Кольоровість світлодіодних ламп. Колірна температура світлодіодних ламп

Один з найважливіших параметрів світлодіодного світильника - це колірна температура лампи, яка у LED-приладів коливається в досить широкому діапазоні. Цей термін означає температуру, при якій монохромне чорне тіло починає випромінювати свічення певного спектру (відповідне по відтінку тому висвітлення, яке створює даний світильник).

Чим нижче колірна температура, тим тепліше відтінок її світіння. Наприклад, у полум'ї свічки цей показник дорівнює 1500-2000 К, у лампи розжарювання - 2700 К, а у так званих світильників холодного денного світла - 6000 К і вище. Щоб вибрати освітлювальний прилад виходячи з його колірної температури, Важливо знати інформацію про неї.

Як цей показник впливає на сприйняття предметів?

Сучасні виробники випускають світло діодні лампи з різними показниками колірної температури. Всі вони створюють різне освітлення, властивості якого можна використовувати з певною метою. Тепле червонувато-жовте, блідо-золотисте або синювато-біле світіння впливає на зорове сприйняття простору, а також емоційний стан, до якого входить людина, перебуваючи в цьому приміщенні.


Якщо правильно підібрати колірну температуру світлодіодної лампи, можна збільшити візуальну привабливість товару і підвищити готовність покупців до здійснення покупки. У музеях грамотно організоване освітлення підкреслює всі відтінки кольору і особливості фактури експоната, що також приваблює відвідувачів. У громадських місцях біле світло різної колірної температури допомагає створювати відповідну обстановку для ранкового, денного або вечірнього часу доби.

Вибір слід робити відповідно до завданням, яке поставлене перед освітлювальної системою:

    2700 К. Прилади з таким показником створюють затишне, тепле освітлення. Рекомендуються для установки в ресторанах, салонах, вестибюлях готелів, а також житлових приміщеннях.

    3000 К. Це близький до нейтрального білий світ зі злегка жовтуватим відтінком. Підходить для створення в приміщенні інтимної дружньої атмосфери. Лампи з такою колірною температурою монтують в офісах, магазинах, бібліотеках.

    3500 До. Чистий нейтральне світло, при якому обстановка здається людині безпечної і розташовує. Такі освітлювальні прилади також гарні для офісів, їх нерідко встановлюють у виставкових залах, книжкових магазинах, фойє кінотеатрів.

    4100 До. Це вже більш підбадьорливий холодне світло. Він буде доречний там, де потрібно забезпечити продуктивну атмосферу, а також гарне колірне сприйняття предметів. Саме таку колірну температуру часто мають світлодіодні лампи, встановлені у великих супермаркетах, медичних центрах, навчальних кімнатах.

    5000-6000 До. Якщо освітлювальний прилад виробляє різкий білий світ, близький до денного, то його колірна температура, швидше за все, знаходиться саме в цьому діапазоні. Офтальмологи не рекомендують довго перебувати під таким освітленням і застерігають від користування цим типом світлодіодних ламп ввечері або вночі. Але для проведення медоглядів, в картинних галереях, музеях і ювелірних магазинах холодний денне світло буде до місця. Він відмінно передає всі відтінки кольорів, забезпечує хорошу видимість предметів і навколишнього оточення.

Чи може світлодіодна лампа давати світіння різної температури?

Деякі виробники налагодили випуск освітлювальних конструкцій, випромінюючих світіння різної колірної температури. Їх пристрій дозволяє робити настроювання відтінку світла в відповідно до конкретної ситуації. Це дуже зручно і фізіологічно, оскільки для ранкових годин природним буде тепліше жовте освітлення, а вдень можна усунути недолік що надходить з вікон світла штучним підсвічуванням аналогічного тони, якщо це необхідно для роботи, читання або творчості.

Введение .................................................................................... 1. Поняття колірної температури ................................................ ... .. 1.1. Таблиця числових значень колірної температури поширених джерел світла ........................................................................ .. 1.2. Діаграма кольоровості XYZ ..........................................................

1.3.Солнечний світло і індекс передачі кольору (CRI - colour rendering index) ..

2. Методи вимірювання температури кольору .................................... ...... Джерела інформації ...................................................................

Вступ.

За нашими психологічним відчуттям кольору бувають теплими і гарячими, бувають холодними і дуже холодними. Насправді всі кольори гарячі, дуже гарячі, адже у кожного кольору є своя температура і вона дуже висока. Будь-який предмет в навколишньому світі має температуру, вище абсолютного нуля, а значить, випускає теплове випромінювання. Навіть лід, у якого негативна температура, є джерелом теплового випромінювання. У це важко повірити, але це так. У природі температура -89 ° С не найнижча, можна досягти ще більш низьких температур, правда, поки що, в лабораторних умовах. Найнижча температура, яка на даний момент теоретично можлива в межах нашого всесвіту - це температура абсолютного нуля і вона дорівнює -273,15 ° С. При такій температурі припиняється рух молекул речовини і тіла повністю перестають випускати будь-яке випромінювання (теплове, ультрафіолетове, а вже тим більше видиме). повна темрява, Немає ні життя, ні тепла. Можливо, хтось із вас знає, що колірна температура вимірюється в Кельвіна. Хто купував собі додому енергозберігаючі лампочки, той бачив напис на упаковці: 2700К або 3500К або 4500К. Це як раз і є колірна температура світлового випромінювання лампочки. Але чому вимірюється в Кельвіна, і що означає Кельвін? Ця одиниця виміру була запропонована в 1848р. Вуликів Томсоном (він же лорд Кельвін) і офіційно затверджена в Міжнародній Системі одиниць. У фізиці і науках, що мають безпосереднє відношення до фізики, термодинамічну температуру вимірюють якраз Кельвінах. Початок звіту температурної шкали починається з точки 0Кельвін, що означать - 273,15 градуса Цельсія. Тобто 0ДО - це і є абсолютний нуль температури. Можна легко перевести температуру з Цельсія в Кельвін. Для цього потрібно просто додати число 273. Наприклад, 0 ° С це 273К, тоді 1 ° С це 274К, за аналогією, температура тіла людини 36,6 ° С це 36,6 + 273,15 \u003d 309,75К. Ось так все просто виходить.

Глава 1. Поняття колірної температури.

Давайте спробуємо розібратися, що таке колірна температура.

Джерелами світла є розпечені до високих температур тіла, теплові коливання атомів яких і викликають випромінювання у вигляді електромагнітних хвиль різної довжини. Випромінювання, в залежності від довжини хвилі, має свою кольоровість. При невисоких температурах і відповідно при більш довгих хвилях переважає випромінювання з теплою, червонуватою кольоровістю світлового потоку, А при більш високих, із зменшенням довжини хвилі, з холодною, синьо-блакитний кольоровістю. Одиницею довжини хвилі є нанометр (нм), 1нм \u003d 1/1 000 000мм. Ще в 17 столітті Ісаак Ньютон за допомогою призми розклав так званий білий денне світло і отримав спектр, що складається з семи кольорів: червоного, помаранчевого, жовтого, зеленого, блакитного, синього, фіолетового, а в результаті різних дослідів довів, що будь-який спектральний колір можна отримати змішанням світлових потоків, що складаються з різних співвідношень трьох кольорів - червоного, зеленого і синього, які і були названі основними. Так з'явилася теорія трикомпонентним.

Людське око сприймає кольоровість світла завдяки рецепторам, так званим колбочкам, які мають три різновиди, кожна з яких сприймає один з трьох основних кольорів - червоний, зелений або синій і має до кожного з них свою чутливість. Людське око сприймає електромагнітні хвилі в діапазоні від 780 до 380 нанометрів. Це видима частина спектра. Отже, і світлоприймач носіїв інформації - кіно і фотоплівка або матриця камери повинні мати ідентичну оці чутливість до кольору. Сенсибілізовані плівки і матриці відеокамер сприймають електромагнітні хвилі в трохи більш широкому діапазоні, захоплюючи довколишнє до червоної зони інфрачервоне випромінювання (ІК) в діапазоні 780-900 нм і довколишнє до фіолетової - ультрафіолетове (УФ) випромінювання в діапазоні 380-300 нанометрів. Ця область спектра, в якій діє геометрична оптика і світлочутливі матеріали, називається оптичним діапазоном.

Людське око крім світлової та темнової адаптації володіє так званої кольорової адаптацією, завдяки якій при різних джерелах, з різними співвідношеннями довжин хвиль основних кольорів, правильно сприймає кольору. Плівка ж і матриця такими властивостями не володіють, вони збалансовані під певну колірну температуру.

Нагрівається тіло в залежності від температури нагріву в своєму випромінюванні має різне співвідношення різних довжин хвиль і відповідно різну кольоровість світлового потоку. Еталон, за яким визначається кольоровість випромінювання, є абсолютно чорне тіло (АЧТ), т.зв. випромінювач Планка. Абсолютно чорне тіло - віртуальне тіло, що поглинає 100% падаючого на нього світлового випромінювання, описується законами теплового випромінювання. А колірна температура - це температура АЧТ в градусах Кельвіна, при якій кольоровість його випромінювання збігається з кольоровістю даного джерела випромінювання. Різниця між шкалою температури в градусах Цельсія, де за нуль прийнята температура замерзання води, і шкалою в градусах Кельвіна становить -273, 16, тому що точкою відліку в шкалі Кельвіна взята температура, при якій в тілі припиняється будь-який рух атомів і відповідно припиняється будь-яке випромінювання , так званий абсолютний нуль, відповідний температурі за Цельсієм -273,16 град. Тобто 0 градусів за Кельвіном відповідає температура -273,16 град. за Цельсієм.

Основним природним джерелом світла для нас є Сонце і різні джерела світла - вогонь у вигляді багаття, сірники, факела та освітлювальні прилади, починаючи від побутових приладів, приладів технічного призначення і закінчуючи професійними освітлювальними приладами, створеними спеціально для кінематографа і телебачення. І в побутових приладах, і в професійних, використовуються різні лампи (не будемо торкатися їх принципу дії і конструктивних відмінностей) з різними енергетичними співвідношеннями в їх спектрах випромінювання основних кольорів, які можна висловити величиною колірної температури. Всі джерела світла розділені на дві основні групи. Перші, з колірною температурою (Тцв.) 5600 0ДО, білого денного світла (ДС), в випромінюванні яких переважає короткохвильова, холодна частина оптичного спектру, другі - лампи розжарювання (ЛН) з Тцв.- 32000К і переважанням в випромінюванні довгохвильової, теплою частини оптичного спектру.

З чого все починається? Все починається з нуля, в тому числі і світлове випромінювання. Чорний колір - це відсутність світла зовсім. З точки зору кольору, чорний - це 0 інтенсивності випромінювання, 0 насиченості, 0 колірного тону (його просто немає), це повна відсутність всіх кольорів взагалі. Чому ми бачимо предмет чорним, а тому, що він майже повністю поглинає весь падаючий на нього світло. Існує таке поняття як абсолютно чорне тіло. Абсолютно чорним тілом називають ідеалізований об'єкт, який поглинає все падаюче на нього випромінювання і нічого не відображає. Звичайно ж, в реальності це недосяжно і абсолютно чорних тіл в природі не існує. Навіть ті предмети, які здаються нам чорними, насправді не абсолютно чорні. Але можна виготовити модель майже що абсолютно чорного тіла. Модель являє собою куб з порожнистої структурою всередині, в кубі зроблено невеликий отвір, через який всередину куба проникають світлові промені. Конструкція чимось схожа на шпаківню. Подивіться на малюнок (1).

Малюнок 1). - Модель абсолютно чорного тіла.

Світло, що потрапляє всередину крізь отвір, після багаторазових відображень буде повністю поглинений, і отвір зовні буде виглядати зовсім чорним. Навіть якщо ми пофарбуємо куб в чорний колір, отвір буде чорніше чорного куба. Цей отвір і буде абсолютно чорним тілом. У прямому сенсі слова, отвір не є тілом, а тільки лише наочно демонструє нам абсолютно чорне тіло.

Всі об'єкти мають тепловим випромінюванням (поки їх температура вища за абсолютний нуль, тобто -273,15 градусів за Цельсієм), але жоден об'єкт не є ідеальним тепловим випромінювачем. Одні об'єкти випромінюють тепло краще, інші гірше, і все це в залежності від різних умов середовища. Тому, застосовують модель абсолютно чорного тіла. Абсолютно чорне тіло є ідеальним тепловим випромінювачем. Ми можемо навіть побачити колір абсолютно чорного тіла, якщо його нагріти, і колір, який ми побачимо, буде залежати від того, до якої температури ми нагріємо абсолютно чорне тіло. Ми впритул підійшли до такого поняття як колірна температура.

Подивіться на малюнок (2).


Малюнок (2). - Колір абсолютно чорного тіла залежно від температури нагрівання.

а) Є абсолютно чорне тіло, ми його не бачимо взагалі. Температура 0 Кельвін (-273,15 градуса Цельсія) - абсолютний нуль, повна відсутність будь-якого випромінювання.

б) Включаємо «надпотужне полум'я» і починаємо нагрівати наше абсолютно чорне тіло. Температура тіла, за допомогою нагрівання, підвищилася до 273К.

в) Минуло ще трохи часу і ми вже бачимо слабке червоне свічення абсолютно чорного тіла. Температура збільшилася до 800К (527 ° С).

г) Температура піднялася до 1300К (1 027 ° С), тіло набуло яскраво-червоний колір. Такий же колір світіння ви можете побачити при нагріванні деяких металів.

д) Тіло нагрілося до 2000К (+1727 ° С), що відповідає помаранчевого кольору світіння. Такий же колір мають жар в багатті, деякі метали при нагріванні, полум'я свічки.

е) Температура вже 2500К (2227 ° С). Світіння такої температури набуває жовтого кольору. Чіпати руками таке тіло вкрай небезпечно!

ж) Білий колір - 5500К (5227 ° С), такий же колір світіння у Сонця опівдні.

з) Блакитний колір світіння - 9000К (8727 ° С). Таку температуру шляхом нагріванням полум'ям отримати в реальності буде неможливо. Але такий поріг температури цілком досяжний в термоядерних реакторах, атомних вибухах, а температура зірок у Всесвіті може досягати десятки і сотні тисяч Кельвін. Ми можемо лише побачити такий же блакитний відтінок світла, наприклад, у світлодіодних ліхтарів, небесних світил або інших джерел світла. Колір неба в ясну погоду приблизно такого ж кольору. Підводячи підсумок до всього вищесказаного, можна дати чітке визначення колірної температури. Колірна температура - це температура абсолютно чорного тіла, при якій воно випускає випромінювання того ж колірного тону, що і розглядається випромінювання. Простіше кажучи, температура 5000К - це колір, який набуває абсолютно чорне тіло при нагріванні його до 5000К. Колірна температура оранжевого кольору - 2000К, це означає, що абсолютно чорне тіло необхідно нагріти до температури 2000К, щоб воно набуло помаранчевий колір світіння.

Але колір світіння розпеченого тіла не завжди відповідає його температурі. якщо полум'я газової плити на кухні синьо-блакитного кольору, це не означає, що температура полум'я понад 9000К (8727 ° С). Розплавлене залізо в рідкому стані має оранжево-жовтий відтінок кольору, що в дійсності відповідає його температурі, а це приблизно 2000К (+1727 ° С).

Діапазоні. Відповідно до формули Планка колірна температура визначається як температура абсолютно чорного тіла, при якій воно випускає випромінювання того ж колірного тону, що і розглядається випромінювання. Характеризує відносний внесок випромінювання даного кольору в випромінювання джерела, видимий колір джерела. Застосовується в колориметрії, астрофізиці (при вивченні розподілу енергії в спектрах зірок). Вимірюється в кельвінах і Міредо.

Колірна температура деяких джерел світла

Колірна температура електричних ламп.

Шкала колірних температур поширених джерел світла

  • 800 К - початок видимого темно-червоного світіння розпечених тіл;
  • 1500-2000 К - світло полум'я свічки;
  • 2800 К - лампа розжарювання 100 Вт (вакуумна лампа);
  • 2800-2854 К - газонаповнені лампи розжарювання з вольфрамової спіраллю;
  • 3200-3250 К - типові кінознімальним лампи;
  • 3800 К - лампи, що використовуються для підсвічування м'ясних продуктів в магазині (мають підвищений вміст червоного кольору в спектрі);
  • 4200 К - лампа денного світла (теплий білий світ);
  • 4300-4500 К - ранкове сонце і сонце в обідній час;
  • 4500-5000 К - ксенонова дугова лампа, електрична дуга;
  • 5000 К - сонце в полудень;
  • 5500 К - хмари опівдні;
  • 5500-5600 К - фотоспалах;
  • 5600-7000 К - лампа денного світла;
  • 6200 К - близький до денного світло;
  • 6500 К - стандартне джерело денного білого світла, близький до полуденного сонячного світла;
  • 6500-7500 К - хмарність;
  • 7500 К - денне світло, з великою часткою розсіяного від чистого блакитного неба;
  • 7500-8500 К - сутінки;
  • 9500 К - синє безхмарне небо на північній стороні перед сходом Сонця;
  • 10000 К - джерело світла з «нескінченною температурою», який використовується в риф-акваріумах (актініевий відтінок блакитного кольору);
  • 15000 К - ясне блакитне небо в зимову пору;
  • 20000 К - синє небо в полярних широтах;

Люмінісцентні лампи

Типові діапазони кольорової температури при максимальній світловіддачі сучасних люмінесцентних ламп з багатошаровим люмінофором:

  • 2700-3200 К,
  • 4000-4200 К,
  • 6200-6500 К,
  • 7400-7700 К.

застосування

  • характеризує спектральний склад випромінювання джерела світла,
  • є основою об'єктивності враження від кольору відображають об'єктів і джерел світла.

З цих причин вона визначає відчувається оком колір предметів при спостереженні в даному світлі (психологія сприйняття кольору).

Джерела світла в поліграфії

Для отримання максимально правильного кольорового зображення на всіх стадіях виробництва часто рекомендується підтримувати стандартну колірну температуру освітлення 6500 К (джерело Д 65): від приймання замовлення через оцінку оригіналів, сканування, ретуш, екранну цветопробу, цифрову цветопробу, кольороподіл, аналогову цветопробу, друк пробних відбитків , до друку тиражу і остаточної здачі поліграфічної продукції.

Джерело Д 65 з колірною температурою 6500 К має в своєму спектрі певну стандартом ультрафіолетову складову. Хоча людське око не сприймає ультрафіолетових променів, багато об'єктів (в т. Ч. Барвники) здатні світитися під їх дією. Наприклад, без УФ-компоненти папір буде не такою білою (в неї вводять оптичні відбілювачі), а реклама - не такий яскравою (в ній часто використовують

Світлодіодні світильники широко застосовуються не тільки як сигнальні елементи або декоративне оформлення інтер'єрів, але і в якості освітлювальних приладів. Вони являють собою найбільш енергоефективні джерела світла на сьогоднішній день.

Такі лампи мають більш широкими характеристиками, ніж традиційні освітлювальні прилади. Завдяки енергозберігаючим технологіям світлодіодні світильники значно економлять електроенергію в приміщенні. Так, світлодіодна лампа з потужністю в 10 Вт порівнянна зі звичайною лампою розжарювання потужністю 75 Вт і має набагато більш тривалий період експлуатації.

світлодіодні прилади екологічно безпечні, Вони не містять шкідливих речовин у вигляді ртуті або свинцю. На відміну від люмінесцентних, металогалогенних і газорозрядних типів світильників вони не утворюють коливання світлового потоку і шкідливих випромінювань, які негативно впливають на око людини.

Основний їх недолік - це досить висока ціна. Однак з плином часу подібні світильники можуть окупатися, так як термін служби якісної лампи від відомих фірм досягає до трьох років. До того ж виробники постійно модифікують свою продукцію і найближчим часом вартість її буде знижуватися на 20-30%.

Основні характеристики

Основою світильника є кілька світлодіодів, що складаються з напівпровідникового кристала. При проходженні струму через кристал і відбувається світіння. кількість світлодіодів може бути від одного до декількох десятків, в залежності від конструкції і потужності лампи.

Світлодіодні лампи в основному поділяються за наступними технічними характеристиками:

  • за типом цоколя
  • потужності приладу
  • температури світіння
  • робочій напрузі (від 12 Вт до 220 Вт)

Купуючи освітлювальну техніку потрібно обов'язково звертати увагу на тип цоколя, який повинен відповідати світильника.

враховуйте і напрямок світлового потоку приладу. Для настінних або настільних світильників підійде вузькоспрямований світловий потік, тоді як в люстрі потрібна лампа з рівномірним розподілом світла.

При виборі потрібно керуватися і такими факторами, як джерело живлення і кількість світлодіодів. Велика кількість світлодіодів вказує на те, що вони не мають значної потужністю, а також на відсутність в лампі радіатора, який знижує теплоємність приладу.

Тому не варто купувати світлодіодні лампи у формі «кукурудзи», що має кілька десятків світлодіодів, так як у них невисока якість. Крім того, якщо у світильника є неякісний блок живлення, то при періодичних скачках напруги він швидко виходить з ладу.

Одним з головних відмінностей світлодіодного світильника від лампи розжарювання - це широкий діапазон кольору випромінюваного світлового променя. Показник колірної температури має першорядне значення при виборі освітлювальної техніки.

Відтінок світіння світлодіодних приладів визначається за шкалою колірної температури Кельвіна (К), значення якої відповідають кольору нагрівається металу.

Для освітлювальних приладів визначають три основних відтінку:

  • теплий білий (2700-3500 К)
  • нейтральний білий (3500-5000 К)
  • холодний білий (5000-7000 К)

Колірна температура світлодіодної лампи надає певний вплив на самопочуття людини в приміщенні. Кожен з відтінків світлового променя людське око сприймає неоднаково, так навіть різниця в 500 К стає помітною. Для різних умов освітлення застосовують джерела певної температури.

Світлодіодні світильники зазвичай використовуються у виробничих приміщеннях, Офісах і квартирах. Вони часто знаходять застосування як елемент дизайну, а також у вигляді підсвічування для реклами і вітрин. Так як подібні прилади мало нагріваються, їх використовують в пластмасових виробах у вигляді вбудованих світлових джерел.

Залежно від області застосування використовується певна колірна температура світлодіодних ламп. Найбільш комфортним вважається теплий білий колір, що створює атмосферу затишку. Він ближчий до колірній температурі звичайної лампи розжарювання (2800 К). Світлодіодні лампи з таким відтінком краще використовувати для освітлення в спальні і вітальні.

Для робочого місця найкраще підходить холодний білий відтінок, що наближається до природного освітлення. Його можна застосовувати і на кухні, у ванній кімнаті або підвальному приміщенні.

Колірна температура джерел світла значно впливає і на сприйняття кольорів в інтер'єрі, що необхідно брати до уваги при оформленні виробничих приміщень. Наприклад, в салонах меблів краще підійде тепле світло в діапазоні 2500-3500 К. Для приміщень, де продають тканини, штори або шпалери - температура кольору повинна бути більш висока (від 5000 К), холодного білого відтінку для кращого освітлення предметів.

Вибираючи для освітлення інтер'єрів та підсвічування реклами світлодіодні лампи, колірна температура враховується разом з цілою низкою технічних характеристик приладів. Оптимальний відтінок кольору нерозривно пов'язаний з яскравістю світіння і потужністю освітлювальної техніки.

Існує думка, що штучне освітлення буває «теплим» і «холодним». Йдеться, перш за все, про відтінки освітлювальних приладах на автомобілях. Поняття «колірна температура» (або «температура світла») насправді має важливе значення при влаштуванні освітлювальної системи машини. Сьогодні ми спробуємо розібратися, що таке колірна температура світлодіодних ламп, у чому вона вимірюється і як впливає на рівень освітленості.

Що означає це поняття?

До недавнього часу автомобільне освітлення організовувалося за рахунок галогенних ламп. Сьогодні ж на їх зміну прийшли більш потужні і кращі по светотехническим характеристикам світлові джерела - діодні лампи. Вони використовуються повсюдно:

  • освітлення будинку та підприємств;
  • пристрій підсвічування на різних транспортних засобах (машини, мотоцикли, квадроцикли та т.п.);
  • оформлення стендів зовнішньої реклами;
  • використання в прожекторах вуличних і офісних освітлювальних приладів.

Що таке колірна температура світлодіодних ламп? Це поняття навіть не має на увазі кількість виробленого ними тепла, а має дещо інше значення. Якщо говорити зрозумілою мовою, то це візуальний ефект сприйняття світлового джерела людським оком. «Теплота» кожного джерела визначається в міру наближення оттеночного спектра до сонячного (жовтому).


Спектр світіння із зазначенням кожного джерела

Щоб більше вникнути в це поняття, можна провести асоціацію з полум'ям свічки. Якщо ж мова йде про холодних відтінках, то тут більше асоціація з кольором неба в різний час доби. Або ось ще, під час нагрівання металу, він випромінює характерне світіння. Спочатку цей процес супроводжується червоними тонами. При підвищенні температурного режиму колірний спектр поступово починає зміщуватися до жовтого, білого, яскраво-синього і фіолетового.

У чому вимірюється ця характеристика? Саме розуміння температура має на увазі те, що вона явно вимірюється в градусах. У цьому випадку мова йде про Кельвіна., Які скорочено прописуються заголовної літерою «К».

Для більшого сприйняття розглянемо колірну температуру світлодіодних ламп в таблиці, де кожному значенню відповідає певний колір, спостережуваний нами в побуті і в житті.

t °, Кельвіна

світловипромінювач

Перший етап видимого темно-червоного світіння розпечених металевих тел

Світіння полум'я свічки

Лампа розжарювання потужністю в 40W

ЛН потужністю в 100W

ЛН потужність в 200W, галогенки

Світіння сонця на горизонті

Лампи денного світла (ЛДС)

Світіння сонця вранці і в обід

Дугова лампочка на ксеноні, електродуги

Світіння сонця в полудень

Світлове випромінювання при фотоспалаху

Наближений до ДС

Наближений до полуденного сонячного

хмарна погода

ДС, з переважанням розсіяного від чистого блакитного неба

сутінковий світіння

Синє небо без хмар на північній стороні безпосередньо перед сходом сонця

Світловий джерело з «нескінченною t °»

Безхмарне небо в зимову пору року

Синє небо в регіонах, наближених до полярного кола

Світло колірної температури світлодіодних випромінювачів трохи інший. На відміну від спектра світіння металу при його нагріванні, він має дещо інший вигляд випромінюваного світлового потоку, що зумовлено іншою методикою походження. Але при цьому загальна суть залишається такою ж: з метою отримання необхідного відтінку потрібна певна t ° світловипромінювання. Також варто відзначити і той факт, що ця характеристика аж ніяк не пов'язана з кількість виділеної светоелементом теплової енергії.

В черговий раз варто нагадати, колірна температура і фізична поняття не тотожні. У першому випадку мова йде про яскравість світлового потоку, у другому - про кількість тепла, що виділяється.

ВІДЕО: Наука світловий температури

Колірної градус светодіодок

Сучасний вітчизняний ринок пропонує широкий вибір джерел світловипромінювання на кристали світлодіодного типу. Всі вони розраховані на роботу в різних температурних діапазонах. Як правило, їх вибирають в залежності від місця передбачуваної установки, оскільки кожен светоелементом створює своє, індивідуальне світіння. В одному і тому ж приміщенні можна створити різний освітлення, використовуючи різні освітлювальні елементи.


Розподіл джерел світла на шкалі колірної температури

Для оптимального використання кожного окремо взятого светоізлучателя необхідно заздалегідь визначитися, який колір буде найбільше підходити для реалізації поставленої мети. Поняття t ° світлового випромінювання жодним чином не пов'язане саме зі світлодіодними випромінювачами, воно не прив'язане і до якогось певного светоелементом, воно залежить виключно від спектрального складу обраного випромінювання.

Температура кольору і раніше була у будь-якого светоизлучающего елемента, просто при виробництві стандартних ламп розжарювання їх світловий потік був тільки «теплим» жовтим.

Як тільки з'явилися люмінесцентні і галогенні світильники почали вживати білий, «холодний» світло. Светодіодкі характеризуються ще більш широким спектром цветотемпературного випромінювання, що в деякій мірі ускладнює самостійний вибір найбільш відповідного варіанту світлового потоку. А все відтінки такого джерела стали обумовлюватися расходниками, з яких виготовлявся напівпровідник.

Що таке індекс передачі кольору?

Світловий потік в світильниках будь-якої конфігурації і призначення може змінювати показники яскравості і насиченості кольорів. Це явище в науці називається метамеризма.

Кожен светоизлучающий елемент володіє певними показниками кольору, яка на упаковці позначається індексом CRI (або R_a). Цей параметр визначає його здатність максимально точно передавати кольори світлового потоку, який видається светоелементом.

Якщо ми говоримо про побудову автомобільного освітлення, то краще за все будуть працювати діоди з індексом передачі кольору від 80R і вище. Це дозволить створити максимально чітку светотеневую кордон.

Запропонована нижче таблиця допомагає розібратися, який колір відповідає певному індексу передачі кольору.

відповідність якості

індекс передачі кольору

приклад освітлювального приладу

Светоелементом з ниткою розжарення, галогенки

відмінна

Люмінесцентні з 5-ти компонентними люмінофором, МГЛ (малогалогенние), сучасні моделі светодіодок

Дуже хороша

Люмінесцентні з 3-х компонентними люмінофором, сучасні моделі светодіодок

Люмінесцентні ЛБЦ, ЛДЦ, светодіодкі

Люмінесцентні ЛД, ЛБ, светодіодкі

нижче середньої

ДРЛ (на ртуті), НЛВД з поліпшеною передачею кольору

ДНат (натрієві)

Для довідки! Різні типи світлових виробів, володіючи ідентичною відтінку t °, можуть передавати відтінки по-різному. Індекс передачі кольору визначає ступінь відхилення кольору будь то предметів або ж об'єктів освітлення від їх справжнього при висвітленні тих чи інших світловим джерелом.

Показники ксенонових ламп

Сама термінологія щодо ксенонових джерел залишається точно такий же, але існує дещо інша градація кольору світіння, де за орієнтир приймають t ° Сонця, що становить 5000 ° К.


кольоровість:

  • 3000 ° К - жовтий;
  • 4300 ° К - світло-жовтий;
  • 5000 ° К білий;
  • 6000 ° К - холодним білий з невеликим додаванням блакитного;
  • 8000 ° К - блакитний;
  • 10000 ° К - синій;
  • 12000 ° К - фіолетовий;
  • від 15000 ° К і вище - все відтінки рожевого.

Найбільш оптимальними для транспортного засобу будуть параметри від 4300 до 6000 ° К в градієнті від теплих жовтих до холодного білого.

Використовувати ксенонові лампи без автокорректора заборонено КоАП РФ і розглядається співробітниками і судами як некоректне використання головного освітлення авто, що може привести до створення аварійної обстановки на дорозі.

Тепер ви знаєте, чим відрізняється теплий білий колір від холодного блакитного. Керуючись цими даними, ви зможете зробити правильний вибір при організації освітлення автомобіля або ж приміщення.

ВІДЕО: Аналіз спектру білих світлодіодів