El mètode del valor d'il·luminació visual intermedi de la font de llum LED en pols fluorescent amb diferent temperatura de color
La visió de l'ull humà pot fer l'avaluació més directa de l'efecte de la il·luminació. Hi ha dos tipus de cèl·lules fotoreceptores a la retina humana: els cons i els bastons. Les cèl·lules del con consisteixen en tres cèl·lules t, d, ρ amb diferents respostes espectrals i baixa sensibilitat. Funciona en condicions de brillantor amb una brillantor de 3cd/m2 o més, i pot distingir els colors i els detalls dels objectes. Després que l'estímul lumínic es transmet a través del centre nerviós òptic, la resposta espectral a l'estímul lumínic s'anomena funció d'eficiència lluminosa de visió fotòpica V (λ) i la seva resposta màxima és a 555 nm. Les cèl·lules de bastons funcionen en condicions fosques amb una brillantor inferior a 10-3Cd/m2. Tenen una alta fotosensibilitat i només poden distingir la llum i la foscor, però no poden distingir els colors i els detalls. La resposta espectral corresponent s'anomena funció d'eficiència escotòpica V' (λ), i el seu valor màxim de resposta és a 507 nm. La funció òptica en visió escotòpica es mou 48 nm a la direcció d'ona curta en comparació amb la funció òptica en visió fotòpica, i la brillantor ambiental està entre 10-3Cd/m2 i 3cd/m2, que s'anomena visió intermèdia, i la la resposta espectral corresponent s'anomena visió intermèdia. Funció d'eficiència lluminosa espectral VmU). En aquest moment, les cèl·lules del con i les cèl·lules del bastó de la retina treballen al mateix temps.
Vffl(A) canvia amb la brillantor de l'entorn. Actualment, no hi ha una corba de resposta espectral definida per a la investigació mesòpica, i els fotòmetres utilitzats per provar fonts de llum elèctrica, làmpades, dispositius emissors de llum i dispositius de visualització es basen en la visió fotòpica. Segons la corba d'eficiència aparent, aquest fotòmetre és adequat per a condicions fotòpiques i el disseny d'enginyeria d'il·luminació relacionat, però produirà grans desviacions si s'utilitza en entorns de visió intermèdia.
En l'actualitat, molts camps d'il·luminació, com ara la il·luminació viària, la il·luminació del paisatge o la il·luminació del túnel de baixa brillantor, es troben en condicions de brillantor de visió intermèdia, especialment en el disseny de la il·luminació viària, una selecció raonable de fonts d'il·luminació és garantir la seguretat de la il·luminació viària i la clau de l'estalvi energètic. Si s'utilitzen les dades mesurades pel mesurador d'il·luminació corregida per la corba d'eficiència lluminosa espectral de visió intermèdia com a base de disseny en aquests dissenys d'il·luminació, aquest disseny i implementació d'il·luminació poden ser coherents amb la percepció de l'ull humà en aquests entorns de visió intermèdia, en cas contrari, provocar una gran desviació.
Actualment, el mètode d'estudi de la mesura del valor fotomètric en visió intermèdia consisteix principalment en utilitzar un espectròmetre i una sonda fotomètrica per mesurar la distribució de potència espectral relativa de la llum mesurada i la fotometria fotomètrica o escotòpica respectivament, i calcular la distribució de potència espectral absoluta de la llum mesurada a través dels dos. , i calcular més el valor fotomètric mesòpic de la llum mesurada segons el model mesòpic. Tanmateix, aquest mètode implica un espectròmetre, fotòmetre fotòpic o escotòpic, que és car, complicat de mesurar i incòmode de portar i mesurar.
Contingut de la discussió
L'objectiu d'aquest contingut és proporcionar un mètode i un mesurador d'il·luminació que puguin mesurar amb precisió el valor d'il·luminació mesòpica de les fonts de llum LED de fòsfor amb diferents temperatures de color a l'entorn mesòpic per tal de resoldre les deficiències de les tecnologies anteriors.
Per aconseguir l'objecte anterior, un mètode dissenyat per detectar el valor d'il·luminació de fonts de llum LED amb diferents temperatures de color sota visió intermèdia, que inclou una sonda il·luminòmetre (1) corregida per una funció d'eficiència lluminosa d'espectre fotòpic i una unitat de processament de dades. (2), l'instrument de mesura de la il·luminació format per la unitat de visualització (3) i l'instrument de mesura de la luminància de fons portàtil (4) o l'instrument de mesura de la reflectància portàtil (5). La seva característica és corregir el valor d'il·luminació visual intermedi de fonts de llum LED en pols fluorescent amb diferents temperatures de color en diferents condicions de lluminositat de fons L de 10_3cd/m2 a 3cd/m2, obtenir un conjunt de coeficients de correcció B i emmagatzemar al mesurador d'il·luminació de la memòria. Quan es mesura, primer mesura el valor d'il·luminació fotòpica Ev i, a continuació, utilitza un instrument de mesura portàtil per mesurar el valor de lluminància de fons de la superfície de la carretera L; o utilitzar un mesurador de reflectància per mesurar la reflectància de la superfície de la carretera per obtenir el valor de luminància de fons L corresponent a la il·luminació de la superfície de la carretera; aleshores, segons el valor de lluminància de fons L, s'obté el coeficient de correcció B corresponent i el valor d'il·luminació de visió intermèdia corresponent E_ s'obté mitjançant la fórmula de relació de conversió Emes=BX Ev entre la il·luminació de visió intermèdia. i la il·luminació fotòpica. El coeficient de correcció B d'un grup de valors d'il·luminació visual intermedis en diferents condicions de lluminositat de fonts de llum LED amb diferents temperatures de color es deriva d'acord amb la fórmula següent:
Model de mesura de la il·luminació mesòpica:
M(x)Vm(A ) {{0}} xV(A ) més (lx)V' (λ), 0 Menor o igual a x Menor o igual a 1(1)
En la fórmula: νω(λ) és la funció d'eficiència lluminosa espectral de la visió mesòpica; χ és la proporció de visió fotòpica, que és una quantitat entre 0 i 1, que està relacionada amb la brillantor ambiental i la temperatura de color de la font de llum, i els seus valors es mostren a la taula adjunta 1, per a altres colors. temperatures i la brillantor de fons, el valor X es pot obtenir calculant la seva distribució de potència espectral relativa i després interpolant els valors de la taula.
Les fonts de llum LED en pols de fòsfor amb diferents temperatures de color inclouen fonts de llum LED YAG (llum groga) excitades per LED blaus, fonts de llum LED de fòsfor verd i vermell excitades per LED blaus i fonts de llum LED YAG (llum groga) excitades per LED blaus. ) font de llum composta per LED vermell, també inclou llum blava, llum verda i font de llum LED de fòsfor de llum vermella excitada per LED de llum violeta o ultraviolada.
M(X) és la constant de normalització de Vm(X ) sota χ.
per fórmula
(1) Obteniu la funció d'eficiència lluminosa de l'espectre mesòpic normalitzat ν_(λ), i obteniu la longitud d'ona màxima λm alhora, i obteniu l'eficàcia mesòpica Knres:
Kffles=683/V{_(555) (el denominador és el valor d'eficiència lluminosa de l'espectre mesòpic a 555 nm)
(2) Emes=(x/683 més (IX) (s/p/) 1699) KmesEv/M(χ)=B Ev (5)
Entre ells, B= (x/683 més (1-x) (s/p)/1699)Kffles/M(x), s/p és la relació d'il·luminació fotòpica i escotòpica de la il·luminació mesurada Font de llum. B és el coeficient de correcció de la il·luminació de les fonts de llum LED basades en fòsfor amb diferents temperatures de color amb diferent brillantor mesòpica.
Durant la mesura, primer mesureu el valor de la il·luminació fotòpica, després adopteu el mesurador de luminància (4) per mesurar directament el valor de luminància de fons, o adopteu el mesurador de reflectància (5) per mesurar la reflectància de la superfície de la carretera P i convertiu la relació L{{2 }}Ε*P/π per il·luminació i brillantor, per obtenir el valor de brillantor de fons corresponent a la font de llum. Segons la brillantor de fons L i la temperatura de color de la font de llum LED mesurada, es pot trobar el coeficient de correcció corresponent B emmagatzemat a la memòria del mesurador d'il·luminació i el valor d'il·luminació de la font de llum LED de fòsfor corresponent en condicions de visió intermèdies. pot ser mesurat per Emes=BXEv FLmes0 detecta el mesurador d'il·luminació del valor d'il·luminació de visió intermèdia de detecció obtingut pel mètode de detecció de la font de llum LED en pols fluorescent de diferents temperatures de color obtinguts segons la present invenció sota el valor d'il·luminació de la visió intermèdia, i pot mesurar amb precisió el valor d'il·luminació sota l'entorn de visió intermèdia, reflectint el valor d'il·luminació visual intermedi observat pels fanals als ulls humans reals, proporcionant així una base de mesura per garantir la seguretat i l'estalvi d'energia. d'enllumenat viari.






