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[導(dǎo)讀]生鮮燈為了滿足對各種顏色生鮮食品的照明需求,其光譜變得多樣化。雖然特制光譜的LED光源雖然理論上可行,但是實際上無法做到每種特殊光譜的LED產(chǎn)品都存在;所以很多生鮮燈依

生鮮燈為了滿足對各種顏色生鮮食品的照明需求,其光譜變得多樣化。雖然特制光譜的LED光源雖然理論上可行,但是實際上無法做到每種特殊光譜的LED產(chǎn)品都存在;所以很多生鮮燈依然會采用混光方案。但是為了獲得合適的混光方案,通常的計算方法非常繁瑣。為此,合理選擇現(xiàn)有的白光LED和彩色LED,利用LightTools進行模擬得到混色光譜,通過對顏色參數(shù)的分析評價,進而獲得合適的生鮮燈混光方案和效果指標(biāo)。

隨著固態(tài)照明的進一步發(fā)展,人們對照明品質(zhì)的要求也越來越高,很多照明領(lǐng)域提出了個性化的光譜要求,生鮮燈在食物方面的照明就是一個很好的例子。我們知道,在低顯指高色溫的燈管下,人臉會顯得蒼白無生氣,這在食品方面也是一樣,使用不合適的照明,超市里的水果、食物會變得顏色怪異,沒有賣相,不但會影響生意,而且會因為商品過保質(zhì)期而造成浪費。

而在合適的生鮮燈下,可以使食物得顏色得以更好的還原,使它顯得更為新鮮和可口,讓顧客更愿意購買,所以生鮮燈在食品照明領(lǐng)域非常重要。而LED由于極易得到各種光譜顏色而在應(yīng)用中成為理想光源。

多種單色光芯片的存在和藍(lán)光芯片配合特制的熒光粉,能現(xiàn)實大多數(shù)光譜。但是對于單顆LED,并不是每種光譜的LED都會變成產(chǎn)品,這是因為市場對每種特殊光譜的LED需求量一般不是很大;即便有產(chǎn)品存在,價格也會比較高,而且還可能存在供應(yīng)問題。相對來說,混色方案更為可行,由于只需要選用常規(guī)的LED,所以光源成本更低,方案靈活,而且供應(yīng)更為可靠。

我們通常借助色坐標(biāo)、CCT、CRI和CQS等參數(shù)來評定顏色。其中CRI除了常規(guī)的8種標(biāo)準(zhǔn)色樣的顯色指數(shù)之外,還有7個特殊色樣的顯色指數(shù),而這15個色樣相對來說都是非飽和色樣,前8個參數(shù)的的平均值是我們常用的顯色性Ra,例如表征紅光(“strong red”)的R9并不在Ra的表征內(nèi)容之內(nèi),所以,即便Ra很大的LED,只要它的光譜沒有足夠的紅光部分,R9的值也會很低。NIST(美國國家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院)也發(fā)現(xiàn),即使一種光的對非飽和色的顯色性很好,它對飽和色的顯色性也可能很差;NIST發(fā)現(xiàn),只要選用一些飽和色作為一套新的色樣,就可以保證對顯色性的準(zhǔn)確表征,并提出了一種表征顯色性的新方法CQS(Color Quality Scale),它采用了15種分布于整個可見光譜中的飽和色為其色樣。本文會借助這兩套表征顯色性的方法來分析混色后的結(jié)果。

給定光譜,就可以得到上述各種顏色信息,所以光譜涵蓋了更為全面的顏色信息。對于混色照明方案,其光譜信息非常重要,但是如何獲得會比較方便呢?

首先,雖然可以通過測量獲得,但是需要制作樣燈,這包括定制PCB、準(zhǔn)備散熱器和購買電源驅(qū)動、焊接和組裝等步驟,最后測量,過程復(fù)雜耗時,而且很難再次調(diào)整方案,方法不靈活。

其次,計算方法也非常繁瑣。光譜數(shù)據(jù)通常是經(jīng)過歸一化的,而且縱坐標(biāo)與mW(而非lm)相關(guān);而且LED的輻射特性也不同,如白光LED通常以光通量(lm)、紅光以輻射功率(mW)來表征,使得計算更為復(fù)雜。

最后,即本文中模擬方法,借助LightTools工具模擬,不但能簡單地得到混色光譜結(jié)果,而且還可以獲得其他顏色參數(shù)幫助我們分析和評定方案。

當(dāng)然,隨著被照物的不同,所需的最佳光譜也會不同。我們以照明深紅色蘋果為例,水果商希望得到適量的深紅光摻雜,使得蘋果顯得紅潤可口。同時也要強調(diào)一下,紅光也有很多種,在選擇紅色光源時也要先確保具備正確的主波長和光譜信息,使得混光方案匹配照明要求。

為達到我們預(yù)想的混色光譜結(jié)果,首先我們要選用合適的LED光源。OSRAM有很豐富多彩的彩光產(chǎn)品(包括高功率OSLON系列和中功率Duris P5),尤其是在紅光方面更是有三種波段的產(chǎn)品;白光LED也有三種顯色指數(shù)和各個色溫可選。所以本文就以其產(chǎn)品為例,選用適當(dāng)主波長的紅光LED和適當(dāng)光譜的白光LED,獲取它們的光譜信息,并通過LightTools軟件進行模擬。

我們選用主波長數(shù)值最大的(640nm)紅光(Hyper Red)LED(LH),和顯色指數(shù)為80的白光LED(LCW),使用(m LCW + n LH)混色方案:

1. 獲取LED的光譜數(shù)據(jù)。通常規(guī)格書中有歸一化的光譜圖,進而得到光譜數(shù)據(jù);如果沒有光譜圖,則可以通過現(xiàn)有夾具夾持LED樣品,通過積分球測量系統(tǒng)輕松獲得。

2. 在LightTools中輸入每種LED的光譜數(shù)據(jù)。只需將Excel 表格中得到的光譜數(shù)據(jù)復(fù)制到軟件中即可。而且可以通過“Spectral Region Chart”檢 查光譜輸入結(jié)果,如圖1所示。

3. 在LightTools中輸入每種LED的輻射功率/光通量。在規(guī)格書里,白光LED是以光通量(lm)表征,而紅光LED則是以輻射功率(mW)為單位的,這里我們不必?fù)Q算單位,直接在軟件中的“Emittance”中選擇光通量(“Photometric Flux”)或輻射功率(Rediometric Power),并分別輸入數(shù)值即可。通常在輸入亮度信息時,需要考慮驅(qū)動電流和結(jié)點溫度的影響,但是這里作為一個例子,都采用典型電流驅(qū)動,并忽略結(jié)點溫度等因素影響,以簡化過程突出重點。

4. 運行模擬,并分析評價光譜結(jié)果。當(dāng)然,并非第一次就可以得到最合適的混色方案,所以可能需要回到第三步,重新調(diào)整功率/光通量比例,甚至可能需要添加或改變LED種類。

5. 選擇得到合適的混色方案,和相應(yīng)顏色、亮度信息。

 

 

圖1. 白光和深紅光LED光源光譜數(shù)據(jù)的輸入和光譜圖查看

 

 

圖2. 白光LED的CRI和CQS結(jié)果

單獨分析白光LED光譜可以發(fā)現(xiàn),雖然其Ra = 83,但是其代表紅光成分的R9值只有11,說明該光源對這一紅色物品的顏色還原能力很差,不適合凸顯紅色物品的照明。這也是為什么紅色食品的生鮮燈需要富含一定量紅光的原因,也凸顯了生鮮燈的重要性。當(dāng)然也不能過量添加紅光,否則,雖然紅色還原能力很高,但是會大大降低其他顏色的顯色性。

假設(shè)白光LED與紅光LED的比例為k=M:N,那么這里白光LED個數(shù)應(yīng)設(shè)置為k倍的白光光通量。我們假定每顆紅光LED為0.3W輻射功率,每顆白光LED為100lm,如果輸入500lm白光,那么這里k=5。

 

 

圖3. 混光光譜及其CRI和CQS結(jié)果

添加“Far field receiver”,并運行模擬。結(jié)果發(fā)現(xiàn),這一方案很好地添加了紅光部分光譜,CCT=2750K,得到了更好的CRI(92)和CQS(90),其中表征紅色還原能力的指數(shù)R9=70,VS1=90,兩者差異的主要原因是紅色標(biāo)準(zhǔn)色樣的選取不同,結(jié)果都比白光LED具備了更高的數(shù)值,說明這一生鮮燈方案更有利于紅色食品的顏色還原;同時其他顏色樣本的顯色指數(shù)也都保留了較高或更高的數(shù)值。在達到該生鮮燈對紅色還原能力的同時,還提升了整體的照明品質(zhì)。

食品照明等領(lǐng)域?qū)艟吖庾V的要求越來越多樣化,但是訂制光譜的光源卻很難實現(xiàn)量產(chǎn),而且價格昂貴,所以通常采用混色方案。由于視見曲線和光源光譜曲線的存在,在輻射功率和光通量之間的計算會非常的麻煩,本文利用現(xiàn)有的工具LightTools,通過簡單的設(shè)置,對混光光譜進行了模擬,除了得到了光譜,還可以獲得很多其他顏色的信息;結(jié)果顯示,本方案獲得的照明效果很好,顯色性超過90,富含深紅色,適合對很多紅色食品照明。

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