_1583904011630{padding-top: 40px !important;}&#8221;][vc_single_image media=&#8221;10878&#8243; caption=&#8221;yes&#8221; media_width_percent=&#8221;90&#8243; alignment=&#8221;right&#8221;][\/vc_column][\/vc_row][vc_row row_height_percent=&#8221;0&#8243; override_padding=&#8221;yes&#8221; h_padding=&#8221;2&#8243; top_padding=&#8221;0&#8243; bottom_padding=&#8221;2&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; column_width_percent=&#8221;100&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243;][vc_column column_width_percent=&#8221;100&#8243; gutter_size=&#8221;3&#8243; overlay_alpha=&#8221;50&#8243; shift_x=&#8221;0&#8243; shift_y=&#8221;0&#8243; shift_y_down=&#8221;0&#8243; z_index=&#8221;0&#8243; medium_width=&#8221;0&#8243; mobile_width=&#8221;0&#8243; width=&#8221;1\/1&#8243;][vc_column_text el_class=&#8221;text-block&#8221;]<strong>Conclusi\u00f3n<\/strong><\/p>\n<p>El est\u00e1ndar fluorescente virtual de Konica Minolta tiene serias ventajas sobre otros m\u00e9todos descriptos en \u00e9ste documento e implementados en la pr\u00e1ctica. En resumen, \u00e9stos son:<\/p>\n<ul>\n<li>Mediciones estables<\/li>\n<li>Oportunidad de usar fuentes reales de luz como iluminantes referentes<\/li>\n<li>Trazabilidad para un equipo de medici\u00f3n bi espectral (CM-3800d)<\/li>\n<li>Oportunidad de obtener valores correlativos con instrumentos usados en la industria del papel<\/li>\n<\/ul>\n<p>[\/vc_column_text][\/vc_column][\/vc_row]<\/p>\n<\/div>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","class_list":["post-11651","color_measurement","type-color_measurement","status-publish","hentry"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.4 (Yoast SEO v24.4) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\r\n<title>ISO 13655:2009 desmitificado | Konica Minolta Sensing<\/title>\r\n<meta name=\"description\" content=\"El objetivo de \u00e9ste documento es explicar en la teor\u00eda y la pr\u00e1ctica los modos de medici\u00f3n M0, M1, M2 y M3 definidos en ISO 13655:2009.\" 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