¿Qué es CQS (Color Quality Scale)?

¿Qué es CQS (Color Quality Scale)?

Color claro

Escala de calidad del color
Escala de calidad del color

El CQS (Color Quality Scale) es un nuevo parámetro de calidad de fuente de luz desarrollado por NIST (Instituto Nacional de Estándares y Tecnología) para los nuevos mercados de iluminación de estado sólido.

Como mencionamos en el artículo sobre qué es Color Rendering Index, dado que CRI propuesto por la Comisión Internacional sobre Iluminación causó algunos problemas con el uso de colores insaturados y una pequeña cantidad de colores de muestra. CQS está utilizando un color de saturación más alto, y propuso 15 nuevos colores para evaluar la fuente de luz, el valor de 100 representa la mejor calidad de la fuente de luz, 0 representa la peor calidad de fuente de luz.

Puede seleccionar mediciones CQS en el modo BÁSICO del espectrómetro de mano UPRtek.
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Preguntas frecuentes relacionadas
Tengamos una visión general de los 3 tipos comunes de luz artificial. Las bombillas incandescentes tradicionales fueron primero en la escena. Luego, llegaron las Luces Fluorescentes y luego las Luces LED, ambas brindando ventajas en la vida útil de la bombilla y el ahorro de energía. Sin embargo, son los tres, todavía en uso con sus propias ventajas y desventajas. Lee mas
La iluminación incandescente usa calor (radiación térmica) para producir luz. La luz del sol y la luz de las velas se generan de esta manera. Las bombillas incandescentes también generan calor (radiación térmica) a través de un "filamento". El filamento se calienta para producir luz como una vela. Lee mas
Las luces fluorescentes han estado disponibles comercialmente desde la década de 1930 como tubos fluorescentes largos. Una bombilla más pequeña como CFL (Luz Fluorescente Compacta) solo se hizo ampliamente disponible en la década de 2000. Estas luces usan un vapor de mercurio (vapor) dentro del tubo; se aplica electricidad dentro del tubo, lo que hace que el vapor de mercurio emita luz UV o, con mayor precisión, radiación UV. La radiación UV golpea la superficie interna del tubo que está recubierta con un material de fósforo. La radiación UV hace que el fósforo brille. Lee mas
Los primeros LED (diodos emisores de luz) se usaban principalmente para pequeñas luces indicadoras para aplicaciones como paneles de visualización, se han usado de esta manera desde la década de 1960 y se veían como las bombillas de la imagen de abajo. Lee mas
Práctica y económicamente hablando, los LED parecen tener una gran ventaja y esta es la razón por la cual la mayoría de las nuevas instalaciones en los países en desarrollo eligen LED para la mayoría de la iluminación ambiental (por ejemplo, fábricas, oficinas, bibliotecas, museos). Lee mas
Comprender los conceptos básicos de qué es la luz y de dónde viene la luz es la clave para entender la iluminación LED y los espectrómetros de mano UPRtek. Sin embargo, primero tenemos que mojarnos los pies en el mundo de la Ciencia, particularmente Física y Química. Aquí explica los fundamentos de la iluminación en términos sencillos, de una manera directa, concisa y práctica, ¡sin ningún tipo de MATEMÁTICAS! Lee mas
Dentro de una bombilla incandescente, la electricidad se utiliza para calentar el filamento de tungsteno. Los electrones en el Filamento de Tungsteno comienzan a saltar a una órbita de energía más alta para una instancia y luego regresan a su órbita natural, liberando luz. (También puede referirse a "Making Light of Things" en las preguntas frecuentes de ¿De dónde viene la luz?) Lee mas
Como mencionamos en las preguntas frecuentes sobre luz artificial, una luz fluorescente genera luz en dos pasos separados; la electricidad hace que el vapor de mercurio emita luz ultravioleta, la luz ultravioleta incide en el revestimiento interior del fósforo y hace que el fósforo emita luz visible. En ambos casos, los mismos mecanismos de Energy-Atom-Electron-Photon están en efecto. Lee mas
Como vimos en la pregunta frecuente anterior "¿De dónde viene la luz?", Los electrones en órbitas más altas que vuelven a las órbitas inferiores, liberan fotones de luz. En los semiconductores LED, una estrategia similar está en funcionamiento. Los electrones saltan de estados de energía más altos a estados de energía más bajos. Lee mas
Primero expliquemos que el color procede de la luz mediante el experimento de Newton de simular el fenómeno del arco iris; luego, después de que la luz ingresa al ojo humano, las células del fotorreceptor recibirán y actuarán sobre la luz en busca de colores del objeto; por último, exploremos qué sucedió cuando la luz golpea el objeto, a través de la danza de la luz - Reflexión, Absorción y Transmisión para comprender mejor el color. Además, dado que el juicio del color no es el mismo para cada persona, a través del espectrómetro UPRtek para determinar la consistencia del color, la reproducción del color y la saturación ... etc. Acordemos estar en desacuerdo. Lee mas
Las industrias que se preocupan por el rendimiento del color son expositores, diseño de iluminación arquitectónica, iluminación de cine y películas, etc. Si suponemos que la luz solar es el "estándar de oro" para la reproducción cromática o la calidad del color, ¿cómo calificamos una determinada luz LED? Esto se hace con un "stick" de medición llamado CRI (índice de reproducción de color). Un CRI de 100 representa una calidad de reproducción de color natural (es decir, desde la luz del sol, el radiador de cuerpo negro, incandescente): todo lo que está debajo de eso representa diversos grados de deficiencia. Para la iluminación de cine, las clasificaciones de CRI para una luz superior a 95 se consideran excelentes. Es importante recordar que CRI no mide cuán verdadero es un color, sino que mide la cantidad de ese color en una luz (a veces denominada intensidad o magnitud). Lee mas
El Memorando Técnico, TM-30-15, el nuevo método publicado por IES en 2015 y ha sido propuesto a la CIE. Se espera que esta nueva función de evaluación del color proporcione el ángulo de innovación tecnológica para la medición de la fuente de luz; además, puede ayudar a los usuarios a analizar las características de color de la fuente de luz moderna y tradicional, y así mejorar la equidad y precisión del medición. Lee mas
Un cambio no deseado en la percepción visual inducida por un estímulo de luz cuya luminancia o distribución espectral fluctúa con el tiempo, para un observador en un cierto entorno. Lee mas
Este artículo compara tres métricas de parpadeo con respecto al porcentaje de parpadeo, índice de parpadeo y SVM. La comparación incluye la definición que proviene de qué organización, la definición de sí mismo, la fórmula de cálculo y la descripción del rango. Si desea saber más acerca de qué productos tienen funciones de medición relacionadas, haga clic en la pestaña relativa de productos. Lee mas
Coseno es una función matemática utilizada para calcular y especificar las características (longitud y ángulos) de triángulos (Trigonometría). La imagen de abajo a la derecha es la comparación de corrección de coseno entre MK350S Premium y la Ley Coseno de Lambert. El valor ideal del círculo rojo fue descrito por Johann Heinrich Lambert en 1760 y se llama "Ley de Coseno de Lambert". Básicamente muestra cómo cambia la intensidad de la luz a medida que cambia el ángulo de la luz. El receptor de coseno Premium MK350S es el círculo azul; el coseno optimizado y la ley del coseno de Lambert casi se superponen. Está más en línea con los estándares internacionales para la medición de iluminancia - estándares JIS AA y DIN B y reduce los errores de medición de manera efectiva. Lee mas

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UPRtek ¿Qué es CQS (Color Quality Scale)? Introducción

United Power Research Technology Corp. es el proveedor y fabricante de Taiwán en Optoelectronics Industry. UPRtek ha estado ofreciendo a nuestros clientes Espectrómetro de alta calidad, medidor de color, medidor espectral PAR, medidor de color espectral, espectro, medidor de LED, espectriómetro, medición de LED, prueba de luz LED desde 2010. Con tecnología avanzada y 8 años de experiencia, UPRtek siempre se asegura para satisfacer la demanda de cada cliente


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