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色溫和顯色性是光源兩個重要的顏色指標,色溫是光源自身顯現(xiàn)的顏色,它是衡量光源色的指標;顯色性是光源照射到物體表面時所顯現(xiàn)的顏色,它是衡量光源視覺質量的指標。那么,色溫和顯色性什么關系?標準光源色溫和顯色性是多少?下文為大家作了介紹,感興趣的朋友可以了解一下!
色溫是描述光源光譜質量最常用的指標。當某輻射體與絕對黑體在可見光區(qū)域具有相同形狀的光譜功率分布時的溫度,稱為該輻射體的色溫。當光源的色度坐標位于色度圖上的黑體跡線上時,就把黑體的絕對溫度定義為該光源的色溫,不同溫度下,絕對黑體的色度坐標是不同的,但是非熱輻射光源,它們的光譜功率分布形式與黑體輻射相差很大,其色度坐標不一定落在黑體輻射跡線上,這時常用相關色溫來表示,即在色度圖上,和某一光源的色度坐標點相距最近的那個黑體的絕對溫度就定義為該光源的相關色溫。
光源對物體的顯色能力稱為顯色性,是通過與同色溫的白熾燈下觀察到的物體顏色比較得到的。光源發(fā)射的光譜分布決定它的顏色,光譜分布不同,對各個顏色的顯色性亦大不相同。相同顏色的光源可以由不同的光譜組成,光源的光譜組成波長范圍越廣顯色品質越好。當光源光譜中缺少白熾燈下物體所反射的主波長時,會使物體顏色產(chǎn)生明顯的色差,色差程度越大,光源對該顏色的顯色性也就越差。目前,顯色指數(shù)仍是定義評價光源顯色性的普遍方法。
色溫是光源的重要指標,用來描述光源本身的顏色。一定的色光具有一定的相對能量分布:當黑體連續(xù)加熱,溫度不斷升高時,它的相對光譜能量分布的峰值部位將由長波方向向短波方向變化,其所發(fā)光的顏色的變化順序是紅-黃-白-藍。同一種顏色,在白熾燈、鹵素燈、中午日光等不同光源照明下,所表現(xiàn)出來的顏色是不同的。而這種差異就是由光源的色溫不同造成的。
有關光源顏色特性的評價的另一個指標是光源的顯色性,它研究物體在光源照明下所呈現(xiàn)的顏色效果。光源的光譜分布決定了光源的顯色性,具有連續(xù)光譜分布的光源均有較好的顯色性,如白熾燈、日光等。另外,由特定的色光組成的混合光源也能有很好的顯色性,如波長為610nm(橙)、540 nm(綠)和450nm(藍)的光譜輻射對提高光源的顯色性具有特殊效果,所以采用這三種色光以適當?shù)谋壤旌纤a(chǎn)生的白光與連續(xù)光譜的白熾燈或日光具有同樣優(yōu)良的顯色性。光源的顯色性影響著人眼所觀察的物體顏色,在顯色性好的光源照明下,物體顏色的失真就會小。
光源的色溫和顯色性是光源的兩個重要的顏色指標。兩者之間沒有必然的聯(lián)系,因為具有不同光譜分布的光源可能有相同的色溫,但其顯色性可能差別很大。
1.D75光源
色溫:7500K
顯色指數(shù):95+
用途:模擬北上天空日光,符合美國視覺顏色評定。
2.D65光源
色溫:6500K
顯色指數(shù):95+
用途:模擬平均北天空日光,光譜值符合歐洲、太平洋周邊國家視覺顏色標準。
3.D50光源
色溫:5000K
顯色指數(shù):95+
用途:模擬中午天空光,在形象藝術中顏色品質、一致性好。
4.CWF光源
色溫:4150K
顯色指數(shù):62
用途:典型的美國商場和辦公室燈光,同色異譜測試 。
5.U30光源
色溫:3000K
顯色指數(shù):85稀土商用熒光燈,用于商場照明。等同于TL83。
6.TL83光源
色溫:3000K
顯色指數(shù):85
用途:稀土商用熒光燈,在歐洲和太平洋周邊地區(qū)用于商場和辦公室照明。
7.TL84光源
色溫:4100K
顯色指數(shù):85
用途:稀土商用熒光燈,在歐洲和太平洋周邊地區(qū)用于商場和辦公室照明。
8.Inca A光源
色溫:2856K
顯色指數(shù):95+
用途:同色異譜測試的典型白熾燈,家庭或商場重點使用的光源。
9.Horizon光源
色溫:2300K
顯色指數(shù):95+
用途:模擬早晨日升、下午日落時之日光,同色異譜測試。
光源根據(jù)色溫的高低分為暖色光(色溫<3300K)、冷白色光又叫中性色(色溫3300K~5300K)、冷色光(色溫>3300K)三類:
暖色光:暖色光的色溫在3300K以下,暖色光與白熾燈相近,紅光成分較多,能給人以溫暖,健康,舒適的感受。適用與家庭,住宅,宿舍,賓館等場所或溫度比較低的地方。
冷白色光:又叫中性色,它的色溫在3300K到5300K之間,中性色由于光線柔和,使人有愉快,舒適,安詳?shù)母惺堋_m用與商店,醫(yī)院,辦公室,飯店,餐廳,候車室等場所。
冷色光:又叫日光色,它的色溫在5300K以上,光源接近自然光,有明亮的感覺,使人精力集中及不容易睡著。適用與辦公室,會議室,教室,繪圖室,設計室,圖書館的閱覽室,展覽櫥窗等場所。
色溫是描述光源光譜質量最常用的指標,低色溫光源的能量分布中紅輻射較多,通常稱為暖色光:高色溫光源的能量分布中藍輻射相對較多,通常稱為冷色光。當知道待測光源的光譜分布后,可確定出光源的色度坐標(x,y)。若光源的色度坐標點位于兩條相鄰等溫線M1和M2之間,則可用內(nèi)插法求得光源的相關色溫。
設d1為光源坐標點到等溫線M1的距離,d2為到等溫線M2的距離。則光源的相關色溫T由下式表示:
通常情況下用下面近似公式得到色溫T:
其中:n=(x-0.3320)/y-0.1858。