光源分类参考表
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一、电光源的种类电光源可分为热辐射光源、气体电光源及其他场致发光、激光等类型,电视照明中常用的有:热辐射类:普通白炽灯、卤钨灯气体放电类:荧光灯、金属卤化物灯、氙灯1.白炽灯:普通的钨丝灯。
优点:是显色性好,寿命较长,功率范围大。
缺点:发光效率低,(百分之几),色温低(2300-28000K),玻璃壳发黑,降低发光效率。
2.卤钨灯:最常用的电视照明光源。
它是在常用的钨丝灯的基础上充入少量的卤素制成的。
在一定温度下卤素与蒸发到玻壳上的钨化合。
化合成的卤化钨是气体,随着灯内气体的对流,卤化钨又扩散到灯丝附近,由于灯丝温度很高,因此卤化钨又分解为卤开绿灯及钨,钨又回到钨丝上。
优点:P109●色温高,且稳定,一般在2900-32000K。
●发光效率高,稳定,30流明/瓦。
●寿命比同功率的白炽灯长3-4倍。
●透光性好,可见光全部能透过。
●体积小。
●显色指数高97-99缺点:●不能用手拿,碰到体酸的石英玻璃使用时易碎。
●耐震性差。
●由于制造技术原因,灯丝易断。
常见的卤钨灯有:石英碘钨灯管(散光灯、新闻灯)、石英卤钨灯泡(聚光灯、回光灯)。
3.金属卤化物灯灯腔内充有某种金属的卤化物。
常用的有镝钬灯。
【放像:金属卤化灯】优点:●色温高:5500-6000K●显色性高:80-90●发光效率高:80-100流明/瓦●寿命长是室外拍摄常用的光源。
4.氙灯:是一种惰性气体灯。
优点:●色温高:6000K●显色指数高:94●发光效率高:30-40流明/瓦●启动快速其光谱能量分布与日光接近,常用作外景照明。
(P110光源的显示指数,色温,发光效率。
5.荧光灯:三基色荧光灯。
光谱能量分布曲线以红、绿、蓝三原色组成而得名。
外形与荧光灯一样,属于冷光源。
【放像:三基色灯】优点:●发光效率高,是白炽灯的4-5倍●寿命长:是白炽灯的5-10倍●发光柔和。
常用于演播室的基础照明。
二、电视照明的灯具各种电光源还要与相应的灯具配合,才能使用。
光源的分类1.白炽灯—灯丝发光:名称别名适用场所普灯普通灯泡民用卤钨灯碘钨灯、石英卤素灯广告牌、工作照明冷光杯反光杯灯商场、重点照明、展览馆PAR灯水池、舞厅2.气体放电灯:名称学名适用场所日光灯低气压汞蒸气放电灯办公室、家居电子式节能灯各种场所汞灯高气压汞蒸气放电灯厂房、路灯高压钠灯用于道路灯具金属卤化物灯适用各种场所二:光源的参数1. 光通量(Φ)单位:流明(lm)定义:光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和。
功率光源光通量(lm)400W 高压钠灯480001000W 普灯100001000W 卤素灯200002. 寿命(h)光源寿命(小时)高压钠灯10000卤素灯30003. 显色性(Ra)定义:光源对于物体自然原色的呈现程度Ra数值越接近100,表示显色性越好。
表一光源显色指数(Ra)普灯100卤素灯100日光灯65汞灯45钠灯20金卤灯65表二Ra 感觉用途>90 极好对色彩鉴别要求极高的场所,如印刷.印染品检验等80-90 很好彩色电视转播.陈列的展品照明65-80 较好室内照明50-65 中等室外照明អ较差对色彩要求不高的场所,如停车场.货场等4. 色温(K)光源点燃后的光色与标准黑体加热到某一温度时的光色相同,该黑体当时的绝对温度称为光源的色温.表一类别色温暖色K中间色3300-5000K冷色>5000K表二实例色温日光灯5000K金卤灯4000K钠灯2000K普灯2100K表三色温感知光色感觉照明效果2000-3000K 日出0.5小时金黄-白中带红温暖稳重3000K-4500K 日出2小时白中带黄中间偏暖自然4500K-5600K 日出4小时白中间舒适>5600K 阴天白中带蓝中间偏凉耀眼K值越撕,光色越偏红。
K值越高,光色越偏蓝。
5. 光强(I)一般来讲,光线都是向不同方向发射的,并且强度各异。
可见光在某一特定方向角内所发射的强度就叫做光强(I)。
6. 照度(E)单位:勒克司(LX)照度(E)是光通量与被照射面积之间的此例系数。
每种颜色的光与波长的对应值紫光400~450 nm 蓝光450~480 nm 青光480~4 90 nm蓝光绿490~500 nm 绿光500~560 nm 黄光绿560~580 nm黄光580~595 nm 橙光595~605 nm 红光605~7 00 nm根据光子能量公式:E=hυ其中,h为普朗克常数,υ为光子频率可见光的性质是由其频率决定的。
另外,在不同折射率的介质中,光的波长会改变而频率不变。
色温色温(colo(u)r temperature)是表示光源光色的尺度,单位为K(开尔文)。
色温在摄影、录象、出版等领域具有重要应用.光源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。
热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温,它直接和普朗克黑体辐射定律相联系.一.概述基本定义色温是表示光源光谱质量最通用的指标。
一般用Tc表示.色温是按绝对黑体来定义的,光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此光源的色温。
低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;色温提高后,能量分布中,蓝辐射的比例增加,通常称为“冷光”.一些常用光源的色温为:标准烛光为1930K (开尔文温度单位);钨丝灯为2760-2900K;荧光灯为3000K;闪光灯为3800K;中午阳光为5600K;电子闪光灯为6000K;蓝天为12000-18000K。
在讨论彩色摄影用光问题时,摄影家经常提到“色温”的概念。
色温究竟是指什么?我们知道,通常人眼所见到的光线,是由7种色光的光谱叠加组成。
但其中有些光线偏蓝,有些则偏红,色温就是专门用来量度和计算光线的颜色成分的方法,是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的,他制定出了一整套色温计算法,而其具体确定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。
三种色温的荧光灯光谱显示器指标色温(ColorTemperature)是高档显示器一个性能指标。
光源光的传播知识点预习一、光源定义1.光源的定义:能自行发光的物体叫做光源。
2.光源的分类自然光源:太阳、萤火虫、灯笼鱼、斧头鱼……人造光源:电灯、火把、电筒……特别指出:月亮、钻石、投影仪屏幕不是光源二、光的直线传播1.光在同一种均匀介质中沿直线传播。
说明:直线传播的前提条件是在同一种介质,而且是均匀介质。
否则,可能发生偏折。
如从空气进入水中(不是同一种介质);“海市蜃楼”现象(介质不均匀)。
2.光沿直线传播的应用●小孔成像:像的形状与小孔的形状无关,像是倒立的实像(树阴下的光斑是太阳的像)●取直线:激光准直(挖隧道定向);整队集合;射击瞄准;●限制视线:坐井观天(要求会作有水、无水时青蛙视野的光路图);一叶障目;●影的形成:影子;日食、月食(要求知道日食时月球在中间;月食时地球在中间)3.光线:常用一条带有箭头的直线表示光的传播径迹和方向.三、光传播能量和信息1.太阳灶:光传播能量2.激光在钢板上打孔:光传播能量3.光纤维传递图像:光传播信息4.红绿灯:光传播信息四、光速1.真空中光速是宇宙中最快的速度;在计算中,真空或空气中光速c=3×108m/s; 光在空气中1s内传播的距离相当于绕地球7.5圈,光从月球传到地球只需1.3s。
2.光在水中的速度约为34c,光在玻璃中的速度约为23c;3.光年:是光在一年中传播的距离,光年是长度(距离)单位;1光年≈9.4608×1015m≈9.4608×1012km;注:声音在固体中传播得最快,液体中次之,气体中最慢,真空中不传播;光在真空中传播的最快,空气中次之,透明液体、固体中最慢(二者刚好相反)。
光速远远大于声速,(如先看见闪电再听见雷声,在100m赛跑时声音传播的时间不能忽略不计,但光传播的时间可忽略不计)。
课后基础题1.________的物体叫光源,在发光的电灯、月亮、太阳、反光的黑板中属于光源的是________.2.激光准直说明光沿________传播的.在射击时,瞄准的要领是“三点一线”,这就是利用光的________原理.3.光在________中速度最大为________m/s.若以这个速度运动,1s内可以绕地球________圈.已知地球半径为6.4×106m.4.当光从空气射入水中时,光的传播速度将________.5.光年是天文学上的长度单位,1光年即是光在1年内传播的距离,这个距离大约为________m.6.2002年6月11日,我国部分地区可以观察到“日偏食”,这是光沿________引起的现象.神话中的孙悟空一个跟斗飞行的距离是十万八千里(约为5.4×410km),设翻一个跟斗用的时间是1s,则孙悟空飞行的速度________真空中的光速(填“大于”、“等于”或“小于”).7.晚上,人在马路上走过一盏路灯的过程中,其影子长度变化的情况是()A.先变短后变长 B.先变长后变短C.逐渐变短 D.逐渐变长8.下边的漫画说的是一个成语,这个成语是________,这个成语说明了一个物理原理,是________.9.如图所示在一张不透光的纸上用针扎一个直径约1mm的小孔,让白炽灯泡发出的光穿过小孔射到白纸上,在白纸上可看到一个清晰的________形的光斑,这是________现象.这是由于________产生的.向上移动小孔,像的大小变________.10.如图所示,用自制针孔照相机观察烛焰,有以下四句说法:(1)薄膜上出现烛焰的像是倒立的(2)薄膜上烛焰的像可能是缩小的也可能是放大的(3)保持小孔和烛焰的距离不变,向后拉动内筒增加筒长,烛焰的像变大(4)保持小孔和烛焰的距离不变,向前推动内筒,烛焰的像更明亮对于这四句说法,其中正确的是()A.(1)(2)(3)(4)B.(1)(3)(4)C.(1)(2)D.(3)(4)11.在纸上剪一个很小的方形孔,让太阳光垂直照射在方形孔上,那么在地面上形成的光斑()A.是方形的,它是太阳的虚像 B.是圆形的,它是太阳的虚像C.是圆形的,它是太阳的实像 D.是方形的,它是太阳的实像课后巩固练一、选择题1.下列物体不是光源的是()A.太阳B.点燃的蜡烛C.萤火虫D.月亮2.下列物体不是光源的()A.点燃的蜡烛B.篝火C.电影的幕布D.太阳3.月亮、太阳、点燃的火把、镜子,其中都属于光源的一组是()A.太阳和月亮B.月亮和镜子C.太阳和镜子D.太阳和点燃的火把4.如图所示的四种现象中,属于光的直线传播现象的是()杯子在桌面上筷子好像在手指看上桥在水中形成影子水面处“折断”去“变大”了形成“倒影”A B C D5.夜晚,某同学在放学回家的途中,当他从一盏路灯下经过时(如图所示),他看到自己影子的将()A.逐渐变长B.逐渐变短C.先变长后变短D.先变短后变长6.如果太阳光垂直照射到一个极小的“□”形空隙上,在地面上的光斑是…()A.形的B.形的C.形的D.形的7.下列说法中,错误的是()A.真空不能传声B.光在真空中的传播速度为3×108m/sC.声音在固体中比在空气中传播得慢D.光能在真空中传播二、填空题8.能够_____________发光的物体叫做光源.例如:太阳、点燃的蜡烛等.通常,我们用一条_______________的直线,形象地描述光的传播路径和方向,这样的直线叫做光线. 9.在太阳、月亮、发光的电灯中,不属于光源的是_______________________,属于天然光源的是_____________________________________.10.能够_____________叫做光源.光源分为_______________光源和_________光源.在月亮、闪电、蜡烛、电灯、太阳、萤火虫等物体中,能称为自然光源的是__________________. 11.光在________________中沿直线传播,光在_____________________中传播速度最快,通常取c=___________________.12.植树时,站在一行树的第一课树前面向前看,后面的树都被第一棵树挡住,说明这行树栽得__________(选填“很直”或“不直”),所用的原理是___________________________.13.“立竿见影”中的“影”是由于光的____________________形成的.当发生月食时,太阳、月亮、地球三者中,位于中间的是_____________________.14.电闪雷鸣时,因为光速比声速要____________,所以先看到闪电后听到雷声.光在真空中传播的速度是_____________________m/s,地球跟太阳的距离约为1.5×1011m,那么太阳光从太阳传到地球的时间需要________________s.15.光年是________ 单位,它在物理意义是____________________________________.三、实验探究题(共 1 小题,共 15 分)16.(15分) 某小组同学在探究“光总是沿直线传播吗”实验中,观察到如下现象:(1)如图甲乙所示的现象表明光在两种介质的交界面发生___________和______________.如图丙可以发现光在不均匀的介质中也发生了__________________.为了能看到水中的光路,可以在水中_________________________.(2)通过以上实验总结光沿直线传播的条件是__________________________________.(3)举例说明光沿直线传播的应用.(只需举出一个例子即可)参考答案1.能发光;电灯;太阳提示:月亮本身并不发光,黑板反光是光的反射引起的,本身也不发光,它们都不是光源.2.直线;直线传播3.真空;3×108;7.464.减小5.9.46×1015;27.5提示:光年就是光在一年的时间内所运动的路程,即:s=vt=3×108m/s×365×24×3600s=9.46×1015m.6.直线传播;小于7.A8.一叶障目;光是沿直线传播的9.圆;小孔成像;光沿直线传播;10.B 11.C答案1.D2.C3.D4.A5.D6.B7.C8.[ “自行”, “带箭头” ]9.[ “月亮”, “太阳” ]10.[ “发光物体”, “自然”, “人造”, “闪电、太阳、萤火虫” ]11.[ “同种均匀介质”, “真空”, "3times108rmm/s" ]12.[ “很直”, “光的直线传播” ]13.[ “直线传播”, “地球” ]14.[ “大”, "3times108“, ”500" ]15.[ “长度”, “光在一年中传播的距离” ]16.[ “反射”, “折射”, “折射”, “充满烟雾” ][ “在同种均匀介质中” ](3)激光准直.。
工业光源的分类
工业光源的分类有以下九种:
•环形光源:提供不同的照明角度和颜色组合,可以更好地突出物体的三维信息;高密度LED阵列,高亮度;各种紧凑设计节省安装空间;解决角照明阴影问题。
•背光源:高密度LED阵列表面采用高强度背光,能突出物体的轮廓特征,特别适用于显微镜工作台。
红白背光和红蓝背光可以混合不同的颜色,以满足不同测试对象的需求。
•条形光源:大方形结构的首选光源;颜色可根据需要自由安装。
应用领域:金属表面检测、图像扫描、表面裂纹检测、LCD面板检测等。
•同轴光源:采用半反射镜将平行入射光反射到被测物体上,实现与相机同轴照明。
适用于检测表面有反射或折射现象的物体,如金属、玻璃等。
•圆顶光源(穹顶系列):采用半球形结构,在内部均匀分布多个LED灯珠,实现全方位无影照明。
适用于检测表面有凹凸不平或多个曲面的物体,如塑料件、电子元器件等。
•面光源:采用大面积平板结构,在内部均匀分布多个LED灯珠,实现柔和均匀的照明。
适用于检测表面有反射或折射现象的物体,如金属、玻璃等。
•点光源:采用单个或少数几个LED灯珠发出强烈而集中的点状光线。
适用于检测小范围内的细节特征,如字符、条码、二维码等。
•平面无影光源:采用多层次结构,在内部均匀分布多个LED灯珠,并通过漫反射板将其转化为柔和均匀的平行入射光线。
适用于检
测表面有反射或折射现象且要求无影无暗区的物体,如金属、玻璃等。
•线扫描光源系列:采用长条形结构,在内部均匀分布多个LED灯珠,并通过聚焦镜头将其转化为一条亮度高且宽度小的线型入射光线。
适用于对连续运动中物体进行快速扫描和拍摄时使用。
光源的分类光源是一个物理学名词,宇宙间的物体有的是发光的,有的是不发光的,我们把自己能发光且正在发光的物体叫做光源。
具体可分为照明光源、辐射光源、稳定光源、背光源等等。
光源的分类有哪些1、照明光源。
照明光源是以照明为目的,辐射出主要为人眼视觉的可见光谱(波长380~780nm)的电光源。
其规格品种繁多,功率从0.1W到20kW,产量占电光源总产量的95%以上。
2、辐射光源。
辐射光源是不以照明为目的,能辐射大量紫外光谱(1~380nm)和红外光谱(780~1×106nm)的电光源,它包括紫外光源、红外光源和非照明用的可见光源。
以上两大类光源均为非相干光源。
此外还有一类相干光源,它通过激发态粒子在受激辐射作用下发光,输出光波波长从短波紫外直到远红外,这种光源称为激光光源。
3、稳定光源。
光纤通信技术中,进行光纤衰耗的测量,连接损耗的测量、活动连接器损耗以及光电器件或光收端机灵敏度的测量,光源是不可缺少的信号源。
4、背光源。
光源模组中最核心技术为导光板的光学技术,主要有印刷形和射出成型形二种导光板形式,其它如射出成型加印刷,激光打点,腐蚀等占很少比例,不适合批量生产原则。
印刷形因为其成本低在过去较长时间内成为主流技术,但合格品不高一直是其主要缺点,而LCD产品要求更精密的导光板结构,射出成型形导光板必然成为背光源发展主流,但相应的模具技术难题只有少数大厂能够克服。
伟志公司导光板的光学技术主要采用印刷形和射出成型形二种导光板形式。
光源常见设备1、白炽灯白炽灯又称钨丝灯、灯泡,是将灯丝通电加热到白炽状态,利用热辐射发出可见光的电光源。
由电流通过灯丝加热至白炽状态产生光的一种光源。
是最早出现的电灯,用耐热玻璃制成泡壳,内装钨丝。
泡壳内抽去空气,以免灯丝氧化,或再充入惰性气体(如氩),减少钨丝受热蒸发。
因灯丝所耗电能仅一小部分转为可见光,故发光效率低,一般为10~15流/瓦。
但制造方便,成本低。
2、低压钠灯是利用低压钠蒸气放电发光的电光源,在它的玻璃外壳内涂以红外线反射膜,是光衰较小和发光效率最高的电光源。
光源分类及区别
光源是指向某一方向发出光的光源,它们常被用来照亮室内及外环境。
光源有许多种类,它们的质量、功率、尺寸以及发出的波长等可能都会有所不同,因此特别需要对它们进行分类并且根据实际需求来选择合适的光源。
一般来讲,光源可以分为三大类,即电光源、离子光源和激光光源。
每种光源都有自身的优点和缺点,因此在选择光源时应当根据实际情况来选择最合适的光源。
1、电光源:电光源也叫电灯,是指在高电压作用下通过电熔发出光的源泉,它可以将电能转化为光能,可以实现各种形状及色彩的光,在各种用途中都是非常有效率的,电光源属于绿色节能照明技术,可以节约能源,提高光源的使用效率。
2、离子光源:离子光源是指离子的放电发出的光,它的发光原理是在特定的真空环境下,激发离子半导体而产生的荧光。
离子光源分为微离子源和大离子源两种,主要应用于照明等领域,它的特点是小尺寸、低功耗、易操作,同时照明效果更加均匀。
3、激光光源:激光光源是指由激光器发出的光,它的发光原理是利用特定材料产生激光,可以输出非常强烈的聚焦光束,具有节约能源、高精度、高照度等特点,它主要用于精密检测及光学定位等领域,应用材料有金属粉末、荧光粉、红外线激光器等多种。
以上是关于各种光源分类及区别的简要介绍。
总结起来,电光源高效率,容易操作;离子光源特点小尺寸、低功耗、易操作以及均匀
的照明效果;激光光源高品质的聚焦光束、节能、高精度的特点。
总之,在选择光源时,应当根据使用场景及功能要求来选择最合适的光源,这样才能实现最佳的利用效果。
每种颜色的光与波长的对应值紫光 400~450 nm 蓝光 450~480 nm 青光 480~490 nm 蓝光绿 490~500 nm 绿光 500~560 nm 黄光绿 560~580 nm 黄光 580~595 nm 橙光 595~605 nm 红光 605~700 nm根据光子能量公式:E=hυ其中,h为普朗克常数,υ为光子频率可见光的性质是由其频率决定的。
另外,在不同折射率的介质中,光的波长会改变而频率不变。
色温色温(colo(u)r temperature)是表示光源光色的尺度,单位为K(开尔文)。
色温在摄影、录象、出版等领域具有重要应用。
光源的色温是通过对比它的色彩和理论的热黑体辐射体来确定的。
热黑体辐射体与光源的色彩相匹配时的开尔文温度就是那个光源的色温,它直接和普朗克黑体辐射定律相联系。
一.概述基本定义色温是表示光源光谱质量最通用的指标。
一般用Tc表示。
色温是按绝对黑体来定义的,光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此光源的色温。
低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;色温提高后,能量分布中,蓝辐射的比例增加,通常称为“冷光”。
一些常用光源的色温为:标准烛光为1930K(开尔文温度单位);钨丝灯为2760-2900K;荧光灯为3000K;闪光灯为3800K;中午阳光为5600K;电子闪光灯为6000K;蓝天为K。
在讨论彩色摄影用光问题时,摄影家经常提到“色温”的概念。
色温究竟是指什么我们知道,通常人眼所见到的光线,是由7种色光的光谱叠加组成。
但其中有些光线偏蓝,有些则偏红,色温就是专门用来量度和计算光线的颜色成分的方法,是19世纪末由英国物理学家洛德·开尔文所创立的,他制定出了一整套色温计算法,而其具体确定的标准是基于以一黑体辐射器所发出来的波长。
三种色温的荧光灯光谱显示器指标色温(ColorTemperature)是高档显示器一个性能指标。
照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。
白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。
它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。
它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。
应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。
1.1普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。
1.2卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元素(碘化物)的惰性气体,利用卤钨循环原理来提高灯的发光效率和使用寿命。
但其耐震性较差,应注意防震。
1.3荧光灯这个荧光灯家族包括普通日光灯和紧凑型荧光灯。
它的原理是利用汞蒸气在外加电压作用下产生弧光放电,发出少许可见光和大量紫外线,紫外线又激励灯管内壁涂覆的荧光粉,使之发出大量的可见光。
1.4普通荧光灯优点是发光效率要比白炽灯高得多,在使用寿命方面也优于白炽灯;缺点是荧光灯的显色性较差(光谱是断续的)特别是它的频闪效应,容易使人眼产生错觉,应采取措施消除频闪效应。
另外,荧光灯需要启辉器和镇流器,使用比较复杂。
1.5紧凑型荧光灯发光原理与普通荧光灯相同,启辉器和镇流器功能是由内置于灯中的电子线路提供的灯的体积大大减小。
紧凑型荧光灯可逐步替代白炽灯:其节电率高,15W的紧凑型荧光灯亮度与75W的白炽灯相当寿命长,平均寿命8000小时,最长达20000小时,白炽灯只有1000小时~2000小时。
标准的紧凑型荧光灯启动时间较长,如果启动次数频繁,会大大缩短其使用寿命。
如果启动次数增加3倍,其寿命将会缩短50%。
感应型或无电极型荧光灯则能瞬时启动,并且开关次数不会影响其使用寿命(可长达100000小时)。
1.6放电灯通过两电极放电使密封在灯泡内的气体发光,所有此类灯需加装镇流器限制电弧。
发射光谱与气体的成分和气压有关(气压越高,光谱成分越好)。
这个家族包括低压钠灯、高压钠灯、高压汞灯、金属卤化物灯等。
灯光照明的分类:按灯具的散光方式,照明灯分为以下五大类:一、直接照明:光源的全部或90%以上直接投射到被照物体上。
特点是亮度大,给人以明亮、紧凑的感觉。
二、半直接照明:光源的60%—90%直接投射到被照物体上,其中10%—40%经反射后再投射到被物体上。
它的亮度仍然较大,但比直接照明柔和。
三、间接照明:光源到被照物体上。
光量弱,光线柔和,无眩光和明显阴影,具有安祥、平和的气氛。
四、半间接照明:光源60%以上的光经过反射后照到被照物体上,只有少量光直接射向被照物体。
五、漫射照明:利用半透明磨砂玻璃罩、乳白罩或特制的格栅,使光线形成多方向的漫射,其光线柔和,有很好的艺术效果,适用于起居室、会议室和一些大的厅、堂照明。
照明灯具的分类及其特点电光源按照其发光原理可分为热辐射光源和气体放电光源两大类。
白炽灯:白炽灯是历史最悠久的灯,应用极为广泛。
它的发光原理基于真空或中性气体中的灯丝通过电流加热到白炽状态引起的热辐射发光现象。
它的优点是结构简单、价格低廉、使用方便、显色性好;缺点是发热大、发光效率较低、使用寿命较短。
应特别注意,如果电源电压增加5%,灯的寿命将缩短50%。
1.1、普通白炽灯灯泡中有钨丝并充有惰性气体。
1.2、卤钨灯在白炽灯灯泡中充入含有卤族元素(碘化物)的惰性气体,利用卤钨循环原理来提高灯的发光效率和使用寿命。
但其耐震性较差,应注意防震。
1.3、荧光灯荧光灯家族包括普通日光灯和紧凑型荧光灯。
它的原理是利用汞蒸气在外加电压作用下产生弧光放电,发出少许可见光和大量紫外线,紫外线又激励灯管内壁涂覆的荧光粉,使之发出大量的可见光。
1.4、普通荧光灯优点是发光效率要比白炽灯高得多,在使用寿命方面也优于白炽灯;缺点是荧光灯的显色性较差(光谱是断续的)特别是它的频闪效应,容易使人眼产生错觉,应采取措施消除频闪效应。
另外,荧光灯需要启辉器和镇流器,使用比较复杂。
1.5、紧凑型荧光灯发光原理与普通荧光灯相同,启辉器和镇流器功能是由内置于灯中的电子线路提供的灯的体积大大减小。
常用电光源的分类凡可以将其他形式的能量转换成光能,从而提供光通量的设备、器具统称为光源;而其中可以将电能转换为光能,从而提供光通量的设备、器具则称为电光源。
常用的电光源有:①热致发光电光源(如白炽灯、卤钨灯等);②气体放电发光电光源(如荧光灯、汞灯、钠灯、金属卤化物灯等);③固体发光电光源(如LED和场致发光器件等)。
在这三类电光源中,各种电光源的发光效率有较大差别,热致发光电光源如白炽灯,它利用斯蒂芬-玻尔兹曼定律:物体温度越高,它辐射出的能量越大。
这可用公式E=μξT4表示。
式中,E表示物体在温度T时单位面积和单位时间内的辐射总能量;μ表示斯蒂芬-玻尔兹曼常数(μ=5.6697×10-12W/(cm2·K4));ξ表示比辐射率,即物体表面辐射本领与黑体辐射本领的比值;T表示物体的绝对温度。
利用热致发光原理制成的电光源制作简单和成本低,但是发光效率低,其余的能量则以热的形式消耗掉。
白炽灯的发光效率一般为7~20lm/W,发光效率仅有11%,红外、热能消耗分别占69%、20%;大部分能量被发热损耗了。
而气体放电发光器件,如荧光灯(Florescent)、金卤灯(Halide)、高强度放电灯(HID)等气体放电发光器件的发光效率比热辐射电光源就要高很多,它们的发光效率为普通白炽灯的数十倍,一般情况下,可以逐步用发光效率高的气体放电电光源替代热辐射电光源。
由于气体放电灯的功率可以做得较大(数千瓦),发光效率又高,是一种绿色照明电光源。
常用电光源的分类如图1所示。
由于气体放电灯电光源在灯的发光效率和工作寿命方面具有白炽灯无可比拟的优势,因此,从它诞生之日起就一直受到人们的广泛关注,由此派生的产品可谓异彩纷呈。
目前,市场上已有约5000多种电光源。
热辐射电光源以普通白炽灯泡和卤钨系列灯泡为代表。
气体放电电光源,主要是指弧光放电电光源和辉光放电电光源,例如荧光灯、高强度气体放电灯和霓虹灯等。
光源的色温及显色性所有固体、液体和气体如果达到足够高的温度,都会发射出可见光。
白炽灯中的固体钨约在3000K时的炽热发光,这是我们最为熟悉的人造光源。
通常是随着辐射体的温度升高而提高,辐射光色从暗红,经过桔黄、发白,然后是炽兰。
这样色温也随着辐射体的温度升高而提高。
这是遵循斯蒂芬—波尔兹曼定律:绝对黑体的能量亮度与物体绝对温度的四次方成正比。
1 色温将一标准黑体加热,随着温度升高黑体的颜色开始沿着深红-浅红-橙-黄-白-蓝逐渐改变,当某光源发出的光的颜色与标准黑体处于某温度的颜色相同时,我们将黑体当时的绝对温度称为光源的色温,以绝对温度K来表示。
基本色如表光源对物体本身颜色呈现的程度称为显色性,也就是颜色逼真的程度,显色性高的光源对颜色表现较好,我们所见到的颜色也就接近自然色,显色性低的光源对颜色再现较差,我们所见到的颜色偏差也较大,用显色指数(Ra)表示。
国际照明委员会CIE把太阳的显色指数定为100,各类光源的显色指数各有相同,如:高压钠灯的显色指数为Ra=23,荧光灯管显色指数Ra=60-90。
显色指数越接近100,显色性就越好。
如下图:不同显色指数下的物体所呈现出来的效果;很好较好普通Ra=100 80<Ra<90 60<Ra<803 颜色显色性和照度光源的显色指数与照度一起决定环境的视觉清晰度。
研究表明,在照度和显色指数之间存在一种平衡关系。
从广泛的实验中得到的结果是:用显色指数Ra>90的灯照明办公室,就其外观的满意程度来说,要比用显色指数低的灯(Ra<60)照明的办公室,照度值可降低25%以上。
要注意的是针对良好的视觉外观而言,如果为了节能而把室内照度减少到使视功能变坏的水平,那就不对了。
应该尽可能选用有最佳显色指数和发光效率高的光源采用适当的照度,以便以最小的能量费用获得良好的视觉外观效果。
4 眩光评价方法在视野范围内有亮度极高的物体,或亮度对比过大,或空间和时间上存在极端的对比,就可引起不舒适的视觉,或造成视功能下降,或同时产生这两种效应的现象,称为眩光。
1按发光原理:热辐射光源、气体放电光源和场致光源热辐射光源是用电把物体(阴极)加热至白炽状态而发光,如白炽灯和卤钨灯。
气体放电光源是让电流流经气体(如氩气、氪气、氙气、氖气)或金属蒸气(如汞蒸气),使之放电而发光。
根据发光时产生的辉光或弧光,气体放电又分为辉光放电和弧光放电。
根据管内气体或金属蒸气压力高低,气体放电又分为低气压(30KPa以下,1Pa=1/133.3mmHg)放电、高气压(30KPa-300KPa)放电和超高气压(300KPa以上)放电。
普通荧光灯、低压钠灯等及属于低气压弧光放电;高压钠灯、高压汞灯和金属卤化物灯等及属于高气压弧光放电;超高压汞氙灯、超高压氙灯等即属于超高气压弧光放电;霓虹灯、阴冷极管、氖气灯等即属于辉光放电。
场致电源是把发光粉如荧光粉、砷化镓等置于光源的电极间,电极加上电压后将产生电场,它将激励发光体发光。
交流场致发光光源和发光二极管等即属于场致放电。
2阴极(灯丝)情况:热阴极管和冷阴极管热阴极管有灯丝并通以较大电流从而使灯管处于弧光放电状态放电的灯管。
冷阴极管没有灯丝或灯丝通以较小电流从而使灯管处于辉光放电状态放电的灯管。
3发光波长或用途:照明光源和其他光源照明光源发出的是波长从380nm到780nm的可见光,用于照明,如上述白炽灯、卤钨灯、普通荧光灯、节能荧光灯、低压钠灯、高压钠灯、高压汞灯等。
其他光源发出的分别是波长780nm以下的紫外光,如紫外线杀菌灯,黑光灯等和波长380nm以上的红外光,如红外灯等,他们都是不可见光,分别用于杀菌、紫外线鉴别、帮助作物生长和医疗等。
4玻壳形状:管型和泡型管型又可以分为直管型、环型、双环型、方形、U型、2U型、3U 型、4U型、5U型、H型、2H型、π型、D型、2D型、L型、M型、螺旋型、双螺旋型等等;泡型也可以分为球型、矩型、圆锥型、椭球型、抛物型、梨型、蘑菇型、瓢型、烛光型、A型、B型、C型、E型、F型、G型、K型、M型、P型、R型、S型、T型等5管径粗细:超细管型、细管型和普通管型超细管型(1.8-6.0mm,适用于冷阴极管)细管型(9.0mm,12mm,16mm适用于单端紧凑型节能荧光灯和直管型荧光灯)普通管型(T4-12.5mm,T5-16mm,T8-26mm,T9-29mm,T10-32mm 和T12-38mm等,适用于直管型荧光灯、紫外线杀菌灯和黑光灯)。
光源的目录
一、光源的分类
1.白炽灯—灯丝发光:
2.气体放电灯:
二:光源的参数
1.光通量(Φ)
单位:流明(lm)
定义:光源发射并被人的眼睛接收的能量之总和。
2.寿命(h)
3.显色性(Ra)
定义:光源对于物体自然原色的呈现程度
Ra数值越接近100,表示显色性越好。
表一
表二
4.色温(K)
光源点燃后的光色与标准黑体加热到某一温度时的光色相同,该黑体当时的绝对温度称为光源的色温.
表一
表二
表三
K值越小,光色越偏红。
K值越高,光色越偏蓝。
5.光强(I)
一般来讲,光线都是向不同方向发射的,并且强度各异。
可见光在某一特定方向角内所发射的强度就叫做光强(I)。
6.照度(E)
单位:勒克司(LX)
照度(E)是光通量与被照射面积之间的此例系数。
1LX即指1Lm的光通量平均分布在面积1平方米的平面上的明亮度。
7.辉度
单位:坎德拉/平方米(cd/平方米)
辉度(L)是表示眼睛从某一方向所看到物体反射光的强度。
8.光线和辐射
光是电磁波辐射到人的眼睛,经视觉神经转换为光线,即能被肉眼看见的那部分光谱。
这类射线的波长范围在360到830之间,仅仅是电磁辐射光谱非常小的一部分。
9.最重要光学公式
三.光源的规格
1.三大光源公司
2.金卤灯
表一
表二
表三
表四
表五
四.光源的区别
五.光源的优缺点
六.光源的适用场所
七.光源灯头。