LED照明光源显色性的评价方法
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显色性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。
光所发射的光谱内容决定光源的光色,但同样光色可由许多,少数甚至仅仅两个单色光波纵使而成,影响所及,对各个颜色的显色性亦大不相同。
相同光色的光源会有相异的光谱组成,光谱组成较广的光源较有可能提供较佳的显色品质。
当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的色差(color shift)。
色差程度愈大,光源对该色的显色性愈差。
演色指数系数(Kaufman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。
显色分两种忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数(Ra)高的光源,其数值接近100,显色性最好。
效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。
采用低色温光源照射,能使红色更鲜艳;采用中色温光源照射,使蓝色具有清凉感;采用高色温光源照射,使物体有冷的感觉。
显色指数与显色性的关系当光源光谱中很少或缺乏物体在基准光源下所反射的主波时,会使颜色产生明显的(colorshift)。
色差程度愈大,光源对该色的显色性愈差。
演色指数系数(Kau fman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。
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,取平均偏差值Ra20-100,以100为最高,平均色差愈大,Rr值愈低。
低于20的光源通常不适于一般用途。
led常见表征方法一、光通量表征法。
光通量呢,简单说就是光源在单位时间内发出的光量。
就好比一个灯泡,它发光的总量多少就是光通量在体现啦。
比如说,咱们家里常用的普通白炽灯和节能LED 灯,同样的瓦数下,LED灯的光通量往往更大,这就意味着它能发出更多的光,让房间更亮堂。
那怎么去测量光通量呢?一般会用到专门的仪器,像积分球光度计,通过它就能比较准确地测量出LED光源的光通量大小啦。
二、发光强度表征法。
发光强度呢,指的是光源在某一特定方向上单位立体角内所发射的光通量。
想象一下,手电筒的光是不是朝着一个方向照得比较强呀,这个强度就是发光强度在起作用呢。
发光强度的单位是坎德拉(cd)。
对于LED灯来说,它的发光强度会受到很多因素的影响,像芯片的质量、封装工艺等等。
如果LED的发光强度比较大,那在它照射的方向上就会更亮。
比如说汽车大灯里的LED灯,就需要有较高的发光强度,这样才能在夜晚照亮更远的道路,让司机看得更清楚。
三、显色指数表征法。
显色指数这个东西可有点意思哈。
它是用来衡量光源对物体颜色呈现的真实程度的。
咱们都知道,不同的光源照在同一个物体上,物体看起来的颜色可能会不太一样。
比如说,在商场的灯光下和在太阳光下看同一件衣服,颜色可能会有点差别。
这就是因为不同光源的显色指数不一样。
显色指数的范围是0 100,数值越接近100,就说明这个光源对物体颜色的呈现越真实。
像一些对颜色要求比较高的场所,比如服装店、画室等,就会选用显色指数高的LED灯,这样才能更准确地看出物体本来的颜色。
四、色温表征法。
色温呢,其实就是用来描述光源颜色的一个指标。
它的单位是开尔文(K)。
色温低的光源,颜色会偏红、偏暖,就像咱们家里的暖光灯,给人一种温馨、舒适的感觉;而色温高的光源,颜色会偏蓝、偏冷,比如医院里的手术灯,那种白色的光就比较冷。
不同的场合会根据需要选择不同色温的LED灯。
比如说,卧室里一般会用色温低一点的灯,让人感觉放松;而办公室里可能会用色温高一点的灯,让人感觉更清醒、专注。
LED专业术语解释(二):显色性
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;光源的显色性是由显色指数来表明,它表示物体在光下颜色比基准光(太阳光)照明时颜色的偏离,能较全面反映光源的颜色特性。
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表现较差,我们所见到的颜色偏差也较大。
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不相同,如:高压钠灯显色指数 Ra=23 ,荧光灯管显色指数
Ra=60~90 。
显色分两种:
忠实显色:能正确表现物质本来的颜色需使用显色指数 (Ra) 高的光源,其数值接近 100 ,显色性最好。
效果显色:要鲜明地强调特定色彩,表现美的生活可以利用加色法来加强显色效果。
LED专业术语解释(三):光效
时间:2007-12-05 浏览2713 次【字体:大中小】
衡量光源节能的重要指标,就是光源发出的光通量除以光源所消耗的功率。
单位:流明/瓦(lm/w)。
电视照明用L E D光源显色性评价标准T L C I解析2015-12-14 来源:1.ARRIChina2.中央电视台技术制作中心制作部??作者:1.刘思南2.王京池摘?要:?通常我们使用CRI来评价一个光源的色彩还原能力,但由于LED光源光谱非连续性的特点,这种评价方法产生了一些问题,特别是采用彩色光源混成的白光照明环境,由于光谱与摄影机的感光芯片不匹配,表现出色彩还原的偏差,而用TLCI评价体系就更准确,本文比对CRI,对TLCI评价体系做简单地解析。
关键词:?TLCICRILED光谱摄像机1.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,一个光源对物体颜色外貌所产生的效果。
许多年以来,人们一直用显色指数CRI(ColorRenderingIndex)作为评判光源对真实色彩还原的能力。
CRI是针对人的眼睛来确定的,是一个光源与标准光源相比较下在颜色辨认方面的一种测量方式。
它目前仍是一种得到普遍认可的度量光源显色能力的标准。
在这评价体系中,钨丝灯的CRI表现最好,几乎可达到100,其他光源由于光谱的不连续性比钨丝灯CRI都低。
近几年,在电影电视拍摄的照明环境中,LED光源的使用已经非常普遍。
由于LED光源发光原理和光谱分布的特殊性,有时候,CRI指数很高的光源,在电影电视的拍摄环境下使用时,也会因光谱成份与摄像机的感光芯片彩色特性的不匹配,表现出输出画面颜色上的偏差。
这些偏差虽然可通过后期调色的办法来加以适度校正,但通常耗费大量时间和成本,往往也不尽如人意。
因此,这就需要一个新的度量标准,不仅能够正确反映人眼对光源光色的感知程度,还要反映摄像机对光色的接收和色彩的还原程度。
为此,前英国广播公司BBC 的工程师,光学专家罗伯特(AlanRoberts)先生与欧洲广播联盟(EuropeanBroadcastingUnion,缩写为EBU)一起合作于2011年11月年提出了电视光源一致性参数(TelevisionLightingConsistencyIndex,缩写为TLCI),命名为TLCI-2012。
LED路灯综合性能测试及评价分析随着能源危机的加剧以及全球环保意识的普及,LED路灯逐渐成为新一代路灯的主流选择。
而LED路灯在采购及实际应用中,综合性能表现的好坏直接关系到其实际效果及使用成本。
因此,对LED路灯进行综合性能测试及评价分析变得尤为重要。
一、测试项目1、光通量:LED路灯的最主要的作用是发光。
因此,光通量的测试是判断LED路灯性能的重要指标。
LED路灯的光通量包括初始光通量和光衰后光通量两个指标。
在测试过程中,需要使用光度计对路灯的光效进行评估,评估指标主要包括光通量,光通量稳定性等。
2、光色:LED灯路灯的光色主要有白光、黄光和蓝光三种。
不同的光色对应不同的场景,因此,选择合适的光色十分必要。
在测试中,需要使用光谱仪对LED路灯的光色进行测试。
3、显色性:LED路灯的显色性主要是指灯光对物体颜色的还原性能。
在测评过程中,需要使用色温计和显色指数仪来测量LED路灯的色温和显色指数。
4、光分布:LED路灯在道路和广场等不同场景下的光分布需要经过合理的设计。
在测试过程中,需要使用测试仪器对LED路灯的光分布进行测量,包括光斑大小、光照度、光斑模型等。
5、耐压测试:LED路灯的耐压测试是检验LED灯路灯的产品安全性的指标。
在测试中,需要对LED路灯进行拉伸测试,测试使用寿命,确保产品的性能稳定、安全可靠。
二、评价分析在完成测试之后,需要进行数据分析并综合评价,从而判断该LED路灯的性能是否符合要求。
1、灯饰外观:不同的LED路灯灯头、灯杆、外壳的设计,会使LED路灯的整体美观度各有不同。
美观的造型对于城市建设具有重要的意义。
在评价中需要对LED路灯灯饰的外观进行综合评判。
2、节能性:LED路灯相对于传统灯具,具有较高的节能性。
在评价中,需要综合考虑该LED路灯的功率及光效等指标,判断其节能效果。
3、舒适性:LED路灯的亮度、色温、色彩等因素,都需要关注舒适性的提升。
亮度过大或颜色过于刺眼,往往会造成不适甚至眼疾病。
普通照明用LED显色性评价蔡喆彭振坚陈慧挺(国家灯具质量监督检验中心(中山),广东中山528403)摘要:物体在LED光源照明下的颜色质量是普通照明用LED的一个非常重要参数,CIE 显色指数(CRI)是目前唯一国际公认的评价光源显色性的方法。
但是近期LED光源的视觉试验表明显色指数(CRI)计算结果与实际视觉实验结果之间存在冲突。
本文主要分析了目前LED显色性评价的情况。
关键词:显色性评价;显色指数(CRI);LEDAssessing the color rendering of LEDs for general illuminationCai Zhe Peng Zhenjian Chen Huiting(National Luminaires Quality Supervision Testing Centre(Zhongshan),Guangdongzhongshan 528403)AbstractThe quality of object color under LEDs for general illumination is an important aspect of the value of the LED light source.The CIE color rendering index(CRI) is the only internationally-accepted method for assessing the color rendering performance of the light source.But the recent visual experiments on LED light source have shown that the result of color rendering index(CRI) contradicts the visual experience.This paper makes an analysis on the status of assessing the color rendering of LEDs.Key words:assessing the color rendering;color rendering index(CRI);LED颜色,只有光存在时才存在,物体的颜色只有当它被光源照明时才能被人眼所察觉,颜色的感觉是一个心理物理现象,按照人们长期的生活习惯,物体在日光下所显示的颜色即认为物体的“真实”颜色。
照明小知识光源的显色性是什么意思?如何表示?
人类长期在日光下生活和工作,夜晚则靠火光取得光亮。
在这种条件下,人们观察物体的颜色有了较为固定的认识。
也就是说,在这种条件下感受到物体的颜色才认为是它“真实”的颜色。
一些人工光源,如荧光灯、汞灯和钠灯等,其光色可能与火光或日光相似,但其光谱功率分布却有很大差别。
因此,人们在这些人工光源下所看到的物体颜色与在火光或日光条件下所看到的颜色就有不同程度的差别。
光源的显色性是指日光或火光等参照光源比较,一个光源显现被照物体颜色“真实”程度的性能。
“显色指数”是度量被测光源照明下物体的颜色与参照光源照明时的颜色符合程度的指标。
具体方法是用若干标准颜色样品,计算其在参照光源下和和待测光源下颜色样品的差别,色差越小,显色指数大,待测光源的的显色性就差。
一般显色指数的最大值为100,白炽灯、卤素灯的一般显色指数在95-100之间,短弧氙气灯约为94-98,高显色荧光灯和金属卤化物灯约为80-95,普通荧光灯约为50-70,高压荧光汞灯约为30-40,高压钠灯为20-25。
需要准确分辨颜色的工作,必须用高显色性的光源照明。
显色指数低于50的光源只能用作不需要分辨颜色的场合,如普通的道路照明。
我国《建筑照明设计标准》(GB50034--2004)规定:在长期工作场所、照明光源的显色指数不宜小于80.但对工业建筑生产场所的照明(安装高度大于6m的直接型灯具),显色指数可低于80,但最低限度必须能够辨认安全色。
编辑:严志祥。
无需赘言,显色性是评价照明质量的重要方面,显色指数(Color Rendering Index)则是评价光源显色性的重要方法,是衡量人工光源颜色特性的重要参数,被广泛应用于评价人工照明光源。
通常来讲,显色指数越高,说明光源的显色性越好,对物体的色彩还原能力越强。
但是,这只是通常来讲。
事实果真如此吗?用显色指数评价光源的色彩还原力绝对可靠吗?什么情况下会有例外?为了弄清楚这些问题,我们先得搞明白显色指数到底是指什么,怎么得出来的。
就像公司为了更好地考核你的工作,会给你设置一系列的KPI指标,并按照一个合理的模型建立规范,然后进行打分一样,CIE也很好的规定了一套评价光源显色性的方法,它采用14种试验颜色样品,用标准光源测试得到一系列的光谱亮度数值,并且规定它的显色指数是100。
被评价光源的显色指数就按照一套计算方法比对标准光源来进行打分。
这14种实验颜色样品如下:其中1-8号用于一般显色指数Ra的评价,选取的是8种具有中等饱和度的代表性色调。
除规定了计算一般显色指数用的8种标准颜色样品外,CIE还补充规定了6种计算特殊颜色显色指数的标准颜色样品,供检验光源的某种特殊显色性能选用,分别是饱和度较高的红、黄、绿、蓝、欧美人的肤色和叶绿色(9-14号)。
我国的光源显色指数计算方法还增加了代表亚洲女性的肤色的颜色样品(你看,我们对于女性还是很重视的)。
问题就来了。
通常我们所说的显色指数值(Ra)是基于光源对8块标准色样的显色性得到的,8种颜色样品都具有中等彩度和明度,都是非饱和色,它们用于衡量光谱连续且频带较宽的光源的显色性具有不错的结果,而对于评价波形陡峭且频带狭窄的光源则会产生问题。
还是举KPI为例,公司是基于想要什么就考核什么,但是所谓上有政策下有对策,员工也会因为公司考核什么就刻意表现什么。
那么,KPI分数高,这个员工就真的优秀吗?显色指数Ra高,显色性一定好吗?举一个栗子!下面两张图片,每张图片中的第一行都是标准光源对各种颜色样品的表现,第二行是被测试的LED光源对各种颜色样品的表现。
LED照明系统设计中的光电性能评估方法LED照明系统在现代照明领域拥有着越来越广泛的应用。
而LED作为光源的性能评估对于LED照明系统设计至关重要。
光电性能评估方法是指通过一系列的测试手段和工具,对LED光源的光电参数进行准确、全面地评估,以保证LED照明系统的设计和应用质量。
在LED照明系统设计中,光电性能评估方法主要包括亮度、色彩性能、色温、光衰减、发光效率等方面的评估。
首先,在LED照明系统设计中,亮度是评估LED光源性能中的一个重要指标。
在实际测试中,可以通过测光仪器或光度计对LED光源的亮度进行准确测量,以获得LED灯具的光通量、光照度等参数。
同时,还可以利用模拟软件对LED灯具的光照分布进行模拟和分析,从而评估LED的亮度性能。
其次,色彩性能是LED照明系统设计中需要重点关注的一个方面。
色彩性能主要包括色坐标、色容差、色温、显色指数等参数。
通过色度计等设备对LED光源的色彩性能进行测试和分析,可以有效评估LED的色彩还原能力和色彩一致性。
在LED照明系统设计中,合理选取色温和显色指数,可以为不同场景的照明需求提供最佳的照明效果。
此外,色温是评估LED光源光学性能的重要指标之一。
通过色温计等设备对LED光源的色温进行准确测量,可以得到LED照明系统的色温参数,从而为LED照明系统设计提供有效参考。
在LED照明系统设计中,根据不同场景和需求选取适当的色温,可以有效提升LED照明系统的舒适度和视觉效果。
光衰减是评估LED光源寿命和稳定性的重要参数之一。
通过长时间的恒流Aging测试或者温度加速试验,可以评估LED光源的光衰减率和寿命。
在LED照明系统设计中,选择光衰减稳定性好的LED光源,可以提高LED照明系统的使用寿命和稳定性。
最后,发光效率是评估LED光源的能效性能的一个关键指标。
通过对LED光源的电光转换效率进行测试和分析,可以得到LED光源的发光效率参数。
在LED 照明系统设计中,选择发光效率高的LED光源,可以提高LED照明系统的能效性能,减少能源消耗,降低照明系统的运行成本。
led显色指数led显色指数在当今科技发展中扮演着越来越重要的角色,可以用来衡量LED照明的色彩性能和匹配。
简单地说,led显色指数是一种基于光谱特性的技术,可以用来测量光源的色彩和其他性能。
它是一种精确、可靠、快速且价格低廉的测量工具,可以用来比较不同品牌或型号的led灯。
在led光源中,led显色指数是最重要的参数之一,可以指示led 的性能和颜色,从而确定灯的色彩还原率。
色彩还原率是一种测量指标,用来验证led灯的色彩性能。
它是显示器或LED灯间的最重要的参数,它可以衡量LED灯的色彩表现力,以确定LED灯可以在不同环境中表现出色彩的多少。
led显色指数有四个组成部分,它们根据色彩调节角度进行划分,分别为uv,v板,g板和b板。
其中,uv板可以测量uv幅值,它可以衡量无色的紫外线来源;v板则可以衡量色温;g板可以衡量绿色;b板则可以衡量蓝色。
led显色指数可以显示LED照明的性能,可以衡量LED灯的亮度。
因此,led显色指数是LED照明市场的一个重要指标,可以衡量LED 灯的色彩性能,可以用来比较不同品牌或型号的led灯。
此外,led 显色指数还可以用来衡量灯具的色彩还原率,以确定不同照明环境下的色彩表现。
led显色指数的作用可以归结为两个方面:一是为LED照明行业提供标准化的评估指标;二是为客户提供可靠的照明技术参考,以保证照明品质最佳状态。
因此,led显色指数是LED照明市场的一个重要指标,需要有专业的技术人员来进行检测。
led显色指数的测量不仅使商家能够准确辨认色彩,而且还可以用来衡量led灯具的性能和颜色,以确定它们在不同环境中的表现。
在led照明行业,led显色指数日益重要,今天,不论是专业照明设计师还是家庭装修装饰,都需要使用led显色指数来评估其产品的质量、性能和色彩性能。
因此,led显色指数是led照明行业的关键指标,可以用来帮助客户选择更安全、更有效的LED照明产品,以实现照明质量的提升。
关于LED亮度、光通量、光效、显色性、色温单个LED的发光强度以CD为单位,同时配有视角参数,发光强度与LED的色彩没有关系。
单管的发光强度从几个mCD到五千mCD不等。
LED生产厂商所给出的发光强度指LED在20mA电流下点亮,最佳视角上及中心位置上发光强度最大的点。
封装LED时顶部透镜的形状和LED芯片距顶部透镜的位置决定了LED 视角和光强分布。
一般来说相同的LED视角越大,最大发光强度越小,但在整个立体半球面上累计的光通量不变。
当多个LED较紧密规则排放,其发光球面相互叠加,导致整个发光平面发光强度分布比较均匀。
在计算显示屏发光强度时,需根据LED视角和LED的排放密度,将厂商提供的最大点发光强度值乘以30%~90%不等,作为单管平均发光强度。
一般LED的发光寿命很长,生产厂家一般都标明为100,000小时以上,实际还应注意LED的亮度衰减周期,亮度衰减周期与LED生产的材料工艺及生产厂商有很大关系,一般在经济条件许可的情况下应选用亮度衰减较缓慢的日亚等国际品牌。
配色、白平衡:白色是红绿蓝三色按亮度比例混合而成,当光线中绿色的亮度为69%,红色的亮度为21%,蓝色的亮度为10%时,混色后人眼感觉到的是纯白色。
但LED红绿蓝三色的色品坐标因工艺过程等原因无法达到全色谱的效果,而控制原色包括有偏差的原色的亮度得到白色光,称为配色。
当为全彩色LED显示屏进行配色前,为了达到最佳亮度和最低的成本,应尽量选择三原色发光强度成大致为3:6:1比例的LED器件组成像素。
白平衡要求三种原色在相同的调灰值下合成的仍旧为纯正的白色。
原色、基色:原色指能合成各种颜色的基本颜色。
色光中的原色为红、绿、蓝,下图为光谱表,表中的三个顶点为理想的原色波长。
如果原色有偏差,则可合成颜色的区域会减小,光谱表中的三角形会缩小,从视觉角度来看,色彩不仅会有偏差,丰富程度减少。
LED发出的红、绿、蓝光线根据其不同波长特性和大致分为紫红、纯红、橙红、橙、橙黄、黄、黄绿、纯绿、翠绿、蓝绿、纯蓝、蓝紫等,橙红、黄绿、蓝紫色较纯红、纯绿、纯蓝价格上便宜很多。
LED光色测量与照明评价一、引言发光二极管(LED)作为新兴的发光体,具有电光效率高、体积小、寿命长、电压低、节能和环保等优点,是下一代照明器件的不二之选。
LED的发展受到国内外的普遍关注,新产品、新技术层出不穷。
近年来,LED产业发展迅速,光效不断增加,亮度不断提高,如今,LED已经渗透到了大量的应用场合,尤其是白光LED技术的不断进步,LED在照明领域的应用也已经越来越普及。
图1:LED产业的发展1、LED的工作原理发光二极管(LED)是一种能把电能转化为光能的固体器件,它的结构主要由PN结芯片、电极和光学系统等组成。
LED的基本的工作原理是一个电光转换过程,当一个正向偏压施加于PN结两端,由于PN结势垒的降低,P区的正电荷将向N区扩散,N区的电子也向P区扩散,同时在两个区域形成非平衡电荷的积累。
由于电流注入产生的少数载流子是不稳定的,对于PN结系统,注入到价带中的非平衡空穴要与导带中的电子复合,其中多余的能量将以光的形式向外辐射,电子和空穴的能量差越大,产生的光子的能量就越高。
能量级差大小不同,产生光的频率和波长就不同,相应的光的颜色就不同。
图2:LED的工作原理2、LED的光参数图3:LED的主要光参数(1)光通量光通量是光源在单位时间内发出的光量,也即辐射功率(或辐射通量)能够被人眼视觉系统所感受到的那部分有效当量。
光通量的符号为Φ,单位为流明(lm)。
根据光谱辐射通量Φ(λ),由下式可确定光通量。
式中V(λ)为相对光谱光视效率,Km为辐射的光谱光视效能的最大值,单位为lm/ W,1977年由国际计量委员会确定Km值为683lm/W(λm=555nm)。
(2)光强度光源在给定方向上的发光强度是该光源在该方向的立体角元dΩ内传输的光通量dΦ除以该立体角元之商,即:发光强度的单位是坎德拉(cd),1cd=1lm/1sr。
空间各个方向的光强之和就是光通量。
(3)光亮度光源发光表面上某一点处的亮度是该面元dS在给定方向上的发光强度除以该面元在垂直于给定方向的平面上的正投影面积之商,即:单位为坎德拉每平方米(cd/┫)。
考核光源显色性的14个标准试验色
白色发光二极管从1997年面世至今,大家已掌握了基本工艺,只要有一定基础的工厂都可以做出白光了,但光斑和亮度的均衡始终困扰着工程师们。
要不是有亮度没有光斑,要不是光斑好了,而亮度又达不到要求。
总结起来也感觉不足为怪,因为影响白光的因素太多。
大家都知道,目前的白光LED有三种制作方法:
1.红绿蓝三基色发(用红色,绿色,蓝色芯片组合)
2.紫光+三基色荧光粉=白光
3.蓝色+黄色YAG荧光粉(红色,绿色氮化物荧光粉)=白光
第一二种方法因效率低或成本高而不被广泛采用,第三种方法因成本及发光效率均符合市场需求而被采用。
但因用这种方法是利用蓝色光激发黄色荧光粉发黄绿光然后和部分蓝光混合而形成白色混合光。
这就造成对荧光粉和蓝色芯片搭配要求苛刻。
荧光粉颗粒大或荧光粉太少会造成透光太多而造成光斑偏蓝
荧光粉颗粒小会造成透光太少而使光斑偏黄或亮度偏低
做一个好的白光就是选合适的荧光粉和搭配合适的蓝色芯片。
要做一批好的白光LED,必须保障芯片的一致性和荧光粉量的均匀性。
要保障荧光粉的量的均匀就必须保障支架碗杯,芯片固晶后的高低,荧光粉在胶体内均匀性。
大家还需注意的是蓝色芯片的载体是透明的,所以蓝色芯片是通体发光的。
建议制作白光时在芯片底部加荧光粉遮盖蓝光,否则会出现光斑。
LED照明光源显色性的评价方法
颜色是人的感觉之一,它总是与观察者个人的主观体验有关。
每个人看到一种颜色后的感觉,别人难以知晓。
所以颜色的研究总是充满了神秘的想象。
同时,颜色又使世界变得五彩缤纷,视觉艺术、图象显示与传输、纺织品印染、彩色印刷等,都离不开颜色的研究。
因此颜色的研究、对颜色进行客观的定量的描述,成为许多科学家研究的对象。
牛顿在1664年用棱镜把白色的太阳光色散成不同色调的光谱,奠定了光颜色的物理基础。
1860年麦克斯韦用不同强度的红、黄、绿三色光配出了从白光一直到各种颜色的光,奠定了三色色度学的基础。
在此基础上,1931国际照明委员会建立了CIE 色度学系统,并不断完善。
如今CIE色度系统已广泛用于定量地表达光的颜色。
颜色离不开照明,只有在光照下物体才有可能显示出颜色,而且光的颜色对人们的心理有非常大的影响。
同济大学杨公侠教授已在他的专著《视觉与视觉环境》一书的第五章中,作了非常精彩的描述。
在不同光源照射下,同一个物体会显示出不同的颜色。
例如绿色的树叶在绿光照射下,有鲜艳的绿色,在红光照射下近于黑色。
由此可见,光源对被照物体颜色的显现,起着重要的作用。
光源在照射物体时,能否充分显示被照物颜色的能力,称为光源的显色性。
1965年,国际照明委员会推荐在CIE色度系统中,用一般显色指数Ra来描述光源的显色性。
一般显色指数Ra应用得还很成功,已被照明界广泛接受,但是也存在一些问题,本文将为光源显色性的评价方法,以及近年来的进展作一介绍。
1、一般显色指数Ra
光源显色性的评价方法,希望能够既简单又实用。
然而简单和实用往往是两个互相矛盾的要求。
在CIE颜色系统中,一般显色指数Ra就是这样一个折衷的产物:它比较简单,只需要一个100以内的数值,就可以表达光源的显色性能,Ra=100被认为是最理想的显色性。
但是,有时候人们的感觉并非如此。
例如在白炽灯照射下的树叶,看上去并不太鲜艳。
问题在哪里?我们来讨论一下什么是一般显色指数。
为简便起见,我们这里只讨论一般显色指数Ra的主要构成方法,而不讨论它的具体计算方法。
事实上,我们在日常生活里,常常在检验光源的显色性。
许多人都有这样的经验,细心的女士在商场买衣服的时候,常常还要到室外日光下再看一看它的颜色。
她这样做,实际上就是在检验商场光源的显色性:看一看同样一件衣服,在商场光源的照明下和在日光的照明下,衣服的颜色有什么不同。
所以描述光源的显色性,需要两个附加的要素:日光(参考光源)和衣服(有色物体)。
小编举个栗子:我一位朋友,家里装修要买木地板。
她在店里看到的木地板颜色是这样子的:
送到家里安装的时候,太阳光照进来,发现是这样子的:
她不由感慨:原来展示厅里的灯光犹如女人化妆一样,卸了妆之后根本不是原来的那个面目!
在CIE颜色系统中,为确定待测光源的显色性,首先要选择参考光源,并认为在参考光源照射下,被照物体的颜色能够最完善的显示。
CIE颜色系统规定:在待测光源的相关色温低于5000K时,以色温最接近的黑体作为参考光源;当待测光源的相关色温大于5000K时,用色温最相近的D光源作为参改光源。
这里D光源是一系列色坐标可用数字式表示、并与色温有关的日光。
在选定参考光源后,还需要选定有色物体。
由于颜色的多样性,需要选择一组标准颜色,使它们能充分代表常用的颜色。
CIE颜色系统选择了8种颜色,它们既有多种色调,又具有中等明度值和彩度。
在u-v颜色系统中,测定每一块标准色板,在待测光源照射下和在参考光源照射下色坐标的差别,即色位移ΔEi,就可得到该色板的特殊显色指数Ri。
Ri=100—4.6ΔEi
对8块标准色板所测得的特殊显色指数Ri取算术平均,就得到了一般显色指数Ra。
可见光源的一般显色指数Ra的最大值为100,认为这时光源的显色性最好。
2、一般显色指数Ra的局限性
尽管一般显色指数Ra简单实用,但是它在许多方面表现出严重不足。
首先,颜色是人们主观的感觉,不是物体固有的属性,它与照明条件、观察者、辐照度、照度、周围物体和观察角度等有关,并不存在什么所谓“真实颜色”。
但是由于在CIE系统中,已定义Ra在近似黑体的辐射下达最高值100,所以灯泡制造商都有意识地设计灯泡,使在用它照射物体时的显色性与黑体或日光照射时尽可能相近。
这意味着光源的光谱分布与黑体或日光有偏离时,会使显色指数下降。
例如用红、绿、蓝三个单色LED组成的白光LED,当在它的一般显色指数Ra较低时,它的显色性有时
并不一定很坏。
但是事实上,研究者Judd、Thorntou和Jerome已证实人们不一定最喜欢CIE 所规定的参考光源照明时的颜色。
例如前面已经提到的用色温很低的白炽灯照射绿色的树叶,并不一定是最好的选择。
规定在黑体或日光照射时显色指数为最佳值Ra=100,存在疑问。
CIE规定的参考光源是与待测光源的相关色温最接近的黑体或日光,它们都是辐射连续光谱的光源,具有多种颜色的光谱成分。
当色温在6500K时,其长短波的光谱功率分布较为均衡,作为参考光源应该说较为合理。
但当色温在400K以下时,光谱功率分布严重不对称,兰色的短波光谱功率远小于红色的长波光谱功率,其颜色偏向红色,作为参考光源存在疑问。
在CIE颜色系统中,8块标准色板都是处在中等明度和色饱和度,在u——v 系统中为等距离间隔。
它们对于室内照明,可认为已能充分代表各种常用颜色。
但在室外照明时,往往存在一些色饱和度较高的颜色,这8块标准色板已不能充分代表常用颜色。
许多学者认为标准色板数太少,是一般显色指数的另一个不足。
虽然CIE还有9—14号色饱和度较高的6块色板,但它们并不包含在一般显色指数Ra之中。
在照明实践中,人们熟知的颜色为皮肤、树叶、食品等,它们的颜色极为重要,但它们都被排除在一般显色指数之外。
Seim曾提议用20块标准色板,但由于这会使计算变得太复杂而被拒绝。
当前,计算机普遍使用,似乎这个提议又得重新考虑。
由于光源的显色性评价存在这两大问题、许多其它的评价方法引起广泛兴趣,本文将就作者所知作一简要介绍。
3、夫勒特利指数Rf
研究表明人们倾向于记住比较熟悉的物体的颜色,而且是记住它的生动的、饱和度较高时的颜色。
这种记忆色与喜爱色往往相一致,而且倾向于向饱和度高方向偏移。
如人们肤色的记忆色,倾向于向红方向偏移,树叶色向绿色方向偏移。
显然与CIE中的Ra方法不同。
Rf事实上是对Ra的修正,这个修正包括二个方面:
第一,在参考光源的照明下定义Rf=90,只有在假想的“完美光源”照明下,才有Rf=100。
第二,选择10块标准色板,即除了原来1-8号标准色板外,还加上13号14。