led色温标准的特性?想问一下大家

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当前位置: &&&&LED色温
关键词:LED色温,亮化工程&&&&来源:
&&&& 是什么?色温有什么作用?众多消费者对LED照明行业尚不了解的同时,对色温的了解知道的更是凤毛麟角,面对他们的疑问,我们也作出一定的解释。
&&&& 色温是表示光源光谱质量最通用的指标。一般用Tc表示。色温是按绝对黑体来定义的,光源的辐射在可见区和绝对黑体的辐射完全相同时,此时黑体的温度就称此光源的色温。低色温光源的特征是能量分布中,红辐射相对说要多些,通常称为“暖光”;色温提高后,能量分布中,蓝辐射的比例增加,通常称为“冷光”。一些常用光源的色温为:标准烛光为1930K(开尔文温度单位);钨丝灯为K;荧光灯为3000K;闪光灯为3800K;中午阳光为5600K;电子闪光灯为6000K;蓝天为K。&&&&& 开尔文认为,假定某一纯黑物体,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,它产生辐射最大强度的波长随温度变化而变化。例如,当黑体受到的热力相当于500―550℃时,就会变成暗红色(某红色波长的辐射强度最大),达到℃时,就变成黄色……因而,光源的颜色成分是与该黑体所受的温度相对应的。色温通常用开尔文温度(K)来表示,而不是用摄氏温度单位。打铁过程中,黑色的铁在炉温中逐渐变成红色,这便是黑体理论的最好例子。通常我们所用灯泡内的钨丝就相当于这个黑体。色温计算法就是根据以上原理,用K来对应表示物体在特定温度辐射时最大波长的颜色。&&&& 根据这一原理,任何光线的色温是相当于上述黑体散发出同样颜色时所受到的“温度”。颜色实际上是一种心理物理上的作用,所有颜色印象的产生,是由于时断时续的光谱在眼睛上的反应,所以色温只是用来表示颜色的视觉印象。&&& 如何准确地进行色温定位?这就需要使用到“色温计”啦。一般情况下,正午10点至下午2点,晴朗无云的天空,在没有太阳直射光的情况下,标准日光大约在K。新闻摄影灯的色温在3200K;一般钨丝灯、照相馆拍摄黑白照片使用的钨丝灯以及一般的普通灯泡光的色温大约在 2800K;由于色温偏低,所以在这种情况下拍摄的照片扩印出来以后会感到色彩偏黄色。而一般日光灯的色温在K左右,所以在日光灯下拍摄的相片会偏青色。这都是因为拍摄环境的色温与拍摄机器设定的色温不对造成的。一般在扩印机上可以进行调整。但如果拍摄现场有日光灯也有钨丝灯的情况,我们称为混合光源,这种片子很难进行调整几种色温的荧光灯光谱图。&&&&& 由左至右分别为2700K,4000k,6500k三种荧光灯的光谱。色温越高,蓝光区域所占比重越大。
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我要留言:
??专业设计团队??这里是黄石团城山
平安是福&留言说:
看了一下做的不错
虽然没学会
但求了个略懂....
深圳小李&留言说:
好多案例值得收藏了。同行了不起啊!
A121212 &留言说:
很少又看到点评案例的。在照明中打酱油的学习了。。。
房地产开发投资 &留言说:
1. 简单明了:用最少的光表达出建筑本身最好的效果。   2. 稳重大方:利用光的色彩及阴影使得建筑更加稳重中不失贵气,大方中不失亮点。 很专业,希望有机会合作
朱洪阵&留言说:
写的很好,学到很多东西,谢谢。
liuzdk&留言说:
依我看,中国人(可能指的是ZF)还是改变不了天朝上国的潜意识行为,打造国际形象是不会舍不得钱的。您对高层建筑照明的点评很赞。
小李&留言说:
董工,您好;虽然我对灯光不是很熟悉,但我有好奇之心,您的设计觉得非常的好,也希望能和我们互相学习,我们只做LED地砖为主的,最近研发了一款最新的产品,LED四球灯用于背景,墙上的,在国内只有我们在做,如您感兴趣的话可以来我的空间看看图片的QQ:.也可以来我们工厂,在广州白云区龙归
照明设计人&留言说:
网站内容及页面做的也很漂亮,尤其是网站里的作品起码可以看的很清楚,不像其他同行网站放个图片都让人看不明白。支持一下,希望见到更多更好的作品。
咩咩的小羊&留言说:
我的家就在和平县呢,离我住的很近,漂亮是漂亮,不过一个贫困县搞成这样,面子工程而已。花的都是我们老百姓的钱。唉!
飞飞设计&留言说:
河源和平先的这几个项目真的漂亮,不得不佩服啊!再次光临,多多赐教!力顶 力顶!
蓝色的小草&留言说:
成功案例很多 很好,设计的技术效果确实值得赞赏。希望更多的方案案例可以展示出来。
飞飞设计&留言说:
武汉那个方案设计做的够细腻,够详细,但是俺们根本看不清楚啊。我认为还是放点大图、清晰的方案上来让大家学习一下,拜托。
518518&留言说:
不错 不错 欣赏欣赏
江湖大哥&留言说:
博物馆的灯光设计方案实在是做的特别的有风格,不过方案文案方面又实在是看不清楚,希望能发点比较大的图方案,供我们看看。谢谢
求合作&留言说:
忘记留电话了,我的电话
孙先生,山东济南。希望尽快联系,我这边有一个酒店五星级的外墙的灯光设计需要做,大约要做6张效果方案,并且还要做整套的标书设计,还有后面的灯具资料及施工电器图纸。谢谢
求合作&留言说:
方案做的不错,案例实景也这么多,只是感觉设计费高了点,能否便宜点呢。嘻嘻
广西顽主&留言说:
广西乐业的道路亮化 实际上亮点不大,知识效果方案还可以,灯具款型和款式不是太好,个人感觉还是找一些比较有特色的灯具来设计我感觉更好。
我是朕&留言说:
东湖乡牌坊灯光效果做的不错呢,建议把整套案例和工程报价一块传上来,让大家看一下。呵呵
潘哥&留言说:
谢谢董唯的设计方案,使我能够顺利的拿下这个亮化工程,期待再次合作!
xO&留言说:
董先生您好
我公司是LEDS家目前在新疆有一目是三十歉叩耐庥^亮化工程目,F司是否有意合作
您可Src我M 我的M方式如下
玉通设计&留言说:
不错。。。
风沙水中漂&留言说:
设计的效果水平确实不错,尤其是当效果方案和实景照片相互对比的效果差别微乎其微。同行,多多支持
呼吸&留言说:
我是安阳的,其实到我们古都安阳看实景更好看,设计师真是设计的不错,佩服。欢迎五湖四海的朋友来古都安阳参观旅游
打酱油的&留言说:
路过看过真不错,我就是一个打酱油的。呵呵
花儿朵朵521&留言说:
案例很好很多很强大,但是说句心里话,没有什么太著名有标志性的建筑案例。大部分都是中档次建筑的项目设计。希望看到更多更好更出名的项目设计出现。
郭元朋&留言说:
这个专业水平效果算是不错,有些案例效果方案和实景照片确实很相似,技术不错,实战经验应该还算可以。支持一下,多多赐教。
照明设计师阿明&留言说:
大明边城的效果和实景竟然这么的相似,差一点没有分辨出来。高手啊,实话是说。
小利&留言说:
支持一下吧 写的不错 希望和贵工作室交换下友情链接.以后大家相互促进学习!
apple886&留言说:
说得很好,LED行业不是因为投机之风盛行,而是企业管理不善。
apple886&留言说:
景观照明灯具的选择
泛光灯应用比较广泛哦!
财迷心窍&留言说:
表现光艺术,创造光价值.
照明设计师&留言说:
河南安阳众项目建筑亮化设计效果中,侧面墙体上面的十字的那个灯,蓝色的和青色的光效果是怎么做出来的呢?求告知,大家互相学习。
光之阴影&留言说:
网站案例确实有些是不错的,不过没有什么大的标志性建筑代表。希望做的更好吧。
王勤&留言说:
董工,您好!我这里是东莞市贝斯汀建材有限公司。我公司是主营墙面新型装饰材料-3D板,该产品能够解决内外墙面装饰空间诸多问题,如果您有兴趣可以先到我的空间看看一些产品单张近景和产品实例。我公司的网站: 谢谢您的时间!
王勤 手机:. QQ:
陈文龙&留言说:
Olive&留言说:
塔努金属雕塑公司专注设计和制作铁艺,锻铜雕塑,金属壁饰,大型场景艺术作品等,我司原创金属雕塑作品‘国王与王后’于今年深圳国际家具展上荣获饰品类铜奖。
如果今后在金属饰品方面需要合作,定制,我们可以倾力协助,相信我们将会成为你不可多得的合作伙伴。
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我是塔努金属雕塑粟小姐,期待与你合作!
混乱的社会&留言说:
一般 还算可以吧。希望看到更多更好的作品。
benben1987lei &留言说:
朋友,您好,我也是做这个的,不过刚毕业,不知道怎么做,能加我QQ教教我吗? 先谢谢呀
不加V的Kevin&留言说:
我也去过安阳,印象挺深,当时还写了篇游记,你也来看看
666&留言说:
亮化设计-某地城楼外墙灯光设计效果设计(董唯设计)
用洗墙灯洗亮顶部.
wan &留言说:
照明效果图-海原县市政府大楼外墙灯光设计
这些就是用投光灯吧!
cibsdu&留言说:
照明效果图-广州增城东区城广场亮化设计正在施工中
设计得不错!!!!
117400&留言说:
桂林某桥梁灯光综合夜景照片实景赏析
eye&留言说:
效果一般,不过有些作品还是值得欣赏的,顶一下!
初升的太阳&留言说:
我是上海的客户,已经加了你们的QQ客服,有业务需要浅谈,希望合作成功。
山东亮化&留言说:
我这边马上会有一个项目,希望老乡可以照顾一下。
流氓兔&留言说:
成功案例和实景都挺多的,效果还确实可以。同行支持一下!
lighting&留言说:
我是灯具厂的厂家,我已经加了你们的客服3538150,希望大家有机会合作。谢谢
acer网络网友&留言说:
怪不得说实景照片很大程度上比效果方案还要漂亮,好看。确实是这样。多点案例吧,留着自己看。呵呵
临沂&留言说:
可以,继续。希望有机会合作一把。
中山市正日照明(新浪)&留言说:
你博文写的很好哦,我也是做设计的,还请多多指教啊,加个好友吧!!
konglongwang(新浪)&留言说:
董先生!你好!我这边有个步行街的项目想做照明效果设计,不知道你这边是怎么联系,希望你能尽快回复,谢谢!
韩浩_Kj(新浪)&留言说:
你们公司有没有在招人?或者培训夜景亮化设计这块的!
murphy926_1xxvs(新浪)&留言说:
设计很漂亮~!
笨笨(新浪)&留言说:
效果图很漂亮,自己曾经学了一阵,终旧还是太笨,放弃了!
小鱼(新浪)&留言说:
好棒!非常了不起!
水漫金山(新浪)&留言说:
设计大师!
Cedar(阿拉丁)&留言说:
安阳市六医院大楼的外墙亮化设计效果(董唯设计)
效果图不错,实际可能有些灯具已经损坏,看着就比较乱了。
wan(阿拉丁)&留言说:
广东狮岭广场A、B、C三栋建筑栋夜景效果,效果不错!!
cibsdu(阿拉丁)&留言说:
照明效果图-广州增城东区城广场亮化设计正在施工中,设计得不错!!!!
117400(阿拉丁)&留言说:
高手啊,顶!
依然等待(QQ空间)&留言说:
不错,挺漂亮的,很喜欢你这种风格,给你踏几脚来了!
四川飞翔照明(QQ空间)&留言说:
做得很漂亮!同行!
天天向上(QQ空间)&留言说:
很好的设计效果!深圳市正邦光电科技有限公司,LED灯具专家!
陈文龙(美国室内网)&留言说:
丁果(设计师联盟)&留言说:
谢谢你通过我的好友请求!或者我们加Q聊好吗?色温与显色,科普_手电吧_百度贴吧
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色温与显色,科普收藏
最近看到很多新人问夜骑徒步要什么光色,很多好心人推荐了微黄,黄光,色温基本覆盖K,本没有错,但是也有很多人将色温与显色联系起来,出现一种理论:色温低显色性好。这是不正确的,首先,举个例子,普通黄光路灯下比色板,会发现颜色少了很多,蓝色基本发黑,普通路灯的色温在2800K左右,如果以上述理论来分析,显色性应该好于6000K色温的led,再次不作多说明,做个搬运工,搬来科普文,此文由Blackbird于2010年发表于手谈。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的光波纵使而成,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的方法来加强显色效果。采用低色温光源照射,能使红色更加鲜艳;采用中等色温光源照射,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color shift.色差程度越大,光源对该色的显色性越差。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,平均色差越大,Rr值越低。低于20的光源通常不适于一般用途。指数(Ra) 等级
一般应用 90-100
需要色彩精确对比的场所80-89
需要色彩正确判断的场所60-79
需要中等显色性的场所40-59
对显色性的要求较低,色差较小的场所20-39
对显色性无具体要求的场所色 温 (CT-color temperature)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,用绝对温度 K(kelvim)表示.黑体辐射理论是建立在热辐射基础上的,所以白炽灯一类的热辐射光源的光谱功率分布与黑体在可见区的光谱功率分布比较接近,都是连续光谱,用色温的概念完全可以描述这类光源的颜色特性。
相关色温 ( CCT-correlated color temperature)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接近时,黑体的温度就称为该光源的相关色温,单位为 K。由于气体放电光源一般为非连续光谱,与黑体辐射的连续光谱不能完全吻合,所以都采用相关色温来近似描述其颜色特性。色温(或相关色温)在 3300K以下的光源,颜色偏红,给人一种温暖的感觉。色温超过5300K时,颜色偏兰,给人一种清冷的感觉。通常气温较高的地区,人们多采用色温高于4000K的光源,而气温较低的地区则多用4000K以下的光源。显色指数 ( Ra-color rendering index)太阳光和白炽灯均辐射连续光谱,在可见光的波长( 380nm-760nm)范围内,包含着红、橙、黄、绿、青、兰、紫等各种色光。物体在太阳光和白炽灯的照射下,显示出它的真实颜色,但当物体在非连续光谱的气体放电灯的照射下,颜色就会有不同程度的失真。我们把光源对物体真实颜色的呈现程度称为光源的显色性。为了对光源的显色性进行定量的评价,引入显色指数的概念。以标准光源为准,将其显色指数定为 100,其余光源的显色指数均低于100。显色指数用Ra表示,Ra值越大,光源的显色性作为照明光源,除了要求发光效率高之外,还要求它发出的光具有良好的颜色。光源的颜色有两方面的意思:色表和显色性。人眼直接观察光源时所看到的颜色,称为光源的色表;显色性是指光源的光照射到物体上所产生的客观效果。如果各色物体受照的效果和标准光源(黑体或重组日光)照射时一样,则认为该光源的显色性好(显色指数高);反之,如果物体在受照后颜色失真,则该光源的显色性就差(显色指数低)。显色性也称演色性或传色性。★色表和显色性对人们的生活有哪些意义?  现在街道上的路灯已逐步采用高压汞灯、高压钠灯等气体放电光源。如果从远处看高压汞灯,发出的光既亮且白。但是,当看到被它照射的人的面孔时,看起来好像在脸上抹了一层青灰,这说明高压汞灯的色表并不差,但显色性不好。钨丝灯恰恰与之相反,它的光看上去虽然偏红偏黄,如果将一块蓝布放到低压钠灯下面,蓝布就变成黑色。这说明低压钠灯的色表和显色性都不好。而氙灯的色表和显色性都很好。  从上面这4个例子可以看出,有些光源的色表和显色性都不好(低压钠灯),有些都很好(氙灯),有些色表好但显色性不好(高压汞灯),有些色表不好但显色性好(钨丝灯)。光源的色表和显色性既有区别,又有联系。  蓝色的布为什么到了低压钠灯下面就变黑了呢?要弄清这个问题,首先要对日光做一番分析。日光是由红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等多种颜色的光按照一定的比例而成的。日光照到某一种颜色的物体(指非透明体)上,物体将其它颜色的光吸收,而将这种颜色的光反射出来。如蓝布受日光照射后,将蓝光反射出来,而将另外的光吸收,因此,在人眼里看到的这块布就是蓝色的。正是由于日光本身在包含了各种色光,再加上各种各种物体对不同色光的反射(在有些情况下是散射或透射)性能不一样,大自然才在日光的照射下显得五彩缤纷。低压钠灯则不然,低压钠灯发出的光主要是黄光,当黄光照到蓝布上时,蓝布将黄光全部吸收。蓝布虽能反射蓝光,但是因为低压钠灯发出的光中基本上没有蓝光,也就不能反射出蓝光来。因此,在低压钠灯照射之下,蓝布就变成黑色的了。  钨丝灯的光谱能量分布是连续的,各种色光都有,因此,一般的彩色都能反映出来,有较好的显色性。但是,因它的辐射能量分布偏重于长波方向,因此,整体上看来光色偏红偏黄,色表不很理想。  由此可知,光源的颜色从根本上来说是由它的光谱能量分布决定的。光源的的光谱能量分布确定之后,它的色表和显色性也就确定了。但是,不能倒过来认为,由光源的色表可以确定光源的光谱能量分布。光谱能量分布截然不同的光源可以产生相同的色表,这就是所谓的“同色异谱”现象。高压汞灯发出的光尽管色表和日光接近,但它的光谱能量分布和日光相差很大,它的光普中多青光、蓝光而缺少红光,这就是被它所照的人脸发青灰的缘故。
颜色是光线照射到物体上,经过物体的作用后再进入人眼,在人的视觉系统中产生的一种感觉。因此,这种颜色感觉不仅与被照射物体表面的光学性质有关,也与照明光的光谱特性有关。明光对物体颜色的影响是一个非常复杂的问题,其中有光学的问题,如光谱组成的差异,也有人类颜色视觉系统的生理原因,如颜色适应现象。简单地说,不同的光源所发出光的颜色不同,或者说,照明光中所包含的红、绿、蓝三原色的比例不同,照射到物体后被物体反射出的红、绿、蓝三原色比例也不同,所以会造成不同的颜色感觉。很多人都有过这样的经历,一件衣服的颜色在商场的照明条件下看着很满意,但买回家后看到的颜色却不一样,或者穿着同一件衣服在不同的照明环境下,衣服看上去的颜色感觉不同。这种现象主要就是由于照明光的不同所造成的。  如果用计算颜色的一般公式来表示,颜色受照明光的影响就更清楚了。设印刷样品的光谱反射率为ρ(λ),它代表印刷样品表面吸收光和反射光的光学性质,光源所发的光用相对光谱功率分布S(λ)表示,不同的S(λ),光的颜色感觉也不一样。此时的印刷样品颜色用CIE三刺激值表示为X=κ∫S (λ) ρ(λ)χ(λ)dλY=κ∫S(λ) ρ(λ)y(λ)dλZ=κ∫S(λ) ρ(λ)z(λ)dλ(1)式中χ(λ),y(λ)和z(λ)为CIE 1931标准观察者函数,分别代表人眼对红光、绿光、蓝光的光谱响应曲线,因此CIE三刺激值X,Y,Z分别对应人眼睛感觉到的红、绿、蓝三原色比例。由公式(l)可以看出,当物体和观察者不变时,改变照明光源,也就是改变式(1)中的S (λ),则物体的 CIE三刺激值 X,Y,Z发生改变,即颜色感觉跟着发生变化。
标准光源  从上面的讨论可以看到,物体的颜色感觉会随照明光源的颜色(光源的光谱功率分布)而发生变化,在不同的照明条件下观察颜色的感觉就会不同。那么,究竟应该使用什么样的光源照明效果才好呢?或者说,什么是标准的照明条件呢?  原则上说,没有一种光源比另一种光源的颜色更好,只能够说人们更习惯于在什么样的照明条件下观察颜色,或者将观察颜色时的照明条件统一到相同的条件上。由于人类长期生活在日光照明的环境下,对日光最熟悉,最适应,人们大部分观察颜色都是在日光下进行的,因此日光被应该认为是最合适的光源,把日光作为照明的标准是非常合理的。换句话说,就是应该使用与日光的光谱功率分布相接近的光源作为观察颜色的照明条件,与日光越接近,则认为照明效果越好,观察颜色也就越准确。但是,由于时间、气候、季节等条件的不同,自然日光的光谱功率分布也不是完全一样的,只能用其中的一种作为标准,或用其平均值作为标准。通过大量的测量和实验,国际照明委员会(CIE)推荐了标准照明体D代表不同时段和条件下日光的光谱功率分布(相关色温不同,代表不同时段和条件的日光),其中推荐以标准照明体D65。(相关色温为 6504 K的D照明体)为首选照明体,应该尽可能地采用,因为它最接近大多数情况下日光照明的条件。  正因为如此,在CY/T3-1999《色评价照明与观察条件》中规定,使用标准照明体D65作为观察印刷品颜色的标准照明条件。但由于日光的光谱功率分布非常特别,目前没有任何一种人工光源能够发出与D65光谱功率分布完全相同的光,只能近似模拟。因此,模拟的近似程度就成为评价光源质量的重要参数,它直接关系到观察颜色的效果。  严格检查光源是否符合D65光谱功率分布的方法是测量光源的光谱功率分布曲线,将光源的光谱功率分布曲线与日光相比较。但这种检查方法非常复杂,需要专用的仪器设备且测量结果也不能代表眼睛实际看到的颜色效果,不便于应用。在实际应用中,一般使用两个参数表征光源的颜色特性。  (1)光源的色温/相关色温(TC)  表示光源发光的颜色,用绝对温标K表示。5000K以下为低色温光源,5000 K以上为高色温光源。色温低,光的颜色偏红黄;色温高,则颜色偏蓝。一般白炽灯泡所发光的色温低于3000 K,属于低色温光源,因此光的颜色偏红黄;而家用日光灯的相关色温大致在 K,与白炽灯泡所发的光相比更加偏蓝。  (2)光源的显色指数  表示在某种光源照明条件下,被观察颜色的感觉与在日光下观察相同样品时颜色感觉的接近程度,用计算两种条件下的色差来表示。光源的显色指数的范围为0―I00,数值越高,表示在这种光源下观察颜色的效果越好(与日光越接近),反之则越差。由于规定以日光的照明为标准,因此这个参数表明了观察颜色的准确程度,在对颜色有很高要求的行业,这是照明光源非常重要的参数。按照CIE的规定,根据计算色差所使用的颜色样品不同,显色指数又分为一般显色指数R a和特殊显色指数R i,分别表示对不同颜色样品照明时产生的色差。  以上两个参数分别反映了光源颜色特性的两个方面,将它们共同使用就可以较全面地描述光源的颜色特性,在光源出厂时的技术参数中一般都会给出这两个参数。只有当光源的这两个参数都满足照明标准规定时,才适合印刷行业使用。例如,白炽灯的一般显色指数Ra≥95,满足要求,但其色温只有2800 K左右,光色偏红,因此不为印刷行业采用。而一般使用的荧光灯的相关色温可以达到 65OO K,接近日光的光色,但它的一般显色指数R a在70左右,低于标准的规定,在此光源下观察颜色与在日光下观察会有较大的偏差,不适合准确观察颜色时使用,因此也不建议采用。可以满足印刷业照明标准要求的荧光灯是一类特殊制造的荧光灯,称为高显色性荧光灯,在很多进口印刷机配套看样台上安装的灯管就是这种荧光灯。但这种荧光灯属于专用灯管,一般很难买到,价格昂贵,但由于其尺寸与一般家用灯管相同,所以当原装灯管用坏后,很多印刷厂就用普通荧光灯管代替,因而失去了观察颜色的准确性,应该引起印刷厂对此间题的重视。最后,强调,最好不要拿手电来做车灯,害人害己,具体原因,吧里有贴。夜间户外使用,自己喜欢什么光色就用什么光色,黄光看着顺眼,那就用黄光,白光看着亮堂,眼睛不累,那就白光,眼睛的适应性因人而异,我见过大多数户外爱好者,喜欢5500K色温,我也是其中之一,但是也有同好喜欢7000K色温,仁者见仁,光色的选择还会因地而异,笔者所在的新疆,多山多隔壁,如果用黄光,相对穿透性有一点点提高,但是在地表的漫反射下,色染很严重,这时候需要提高亮度,白光6000K最佳,但是如果到了南方森林,树木多枝叶茂,白光就不再适用,微黄就很好的起到照明效果,若潜水,那没得选择,黄光,穿透考虑第一。当然也会有用作摄影补光,那就另当别论
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你能不能提取重点,因为很多人都懒得看
反正我普通环境用正白,有雾天气用暖白
至于亮度,光强与光通,泛光,远射等问题,会再开帖讨论,至于新人手电选取,吧里也有
一句话总结,显色性看的不是色温,而是显色指数(CRI),色温与显色性没有直接关系,间接关系也不大
非常好的科普贴!收藏起来没事就翻翻
反正我个人不喜欢太黄的灯珠,比较喜欢色温的,面前喜欢mtg2的灯珠
哎,大神满级升到二阶1级了,科普点赞!虽然又臭又长。不过南方户外白光微黄光亮得都不行,另外我认为手电可以用于骑行。
继续,说到显色性,不得不提光谱,为什么有些LED显色性好有些显色性差,即便是同色温,这是因为荧光粉配比不同,宏观表现就是LED光谱表现,显色性好的光谱连续度就很好,个单一光色衔接连贯自然,显色性差的光谱连贯性就差,与色温无关首先,标准太阳光谱平常日光灯光谱可以看出,日光灯光谱缺少绿色到蓝色和蓝色到紫色过度,但是平常,你们有注意到么?再来,平常LED光谱(6000K)不用说,你们也会发现,绿色和蓝色之间是断开的,只缺少在540nm~460nm之间的光谱火焰光谱可以看出,在火焰光谱中,个光色衔接很连贯,但是紫色光缺失较大,所以烛光下看紫色显黑色XML2 U2(6500K)光谱可以看出个光色基本没有衔接,为什么LED看东西闲的死板,并不用做补光灯最后,大家极力推荐的3C登场(XML2 T6,5000K),到底有什么不同,以最开始的理论,显色真的好么?可以看出,红光630nm增加了一点,但是紫光消弱厉害,绿光与蓝光紫光并没有衔接,宏观结果就是暖色物体更艳丽,冷色物体死板,光谱中得出,紫光微弱,所以照冷色物体反射光若,间接体现出亮度不够,相反,在水中,由于紫光少,从而导致暖光穿透更强,但是从两个XML2灯珠广光谱来看,是3C显色好还是1A显色好,已经一目了然,至少1A红光不差,3C的紫光却差远了
得考虑下光衰的问题吧,拿来用两天就变暗了,用起来闹心,扔了还可惜
火焰光谱没上去,补上
综上1A和3C对比,真的是3C显色更好么?1A的光谱蓝紫光偏重,导致1A看蓝色紫色很漂亮,水族箱用冷光也是这个原因。3C红光偏重,结果是红色橙色物体更艳丽,但是蓝色紫色显色就很无力,这样来说,真的是显色性就更好了么?手头还有个5B色温的,跟3C同理,红光更重,580nm波长以上的光显得更重,至于7系列光色,我没有,但是可以想象,色染很严重,当然这只限制于LED,白炽灯人为规定100%显色,但我个人还是觉得有色染,太黄看着不舒服,对于我个人来说,正午日光(K)是最好的选择
高显色就是为低效率找借口,不但找到了借口还可以卖高价格还那么多人追捧
要高显色还不如去玩蜡烛煤油灯其实酒精灯也不错,就看你烧不烧得起
不明觉厉,文盲一个上边写了很多看了看理解不了还是二楼简单明了给你点个赞
xml21a去果冻穿透非常好是为什么,比XML27a还好
此贴是否加精?
好贴要顶!
北京雾霾用个浅黄的还好些。
收藏了,我只是觉得稍微泛黄眼睛看上去舒服些
你的理论过时了。白炽灯色温低,色染严重,用RA(平均显色指数)来评价显色能力完全是商家的忽悠把戏。这个标准是非常不合理的,白炽灯下黄澄澄的,辨色困难。100CRI简直是愚弄群众。现行标准被普遍吐槽,业界正在谋求新的显色标准。而且举的例子也是错误百出。黄色路灯不是2800K白炽灯,而是高压气体放电灯HID——2200K的钠灯。钠灯的显色性非常垃圾,也只能用来做要求不高的照明灯。评价显色性必须要看看光谱。光谱连续且均衡才是好灯。白炽灯红外太多,荧光灯光谱不均匀而且紫外线多,冷白LED蓝色过多,暖白LED光谱不均匀。相对来说,暖白+冷白LED混合的照明灯显色性较好。而且要避免色染,色温应该要在4000K~6000K左右。色温与显色能力也是密切相关的。
既然讨论的是光的显色
麻烦楼主把现在主流的灯珠显色数据做成表
让大家更方便选择
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