Leave Your Message
*Name Cannot be empty!
* Enter product details such as size, color,materials etc. and other specific requirements to receive an accurate quote. Cannot be empty
Index podání barev (CRI) LED pásků

Zprávy

Index podání barev (CRI) LED pásků

2024-09-13 14:33:34

amv8

Index podání barev (CRI) je běžně používaný parametr v oblasti světelné techniky. Vztahuje se k míře, do jaké je barva předmětu konzistentní, když je osvětlen tímto světelným zdrojem a když je osvětlen standardním světelným zdrojem (obecně s použitím slunečního světla jako standardního světelného zdroje), tj. barva je realistická.

bl5d

1. Definice CRI

Pro odborníky na osvětlení je běžně používaný termín index podání barev (CRI). Hodnotu CRI často vidíme v datech světelných zdrojů a víme, že odráží kvalitu světelného zdroje z hlediska barevného podání.

Ale co to vlastně znamená? Hodnota CRI pomáhá určit, jaký zdroj světla by měl být v osvětlovacím zařízení použit. Čím vyšší hodnota CRI, tím lépe, ale vědí lidé, co vlastně měří a jak to měřit? Například hodnota CRI OLIGHT S1MINI je 90. Jaké informace to znamená? Kvalita osvětlení muzea musí být nad CRI 95. Proč?

Zjednodušeně řečeno: barevné podání je důležitým aspektem pro hodnocení kvality osvětlení a index podání barev je důležitou metodou pro hodnocení barevného podání světelných zdrojů. Je to důležitý parametr pro měření barevných charakteristik zdrojů umělého světla. Čím vyšší je index podání barev, tím lepší je barevné podání světelného zdroje. Čím lepší barva, tím silnější je schopnost objektu obnovit barvu.

Mezinárodní komise pro osvětlení (CIE) definuje podání barev jako: vliv světelného zdroje na barevný vzhled předmětu ve srovnání se standardním referenčním světelným zdrojem.
ccn8
Jinými slovy, CRI je metoda měření rozpoznávání barev světelného zdroje ve srovnání se standardním světelným zdrojem (jako je denní světlo). CRI je všeobecně uznávaná metrika a jediný způsob, jak vyhodnotit a vykázat barevné podání světelného zdroje. cesta.

Zavedení metrického standardu CRI není daleko. Původním účelem vytvoření této normy bylo použít ji k popisu vlastností podání barev zářivek, které byly široce používány v 60. letech 20. století, a pomoci uživatelům pochopit, že zářivky s lineárním spektrálním rozložením lze použít při kterých příležitostech.

2. Technologie CRI

Přestože jsou tyto vzorky barev pečlivě specifikovány a skutečné objekty mohou vytvářet barvy těchto vzorků, je důležité pochopit, že hodnoty CRI jsou odvozeny výhradně výpočtem a nemusí nutně osvětlovat skutečný vzorek barev skutečným zdrojem světla.
přes
Co musíme udělat, je použít naměřené spektrum světelného zdroje k porovnání se spektrem specifikovaného barevného vzorku a poté odvodit a vypočítat hodnotu CRI pomocí matematické analýzy.

Proto je měření hodnoty CRI kvantitativní a objektivní. V žádném případě se nejedná o subjektivní měření (subjektivní měření spoléhá pouze na trénovaného pozorovatele, který posoudí, který světelný zdroj má lepší podání barev).

Porovnání na základě barevného vnímání má také smysl, za předpokladu, že barevná teplota měřeného světelného zdroje i referenčního světelného zdroje musí být stejná.

Například zkoušet srovnávat vzhled dvou stejných vzorníků barev osvětlených zdrojem teplého bílého světla s barevnou teplotou 2900K a zdrojem studeného bílého světla (denní světlo) s barevnou teplotou 5600K je naprostá ztráta času.

Musí vypadat odlišně, proto se korelovaná barevná teplota (CCT) měřeného světelného zdroje vypočítá ze spektra světelného zdroje. Jakmile získáte tuto barevnou teplotu, lze matematicky vytvořit další referenční světelný zdroj se stejnou barevnou teplotou.

Pro měřený světelný zdroj s barevnou teplotou nižší než 5000K je referenčním světelným zdrojem zářič s černým tělesem (Planck) a pro měřený světelný zdroj s barevnou teplotou vyšší než 5000K je referenčním světelným zdrojem standardní iluminant D CIE.

Výběr může kombinovat spektrum referenčního světelného zdroje s každým barevným vzorkem a vytvořit sadu ideálních referenčních bodů souřadnic barev (zkráceně barevných bodů).

Totéž platí pro testovaný zdroj světla. Spektrum testovaného světelného zdroje je kombinováno s každým barevným vzorkem pro získání další sady barevných bodů. Pokud barevný bod pod měřeným světelným zdrojem přesně odpovídá barevnému bodu pod referenčním světelným zdrojem, považujeme jejich vlastnosti podání barev za stejné a nastavíme jejich hodnotu CRI na 100.

V barevné tabulce platí, že čím dále je barevný bod pod měřeným zdrojem světla od odpovídající ideální polohy, tím horší je podání barev a nižší hodnota CRI.

Vypočítejte odděleně barevný posun 8 párů barevných vzorků a poté vypočítejte 8 speciálních indexů podání barev (hodnota CRI světelného zdroje pro určitý barevný vzorek se nazývá speciální index podání barev) a poté vezměte jejich aritmetický průměr, takže získaná hodnota je hodnota CRI.

Hodnota CRI 100 znamená, že neexistuje žádný barevný rozdíl mezi žádným párem barevných vzorků v osmi párech barevných vzorků pod měřeným světelným zdrojem a referenčním světelným zdrojem.
ejr3
3.Na čem závisí index podání barev LED světel?

Index podání barev LED světel závisí především na kvalitě a poměru fosforů. Kvalita a poměr luminoforů mají důležitý vliv na index podání barev LED světel. Vysoce kvalitní fosfory mohou zajistit lepší konzistenci teploty barev a menší posun teploty barev, čímž se zlepší index podání barev. 12

Budicí proud také ovlivní index podání barev LED světla. Větší budicí proud způsobí posun teploty barev směrem k vyšším teplotám barev, čímž se sníží index podání barev.

Systém rozptylu tepla LED má také určitý vliv na index podání barev. Spolehlivý systém odvodu tepla může zajistit stabilní provoz LED světel a snížit útlum světla a pokles indexu podání barev způsobený nárůstem teploty.

Spektrální rozložení světelného zdroje je klíčovým faktorem při určování indexu podání barev. Podíl a intenzita různých barev obsažených ve spektru přímo ovlivňuje index podání barev. Čím širší je spektrální rozložení, tím vyšší je index podání barev a tím realističtější je barevný výkon.