光源的三大基本特征
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介绍几种光源及特征不同的光源在发光原理、光谱特性、亮度和应用方面都有所不同。
以下是几种常见的光源及其特征:1. 白炽灯:-发光原理:通过通电加热灯丝使其发热,产生可见光。
-光谱特性:近似连续谱,含有所有可见光波长。
-亮度:亮度较高,但效率相对较低。
-应用:家庭照明、装饰照明。
2. 荧光灯:-发光原理:通过电流激发荧光粉产生可见光。
-光谱特性:有明显的线谱,某些类型的荧光灯可以调整发光颜色。
-亮度:高亮度,比白炽灯更节能。
-应用:商业和家庭照明、办公场所。
3. LED灯:-发光原理:通过半导体材料发生电致发光。
-光谱特性:可以调整发光颜色,可实现多彩光。
-亮度:高亮度,能效高,寿命长。
-应用:照明、显示屏、指示灯、汽车灯等。
4. 激光:-发光原理:通过受激发射产生的高强度相干光。
-光谱特性:单色,波长狭窄,有明显的方向性。
-亮度:极高亮度,集中能量。
-应用:激光打印、医学治疗、通信、测距等。
5. 氙气灯:-发光原理:通过氙气的电离和电子复合产生可见光。
-光谱特性:近似线谱,富有彩色。
-亮度:高亮度,广泛用于汽车前照灯、投影仪等。
6. 钠蒸汽灯:-发光原理:通过钠蒸汽的激发产生黄色光。
-光谱特性:主要为黄光,单一波长。
-亮度:高亮度,常用于路灯和室外照明。
7. 紫外线灯:-发光原理:通过激发紫外线光源,使其产生紫外线。
-光谱特性:主要为紫外线,不可见光。
-应用:化学实验、紫外线杀菌、荧光检测等。
晶体光源百度百科晶体光源基于晶体发光的光源晶体光源是基于晶体发光的光源。
此种光源具有缓解眼干涩、缓解眼疲劳、近视防控等晶体光源概述图:目录一、简介二、基本特征三、性能指标四、优点五、不足简介晶体光源是基于荧光晶体或者荧光陶瓷封装的光源,采用具有发光特性的荧光晶体或荧光陶瓷材料,替代目前LED照明领域所使用的荧光粉封装,具有耐热性好、不易衰减、出光纯净等特点。
基本特征1.折射率高晶体光源的出光面上覆盖晶体层,晶体层的折射率达到1.78以上,阿贝数只有20-30;LED光源出光面介质为硅胶,其折射率只有1.45左右,阿贝数一般大于50。
阿贝数越低,色散越大,对光谱的分解能力越强,而被分解的光谱更容易被人眼识别,有助于提升光的纯净度和光品质。
2.近视防控临床验证首都医科大学附属复兴医院眼科在北京市的小学进行长达一年的小样临床观察,并于2021年10月出具了高清光源(即晶体光源)《临床评价报告书》。
其得出的明确结论是:“改善室内光照环境,使用高清光源台灯,改善并减缓学生近视眼的发展进程中具有临床意义。
”性能指标晶体光源经小样临床呈现的性能指标:1、改变发光的原理晶体光源采用荧光晶体发光,荧光晶体是单一的整体,本身就具有荧光属性,呈立方晶系排列,晶系排布规则,当晶体被蓝光激发后,可在晶体表面形成纯净的白光,有效降低视疲劳现象。
2、有效控制光衰晶体光源所采用的的荧光晶体是经过近2000度的高温烧结而成,热性能稳定,能保障高品质的光稳定输出。
3、具有较高折射率普通的LED表面的介质是硅胶,其折射率只有1.45左右,阿贝数一股大于50,色散值极低。
高清光源所来用的的荧光晶体的折射率达到1.8以上,阿贝系数只有20-30。
阿贝数越低,对光谱的分解能力越强,而被分解的光谱更容易被人眼识别。
4、采用晶体材料封装在光源封装过程中,在光源表面贴上晶体,依晶体的光学性能,可以得到很纯净的白光,高清光源所用的晶体其折射率均大于1.78。
******经济开发区公共产权路灯采用合同能源管理(EMC)的调研报告一、为深入贯彻落实十八大精神, 实现经济社会发展转型的重要时期。
****开发区坚持贯彻执行“****产业强区、生态宜居新城”的发展定位, 积极做好城市生态文明建设和节能减排的相关工作。
计划本着“不增加****开发区政府财政负担, 充分吸纳社会力量投资”的原则, 以合同能源管理模式对开发区公共产权路灯实施节能改造, 继续为美丽****、美丽****作出贡献。
二、****开发区路灯节能必要性1.基本情况经统计, ****开发区共有可以实施节能改造的公共产权路灯设施约9000基。
2.存在问题2.1 开发区财政负担重随着****开发区经济的快速发展, 路灯数量逐年增加, 目前可供节能改造的路灯共约9000余盏,其中大部分是250瓦的高压钠灯, 路灯总功率约为2250KW。
路灯电费每年高达700多万左右(2250千瓦×10小时/天×365天×0.86元), 用于路灯灯具日常维护费约162万(每年每盏按180元开发区现行标准), 财政负担较为沉重。
2.2 现有钠灯技术落后钠灯光线色温低、显色性差, 部分道路照明亮度远远低于国家标准, 严重影响市民出行和城市社会稳定安全, 不利****开发区经济社会综合发展。
二、解决对策为加快推进****开发区生态文明建设步伐, 提升****经济形象, 带动路灯照明设备向高新技术方向转化, 切实减低用电成本, 建议采用合同能源管理EMC方式对全区公共产权路灯进行节能改造, 由EMC公司先期提供资金和技术, 以节能效益方式回收投资成本, ****开发区不需要承担节能实施的资金、技术及风险, 能更快的降低能源成本, 实现节能增效, 完成节能任务。
1.合同能源管理(EMC)模式分析1.1 EMC概念简介EMC公司通过与业主单位签订能源管理合同, 为业主提供综合性的节能服务, 帮助业主节能降耗, 并与业主分享节能效益, 以此取得节能服务报酬和合理利润的一种商业运作模式。
第一章照明基础知识第一节基本概念一、常用术语名称符号单位说明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360~830nm 之间,仅仅是电磁辐射光谱非常小的一部分。
光通量Ф 流明LM 光源发射并被人的眼睛接受能量的总和即为光通量。
光强I 坎德cd 光的强度,可见光在某一特定方向角内所放射的强度。
照度E 勒克斯Lux 照度是光通量与被照面积之间的比例系数。
1Lux 即指1Lm 的光通量平均分布在面积1 ㎡的平面上的明亮度。
色温K 开尔文(k)当光源所发出的光的颜色与“黑体”在某一温度下辐射的颜色相同时,“黑体”的温度就称为该光源的色温。
“黑体”的温度越高,光谱中蓝色的成分则越多,而红色的成分则越少。
例如:白炽灯的光色是暖色,其色温表示为2700K,而日光色荧光灯的色温表示方法则是6000K。
色温以绝对温度K 来表示,色温值越高,表示冷感越强,色温越低暖感越强,越柔和,通常大部分光源设计集中在2700K~4300K 及5800K~6700K 两个色温位置。
光色光色实际上就是色温,大致分为三大类:暖色<3300K、中间色3300K~5000K、日光色>5000K,由于光线中光谱组成有差别,因此即使光色相同,光的显色性也可能不同。
显色性原则上,人造光线应与自然光线相同,使人肉眼能正确辨别事物的颜色。
当然,这要根据照明的位置和目的而定。
光源对于物体颜色呈现的程度称为显色性。
通常叫做“显色指数”(Ra)灯具效率灯具效率(也叫光输出系数)是衡量灯具利用能量效率的重要标准,它是灯具输出的光通量与灯具内光源输出的光通量之间的比例。
光源效率光源效率(Lm/W)也就是每一瓦电力所发出的光量,其数值越高表示光源的效率愈高,所以对于使用时间较长的场所,如办公室走廊、走道、隧道等,效率通常是一个重要的考虑因素。
亮度光源在某一方向上的单位投影面在单位立体角中反射光的数量,称为光源在某一方向的光亮度,符号为L,L=di/ds 单位为cd/㎡(坎德拉每平方米)。
苏教版五年级上册科学知识点第1单元光与色彩第1课光源1.自己可以发光的物体叫做光源。
太阳、开启的电灯、点燃的蜡烛都是光源,它们能自己发光。
2.按照光源的特征,可以将光源分为自然光源和人造光源。
3.自然光源是大自然中不被人类掌控与操作、没有经过加工和改良的光源,比较常见的有太阳、雷电、萤火虫、发光水母等。
人造光源是随着人类文明的进步、科技的发展而人工制造出来的光源。
按出现的先后顺序,人造光源有点燃的火把、油灯、蜡烛,开启的电灯(白炽灯、荧光灯、发光二极管)等。
4.判断某种光源是自然光源还是人造光源,关键是判断某种发光体是否经过人类的加工与改良。
5.可见的“发光体”分为两类:光源与反光物体。
6.生活中有许多物体会发光,判断物体是不是光源要看物体是自己发光还是因为有其他发光体存在而发光。
玻璃幕墙和月亮发光是太阳导致的,水面发光是月光导致的。
所以,它们都不是光源。
7.蜡烛发光过程:点燃烛芯,蜡油受热熔化,熔化的蜡油随着烛芯燃烧而发光发热,蜡烛变短。
8.细钢丝发光现象:通电时,细钢丝发热,逐渐变红发光。
像钢丝那样通过通电发光的光源:白炽灯光、激光、白炽灯、日光灯、高压钠灯、霓虹灯、发光的二极管、手电筒等。
9.光是一种能量。
从蜡烛和细钢丝发光过程中,我们可以知道光源发光是需要能量的。
第2课光的传播1.阳光穿过树叶间隙或云间空隙、汽车远光灯、激光灯都有光束射出,而且光束看起来都是直线。
光在空气中沿直线传播。
2.两千多年前,我国古代学者墨子发现了一个有趣的现象:一光从门上的小孔射进来,会在对面的墙上形成外面景物的倒像。
这种现象被称为“小孔成像”,它的原理就是光在空气中沿直线传播。
小孔成像的像不仅上下颠倒,而且左右颠倒。
3两面镜子的夹角越小,其中出现的影像就越多。
这是两面镜子彼此相互映照产生的结果。
第3课光的反射1.光线照射到物体表面后会折返,这种现象叫作光的反射。
2.几乎所有的物体都可以反射光。
3.不同物体表面反光效果是不一样的,物体表面越光滑反光效果越好,如镜子、平静的水面、玻璃表面、有抛光的金属面等。
光源的三大基本特征
1.亮度
光源的亮度是指其辐射出的光的强度。
它通常用光通量来表示,单位是流明(lm)。
光通量表示光源的总辐射能力,光通量越大,则光源越明亮。
亮度与光源的功率和效率有关,功率表示光源的能量消耗,效率则表示光源辐射的光能占总消耗能量的比例(通常以lm/W表示)。
在电灯照明中,常用瓦特(W)来表示光源的功率,然而同样功率的光源,其光通量会因为效率不同而有所差异。
2.颜色
光源的颜色是指光的波长和光的色温。
波长是光的振动周期,决定了光的颜色。
通常情况下,我们所能感知到的可见光的波长范围约为380纳米到780纳米,对应不同的波长,我们能感知到不同的颜色。
比如,波长较短的光会呈现蓝色,而波长较长的光则会呈现红色。
色温是指光源发射出的光的颜色偏向于哪个颜色温度的光。
高色温的光会呈现出蓝色调,而低色温的光则会呈现出红黄色调。
色温常用开尔文(K)表示,在照明中典型的色温范围包括暖黄色(2700K至3000K)、自然白色(4000K至4500K)和冷白色(5000K至6500K)等。
3.方向性
光源的方向性是指光辐射的方向特性。
光源根据光辐射的范围可以分为点光源、线光源和面光源。
点光源是指光辐射在空间中只能指向一个方向,如灯泡;线光源则是在一个或几个方向上的光辐射,如荧光灯管;面光源是光辐射在一个平面上,如LED面板灯。
根据具体的照明需要,选择不同类型的光源方向性,可以实现不同的光照效果和照明设计。
总结起来,光源的三大基本特征是亮度、颜色和方向性。
亮度反映光源的光通量和效率,是光源的亮度水平;颜色由光的波长和色温决定,展现出不同的颜色;方向性指光源发射光的方向特性,包括点光源、线光源和面光源。
这三个特征是照明领域中对光源进行描述和选择的重要依据。