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解析:LED生鲜灯的混光方案及模拟技术

2014-09-28 00:01
PokerJoker
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  随着固态照明的进一步发展,人们对照明品质的要求也越来越高,很多照明领域提出了个性化的光谱要求,生鲜灯在食物方面的照明就是一个很好的例子。

  我们知道,在低显指高色温的灯管下,人脸会显得苍白无生气,这在食品方面也是一样,使用不合适的照明,超市里的水果、食物会变得颜色怪异,没有卖相,不但会影响生意,而且会因为商品过保质期而造成浪费。

  在合适的生鲜灯下,可以使食物得颜色得以更好的还原,使它显得更为新鲜和可口,让顾客更愿意购买,所以生鲜灯在食品照明领域非常重要。而LED由于极易得到各种光谱颜色而在应用中成为理想光源。

  多种单色光芯片的存在和蓝光芯片配合特制的荧光粉,能现实大多数光谱。但是对于单颗LED,并不是每种光谱的LED都会变成产品,这是因为市场对每种特殊光谱的LED需求量一般不是很大;即便有产品存在,价格也会比较高,而且还可能存在供应问题。相对来说,混色方案更为可行,由于只需要选用常规的LED,所以光源成本更低,方案灵活,而且供应更为可靠。

  我们通常借助色坐标、CCT、CRI和CQS等参数来评定颜色。其中CRI除了常规的8种标准色样的显色指数之外,还有7个特殊色样的显色指数,而这15个色样相对来说都是非饱和色样,前8个参数的的平均值是我们常用的显色性Ra,例如表征红光(“strong red”)的R9并不在Ra的表征内容之内,所以,即便Ra很大的LED,只要它的光谱没有足够的红光部分,R9的值也会很低。NIST(美国国家标准与技术研究院)也发现,即使一种光的对非饱和色的显色性很好,它对饱和色的显色性也可能很差;NIST发现,只要选用一些饱和色作为一套新的色样,就可以保证对显色性的准确表征,并提出了一种表征显色性的新方法CQS(Color Quality Scale),它采用了15种分布于整个可见光谱中的饱和色为其色样。本文会借助这两套表征显色性的方法来分析混色后的结果。

  给定光谱,就可以得到上述各种颜色信息,所以光谱涵盖了更为全面的颜色信息。对于混色照明方案,其光谱信息非常重要,但是如何获得会比较方便呢?

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