LED光源色容差与显色指数2015
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色坐标,色温,容差,显色指数是什么关系?该如何控制?2700K X:0.463 Y:0.420 4000K X:0.380 Y:0.3805000K X:0.346 Y:0.359 6400K X:0.313 Y:0.337色坐标反映的是被测灯管颜色在色品图中的位置,他是利用数学方法来表示颜色的基本参数。
色温就是说灯管在某一温度T下所呈现出的颜色与黑体在某一温度T0下的颜色相同时,则把黑体此时的温度T0定义为灯管的色温。
容差是表征的是光源色品坐标偏离标准坐标点的差异,是光源颜色一致性性能的体现.显色指数实际上就是显示物体真实颜色的能力,这里的真实颜色指的是在太阳光下照射所反映出的颜色。
显色指数与色温是有关系的,一般而言,色温越低显色指数越高,白炽灯就是100,节能灯通常在75-90之间。
显色指数反映了照明体复现颜色的能力,根据人们的生活习惯,认为日光下看到的颜色为物体的真实颜色.色坐标和容差\色温是有关系的,坐标确定后容差和色温也就确定.但他们和现色指数无关.控制它们主要是要稳定制灯工艺,特别是粉层厚薄和真空度,充氩量.然后用荧光粉进行调配,不要随意更换荧光粉厂家.色坐标与色容差是有关系的,色坐标是根据色标图而算出来的,色差就是实际测出的色坐标与标准的差。
色差大从一方面来说也就是你的灯管的稳定性怎么样,以我的经验,你可以去检查一下氩气是否达到工艺要求(氩气适当多一些可增强灯管的一致性),由于T5是自动圆排机,所以也要检查一下系统的真空度是否良好(真空度差也会使颜色产生较大的差异,最后去测一下,圆排机烘箱的上下端温度差是否在40以内。
白光LED光通量随色坐标增大而增加研究了在蓝光芯片加黄色荧光粉制备白光LED方法中,色坐标位置对光通量的影响。
在同样蓝光功率条件下,我们对标准白光点(色坐标x=0.33±0.05,y=0.33±0.05)附近不同色坐标位置的光通量进行了计算。
假设(0.325,0.332)位置流明效率为100 lm/W,计算得出,最大光通量对应的色坐标位置为(0.35,0.38),光通量为112 lm;最小光通量对应的色坐标位置为(0.29,0.28),光通量为93.5 lm。
led 显色指数LED作为一种新型照明光源,其显色指数引起了广泛关注。
显色指数是衡量LED光源光照效果的一个重要参数,它直接影响到光照物体颜色的真实呈现。
本文将从以下几个方面介绍LED显色指数的相关知识,帮助大家更好地理解和应用这一概念。
一、LED显色指数的含义和作用LED显色指数(Color Rendering Index,简称CRI)是用来评估光源照射下物体颜色失真程度的指标。
显色指数越高,光源照射下的物体颜色越接近自然颜色。
LED显色指数的作用在于,它能帮助我们选择更符合实际需求的光源,提高光照效果和舒适度。
二、LED显色指数的分类及标准LED显色指数通常分为两类:一般显色指数(Ra)和特殊显色指数(R9、R15、R20等)。
其中,一般显色指数Ra代表光源整体的颜色还原性能,特殊显色指数则针对特定颜色(如红色、绿色等)的还原性能。
在国际上,LED显色指数有一个公认的标准,即美国能源之星(ENERGY STAR)认证。
在我国,LED显色指数的标准为GB/T 24847-2009《灯具用光源性能评估》。
三、如何选择合适的LED显色指数选择LED显色指数时,需根据实际应用场景和需求来确定。
一般来说,显色指数越高,光照效果越接近自然光,但同时也意味着成本较高。
以下是一些建议供参考:1.家庭照明:可选择显色指数在80以上(Ra)的LED灯,以保证光照效果舒适、自然。
2.商业照明:根据场所特点,可选择显色指数在70-90(Ra)之间的LED 灯。
如超市、办公室等场所,可选择Ra值在70-80之间;高档餐厅、酒店等场所,可选择Ra值在80-90之间。
3.工业照明:显色指数在60-70(Ra)之间的LED灯适用于一般工业场所,如仓库、厂房等。
特殊要求的场所可根据实际需求选择更高或更低显色指数的LED灯。
四、不同显色指数LED的应用场景1.高显色指数LED(Ra>90):适用于博物馆、画廊、艺术品展示等需要高度还原物体颜色的场合。
灯具性能LED灯具特殊要求1 范围本标准规定了LED灯具的性能要求,以及表明其符合本标准所要求的试验方法和条件。
它适用于普通照明用LED灯具。
LED灯具包括下述类型:A型-使用表明其符合IEC 62717的LED模块的灯具;B型-使用未表明其符合IEC 62717的LED模块的灯具;C型-灯具使用LED灯,并由IEC 62722-1覆盖。
本标准的要求仅涉及型式试验。
本标准不涉及C型灯具。
本标准不涉及产生彩色光的LED灯具,也不涉及使用OLED(有机LED)的灯具。
除非此2-1部分规定了替代的测量方法或限值,这些性能要求是对GB/T31897.1第1条到第9条的补充。
由于本标准与LED模块的标准同时开发与编写,适宜时,IEC 62717规定的模块符合性可以转换到整个灯具中。
在大多数情况下,LED灯具的寿命比可行的试验时间长得多,因此,验证制造商声称的寿命不能以足够确信的方式进行。
为此,以超过25%额定寿命(最长6000h)来接受或拒绝制造商声称的寿命超出了本标准的范围。
本标准选择了限定试验时间的光通维持率等级来代替对寿命时间的验证。
因此,等级数字并不是可实现寿命时间的预测。
等级是光通量衰减特性等级,它体现与试验开始前制造商提供信息的一致性。
为了验证声称的寿命时间,需要对试验数据外推。
超出有限的试验时间预测测量数据的一般方法正在考虑中。
推荐寿命时间度量的解释见IEC 62717附录C。
对于符合本标准的LED灯具,可以预期其在92%~106%额定电源电压、以及在制造商声称的环境温度下正常地启动和工作。
LED灯具的LOR(光输出比)评估正在考虑中。
2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。
凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。
凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
IEC 60598-1 灯具第1部分:一般要求与试验IEC 60598-2-3 灯具第2-3部分:特殊要求道路和街路灯具IEC 60598-2-5 灯具第2-5部分:特殊要求投光灯具IEC 62031 普通照明用LED模块-安全要求IEC 62504 普通照明用LED产品和相关设备-术语和定义IEC 62717 普通照明用LED模块-性能要求IEC 62722-1 灯具性能第1部分:一般要求3术语和定义IEC 62717和IEC 62504给出的术语和定义以及下述术语和定义适用于本文件。
一、灯光技术参数补充说明LED教室灯参数:1、LED教室灯为一体式背发光防眩设计灯具,整体尺寸:长≥1100mm、宽≥290mm,为提高产品的整体视觉效果和结构的稳定性,外框为一体成型金属框,平整、无凹陷和毛刺,不接受拼角方案,从安全考虑,产品四角应为R圆角,不接受直角,无漏光现象,表面均匀、光洁,无流挂;2、为保证灯具长时间吊装不形变,防止材料老化带来安全隐患,LED教室灯具背板须为金属材质,拒绝使用塑料背板。
背板表面做喷涂或阳极氧化工艺处理;3、LED教室灯的额定功率:36±2W、功率因数:PF≥0.95;4、LED教室灯的色温:5000K±200K,色容差:≤2 SDCM,显色指数(Ra):≥90,R9≥90,R12≥80;5、LED教室灯的灯具光效≥90lm/W;6、LED教室灯频闪检测结果为:“无显著影响”或“无危害类”;7、LED教室灯的蓝光危害等级:无危险类(RG0);8、为达到优质光环境,LED教室灯采用光学透镜+扩散膜+格栅三级防眩设计,以提高教室照明舒适度和桌面的均匀度,格栅应做镀铝处理,且格栅采用双弧抛物面结构,增加灯具出光的反射效率;9、为使教室课桌面达到最佳的照度均匀度与防眩效果,护眼LED教室灯的平均光束角(50%)为110±5°;10、为提高灯具使用寿命,LED教室灯应采用优质光源,光源标称额定功率应为灯具实际输出功率的3.5倍以上;11、LED教室灯为全封闭式结构,确保灰尘、蚊虫、蜘蛛等不能进入灯具内部结构,外部易清理,整灯防护等级≥IP40;12、为提高整个教室的视觉效果,LED教室灯要求背部发光,上出光比例>10%;13、为达到上下出光的色温一致(上下色温不能大于150K),上下出光的光源要一致,且为避免上出光影响整灯光衰,教室灯的上出光设计宜采用背部光源方式;14、教室整体的光环境符合GB 7793-2010《中小学校教室采光和照明卫生标准》的要求;维持系数为:0.8,课桌面维持平均照度≥350Lux,课桌面照度均匀度≥0.9,教室的统一眩光值UGR≤10;教室的功率密度≤6W/㎡(不含黑板灯);15、LED教室灯的光生物危害应符合GB/T 20145-2006要求,教室灯光生物安全检测为“无危险类”;16、LED教室灯产品质量稳定,使用寿命时间长,寿命≥50000小时;17、采用吊装,固定吊杆。
LED光源技术标准(2020版)编制部门:日期:2020年10月30日审核:日期:2020年10月30日审批:日期:2020年10月30日目录1.总则 (2)2.技术标准 (2)3.资料呈审 (2)4.技术要求 (2)5.产品标志 (4)6.包装、运输和储存 (4)7.封样要求 (4)8.进场验收 (5)1.总则投标方提供的LED灯具均应通过国家检测认证(3C认证),产品质优,安全可靠。
投标方提供的LED灯具均应符合技术和设计要求,并通过相关验收。
产品及所有元器件必须是全新未使用过的2.技术标准①GB 50034-2013 《建筑照明设计标准》;②GB 24906-2010《普通照明用50V以上自镇流LED灯安全要求》;③GB/T 24908-2010《普通照明用自镇流LED灯性能要求》;④GB/T 20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》;⑤GB 24819-2009《普通照明用LED模块安全要求》;⑥GB/T 24823-2017《普通照明用LED模块性能要求》;⑦ B/T 24824-2009《普通照明用LED模块测试方法》;⑧中国国家标准及其它被普遍认可的标准;⑨由招标人认可的其他国家的其他权威标准,这些标准应为最新标准,投标人应及时提供给招标人;⑩投标人遵守不仅限于此规格书中的标准时,要求及时解释清楚,获得招标人书面认可后,投标人推荐的标准和制造规范等效或适用于此技术规格书,招标人根据评估情况接受。
投标人须阐明其替换的标准或其实际使用的标准并提供所推荐的标准和制造规范。
3.资料呈审②产品出厂合格证;②产品检测报告;③提供主要原材料、芯片制造商名称及产地、质量证明文件和出厂检验合格证明文件;④产品3C认证。
4.技术要求①灯具外观要求:涂漆色泽均匀,无气孔、无裂缝、无杂质;涂层必须紧紧的粘附在基础材料上;LED灯具各部件机壳表面应光洁、平整,不应有划伤、裂缝、变形等缺陷。
②灯具材料要求:灯具各部件的使用材料及其结构设计应符合国家3C标准要求,LED照明灯具由LED光源、灯具、驱动电源及实现装置功能和现场安装所必需的器件组成,开关电源具有过流、过压、过温保护功能;芯片可选品牌为科锐、流明、欧司朗、晶元;灯体材质为压铸铝+PC。
led灯的色度参数色度参数是用来描述LED灯的颜色特性的一组参数。
常见的色度参数包括色温、色容差、色彩饱和度、显色指数等。
色温是描述光源颜色特性的参数,一般用单位K(开尔文)表示。
常见的LED灯色温包括暖白光(2700K-3000K)、中性白光(4000K-4500K)和冷白光(6000K-6500K)等。
不同色温的LED灯适用于不同的环境需求,比如暖白光适用于卧室、客厅等需要温馨氛围的场所,冷白光适用于办公室、厨房等需要明亮清晰的场所。
色容差指的是LED灯发出的光与理论光的色差程度。
色容差一般用单位数值表示,数值越低表示色差越小,色彩还原越准确。
色容差的大小取决于LED灯的制造工艺和光源的品质。
对于普通家庭使用的LED灯来说,色容差一般控制在5以下即可满足一般需求。
色彩饱和度是描述LED灯颜色饱和程度的参数,一般用百分比表示。
高饱和度的LED灯颜色鲜艳亮丽,适用于创意装饰、舞台灯光等需要彩色光源的场所。
显色指数(CRI)是用来评价光源对物体真实颜色还原能力的参数。
显色指数的取值范围为0-100,数值越大表示对物体颜色还原能力越好。
一般来说,显色指数在80以上可以满足大多数场景的需求,但对于一些特殊场所,如博物馆、艺术展览等需要更高显色指数来还原物体真实颜色。
此外,还有一些其他的色度参数,比如色坐标(x、y、u'、v')、色纯度等用来描述LED灯颜色特性的参数。
色坐标用于确定LED灯发出的光在CIE色度图中的位置,从而可以确定灯光的色调。
色纯度则是描述光源颜色纯度的参数,也可以用来评价光源对物体颜色的还原能力。
综上所述,LED灯的色度参数是描述LED灯颜色特性的一组参数,包括色温、色容差、色彩饱和度、显色指数等。
这些参数可以帮助用户选择适合的光源,并满足不同场所和需求的照明要求。
在选择LED灯时,可以根据实际需求参考这些参数,以确保选购到合适的LED灯。
相关LED灯的选型在很多工作人员选择不同的LED灯时候没有一个具体的数据作为选型的依据,很多都是靠人眼识别不同之处。
这种方式在汽车相关联的LED和照明LED灯都已经在10多年前已经淘汰。
在现在的选型和生产中都按照积分球的测试和LED分析仪测试进行各种参数的测定,同时通过这些参数进行选型和最终测量。
具体如以下流程:一PCBA打样根据我们选择的灯珠进行PCBA进行SMT打样,回流焊和MI,然后成品到达研发人员处。
在打样的PCBA和后续生产中Bin code一定要一致。
我遇见过bin code 等级4和等级5进行混用。
LED灯发出的光不一致,客户进行大量退货。
二研发测量1 研发人员收到打样的LED PCBA后,加入设计的电源,查看LED PCBA是否已经点亮。
LED灯珠是否颜射大概一直2 在颜射灯大概一致后,进行积分球测试。
在这个过程中调整到设计的理想电压。
积分球进行测量光谱(如果没有积分球就使用LED分析仪)。
积分球测试系统用来测量LED及LED灯具等各类光源的光谱、颜色及光通量等光色参数。
积分球—光谱分析仪(光谱辐射计)测试系统测试3 积分球—光谱分析仪(光谱辐射计)测试系统测试可以得到以下主要参数:在积分球色品坐标(x,y)、色品坐标(u,v)、相关色温Tc、色纯度、色容差、显色指数:RI(R1~ R5)、显色指数:RI(R6~ R10)、显色指数:RI(R11~R15)、颜色质量表:RI(Q1~Q5)、颜色质量表:RI(Q6~...)、颜色质量表:RI(Q11~...)、瞳孔光效、司晨视觉光通量、中间视觉光通量(CIE R.)、中间视觉光通量(USP)、中间视觉光通量(MOVE)、能效指数(EEI)、能效等级、相对光谱功率分布P(λ)(紫外、可见、近红外)、光辐辐射功率、主波长λd、峰值波长λp、半宽度△λ、红色比、绿色比、蓝色比等4 一般使用LED就对比主要参数:RGB,波长,色温,色坐标,光通量5 研发人员根据需求比对选定LED的PCBA积分球—光谱分析仪LED分析仪三带外壳LED灯测量和定型1 在PCBA调试完成后,组装对应的外壳,再次进行整体LED灯测量,测试出主要的RGB,波长,色温,色坐标,光通量2 在这个测试中得到整体LED灯的参数,确定参数满足生产。
白光LED显色性问题与光源显色指数探讨白光LED显色性问题与光源显色指数探讨显色性是指光源发出的光照射到物体上所产生的客观效果和对物体真实色彩的显现程度,是评价照明光源的一个重要指标。
显色性高的光源对颜色的表现较好,所看到的颜色接近自然原色;显色性低的光源对颜色表现较差,所看到的颜色偏差也较大。
如果光源发出的光中所含的各色光的比例和自然光相近,则人眼看到的颜色就较为逼真。
光源的光谱分布决定光源的显色性,光源的显色性影响人眼观察物体的颜色,对光源显色性进行定量评价是评价光源质量的一个重要方面。
一般人工照明光源都是用一般显色指数作为显色性的评价指标,显色指数同时也是衡量光源颜色特性的重要参数。
针对传统光源显色指数的计算已有多种测试方法并建立了相关标准,但白光LED对于照明业来说是一种新型光源,传统的测试方法是否适用于白光LED的光色特性分析,还有待深入研究。
本文就显色指数的相关计算方法进行了介绍和讨论,并对白光LED显色性评价进行了探讨。
一、显色指数计算方法及评价LED存在的问题目前对于光源显色指数的计算方法主要还是CIE制定的“测色法”和沃尔特提出的“沃尔特法”。
“沃尔特法”实质上是对CIE“测色法”的改进,是沃尔特为了简化标准法中显色指数的计算过程建立的一个经验公式,加快了计算速度并且误差较小。
这里主要介绍一下CIE制定的“测色法”。
1965年CIE制定了一种评价光源显色性的方法,简称“测色法”,经1974年修订,正式推荐在国际上采用[1]。
用试验色评价显色指数是最有效的方法,它与目视效果一致,是计算显色指数的标准方法。
显色指数 re rf rg
显色指数是指一种用来评价光源对物体颜色外貌影响的指标。
它是用来描述光源对物体颜色还原能力的一个重要参数。
在国际上,显色指数一般用CRI(Color Rendering Index)来表示,它是用来
描述光源对物体颜色还原能力的一个重要参数。
CRI的取值范围是0
到100,数值越大表示光源对物体颜色的还原能力越好。
一般来说,CRI大于80的光源可以较好地还原物体的颜色,而CRI大于90的
光源则可以实现较高的颜色还原能力。
而re、rf和rg则是CIE(国际照明委员会)制定的一种标准
光源的参数。
re代表了光源的颜色偏差,rf代表了光源的饱和度偏差,rg代表了光源的颜色偏差。
这些参数可以帮助我们更全面地了
解光源的颜色还原能力,从而选择适合的光源来满足不同场景下的
需求。
总的来说,显色指数re、rf和rg是用来描述光源对物体颜色
还原能力的重要参数,通过这些参数我们可以更好地选择合适的光
源来满足不同场景下的需求。
希望这些信息能够帮助你更好地理解
显色指数及其相关参数。
电视照明用LED光源显色性评价标准TLCI解析作者:刘思南王京池来源:《演艺科技》2015年第02期【摘要】在使用显色指数CRI来评价电视用LED光源的色彩还原能力时,由于LED光源的光谱非连续性特点,这种评价方法产生了一些问题;特别是对于采用彩色光源混成的白光照明环境,由于光谱与摄像机的感光芯片不匹配,表现出色彩还原的偏差。
欧洲的TLCI (电视光源一致性参数)标准是一项专门针对电视行业的显色性标准。
本文比对CRI,对TLCI标准做简单解析。
【关键词】 TLCI;CRI;LED;显色性评价标准;光谱;摄像机文章编号: 10.3969/j.issn.1674-8239.2015.02.001【Abstract】Because the LED spectrum has discontinuous feature, there are some problems when we use Color Rendering Index (CRI) to evaluate the color rendition capability of LED used in TV Lighting. Especially when the white lighting condition is mixed by color light source, the color rendering property is bad, because the spectrum mismatch the light sensitized chip. European TLCI criterion is a special color rendering evaluation criterion in the field of TV. The author briefly analyzed TLCI criterion, with the contrast of TLCI and CRI.【Key Words】TLCI; CRI; LED; evaluation criterion for LED color rendering property;spectrum; TV camera1 TLCI标准的产生国际照明委员会(CIE)对显色性的定义是:与标准的参考光源相比较,一种光源对物体颜色外貌所产生的效果。
led视觉效应参数显色指数
LED视觉效应参数中的显色指数是指CRI(Color Rendering Index),也称为色彩再现指数。
CRI是评价光源对物体颜色再现能
力的指标,它描述了光源照射下物体的颜色与在自然光下的颜色之
间的差异程度。
CRI的取值范围是0到100,数值越高表示光源对物体颜色的再
现能力越好,即颜色更真实。
一般来说,CRI大于80的光源被认为
能够满足大部分室内照明需求,而CRI大于90的光源则能够提供非
常高质量的颜色再现。
然而,CRI并不是完全全面的评价标准,它主要关注光源对一
组标准颜色样本的再现能力,而忽略了对非标准颜色的表现。
因此,在一些特殊应用场景中,还需要考虑其他的颜色指标,如TLCI (Television Lighting Consistency Index)等。
此外,LED视觉效应参数还包括光通量、色温、色坐标等。
光
通量是指光源发出的总光功率,单位是流明(lm),表示光源的亮度。
色温是指光源的颜色特性,常用单位是开尔文(K),表示光源
的冷暖程度,如暖白光(2700K-3000K)、自然白光(4000K-4500K)
和冷白光(6000K-6500K)等。
色坐标是用来描述光源颜色的数值,常用的色坐标系统有CIE 1931和CIE 1976等。
综上所述,LED视觉效应参数中的显色指数是指CRI,它是评价光源对物体颜色再现能力的指标。
除了CRI,还有其他参数如光通量、色温和色坐标等也是重要的视觉效应参数,它们共同决定了LED光源的视觉效果。
LED光源检验规范
1.目的:
规范LED光源的来料检验标准,以确保供应商来料符合本司或客户品质要求。
2.范围:
本公司所有LED光源均适用于本检验规范,客户另有要求或另有规范时,依客户规定执行。
3.定义:
3.1 小功率LED:功率在1W以下的LED(也有指0.2-1W为中功率,0.1W以下为小功率LED的,这里不再细分)。
3.2大功率LED: 功率在1W以上的LED。
4. 抽样标准:
按QSI-077《抽样检验作业指引》进行抽样检验。
5.检验项目与标准:
注:6.2-6.9按每批每个BIN段10PCS进行抽样,6.10-6.11按每批5PCS进行抽样,其余项目(可靠性项目除外)按AQL进行抽样。
新供应商提供的新品号的LED需进行可靠性测试,后续每12个月对每个供应商的货品进行一次可靠性抽样测试。
6.参考文件
6.1《抽样计划作业指引》
6.2 产品承认书
7.相关表单:
表单名称
7.1【IQC进料检验报告】。
白光led色温和显色指数对于白光led等发光颜色基本为“白光”的光源用色品坐标可以准确地表达该光源的表观颜色.但具体的数值很难与习惯的光色感觉联系在一起.人们经常将光色偏橙红的称为“暖色”,比较炽白或稍偏兰的称为“冷色”,因此用色温来表示光源的光色会更加直观.光源的发光颜色与在某一温度下黑体辐射的颜色相同时,则称黑体的温度为该光源的色温(color temperature) T,单位为开(K).对于白光led,其发光颜色往往与各种温度下的黑体(完全辐射体)的色品坐标都不可能完全相同,这时就不能用色温表示.为了便于比较,而采用相关色温(CCT)的概念.也就是当光源的色品与完全辐射体在某一温度下的色品最接近,即在1960CIE-UCS色品图上的色品差最小时,则该完全辐射体的温度称为该光源的相关色温R1.用于照明工程的led,尤其是白光led,除表现颜色外,更重要的特性往往是周围的物体在led光照明下所呈现出来的颜色与该物件在完全辐射(如日光)下的颜色是否一致,即所谓的显色特性.1974年CIE推荐了用“试验色”法来定量评价光源显色性的方法,它是测量参照光源照明下和待测光源照明下标准样品的总色位移量为基础来规定待测光源的显色性,用一个显色指数值来表示.CIE规定用完全辐射体或标准照明体D作为参照光源,并将其显色指数定为100,还规定了若干测试用的标准色样.根据在参照光源下和待测光源下,上述标准色样形成的色差来评定待测光源显色性的好坏.光源对某一种标准色样品的显色指数称为特殊显色指数R1.R1=100-4.6△Ei (2-3)式中△Ei为第i号标准色样在参照光源下和待测光源下的色差.CIE推荐的标准色样共有14种.其1-8号为中等饱和度、中等明度的常用代表性色调样品,第9至14号样品包括红、黄、绿、蓝等几种饱和色、欧美的皮肤色和树叶绿色.在一些特殊场合使用的led光源,必须考核其特殊的显色指数.1985年国家制定了“光源显色性评价方法”标准,并增加了中国人女性肤色的色样,作为第十五种标准色样.这对于评价在电视演播室、商场、美容场所等照明用led光源的显色性尤为重要.光源对前8个颜色样品的平均显色指数称为一般显色指数Ra.显色指数光源对物体的显色能力称为显色性,是通过与同色温的参考或基准光源(白炽灯或画光)下物体外观颜色的比较。