Kako postaviti pametne telefone i računala. Informativni portal
  • Dom
  • Windows 7, XP
  • Svjetiljke s visokim indeksom reprodukcije boja. Utjecaj LED indeksa reprodukcije boja na percepciju boja

Svjetiljke s visokim indeksom reprodukcije boja. Utjecaj LED indeksa reprodukcije boja na percepciju boja

Precizno prikažite boje osvijetljenih objekata u usporedbi s idealnim ili prirodnim izvorom svjetlosti. R a uzima vrijednosti od 1 do 100 (1 je najlošija reprodukcija boja, 100 je najbolja).

Potreba

Potreba za uvođenjem indeksa uzvrata boje (CRI, R a) nastala je zbog činjenice da dvije različite vrste svjetiljki mogu imati istu temperaturu boje, ali na različite načine reproducirati boje osvijetljenih objekata. Indeks uzvrata boje definiran je kao mjera koliko se boja objekta osvijetljenog izvorom svjetlosti približava njegovoj boji kada je osvijetljen referentnim izvorom svjetlosti usporedive temperature boje.

Pojam se pojavio 1960-ih i 1970-ih godina. CRI je izvorno razvijen za usporedbu izvora svjetlosti kontinuiranog spektra s indeksom uzvrata boje većim od 90, budući da je ispod 90 moguće imati dva izvora svjetla s istim indeksom uzvrata boje, ali s vrlo različitim prividnim prikazom boja. Godine 2007. Međunarodno povjerenstvo za rasvjetu (CIE) primijetilo je da "...indeks uzvrata boja koji je razvila komisija općenito nije primjenjiv za predviđanje parametara uzvrata boja skupa izvora svjetlosti ako taj skup uključuje bijele LED diode." 2010. godine za točniju procjenu kvalitete reprodukcije boja razvijena je tehnika Color Quality Scale (CQS). Međutim, CQS metoda nije postala potpuna zamjena za CRI, jer također nije uzela u obzir ton i zasićenost boja osvijetljenih objekata. Stoga je u kolovozu 2015. godine razvijen standard TM-30-15 koji ocjenjuje kvalitetu boje ne samo prema uzorcima boja, već i prema predmetima koji se nalaze u svakodnevnom životu.

Metodologija ocjenjivanja

Da bi se dobio indeks uzvrata boje izvora svjetlosti (lampe), pomak boje je fiksiran pomoću 8 ili 14 standardnih referentnih boja navedenih u DIN 6169 (šest dodatnih boja ponekad se koristi za posebne potrebe, ali se ne koriste za izračun boje indeks renderiranja), promatrano kada je izvor svjetlosti koji se ispituje usmjeren na referentne boje. Izračun se provodi prema CIE metodi, prema kojoj se dobiva numerička vrijednost odstupanja boje standarda osvijetljenih izvorom svjetlosti koji se proučava. Što je manje odstupanje vidljive boje od prirodne (što je veći indeks uzvrata boje), to je bolja karakteristika uzvrata boje ispitivane žarulje.

Izvor svjetlosti s indeksom uzvrata boje R a = 100 emitira svjetlost koja optimalno prikazuje sve boje, indeks uzvrata boja sunčeve svjetlosti također se uzima kao 100. Što su niže vrijednosti R a, to se lošije prenose boje osvijetljenog objekta:

Karakteristika reprodukcije boja Stupanj reprodukcije boja Indeks reprodukcije boja Primjeri svjetiljki
Vrlo dobro 1A Preko 90 Sumporna žarulja , Žarulje sa žarnom niti , Halogene svjetiljke , Fluorescentne svjetiljke s petkomponentnim fosforom, MHL (metal halogene) svjetiljke, LED svjetiljke
Vrlo dobro 1B 80-89 Fluorescentne svjetiljke s trokomponentnim fosforom, LED svjetiljke
Dobro 2A 70-79 Fluorescentne svjetiljke LBTs, LDTs, LED svjetiljke
Dobro 2B 60-69 Fluorescentne svjetiljke LD, LB, LED svjetiljke
Osrednji 3 40-59 Svjetiljke DRL (živa), NLVD s poboljšanim prikazom boja
loše 4 Manje od 39 Lampe DNAt (natrij)

Testirane boje (osnovne):

Važno je napomenuti da se CRI za žarulju i nebo (dnevno svjetlo) smatra 100, dok niti jedan od ovih izvora svjetlosti nije doista savršen - žarulja sa žarnom niti slabo osvjetljava plave tonove, a nebo na 7500 K slabo osvjetljava crveno.

LED je uređaj koji emitira svjetlost kada kroz njega prođe električna struja. Spektar svjetlosti koju LED emitira je u prilično uskom rasponu. Boja osvjetljenja se mijenja ovisno o materijalu poluvodiča.
Žarulja sa žarnom niti nema ove karakteristike: ima ili prozirno staklo žarulje ili matirano. Fluorescente daju 5 nijansi: prirodno, dnevno svjetlo, bijelo, toplo ili hladno svjetlo. U slučaju LED svjetiljki, koje imaju visoku temperaturu boje, daju bijelo svjetlo, koje se također naziva "hladno".

Indeks ili koeficijent prijenosa boje je parametar koji pokazuje koliko se prirodna boja tijela podudara s bojom tijela vidljivom okom kada je osvijetljeno određenim izvorom svjetlosti. Trenutno postoji samo jedan sustav za ocjenu ovog parametra - CRI (indeks reprodukcije boja), koji se koristi u cijelom svijetu, te stoga daje određene smjernice za potrošača.
Jasnije rečeno: kruška u svjetlu jedne svjetiljke može imati jednu nijansu, a pod drugom svjetiljkom - drugu, čak i ako je temperatura boje ovih svjetiljki ista. To je zato što spektar luminiscencije ima nejednaku strukturu, a reprodukcija boja će se razlikovati ovisno o razini energije žarulje u različitim dijelovima spektra.
Indeks reprodukcije boja daje ideju o tome kako prirodni objekti izgledaju pod svjetlom lampe. Mjeri se od 0 do 100, gdje 100 savršeno odgovara sunčevoj svjetlosti.
Označava se ili "CRI" ili "Ra".
U početku se oznaka CRI koristila za indeks reprodukcije boja iznad 90, a zatim je ovaj koncept proširen.

Metoda mjerenja indeksa uzvrata boje

Ako je indeks (Ra) jednak 100 - identična boja, ako je manji - boja se mijenja pri osvjetljavanju.
Određuje se testiranjem osam od 6169 navedenih testnih boja. Prvo svijetle lampom, čiji je indeks podešen, zatim lampom koja se uzima kao standard, a koja ima istu temperaturu boje. Što je manja razlika, bolji je prikaz boje testirane žarulje.
Za određivanje postoji poseban sustav koji matematički uspoređuje promjene u skali spektra pod osvjetljenjem dviju različitih lampi. Vrijednosti prosječne razlike oduzimaju se od 100, ostatak je naš indeks reprodukcije boja.

Koje se boje koriste za izračun indeksa?

Postoji osam osnovnih boja:

  • Lila
  • ljubičasta astra
  • Plava
  • Tirkiz
  • svijetlo zelena
  • svijetlo zelena
  • Senf
  • Uvela ruža.

Naravno, minimalne razlike se ne uzimaju u obzir, jer one zapravo nisu bitne za percepciju boja.
Najbolje od svega, ljudsko oko percipira indekse u rasponu od 80-100. LED svjetiljke, koje imaju u osnovi ovu vrijednost, prikladnije su za rasvjetu bolje od ostalih. Fluorescentne svjetiljke s fosforom u 5 traka imaju indeks 90, metalhalogene - u rasponu od 70-90, konvencionalne fluorescentne - manje od 70, natrijeve - oko 20.

Uobičajene vrijednosti indeksa reprodukcije boja

Radi lakšeg označavanja, usvojeno je nekoliko razina:

  • A1 - točna reprodukcija boja (koristi se u trgovinama, muzejima itd.
  • 2A - dobra reprodukcija boja
  • 1B - nešto niže (koristi se u školama, upravnim zgradama itd.)
  • 3 - loše (koristi se na mjestima gdje kvaliteta rasvjete nije važna, na primjer, u skladištima, u industrijskim zgradama)
  • 4 - ne koristiti u zatvorenom prostoru.

Značajke reprodukcije boja LED dioda

LED diode mogu proizvesti bijelu boju na dva načina:

  • Kombinacija zelene, crvene i plave LED diode
  • Plava LED dioda presvučena je fosforom.

Zanimljivo je da se tijekom istraživanja ljudske percepcije boja pokazalo da je bijela, koja se dobiva miješanjem plave, zelene i crvene, puno ugodnija oku od izvorne bijele boje. Govorimo o usporedbi bijelih LED dioda i LED klastera. Također je iznenađujuće da su LED diode s mješovitim klasterima dobile nizak indeks reprodukcije boja, ali zapravo su imale prilično visoke rezultate.

Što treba uzeti u obzir pri odabiru indeksa za LED diode?

  • Što točno želite od svoje lampe, je li visoka reprodukcija boja toliko važna na ovom mjestu?
  • Ako je izgled važniji od boje, onda birajte prema temperaturi boje. Tako, na primjer, bijele LED diode s indeksom od oko 20 daju ugodno toplo svjetlo.
  • Ako su oba faktora važna, najbolje je odabrati LED diodu izravno na mjestu koje ćete osvijetliti.

Razmotrite nijanse

Male razlike nisu bitne, ali veliki razmak je itekako uočljiv. Vjeruje se da u rasvjeti s visokim indeksima sve izgleda bolje: i ljudi i predmeti.
Ali postoje i neke osobitosti.
Reprodukcija boja može se koristiti u vašu korist. Na primjer, u trgovini gdje se prodaje tekstil i važna je struktura tkanine i njezina boja, najbolje je koristiti svjetiljke s visokim indeksom. Ali trgovine namještajem izgledat će mnogo isplativije u toplom svjetlu s indeksom od oko 80 i temperaturom od 2000-3000. Za kožu je bolje koristiti indeks od oko 90 i temperaturu od oko 3000.
CRI sustav ocjenjivanja daleko je od savršenog, ali, u nedostatku drugog, omogućuje vam da nekako odredite kvalitetu svjetla svjetiljke.

Indeks (ili koeficijent) uzvrata boje (oznake: CRI - indeks uzvrata boje; R a) pokazuje koliko točno ili pouzdano izvor svjetlosti prenosi boje osvijetljenih predmeta u usporedbi sa sunčevom svjetlošću odn. Što je veći ovaj pokazatelj, prirodnije ili prirodnije izgledaju boje predmeta oko nas. Naravno, to vrijedi samo za osobe bez ozbiljnih oštećenja vida i poremećaja percepcije boja. Oni ne moraju čitati ovaj članak.

Određivanje indeksa uzvrata boje

Indeks reprodukcije boja je relativna vrijednost koja može poprimiti vrijednosti od 0 do 100 i karakterizira stupanj do kojeg boja tijela odgovara njegovoj prirodnoj boji kada je osvijetljena određenim izvorom svjetlosti. Prema metodi CIE (1995.) koju je razvilo Međunarodno povjerenstvo za osvjetljenje, CRI se izračunava iz razlike u kromatičnosti koja se javlja kada se osam standardnih boja usporedno osvijetli ispitnim uzorkom i referentnim izvorom svjetlosti koji ima isti . Što je manja prosječna razlika, to je veća vrijednost CRI.

Vrijednost indeksa reprodukcije boja

Ugodna za osobu (i njegove oči) CRI vrijednost kreće se od 80 do 100. Niže vrijednosti pokazuju da neke boje možda neće izgledati vrlo prirodno. Dakle, glavni prirodni izvor svjetlosti za sve Zemljane i Marsovce - Sunce - ima najbolji prikaz boja s R a =100.

Indeks reprodukcije boja može biti toliko različit!

Indeks reprodukcije boja žarulja sa žarnom niti

Svjetlost žarulja sa žarnom niti nije daleko od sunca. Njihov indeks reprodukcije boja je najviši među svim umjetnim izvorima svjetlosti i blizu 100, što vam omogućuje savršenu reprodukciju boja. IKEA svijeće i gorući madrac pomoći će vam da postignete jednako impresivan rezultat, ali ne preporučujemo da to radite kod kuće. Osim posjećivanja.

Indeks reprodukcije boja halogenih žarulja

Ništa lošije od običnih žarulja sa žarnom niti u smislu reprodukcije boja, tako da ih možete sigurno koristiti, ako ih, naravno, možete pravilno spojiti.

Indeks reprodukcije boja fluorescentnih svjetiljki

Većina modernih fluorescentnih svjetiljki poznatih proizvođača ima prilično visoke CRI vrijednosti: od 80 do 90. Ali u svakom slučaju, obratite pozornost na karakteristike na pakiranju - mogu vas čekati neugodna iznenađenja (R a< 75) от очень уж бюджетных моделей.

Indeks reprodukcije boja LED svjetiljki

Iako indeks uzvrata boja kod najboljih primjeraka LED svjetiljki može doseći vrijednosti od 80 i više, kao i kod dobrih fluorescentnih svjetiljki, mora se uzeti u obzir da na tržištu još uvijek ima dosta svjetiljki s lošijim prikazom boja, osim ostalih nedostataka povezanih s osobitostima LED primjene.

Indeks uzvrata boje visokotlačnih žarulja s pražnjenjem

Sve je jako loše. Živine i natrijeve žarulje imaju najniži CRI, koji ne doseže 40. Istina, vrijedi istaknuti metalhalogene žarulje, koje također pripadaju visokotlačnim žaruljama, ali tehnologije koje se u njima koriste omogućile su postizanje indeksa reprodukcije boja od 90 i više.

Razlike između temperature boje i indeksa uzvrata boje

Upotreba izraza "temperatura boje" i "indeks reprodukcije boja" (CRI) često zbunjuje korisnike. Što ti pojmovi zapravo znače?


Temperatura boje izvora svjetlosti određena je njegovom toplinom ili hladnoćom i izražava se u stupnjevima Kelvina (K). Pojam dolazi iz teorije fizike. Kada se objekt, koji se naziva "emiter crnog tijela", zagrijava, njegova boja se mijenja iz crne u crvenu, zatim u žutu, bijelu i na kraju u plavu. U donjem dijelu ove ljestvice, predmet se smatra "toplijim" u boji, dok se u gornjem dijelu njegova boja smatra "hladnijim". U toplijem rasponu ljestvice svijeća će imati temperaturu boje od približno 1800 K, dok će nebo na sjevernoj hemisferi doseći 28 000 K. U praksi obično smatramo boje umjetnih izvora svjetlosti u rasponu od približno 2000 K. do 10.000 K.

Zanimljivo je da dvije različite vrste svjetiljki mogu imati istu temperaturu boje, ali različito reproducirati boje. Na primjer, fluorescentne svjetiljke SP i SPX tvrtke General Electric imaju približno istu temperaturu boje kao žarulje sa žarnom niti, ali prve imaju puno nižu crvenu energiju. Kao rezultat toga, crvene boje izgledaju svjetlije kada su osvijetljene žaruljama sa žarnom niti nego kada su osvijetljene fluorescentnim izvorima svjetlosti. Zauzvrat, indeks uzvrata boje definiran je kao mjera stupnja odstupanja boje objekta osvijetljenog izvorom svjetlosti od njegove boje kada je osvijetljen referentnim izvorom svjetlosti usporedive temperature boje. Izraz je nastao oko 1960-ih i 1970-ih kada je razvijen sustav koji je matematički uspoređivao koliko je izvor svjetlosti promijenio lokaciju na spektralnoj ljestvici osam specifičnih pastelnih boja u usporedbi s istim bojama osvijetljenim referentnim izvorom boje iste temperature boje, kako je definirao Međunarodni odbor za rasvjetu (CIE). Prosječne razlike se zatim oduzimaju od 100 kako bi se dobio indeks reprodukcije boja. Šest komplementarnih boja ponekad se koristi u posebne svrhe, ali se ne koriste za izračunavanje indeksa uzvrata boja. Prema definiciji, ako nema razlike u tome kako se boje objekata pojavljuju, izvoru svjetla se dodjeljuje indeks uzvrata boje 100. Dakle, za male razlike, CRI će biti bliži 100, dok će veće razlike rezultirati nižim vrijednost indeksa uzvrata boje. Kada se uspoređuju temperature boje u rasponu od 2000 K do 5000 K, referentni izvor svjetlosti je "emiter crnog tijela", a s temperaturama boje iznad ovog raspona, dnevna svjetlost. Važno je napomenuti da se indeks reprodukcije boja i za žarulje sa žarnom niti i za nebo sjeverne hemisfere smatra jednakim 100, štoviše, niti jedno od njih nije doista savršeno. Žarulje sa žarnom niti su vrlo slabe u plavim tonovima (pokušajte, na primjer, razlikovati tamnoplavu čarapu od crne čarape u sobi sa žarnom niti). S druge strane, sjeverno nebo na 7500 K je slabo kada je osvijetljeno crvenim tonovima. Međutim, indeks uzvrata boje, unatoč svojim ograničenjima i slabostima, još uvijek je primjenjiv i pogodan za određivanje "kvalitete" boje. CRI je izvorno razvijen za usporedbu izvora svjetlosti kontinuiranog spektra s indeksom uzvrata boje većim od 90, budući da je ispod 90 moguće imati dva izvora svjetla s istim indeksom uzvrata, ali vrlo različitim prikazom boja. Tehnički gledano, indeks uzvrata boje može se usporediti samo između izvora svjetlosti koji imaju istu temperaturu boje. Međutim, kao opće pravilo, svjetla s visokim CRI (80-100) čine da ljudi i stvari izgledaju bolje nego svjetla s nižim CRI.

Indeks reprodukcije boja i LED diode

Trenutno je u tijeku studija koja otkriva da je bijela svjetlost proizvedena miješanjem crvenih, zelenih i plavih LED dioda bolja od svjetlosti koju emitiraju halogene žarulje i žarulje sa žarnom niti, iako potonje imaju viši CRI. U stvari, tehničko izvješće Međunarodne komisije za rasvjetu o bijelim LED izvorima svjetlosti navodi: „Tehnički odbor je zaključio da indeks uzvrata boja koji je razvila komisija općenito nije primjenjiv za predviđanje parametara uzvrata boja skupa izvora svjetla kada je taj skup uključuje bijele LED diode.” .

Ova preporuka proizlazi iz pregleda mnogih akademskih analiza koje su promatrale i bijele LED diode obložene fosforom i crveno-zeleno-plave (RGB) LED klastere. Recenzenti su procijenili izgled osvijetljenih scena koristeći svjetiljke s različitim CRI i otkrili da, općenito, ne postoji točan odnos između klasifikacija i izračunatih CRI vrijednosti. U mnogim slučajevima, RGB LED diode imale su indekse prikaza boja u području od 20, ali su se dobro pokazale u prikazu boja. Jedno od mogućih objašnjenja za to jest da općenito imaju tendenciju povećanja percipirane zasićenosti većine boja bez pomicanja prikazivanja nijanse.

Ministarstvo energetike SAD-a preporučuje sljedeće: “U tijeku su dugoročna istraživanja i razvoj kako bi se razvio ažurirani metrički sustav za procjenu kvalitete boje koji bi bio primjenjiv na sve izvore svjetlosti. U međuvremenu, indeks reprodukcije boja može se smatrati jednim od informacijskih parametara pri ocjeni LED proizvoda i sustava koji se temelje na njima. Ne bi se trebao koristiti za odabir određenog rasvjetnog proizvoda bez prethodne osobne procjene i testiranja proizvoda na predviđenom mjestu uporabe.

1. Odredite vizualne zadatke koji će se obavljati kada su osvijetljeni određenim izvorom svjetlosti. Ako je vjernost boja kritična (na primjer, u prostoru gdje se boje ili tkanine uspoređuju i na dnevnom i na električnom osvjetljenju), indeks reprodukcije boja postojećeg metričkog sustava može biti prikladan i koristan za korištenje u ocjenjivanju LED proizvoda.

2. Indeks uzvrata boje može se usporediti samo s izvorima svjetlosti iste temperature boje. Ovo se odnosi na sve izvore svjetlosti, ne samo na LED diode. Osim toga, razlike u CRI vrijednostima manjim od pet jedinica nisu značajne. To znači da su izvori svjetlosti s indeksima reprodukcije boja 80 i 84 praktički isti.

3. Ako je izgled boje važniji od vjernosti boja, nemojte isključiti bijele LED diode samo zbog njihovog relativno niskog CRI-ja. Neka LED rješenja s CRI-jem od samo 25 i dalje proizvode vizualno ugodno bijelo svjetlo.

4. U slučajevima kada su vjernost boja ili izgled boje važni, procijenite LED sustave osobno i, ako je moguće, na mjestu predviđene upotrebe.

Zaključak

Zašto onda koristiti CRI ako ova vrijednost ima toliko nedostataka? To je trenutno jedini međunarodno priznati sustav bodovanja prikaza boja koji potrošačima daje neke smjernice. Međutim, vrijedno je napomenuti da Nacionalni institut za standarde i tehnologiju (NIST) Sjedinjenih Država radi na ovom području, razvijajući Ljestvicu kvalitete boje kako bi riješio neke od problema postojećeg CRI sustava prikaza boja, ali ova ljestvica još nije univerzalno prihvaćena.

Dick Erdmann, inženjer procesa GE

Zašto pod svjetlom jedne svjetiljke lica poprimaju bolan izgled, a kad je zamijenimo drugom, mijenjaju se na čaroban način? Sve je u indeksu reprodukcije boja lampe.

Indeks uzvrata boje je mjera korespondencije između vizualnih percepcija obojenog objekta osvijetljenog proučavanim i standardnim izvorima svjetlosti u određenim uvjetima promatranja.

Zamislite da dvije lampe imaju istu snagu i temperaturu boje - 3000K. Svaka lampa emitira meku bijelu svjetlost. Logično, čini nam se da bi predmeti u svom svjetlu trebali izgledati isto. Ali ovo je daleko od istine. U čemu je kvaka? Sve je u parametru koji se zove prikaz boja. Ili, kako se naziva u katalozima svjetiljki, "opći indeks CRI". Jedinica dimenzije je Ra. Što je veći indeks reprodukcije boja svjetiljke, to bolje osoba razlikuje boje i nijanse okolnih predmeta u svjetlu. Ovaj parametar je odgovoran za kvalitetu svjetlosti i kreće se od 0 do 100 Ra. Međunarodna komisija za osvjetljenje (CIE) razvila je test: 8 standardnih uzoraka boja osvijetli se izvorom svjetlosti koji se testira, a zatim se rezultati uspoređuju s onima dobivenim pri osvjetljavanju referentnim izvorom svjetlosti (100 Ra). Ova tehnika se zove CIE.

Zahtjevi za CRI navedeni su u SNiP 23-05-95. Dakle, indeks reprodukcije boja trebao bi biti:

  • Ra 90…100 - trgovine tkaninama, laboratoriji, umjetnički studiji.
  • Ra 70 ... 90 - većina uredskih i stambenih prostora.
  • Ra 50 - skladišni i industrijski prostori.

Svaka vrsta svjetiljke može proizvesti samo određeni CRI. Za usporedbu:

  • Indeks uzvrata boje: žarulja sa žarnom niti 60…90 Ra
  • Indeks uzvrata boje: halogena žarulja 80…100 Ra
  • Indeks uzvrata boje: fluorescentne svjetiljke 70…80 Ra
  • Indeks uzvrata boje: LED žarulje 0…100 Ra.

CRI LED svjetiljke

Sve do nedavno nije bilo LED dioda koje bi davale bijelu svjetlost. Ta je činjenica znatno ograničila njihov opseg. Ali sada se sve promijenilo. Sada možete dobiti bijelu boju od LED dioda na dva načina.

  1. Tri LED diode su kombinirane u jednom kućištu: crvena, zelena, plava. Kada se pomiješaju, ove tri boje daju bijelu boju. Takve svjetiljke nazivaju se RGB. Nažalost, izlaz RGB svjetla pokazao se neujednačenim - pastelne nijanse prenose se neprirodno. Ovaj čimbenik uzrokovao je nizak indeks reprodukcije boja - oko 20-30 Ra.
  2. Plava (ultraljubičasta) svjetlost prolazi kroz žuti fosfor. Kombinacija plavih i žutih fotona proizvodi bijeli. Što je bolji fosfor, to je lampa skuplja i veći je CRI koji doseže 95 Ra. Ova se izjava može primijeniti i na reprodukciju boja.

Za LED rasvjetna tijela prihvaća se pojednostavljena oznaka:

  • 1A - izvrstan prikaz boja (CRI iznad 90 Ra).
  • 1B - vrlo dobar (CRI iznad 80-89 Ra).
  • 2A - dobro (CRI iznad 70-79 Ra).
  • 2B - srednje (CRI iznad 60-69 Ra).
  • 3 - dovoljan (CRI iznad 40-59 Ra).
  • 4 - loše (CRI ispod 39 Ra).

Ovu oznaku možete pronaći na pakiranju LED svjetiljke.

Izgledi za razvoj bijelih LED dioda

Indeks reprodukcije boja dugo se koristio za usporedbu različitih vrsta svjetiljki, no prije otprilike 8 godina CIE je došao do zaključka da se kvaliteta osvjetljenja ne može prosuđivati ​​samo na temelju RCI. Studije su pokazale da se svjetlo nekih RGB i fosfornih LED dioda na 20 Ra činilo privlačnijim subjektima od izvora svjetla s RCI=50…60 Ra.

Znanstvenici su razvili novu ljestvicu - CQS. U ovoj ljestvici 8 uzoraka boja mijenja se u 15, uzimaju se u obzir preferencije promatrača, njegova percepcija boja.

Kojim će putem krenuti proizvođači za unapređenje modernih LED tehnologija i poboljšanje kvalitete rasvjete? Nema sumnje da će to biti potraga za novim sastavima fosfora. Poznato je da jeftini širokopojasni fosfor (kalcijev i magnezijev halofosfat) proizvodi svjetlost s CRI ne većim od 70 Ra. Korištenje LED dioda sa skupim fosforom s tri i pet traka odmah ga povećava na 85 ... 95 Ra. Glavni nedostatak fosfornih LED dioda je njihov slab svjetlosni učinak u usporedbi s RGB.

Nanotehnologija je također pridonijela stvaranju visoko učinkovitih bijelih LED dioda. Korištenje kvantnih koloidnih točaka kao fosfornog premaza omogućilo je povećanje CRI na 90 Ra.

Sva istraživanja u ovom području usmjerena su na istovremeno povećanje svjetlosne snage i kvalitete svjetla, smanjujući cijenu LED svjetiljke. Samo njihova relativno visoka cijena sprječava ih da potpuno zauzmu tržište, jer su prednosti fluorescentnih svjetiljki svake godine sve upitnije.

Najpopularniji povezani članci