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首先,讓我們來看看 3 種較常見的人造光源的簡介,傳統的白熾燈泡是首先問世的人造光源,接下來是熒光燈和LED燈。後面二種光源在壽命和節能方面有強烈的優勢。然而,這三種人造光源因各自獨特的優點和缺點,直到今日仍被人們持續使用中。 閱讀更多
鎢絲燈又稱白熾燈,它是使用熱(熱輻射)產生光的。相似地,陽光和燭光也是以這種方式產生光。鎢絲燈是通過 “燈絲” 產生熱量(熱輻射),透過燈絲燃燒加熱後產生了光,就像蠟燭燃燒後產生光一樣。 閱讀更多
1930 年代以來,螢光燈已經在市面上銷售了一段很長的時間。然而,CFL(Compact Fluorescent Light 輕巧型螢光燈)這種較小型的燈泡在2000 年代才開始廣泛使用。這些燈在燈管的內部使用汞蒸氣,燈管內的電力激發了汞蒸氣,導致汞蒸氣發出紫外線,或者更準確地說,是紫外線輻射。燈管內的紫外線輻射與塗在燈管內表面的磷光體材料結合後,紫外線輻射使螢光粉發出光來。 閱讀更多
早期的LED(發光二極管)主要應用在顯示面板上的一些小型指示燈,自1960 年代以來,它們以這樣的方式使用著,它們看起來像個小燈泡,外型長像可參考下方的照片。 閱讀更多
在實際的情況下與經濟的角度上來說,LED照明似乎具有相當大的優勢,因此,發展中國家在大多數新建的設施中,多數環境照明會選擇LED(例如工廠,辦公室,圖書館,博物館)。 閱讀更多
了解光的基礎知識以及光從哪裡來是理解LED照明和UPRtek手持式光譜儀的關鍵。但是,我們必須先了解一點點科學,特別是物理與化學這個領域。這裡以外行人的角度,用簡明直觀,簡潔實用的方式解釋照明的基本原理,在這裡沒有任何數學! 閱讀更多
在鎢絲燈泡的內部,電力用於加熱鎢絲,鎢絲中的電子開始跳動,並且跳出更高的能量軌道,然後回到正常的軌道上,過程中即釋放出光來。(您也可以參考問與答:光是從哪裡來的呢?關於產生光這件事的說明。) 閱讀更多
在人造光問答系列中提到,螢光燈可以在兩個不同的步驟中發光;電導致汞蒸汽發出紫外光,紫外光照射在燈管內部的螢光粉上,使磷光體發出可見光。同時情況下,採用相同的能量機制,能量-原子-電子-光子所產生的效應。 閱讀更多
正如我們在“LED燈是如何發出光來的呢?”問與答看到的那樣,電子會在更高的軌道上回到較低的軌道,並且釋放出光子。在LED半導體中,也是以類似的策略進行,電子從較高的能量狀態,跳躍到較低的能量狀態。 閱讀更多
讓我們先由牛頓模擬彩虹的實驗中說明顏色是由光產生的;接著,了解光進入人類的眼睛後,透過感光細胞接收到物體反饋給人類的顏色;最後,一起探索光照射在物體上時發生的事,透過光之舞 - 反射、吸收和穿透三種情況進一步認識顏色。另外,由於每個人對顏色的判斷不盡相同,透過群燿科技的光測量儀器來判定顏色的一致性、顯色性與飽和度…等,讓我們同意不同的看法。 閱讀更多
重視色彩表現的行業有商品展示、建築照明設計與影視照明…等等,如果我們假設陽光是色彩演色性或者是顏色質量的“黃金標準”,那麼,我們要如何評估某個LED燈的光色呢?這將會通過一個稱為顯色性指數/演色性指數(Color Rendering Index, CRI)的測量來完成。顯色性指數為100,表示來自陽光、黑體散熱器或者白熾燈的自有演色品質 – 而任何光源低於該數值時即表示其色彩有不同程度的欠缺。以影視照明來說,顯色性指數 CRI 超過95的評級被認為是卓越的。重要的是,請記住顯色性指數 CRI 不會測量顏色的逼真程度,而是會測量光線中顏色的量(有時稱為強度或大小)。 閱讀更多
顏色質量量表是美國國家標準暨技術研究院國家標準暨技術研究院(National Institute of Standards and Technology, NIST)新開發的一個評定光源品質的參數,用於新的固態照明市場。正如我們在顯色指數(CRI)是什麼的文章中所提及的,由於國際照明委員會提出的演色指數使用不飽和的顏色和少量的樣本顏色引發了一些問題,因此,顏色質量量表(CQS)改用了飽和度較高的顏色,並且提出15個新的顏色對光源進行評估,數值100代表光源品質最好,0代表光源品質最差。 閱讀更多
北美照明學會(IES)於2015年正式發佈針對光源顯色能力評價方法-- IES TM-30-15。TM-30-15色彩評估功能,是以提供光源量測技術革新的角度,進一步協助使用者分析現代固態光源與傳統光源的顯色特性,進而提升量測之公正性與精準度。 閱讀更多
在具體環境中,亮度或光譜隨時間波動的光刺激引起觀察者視覺感知的變化----我們稱此種現象為” 視覺幻象”,其中又根據不同情況與狀態,可以分成下列三種現象。 閱讀更多
本篇文章將針對頻閃百分比、頻閃指數和頻閃可視性量測這三個頻閃指標進行比較,比較的部份包括該指標的定義來自於哪個組織、指標的定義、計算公式和指標範圍的說明;若您想進一步了解哪些產品具有相關的測量功能,請點選相關產品的頁簽。 閱讀更多
餘弦是用於計算和制定三角形(三角法)的特徵(長度和角度)的數學函數。下方右圖為群燿科技MK350S Premium的餘弦接收與蘭伯特的餘弦定律的比較圖,紅色圓圈的理想值是在1760年時,由約翰•海因里希•蘭伯特(Johann Heinrich Lambert)描述,被稱為“蘭伯特的餘弦定律”,基本上,它顯示了光強度隨著光角度的變化而變化。MK350S Premium 餘弦接收為藍色圓圈,其優化的餘弦與蘭伯特的餘弦定律幾乎重疊在一起,更符合了照度計國際量測規範-JIS AA及DIN B級標準,有效地降低測量上的誤差。 閱讀更多

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