Метода средње вредности визуелне осветљености флуоресцентног прашкастог ЛЕД извора светлости различите температуре боје
Визија људског ока може најдиректније проценити ефекат осветљења. Постоје две врсте фоторецепторских ћелија у људској мрежњачи: чуњеви и штапићи. Конусне ћелије се састоје од три ћелије т, д, ρ са различитим спектралним одговорима и ниском осетљивошћу. Ради у светлим условима са осветљеношћу од 3цд/м2 или више и може да разликује боје и детаље објеката. Након што се светлосни стимулус пренесе кроз центар оптичког нерва, спектрални одговор на светлосни стимулус назива се функција спектралне светлосне ефикасности фотопичног вида В(λ), а његов максимални одговор је на 555 нм. Штапићасте ћелије функционишу у мрачним условима са осветљеношћу испод 10-3Цд/м2. Имају високу фотоосетљивост и могу да разликују само светло и тамно, али не могу да разликују боје и детаље. Одговарајући спектрални одговор назива се функција скотопске ефикасности В' ( λ), а његова максимална вредност одговора је на 507 нм. Оптичка функција под скотопским видом помера се 48нм у правцу кратког таласа у поређењу са оптичком функцијом под фотопичним видом, а амбијентална осветљеност је између 10-3Цд/м2 и 3цд/м2, што се назива средњи вид, и одговарајући спектрални одговор се назива средњи вид. Функција спектралне светлосне ефикасности ВмУ). У овом тренутку, ћелије конуса и штапићасте ћелије на мрежњачи раде истовремено.
Вффл(А) се мења са осветљеношћу околине. Тренутно не постоји дефинитивна крива спектралног одговора за мезопичко истраживање, а фотометри који се користе за тестирање електричних извора светлости, лампи, уређаја за емитовање светлости и уређаја за приказ засновани су на фотопском виду. У складу са привидном кривом ефикасности, овај фотометар је погодан за фотопичне услове и сродни дизајн осветљења, али ће произвести велика одступања ако се користи у окружењима средњег вида.
Тренутно, многа поља осветљења, као што су осветљење пута, осветљење пејзажа или осветљење тунела ниске осветљености, су под условом средње осветљености вида, посебно у дизајну путног осветљења, разуман избор извора осветљења је да обезбеди сигурност осветљење пута и кључ за уштеду енергије. Ако се подаци мерени мерачем осветљености кориговани кривом средњег вида спектралне светлосне ефикасности користе као основа за дизајн у овим дизајнима осветљења, такав дизајн и имплементација осветљења могу бити у складу са перцепцијом људског ока у овим средњим видним окружењима, иначе ће изазвати Велико одступање.
Тренутно, метод проучавања мерења фотометријске вредности под средњим видом је углавном коришћење спектрометра и фотометријске сонде за мерење релативне спектралне расподеле снаге измерене светлости и фотометријске или скотопске фотометрије, и израчунавање апсолутне спектралне расподеле снаге измерена светлост кроз два. , и даље израчунати мезопичну фотометријску вредност измерене светлости према мезопичком моделу. Међутим, ова метода укључује спектрометар, фотопски или скотопски фотометар, који је скуп, компликован за мерење и незгодан за ношење и мерење.
Садржај дискусије
Сврха овог садржаја је да обезбеди метод и мерач осветљености који могу прецизно да измере вредност мезопичне осветљености фосфорних ЛЕД извора светлости са различитим температурама боје у мезопичком окружењу како би се решили недостаци наведених технологија.
Да би се постигао горе наведени циљ, дизајниран је метод за детекцију вредности осветљености ЛЕД извора светлости са различитим температурама боје под средњим видом, који укључује сонду илуминометра (1) кориговану функцијом светлосне ефикасности фотопичног спектра и јединицу за обраду података (2), инструмент за мерење осветљености формиран од јединице за дисплеј (3) и преносног инструмента за мерење осветљености позадине (4) или преносног инструмента за мерење рефлексије (5). Његова карактеристика је да коригује средњу вредност визуелне осветљености флуоресцентних прашкастих ЛЕД извора светлости са различитим температурама боје под различитим условима осветљености позадине Л од 10_3цд/м2 до 3цд/м2, добија скуп коефицијената корекције Б и чува их у мерачу осветљености у меморији. Приликом мерења прво измерите вредност фотопичке осветљености Ев, а затим помоћу преносивог мерног инструмента измерите вредност позадинске осветљености површине пута Л; или користите мерач рефлексије за мерење рефлексије површине пута да бисте добили вредност позадинске осветљености Л која одговара осветљењу површине пута; онда се према вредности позадинске осветљености Л добија одговарајући коефицијент корекције Б, а одговарајућа средња вредност осветљености вида Е_ се добија помоћу формуле односа конверзије Емес=БКС Ев између средње осветљености вида и фотопичну осветљеност. Коефицијент корекције Б групе средњих вредности визуелне осветљености у различитим условима осветљености ЛЕД извора светлости са различитим температурама боје се изводи према следећој формули:
Модел мерења мезопичке осветљености:
М(к)Вм(А ) {{0}} кВ(А) плус (лк)В' (λ), 0 Мање или једнако к Мање или једнако 1(1)
У формули: νω(λ) је функција спектралне светлосне ефикасности мезопичног вида; χ је пропорција фотопичног вида, што је величина између 0 и 1, која се односи на осветљеност амбијента и температуру боје извора светлости, а његове вредности су приказане у приложеној табели 1, за другу боју температуре и позадинске осветљености, Кс вредност се може добити израчунавањем њене релативне спектралне расподеле снаге, а затим интерполацијом вредности у табели.
Фосфорни прах ЛЕД извори светлости са различитим температурама боје укључују ИАГ (жуто светло) ЛЕД изворе светлости побуђене плавим ЛЕД диодама, зелене и црвене фосфорне ЛЕД изворе светлости побуђене плавим ЛЕД диодама и ИАГ (жуто светло) ЛЕД изворе светлости које побуђују плаве ЛЕД диоде. ) извор светлости састављен од црвене ЛЕД диоде, такође укључује плаво светло, зелено светло плус црвено светло фосфорни ЛЕД извор светлости побуђен љубичастим или ултраљубичастим ЛЕД светлом.
М(Кс) је константа нормализације Вм(Кс ) под χ.
по формули
(1) Добити нормализовану функцију светлосне ефикасности мезопичног спектра ν_(λ), и истовремено добити вршну таласну дужину λм, и добити мезопичну ефикасност Кнрес:
Кффлес=683/В_(555) (именилац је вредност светлосне ефикасности мезопичног спектра на 555 нм)
(2) Емес=(к/683 плус (ИКС) (с/п/) 1699) КмесЕв/М(χ)=Б Ев (5)
Међу њима, Б= (к/683 плус (1-к) (с/п)/1699)Кффлес/М(к), с/п је однос фотопичне и скотопичне осветљености измерене извор светлости. Б је коефицијент корекције осветљења ЛЕД извора светлости на бази фосфора са различитим температурама боје под различитим мезопичним осветљењем.
Током мерења, прво измерите вредност фотопичне осветљености, а затим усвојите мерач осветљености (4) да бисте директно измерили вредност позадинске осветљености или усвојите мерач рефлексије (5) да бисте измерили рефлексију површине пута П, и конвертујте однос Л{{2 }}Ε*П/π према осветљености и осветљености, да бисте добили вредност осветљености позадине која одговара извору светлости. Према осветљености позадине Л и температури боје измереног ЛЕД извора светлости, може се пронаћи одговарајући коефицијент корекције Б ускладиштен у меморији мерача осветљења, а вредност осветљености одговарајућег фосфорног ЛЕД извора светлости под средњим условима вида може се мерити помоћу Емес=БКСЕв ФЛмес0 детектује мерач осветљености детекције средње вредности осветљености вида добијене методом за детекцију флуоресцентног прашкастог ЛЕД извора светлости различитих температура боје добијених у складу са овим проналаском испод вредности осветљености средњег вида, и може прецизно измерити вредност осветљености испод средњег видног окружења, одражавајући средњу вредност визуелне осветљености коју посматрају уличне светиљке у стварним људским очима, пружајући на тај начин основу за мерење за осигурање безбедности и уштеде енергије путног осветљења.






