色温和色容差以及荧光灯材料概述共25页
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荧光灯的发光原理、特性、色调、色温和分类介绍荧光灯分传统型荧光灯和无极荧光灯,传统型荧光灯即低压汞灯,是利用低气压的汞蒸气在放电过程中辐射紫外线,从而使荧光粉发出可见光的原理发光,因此它属于低气压弧光放电光源。
一、概括传统型荧光灯内装有两个灯丝。
灯丝上涂有电子发射材料三元碳酸盐(碳酸钡、碳酸锶和碳酸钙),俗称电子粉。
在交流电压作用下,灯丝交替地作为阴极和阳极。
灯管内壁涂有荧光粉。
管内充有400Pa-500Pa压力的氩气和少量的汞。
通电后,液态汞蒸发成压力为0.8 Pa的汞蒸气。
在电场作用下,汞原子不断从原始状态被激发成激发态,继而自发跃迁到基态,并辐射出波长253.7nm和185nm的紫外线(主峰值波长是253.7nm,约占全部辐射能的70-80%;次峰值波长是185nm,约占全部辐射能的10%),以释放多余的能量。
荧光粉吸收紫外线的辐射能后发出可见光。
荧光粉不同,发出的光线也不同,这就是荧光灯可做成白色和各种彩色的缘由。
由于荧光灯所消耗的电能大部分用于产生紫外线,因此,荧光灯的发光效率远比白炽灯和卤钨灯高,是目前节能的电光源。
荧光灯管中是压力约为0.8Pa的汞蒸汽,在电场作用下放电,在放电过程中,汞原子的价电子不断地从原始状态被激发成激发态,同时由激发态自发的返回到基态,将价电子的电能转化为电磁辐射能,并辐射出3.7nm的紫外线(另外还约有10%的85nm 的短波紫外线)。
载波管内壁上的荧光粉吸收353.7nm的紫外线,把它转化为可见光。
无极荧光灯即无极灯,它取消了对传统荧光灯的灯丝和电极,利用电磁耦合的原理,使汞原子从原始状态激发成激发态,其发光原理和原统荧光灯相似,是现今最新型的节能光源。
有寿命长、光效高、显色性好等优点。
荧光灯二、发光原理从荧光灯的发光机制可见,荧光粉对荧光灯的质量起关键作用。
20世纪50年代以后的荧光灯大都采用卤磷酸钙,俗称卤粉。
卤粉价格便宜,但发光效率不够高,热稳定性差,光衰较大,光通维持率低,因此,它不适用于细管径紧凑型荧光灯中。
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。
色温的概念和常见色温表色温的概念1、色温----光的颜色标志用黑白胶片拍照片,只要根据光的强弱(物体的亮度) 定准光圈进行拍摄就行了。
但用彩色胶片和彩色摄像机拍摄,除了正确曝光之外,还要考虑照明被摄对象光线的色温,否则拍出的彩色照片或彩色电视图像就会偏色,不能正确还原景物的色彩。
什么叫色温呢?色温的概念不能从字面上理解,它并不是“色的温度”。
色温是表明白光光源光谱成分的标志。
前面我们讲了,白光是由色光组成的。
生活中的可见光多数是热辐射体发出的。
如太阳光、灯光和蜡烛光等,都可以看做是白光。
但白的程度是不同的,这是因为这些光源所含的光谱成分不同(光谱成分即光的色彩成分) 原故。
色温的量值是怎样规定的呢?科学家把某一光源发出的光和绝对黑体加热到某一温度时发出的光相比较,当二者色成分相同时,就把这时绝对黑体的温度定做该光源的色温。
绝对黑色也叫完全辐射体。
指既不反射也不透射,能把它上面的辐射全部吸收的物体。
由实验得知,当黑体连续加热,温度不断上升时,所发出的光并不是白光,而是带有颜色的色光。
随温度升高变化的顺序是由红-黄-白-兰。
色温的单位用K 表示(开尔文第一个字母kehvin) ,用摄氏-273 ℃为起点,每升 1 ℃为1K(国际会议上规定不写度K ,也不写K 度)0 ℃=273k,3200k=2927 ℃,人眼对不同色温的光有不同的色感,光源的色温越高,越偏兰,越低越偏红色。
色温这个概念虽然是由热辐射体(绝对黑体) 加热后发出的光线彩色成分表示的。
但实际上,可以认为光源的色温和光源的物理温度无关。
道理很简单,一盏钨丝灯发出光的色温大约是3200K,蒙上一层兰纸发出的光色温就升高了,变成5600K了(升高多少根据兰纸的深线而定) 因为加一层兰色透明纸后,投射出来的光色彩成分变了,兰光多了,红绿光被蓝纸吸收了,但灯的温度并没有变化。
冷光源色温高,但本身的温度并不高。
彩色摄影和彩色摄像和色温的关系甚为重要。
LED色温及LED色温基本常识LED色温及LED色温基本常识光源LED色温不同,光色也不同,LED色温在3300K以下有稳重的气氛,温暖的感觉;LED色温在3000--5000K为中间LED色温,有爽快的感觉;LED色温在5000K以上有冷的感觉.不同光源的不同光色组成最佳环境。
LED色温的定义以绝对温度K来表示,即把标准黑体加热,温度升高到一定程度时该黑体顏色开始深红-浅红-橙黄-白-蓝,逐渐改变,某光源与黑体的顏色相同时,我们把黑体当的绝对温度称为该光源的LED色温。
不同光源环境下的LED色温:下面是一般常见照明灯具所采用的LED色温卤素灯 3000k钨丝灯 2700k高压钠灯 1950-2250k蜡烛光 2000k金属卤化物灯 4000-4600k冷色营光灯 4000-5000k高压汞灯 3450-3750k暖色萤光灯 2500-3000k晴空 8000-8500k阴天 6500-7500k夏日正午阳光 5500k下午日光 4000kLED色温的特性1.在高纬度的地区,LED色温较高,所见到的颜色偏蓝。
2.在低纬度的地区,LED色温较低,所见到的颜色偏红。
( <---- 低LED色温 ------------------ 高LED色温 ----> )3.在一天之中,LED色温亦有变化,当太阳光斜射时,能量被( 云层、空气 )吸收较多,所以LED色温较低。
当太阳光直射时,能量被吸收较少,所以LED色温较高。
4.Windows 的 sRGB 色彩模型是以 6500 K 做为标准LED色温,以 D65 表示之。
5.清晨的LED色温大约在 4400 K。
6.高山上LED色温大约在 6000 KLED各种颜色的照明应用1.白色光有完美的颜色特性,但它会损害适应暗光的视觉,一定光源熄灭后需要一定的时间来重新适应。
LED色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的觉;当采用低LED色温光源照射时,能使红色更鲜艳。
T5日光灯管性能介绍TO:T5光管主要成分是稀土三基色荧光粉,灯管所产生的光通量,光效高达95Lm/W以上。
它的性能特点;一、护眼;T5高效三基色荧光灯管,光线清澈,显色性高(Ra80),光照无闪烁,保护眼睛,使人在工作、学习中身心愉悦,提高了人们的思考力,学习力和工作效率。
而普通T8、T10卤粉荧光灯灯管,显色性低(Ra65左右),与传统电感式镇流器匹配工作频率仅有100/120HZ,易造成人的视觉疲劳,甚至引起视力下降。
二、环保;汞(水银) 是荧光灯管的主要原料,但是汞也会对环境造成很严重的污染,减少汞的使用量是当前环保的重要课题。
本公司推荐的T5高效三基色荧光灯管,采用中国科研成果专利的稀汞吸气汞柱,可有效吸合汞剂,使之不散失;同时T5管径比T8 、T10管径小,含汞量也就少很多,可以减低对环境的污染。
三、光衰小,使用寿命长;采用日本优质荧光粉和先进的生产工艺,生产的T5灯管具有光衰小,平均使用寿命长达10,000小时以上之特点。
经有关权威机构检测,1000小时之平均光衰为3.2%,2000小时之平均光衰为8.6%,远低于国家标准。
灯管光衰小、寿命长,无需更换启辉器降低维护成本。
T5灯高效荧光灯管;目前管状荧光屏灯已经发展了三代:第一代的管状荧光灯直径为38毫米的T12型号,以电感镇流器起稳定作用,现时大多已经被T8所取代,其光效约每瓦特70流明范围。
第二代的管状荧光灯直径为26毫米的T8型号,以电感镇流器或电子镇流器起稳定作用,其光效约每瓦特80流明范围。
第三代的管状荧光灯为新的T5型号,直径为16毫米使用高频电子镇流器,由于其发光效率的输出较佳每瓦特达95Lm以上,节能、护眼、环保、长寿命,将很快取代一般的荧光灯,几年内T8荧光灯将被T5荧光灯取代。
替换型T5日光灯揪起节能风暴(改装T8/T12电感镇流器灯具首选)新推出的易装型T5节能日光灯,灯管采用稀土三基色荧光粉,具有光通量小、性能强、易安装、光效强、寿命长、节电多等优点。
1色温:如果一个光源发光的颜色和一定温度的黑体(标准光源)发光的颜色相同,那么该黑体的温度就为该光源的颜色温度(简称色温Tc)。
色温用绝对温标K表示。
22相关色温:在人工光源中,只有白炽灯灯丝通电加热与黑体加热的情况相似。
对白炽灯以外的其它人工光源的光色,其色度不一定准确地与黑体加热时的色度相同。
所以只能用光源的色度与最相接近的黑体色度的色温来确定光源的色温,这样确定的色温叫相关色温。
3绝对黑体1 定义:如果一个物体能够在任何温度下全部吸收任何波长的辐射,那么这个物体称为绝对黑体。
2 特性:绝对黑体能够将落在其上的所有热量吸收,而没有损失,同时又能够将热量生成的能量全部以“光”的形式释放出来的话,它便会因受到热力的高低而变成不同的颜色。
4绝对黑体为理想状态下的物体。
绝对黑体的吸收本领是一切物体中最大的,加热时它辐射本领也最大。
5 1 显色指数:我们如果用光谱功率分布不同的光源去照明物体,一般来说,产生的颜色感觉是不一样的。
光源的这种决定被照物体颜色感觉的性质称为显色指数。
显色指数是照明光源的重要特征之一。
6 2 白炽灯的显色指数定义为100,视为理想的基准光源。
此系统以8种彩度中等的标准色样来检验,比较在测试光源下与在同色温的基准下此8色的偏离(Deviation)程度,以测量该光源的显色指数。
7二CIE1931 色度图8 1 在曲线所包围的面积内包括了一切物理上能实现的所有颜色。
在这当中,有一条弯曲的曲线,它代表各种温度下黑体辐射的x,y值的轨迹。
9 2 X轴色度坐标相当于红基色的比例;Y轴色度坐标相当于绿基色的比例。
10 3 舌形曲线代表单色光位置。
11 4 同时,在此图中也准确的表示了颜色视觉的基本规律以及颜色混合的一般规律四色容差1色容差实际指测量值偏离目标值的距离。
2如果要指出测量值的色容差就必须要提供目标值和计算公式。
3在色容差为5的椭圆中,曲线上点的色容差为5。
圈内所有点的色坐标都为小于5。