Čo znamená teplota farby lampy? Aká je vhodná teplota farby LED svetla?
Čo znamená teplota farby lampy? Zjednodušene povedané, je to meter, ktorý udáva farebné zložky vo svetle. Niektorí ľudia si myslia, že preferenciu farebnej teploty určujú ľudia. Súvisí to so scenériou, ktorú vidíme v našom každodennom živote. Vo všeobecnosti sa pri výbere svietidiel musíme pozerať na svetlo. Aká je vhodná teplota farby LED svetla? Nasledujúca sieť Jiuzheng Lighting Network to vysvetlí každému,'s sa na to pozrie.
Teplota farby svetla
Čo znamená teplota farby lampy?
Teplota farby je jednotka merania, ktorá vyjadruje farebné zložky obsiahnuté vo svetle. Teoreticky povedané, teplota farby sa vzťahuje na farbu absolútneho čierneho telesa po zahriatí z absolútnej nuly (-273°C). Po zahriatí čierneho telesa. Postupne sa mení z čiernej na červenú, mení sa na žltú, bielu a nakoniec vyžaruje modré svetlo. Pri zahriatí na určitú teplotu. Spektrálne zložky svetla vyžarovaného čiernym telesom. Nazýva sa to teplota farby pri tejto teplote a jednotka merania je"K" (Kelvin). Ak má svetlo vyžarované určitým zdrojom svetla rovnaké spektrálne zloženie ako svetlo vyžarované čiernym telesom pri určitej teplote. Nazýva sa to určitá K farebná teplota. Napríklad farba svetla vyžarovaného 100 W žiarovkou je rovnaká ako farba absolútne čierneho telesa pri 2527 K. Potom je teplota farby svetla vyžarovaného touto žiarovkou: 2527K+ 273K=2800K
Teplota farby je metóda merania teploty, ktorá sa zvyčajne používa v oblasti fyziky a astronómie. Tento koncept je založený na imaginárnom čiernom objekte, ktorý pri zahriatí na rôzne teploty vyžaruje rôzne farby svetla a jeho objekty sa javia v rôznych farbách. Rovnako ako pri zahrievaní železného bloku sa železný blok najskôr zmení na červený, potom žltý a nakoniec biely.
Teplota farieb kalibrovaná touto metódou je presný opak toho, čo si široká verejnosť myslí o"teplé" a" studená". Ľudia sa napríklad zvyčajne cítia červení. Oranžová a žltá sú teplejšie a biela a modrá sú chladnejšie. Červená má v skutočnosti najnižšiu farebnú teplotu a postupne sa zvyšuje oranžová, žltá, biela a modrá a modrá je najvyššia farebná teplota. Pri fotení s prirodzeným svetlom, pretože farebná teplota svetla nie je v rôznych časových úsekoch rovnaká, nie je rovnaká ani farba nasnímaných fotografií. Napríklad pri fotení pod jasnou modrou oblohou je farebná teplota svetla vyššia, takže fotografia je chladnejšia; a pri fotení za šera je farebná teplota svetla nižšia, takže fotka je teplejšia. Pri fotení s umelým svetlom sa môžu vyskytovať aj rôzne druhy svetelných zdrojov a rôzne odtiene zhotovených fotografií.
Pochopenie vzťahu medzi svetlom a farebnou teplotou pomáha fotografom fotiť pri rôznom svetle, vopred si vypočítať, aký tón fotografií bude nasnímaný a ďalej zvážiť, či tento tón posilniť alebo oslabiť. V skutočnosti pri snímaní, ktorá funkcia fotoaparátu by sa mala použiť na zosilnenie alebo zoslabenie tohto tónu.
Teplota farby svetelného zdroja je iná a pocit je iný. Pod zdrojom svetla s vysokou farebnou teplotou. Ak jas nie je vysoký, dá ľuďom pocit chladu; pri osvetlení svetelným zdrojom s nízkou farebnou teplotou bude jas príliš vysoký a v ľuďoch bude mať pocit dusna. Čím nižšia je teplota farby, tým je odtieň teplejší (načervenalý); čím vyššia je teplota farby, tým je odtieň chladnejší (modrý).
Teplota farby (teplota colo(u)r) je charakteristikou toho, že viditeľné svetlo má dôležité aplikácie vo fotografii, videu, publikovaní a iných oblastiach. Teplota farby svetelného zdroja je určená porovnaním jeho farby s teoretickým tepelným čiernym žiaričom. Kelvinova teplota, keď sa farba horúceho čierneho telesa žiariča zhoduje s farbou svetelného zdroja, je farebnou teplotou tohto svetelného zdroja a priamo súvisí s Planckovým zákonom o žiarení čierneho telesa.
Teplota farby svetla
Aká je vhodná teplota farby LED svetla?
Najvhodnejší rozsah teplôt farieb LED svietidiel by mal byť blízky prirodzenému bielemu svetlu slnka. Toto je najvedeckejšia voľba; prirodzené biele svetlo s nižšou intenzitou osvetlenia môže dosiahnuť efekty osvetlenia, ktoré sú neporovnateľné s iným neprirodzeným bielym svetlom; najúspornejší povrch vozovky Rozsah jasu by mal byť do 2 cd/m2; zlepšenie celkovej rovnomernosti osvetlenia a eliminácia oslnenia je najefektívnejší spôsob, ako ušetriť energiu a znížiť spotrebu.
V ére žiaroviek a vysokotlakových sodíkových výbojok ľudia nemali na výber, pokiaľ ide o farebnú teplotu svietidiel, a museli sa v tichosti prijať a prispôsobiť. V ére LED svietidiel, kde je možné zvoliť teplotu farby, sa však výber LED osvetlenia s teplotou farby stal problémom, ktorý naliehavo potrebuje mať jasný a jasný prehľad. Toto je hlavný problém z hľadiska spoločného výkonu a kvality osvetlenia a nemôžeme tolerovať našu neopatrnú reakciu.
1. Mechanizmus rozpoznávania a reakcie ľudského mozgu na veci
Prvou reakciou ľudského mozgu na získanie obrazu vonkajších vecí cez oči je porovnanie získaného obrazu s obrazovými informáciami pôvodne uloženými v pamäti mozgu' a potom okamžite vykonať zodpovedajúcu reakciu. Ak sú získané obrazové informácie bližšie k pôvodným uloženým informáciám, tým vyššia je rýchlosť rozpoznávania a tým rýchlejšia odozva. Ak je vodič v noci vo svetle s nízkou farebnou teplotou, ktorá je cez deň ďalej od prirodzeného svetla, tým ťažšie je rozpoznať získaný obraz, tým nižšia je rýchlosť rozpoznávania a rýchlosť odozvy. Výsledok spomalenia rýchlosti odozvy o 0,1 sekundy stačí na to, aby spôsobil náhly nárast nehodovosti. Na kompenzáciu nedostatkov spôsobených rozdielom teploty farieb medzi denným a nočným osvetlením je jedinou cestou zvýšenie intenzity osvetlenia, aby sa zvýšila rýchlosť rozpoznávania pri nízkych teplotách farieb, čo znamená zvýšenie spotreby energie.
Počas stoviek tisíc rokov evolúcie od zvierat k ľuďom ľudia vždy žili pod prirodzeným svetlom slnka a vykonávali všetky výrobné a spoločenské aktivity. V dôsledku dlhého prirodzeného výberu a vývoja je rozsah teplôt farieb, na ktorý sú ľudské oči najviac prispôsobené, rozsah teplôt farieb prirodzeného bieleho svetla slnka' (5500-7500K). V tomto rozsahu teplôt farieb majú ľudské oči najsilnejšiu schopnosť rozpoznať pohyb a zátišie; v tomto rozsahu teplôt farieb sú ľudia tiež najagilnejší v reakcii na vonkajšie veci. Pretože väčšina obrazových informácií o objektoch uložených v ľuďoch' informačná databáza pamäte mozgu sa vytvára pod prirodzeným bielym svetlom. Rozsah teplôt farieb najvhodnejšieho svietidla LED by sa preto mal približovať rozsahu teplôt farieb prirodzeného bieleho svetla slnka, čo je najvedeckejšia voľba.
2. Európania majú radi biologické a geografické dôvody nízkej teploty farieb
Prečo potom majú Európania radi nízku teplotu farieb? Je to spôsobené jeho rasou a geografiou. Európania sú ľudia bielej pleti, biele svetlo spôsobí, že ľudia s bielou pleťou budú bledí. Existujú dokonca prehnané tvrdenia, ako farba mŕtvych ľudí, takže je prirodzené, že preferujú teplé farby. Ale my sme žltá rasa, prirodzená biela farba slnka nás nezbledne. Väčšina častí Európy sa navyše nachádza vo vysokých zemepisných šírkach a nízkych teplotách, čo je aj geografický dôvod ich preferencie teplých farieb. Nachádzame sa však v miernom pásme so štyrmi rozdielnymi ročnými obdobiami a žiadna dlhá studená zima tu nie je. Je trochu zbytočné riadiť sa Európanmi, aby si vybrali príliš teplé farby.
3. Vhodné príležitosti na aplikáciu pre schopnosť prieniku žltého ľahkého dažďa a hmly
Hovorí sa tiež, že žlté svetlo s nízkou farebnou teplotou má lepšiu schopnosť prenikať dažďom a hmlou, preto ho treba zvoliť. Nepopierame fakt, že žlté svetlo lepšie preniká dažďom a hmlou ako biele svetlo. Mali by sme však pochopiť, že veľké množstvo ciest a pouličných svetiel funguje za predpokladu, že väčšinu času tvoria slnečné dni a dážď a hmla koniec koncov len relatívne malý podiel. Nie je zdrvujúce vybrať si lampu s teplou farebnou teplotou, ktorá sa prispôsobí daždivému a hmlistému počasiu a postaviť vozík pred koňa? Pri špecifických príležitostiach, ako sú príležitosti v hmlistom prístave, je rozumným spôsobom zvoliť si svietidlá s nízkou farebnou teplotou. Bežné osvetlenie ciest by malo zvoliť rozsah teplôt farieb blízky prirodzenému bielemu svetlu slnka, čo je vedecký a energeticky úsporný prístup.
Vyššie sme len vysvetlili dôvod, prečo by sa farebná teplota osvetlenia mala priblížiť prirodzenému bielemu svetlu z mechanizmu rozpoznávania a odozvy ľudského mozgu. Nižšie budeme tento argument ďalej analyzovať z pohľadu indexu podania farieb.
4. Výhody vysokého indexu podania farieb prirodzeného bieleho svetla
Prirodzené biele slnečné svetlo sa po lomení zrkadlom Mitsubishi môže rozložiť na sedem druhov lúčov súvislého spektra, ako je červený, oranžový, žltý, zelený, azúrový, modrý a fialový, s vlnovou dĺžkou 380 nm. -760 nm. Prirodzené biele svetlo slnka obsahuje úplné a súvislé viditeľné spektrum.
Ľudské oko môže vidieť objekt, pretože svetlo, ktoré sa rozchádza alebo odráža od objektu, vstupuje do našich očí a vníma ho. Základným mechanizmom osvetlenia je ožarovať svetlo na predmet, absorbovať ho a odrážať a následne odrážať od vonkajšieho povrchu predmetu do ľudského oka, čo umožňuje ľuďom vnímať farbu a vzhľad predmetu. Ak je však svetlo tohto osvetlenia len jednej farby svetla, potom všetko, čo môžeme vidieť, sú predmety s touto farbou. Je samozrejmé, že ak má lúč svetla úplné súvislé svetlo
5. Cena nízkeho indexu podania farieb pre nízku teplotu farieb
Slnečné lúče' osvetľujú Zem od rána do noci a nie slnečné svetlo, ktoré cítime v každom okamihu, je nevyhnutne prirodzené biele svetlo. Pretože je tiež rušené absorpciou, lomom a odrazom oblakov rôznej hrúbky, zmení sa zloženie a proporcie rôznych spektrálnych čiar, ktoré tvoria prirodzené biele svetlo. Slnečné svetlo ráno a večer je tiež vážne ovplyvnené ťažkými mrakmi, uhlom osvetlenia a lomom svetla. Preto bol index podania farieb zlatého slnečného svetla v súčasnosti ďaleko od 100 a nemožno ho považovať za prirodzené biele svetlo.
Podľa definície farebnej teploty Kevlina', 2800K-10000K patrí do rozsahu farebnej teploty slnečného svetla, čo je široký rozsah farebnej teploty slnečného svetla. Ako štandardná teplota farby bieleho svetla je však nastavené iba svetlo s farebnou teplotou 6500 K (známe aj ako D65), čo je tiež štandardné osvetľovacie teleso CIE's D65. Svetlo s farebnou teplotou 6500K obsahuje najkompletnejšie spektrum, ktoré je najbližšie k prirodzenému bielemu svetlu. Čím viac sa svetelný zdroj odchyľuje od teploty farby prirodzeného bieleho svetla, tým nižší je jeho index podania farieb.
Je zrejmé, že čím nižšia je farebná teplota LED, index podania farieb bude nižší ako biely LED. Vo svetle nízkeho indexu podania farieb, aby bolo možné jasne vidieť skutočný pôvodný vzhľad objektu, je potrebné vyššie osvetlenie, aby sa nahradil nedostatok indexu podania farieb. To znamená, že ľudia musia zvýšiť energetický príkon svetelného zdroja, aby získali skutočný pôvodný vzhľad blízko objektu zobrazenému pod prirodzeným bielym svetlom.
Prax dokázala, že použitie svetelného zdroja blízkeho prirodzenému bielemu svetlu potrebuje oveľa menej osvetlenia ako iné svetelné zdroje, aby ľudia mohli skutočne vnímať skutočnú farbu a pôvodný vzhľad objektu. Nízke osvetlenie znamená nízku spotrebu energie, čo znamená úsporu energie. Preto odporúčame ako zdroj osvetlenia použiť svetelný zdroj blízky prirodzenému bielemu svetlu.
Vďaka technológii balenia LED majú LED zmiešané s červenými a žltými pigmentmi rýchlejšie svetlo ako biele LED, to znamená, že ich svietivosť musí klesať rýchlejšie ako biele LED. Náklady na kompenzáciu tejto straty intenzity svetla spočívajú vo zvýšení počtu LED diód v svietidle, čo znamená zvýšenie nákladov a energie, čo je tiež bezmocný výsledok.
6. Cena poklesu intenzity svetla LED s nízkou farebnou teplotou
Vďaka technológii balenia LED majú LED zmiešané s červenými a žltými pigmentmi rýchlejšie svetlo ako biele LED, to znamená, že ich svietivosť musí klesať rýchlejšie ako biele LED. Náklady na kompenzáciu tejto straty intenzity svetla spočívajú vo zvýšení počtu LED diód v svietidle, čo znamená zvýšenie nákladov a energie, čo je tiež bezmocný výsledok.
Teplota farby svetla
7. Nevyhnutnosť revízie noriem osvetlenia
Konečným cieľom osvetlenia je umožniť ľuďom získať jasnejšie pozorovanie skutočných obrazov pohybu a zátišia. V dnešnej dobe je vznik LED svietidiel s indexom podania farieb 70-90 a blízkych prirodzenému bielemu svetlu slnka pre nás dobrou príležitosťou na zlepšenie kvality osvetlenia a zníženie spotreby energie.
Index podania farieb vysokotlakových sodíkových výbojok je len 20-30. V ére, keď dominovalo systému pouličného osvetlenia, na dosiahnutie rozpoznania a jasnosti pozorovania objektov pod jeho svetlom, jediným spôsobom, ako dosiahnuť cieľ, bolo zvýšenie hodnoty osvetlenia."Štandardy dizajnu mestského osvetlenia ciest" Ministerstva výstavby boli formulované na pozadí sodíkových výbojok s nízkym indexom podania farieb ako dominantného zdroja osvetlenia. Tieto normy boli pôvodne pochopiteľné. Avšak za predpokladu, že sa ako zdroje osvetlenia používajú LED diódy s vysokým indexom podania farieb, je tento štandard príliš vysoký. Pretože pri svetelnom zdroji LED s vysokým indexom podania farieb, na získanie jasnosti rozpoznania a pozorovania skutočného obrazu objektu, musí byť oveľa menej ako štandard požadovaný na osvetlenie vysokotlakovej sodíkovej výbojky. Podľa našich dlhoročných praktických skúseností stačí menej ako 30 % intenzity osvetlenia ministerstva výstavby"Urban Road Lighting Design Standards", môžete dosiahnuť to isté ako vysokotlakový sodík lampy, alebo ešte lepšia identifikácia a prehľadnosť svetelného efektu.
Použitie rovnakého štandardu osvetlenia ako pri vysokotlakovej sodíkovej výbojke na štandardizáciu svetelného zdroja LED znamená zbytočné plytvanie energiou. Príliš intenzívne LED osvetlenie môže dokonca viesť k sťažnostiam, že LED osvetlenie je príliš"oslňujúce"; zníženie intenzity osvetlenia môže nielen ušetriť energiu, ale aj získať"mäkké" osvetlenie prostredia.
V prípade vysokotlakových sodíkových výbojok a LED výbojok je index podania farieb oboch výbojok 2-3 krát odlišný, revízia normy osvetlenia je určite nevyhnutným výsledkom. V prípade, že naša krajina neimplementovala zmeny noriem cestného osvetlenia, len odborníci, ktorí na implementáciu upozornili. Na základe predpokladu, že sa neporušia existujúce národné normy osvetlenia, je vhodné prijať najnižšiu hodnotu normy.
Preto rozsah teplôt farieb LED svietidiel a výber štandardov osvetlenia úzko súvisia s kvalitou osvetlenia, úsporou energie a znížením spotreby. Výber svietidiel LED blízko slnka' s prirodzenou teplotou farby bieleho svetla a vhodnými normami osvetlenia je múdra, vedecká a energeticky úsporná voľba.




