Метод промежуточного значения визуальной освещенности люминесцентного порошкового светодиодного источника света с различной цветовой температурой
Зрение человеческого глаза может наиболее точно оценить световой эффект. В сетчатке человека есть два типа фоторецепторных клеток: колбочки и палочки. Колбочки состоят из трех ячеек t, d, ρ с разными спектральными характеристиками и низкой чувствительностью. Он работает в условиях яркого освещения с яркостью 3 кд/м2 и более и может различать цвета и детали объектов. После того, как световой раздражитель проходит через центр зрительного нерва, спектральный отклик на световой раздражитель называется функцией спектральной световой эффективности фотопического зрения V (λ), и его максимальный отклик приходится на 555 нм. Палочки функционируют в темных условиях при яркости ниже 10-3Cd/m2. Они обладают высокой светочувствительностью и могут различать только светлое и темное, но не различают цвета и детали. Соответствующий спектральный отклик называется скотопической функцией эффективности V' (λ), и его максимальное значение отклика составляет 507 нм. Оптическая функция при скотопическом зрении смещается на 48 нм в коротковолновом направлении по сравнению с оптической функцией при фотопическом зрении, а яркость окружающей среды находится между 10-3Cd/m2 и 3cd/m2, что называется промежуточным зрением, а соответствующий спектральный отклик называется промежуточным зрением. Спектральная функция световой отдачи VmU). В это время колбочки и палочки на сетчатке работают одновременно.
Vffl(A) изменяется в зависимости от яркости окружающей среды. В настоящее время не существует определенной кривой спектрального отклика для мезопических исследований, и все фотометры, используемые для проверки электрических источников света, ламп, светоизлучающих устройств и устройств отображения, основаны на фотопическом зрении. Судя по кривой кажущейся эффективности, этот фотометр подходит для фотопических условий и соответствующего проектирования светотехники, но он будет давать большие отклонения при использовании в условиях промежуточного зрения.
В настоящее время многие области освещения, такие как дорожное освещение, ландшафтное освещение или освещение туннелей с низкой яркостью, находятся в условиях промежуточной яркости зрения, особенно при проектировании дорожного освещения, разумный выбор источников света должен обеспечить безопасность дорожное освещение и ключ к энергосбережению. Если данные, измеренные измерителем освещенности, скорректированные по кривой спектральной светоотдачи для промежуточного зрения, используются в качестве основы для проектирования в этих конструкциях освещения, такой дизайн и реализация освещения могут соответствовать восприятию человеческого глаза в этих средах промежуточного зрения, в противном случае он будет вызвать большое отклонение.
В настоящее время метод изучения измерения фотометрических значений при промежуточном зрении заключается в основном в использовании спектрометра и фотометрического зонда для измерения относительного распределения спектральной мощности измеряемого света и фотометрической или скотопической фотометрии соответственно, а также в вычислении абсолютного распределения спектральной мощности измеренный свет через два. , а затем вычислить мезопическое фотометрическое значение измеренного света в соответствии с мезопической моделью. Однако в этом методе используется спектрометр, фотопический или скотопический фотометр, который дорог, сложен для измерения и неудобен для переноски и измерения.
Содержание обсуждения
Целью этого содержания является предоставление метода и измерителя освещенности, которые могут точно измерять значение мезопической освещенности люминесцентных светодиодных источников света с различной цветовой температурой в мезопической среде, чтобы устранить недостатки вышеупомянутых технологий.
Для достижения вышеуказанной цели разработан способ определения значения освещенности светодиодных источников света с различной цветовой температурой при промежуточном зрении, который включает в себя люминометрический зонд (1), скорректированный с помощью функции светоотдачи фотопического спектра, и блок обработки данных. (2), прибор для измерения освещенности, образованный блоком отображения (3) и переносным прибором для измерения яркости фона (4) или переносным прибором для измерения отражательной способности (5). Его характеристикой является коррекция промежуточного значения визуальной освещенности люминесцентных порошковых светодиодных источников света с различной цветовой температурой при различных условиях фоновой яркости L от 10_3 кд/м2 до 3 кд/м2, получение набора поправочных коэффициентов B и сохранение их в люксметре в памяти. При измерении сначала измерьте значение фотопической освещенности Ev, а затем используйте портативный измерительный прибор для измерения значения фоновой яркости дорожного покрытия L; или использовать измеритель отражения для измерения отражения поверхности дороги, чтобы получить значение L яркости фона, соответствующее освещенности поверхности дороги; затем в соответствии со значением фоновой яркости L получают соответствующий корректирующий коэффициент B, а соответствующее значение промежуточной освещенности E_ получают по формуле преобразования Emes=BX Ev между промежуточной освещенностью и фотопическая освещенность. Поправочный коэффициент B кластера промежуточных значений визуальной освещенности при различных условиях яркости светодиодных источников света с различной цветовой температурой находится по следующей формуле:
Модель измерения мезопической освещенности:
M(x)Vm(A ) {{0}} xV(A ) плюс (lx)V' (λ), 0 Меньше или равно x Меньше или равно 1(1)
В формуле: νω(λ) – функция спектральной светоотдачи мезопического зрения; χ — это доля фотопического зрения, представляющая собой величину от 0 до 1, которая связана с яркостью окружающей среды и цветовой температурой источника света, и ее значения показаны в прилагаемой таблице 1 для других цветов. температуры и яркости фона значение X можно получить, вычислив его относительное спектральное распределение мощности, а затем интерполируя значения в таблице.
Светодиодные источники света с люминофорным порошком с различной цветовой температурой включают светодиодные источники света YAG (желтый свет), возбуждаемые синими светодиодами, зеленые и красные люминофорные светодиодные источники света, возбуждаемые синими светодиодами, и светодиодные источники света YAG (желтый свет), возбуждаемые синими светодиодами. ) источник света, состоящий из красного светодиода, также включает в себя синий свет, зеленый свет плюс красный световой люминофор светодиодный источник света, возбуждаемый фиолетовым или ультрафиолетовым светом светодиода.
M(X) — нормировочная константа Vm(X ) относительно χ.
по формуле
(1) Получите нормализованную функцию светоотдачи мезопического спектра ν_(λ), одновременно получите максимальную длину волны λm и получите мезопическую эффективность Knres:
Kffles=683/V_(555) (знаменатель представляет собой значение светоотдачи мезопического спектра на длине волны 555 нм)
(2) Emes=(x/683 plus (IX) (s/p/) 1699) KmesEv/M(χ)=B Ev (5)
Среди них B= (x/683 плюс (1-x) (s/p)/1699)Kffles/M(x), s/p - отношение фотопической и скотопической освещенности измеряемой источник света. B — коэффициент коррекции освещенности светодиодных источников света на основе люминофора с различной цветовой температурой при разной мезопической яркости.
Во время измерения сначала измерьте значение фотопической освещенности, затем используйте измеритель яркости (4) для непосредственного измерения значения яркости фона или используйте измеритель отражения (5) для измерения коэффициента отражения поверхности дороги P и преобразуйте соотношение L{{2 }}E*P/π по освещенности и яркости, чтобы получить значение яркости фона, соответствующее источнику света. В соответствии с фоновой яркостью L и цветовой температурой измеренного светодиодного источника света можно найти соответствующий поправочный коэффициент B, хранящийся в памяти измерителя освещенности, и значение освещенности соответствующего люминофорного светодиодного источника света в условиях промежуточного зрения. может быть измерено с помощью Emes=BXEv FLmes0 обнаруживает измерителем освещенности обнаружение значения освещенности промежуточного зрения, полученного способом обнаружения флуоресцентного порошкового светодиодного источника света различных цветовых температур, полученного в соответствии с настоящим изобретением под значением освещенности промежуточного зрения и может точно измерить значение освещенности в условиях промежуточного зрения, отражая промежуточное значение визуальной освещенности, наблюдаемое уличными фонарями в реальных глазах человека, таким образом обеспечивая основу измерения для обеспечения безопасности и энергосбережения. дорожного освещения.






