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激光技术重要参数的解读
 

夜间足够清晰的图像离不开均匀的激光照明,GHT-II高清镜片组超匀化专利技术,光斑亮度均衡度≥90%,采用多发光源、多光束光纤模式混合技术,通过优化微形柱面镜的面形、焦距及光纤数值孔径、通光口径、折射率等参数,使得其整形后的光斑像散最小,非均匀性大大降低,达到了夜视成像照明要求。

照明是利用各种光源照亮工作和生活场所或个别物体的措施。利用太阳和天空光的称“天然采光”;利用人工光源的称“人工照明”。照明的首要目的是创造良好的可见度和舒适愉快的环境。那么今天西域商城小编和大家讲讲照明的重要参数的解读。

一、照明光源色温
色温是对光源颜色的表示方法。当光源所发出的光的颜色与黑体在某一温度下的颜色相同时,这一黑体的温度称为该光源的颜色温度,简称色温,用绝对温标表示,单位为K(开尔文)。

关于光源的色温
人们用与光源的色温相等或相近的完全辐射体的绝对温度来描述光源的色表(人眼直接观察光源时所看到的颜色)又称光源的色温。色温是以绝对温度K来表示。不同的色温会引起人们在情绪上不同的反应,我们一般把光源的色温分成三类:

真正意义的激光要符合三个主要特性:一是单色性高,即窄光谱;二是相干性高;三是亮度高,即准直性高。真正的激光来说,由于准直性高,是非常危险的,因为几乎是平行光,发射角度只有几个毫弧度。而我们所用到的激光本身就是发散角比较大的半导体激光,而且都经过了匀光、扩散处理,发散角度和发光点是非常大的,一般都在几十度,从准直性来讲已完全不是传统意义上的激光。从安全角度出发,为了不影响行车安全,和普威视从激光本身的安全性出发,重点将激光光束完全匀化扩散,其通常装在野外或制高点。---------------------

1. 暖色光:暖色光的色温在2800--3300K左右,.暖色光与白炽灯光色相近,红光成分较多,给人以温暖、健康、舒适的感觉,适用于家庭、住宅、宿舍、医院、宾馆等场所,或温度比较低的地方。

2. 暖白光:又叫中间色,它的色温在4000K左右。.暖白光光线柔和,使人有愉快、舒适、安祥的感觉,适用于商店、医院、办公室、饭店、餐厅、候车室等场所。

3. 冷色光:又叫日光色,它的色温在5500K--6500K左右,光源接近自然光,有明亮的感觉,使人精力集中,适用于办公室、会议室、教室、绘图室、设计室、图书馆的阅览室、展览橱窗等场所。

光源色温的比较

通常,色温高的光源光色偏蓝,色温低的光源光色偏红。不同光源环境的相关色温

光源色温不同,光色也不同:色温在3300K以下,光色偏红给以温暖的感觉;有稳重的气氛,温暖的感觉;色温在3000--6000K为中间,人在此色调下无特别明显的视觉心理效果,有爽快的感觉;故称为'中性'色温。色温超过6000K,光色偏蓝,给人以清冷的感觉。

说到安全性,首先要知道没有绝对安全的光,无论是激光还是其它的光。2001年的GB7247激光安全标准(与国际标准IEC60825等同)中已明确规定:本标准所用的词汇“激光”无论何时都包括LED。这是标准中的原话,也就是说,不仅是激光,LED也必须作为激光一员,同样要考虑安全的问题,如果只考虑激光而忽略LED的安全,这其实不公平,对行业发展也不好。激光并不是人们想象的那样危险,LED也不是人们想象的那样安全,关键还是发光后处理和安全操作指导。

a. 色温与亮度 高色温光源照射下,如亮度不高则给人们有一种阴气的气氛;低色温光源照射下,亮度过高会给人们有一种闷热感觉。

b. 光色的对比 在同一空间使用两种光色差很大的光源,其对比将会出现层次效果,光色对比大时,在获得亮度层次的同时,又可获得光色的层次。

采用低色温光源照射,能使红色更鲜艳;

采用中色温光源照射,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。

二、显色指数

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。显色指数系数(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。显色指数系数(Kaufman)仍为目前定义光源显色性评价的普遍方法。

太阳光的显色指数定义为100,白炽灯的显色指数非常接近日光,因此被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,Ra值越低。低于20的光源通常不适于一般用途。

指数(Ra) 等级 显色性 一般应用

90-100 1A 优良 需要色彩精确对比的场所
80-89 1B 需要色彩正确判断的场所
60-79 2 普通 需要中等显色性的场所
40-59 3 对显色性的要求较低,色差较小的场所
20-39 4 较差 对显色性无具体要求的场所

白炽灯的理论显色指数为100,但实际生活中的白炽灯种类繁多,应用也不同,所以其Ra值不是完全一致的。只能说是接近100,是显色性最好的灯具。具体灯具的Ra值可见下表所举。

 
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