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固態照明的出現讓普通消費者變成了照明鑒賞家。人們很快意識到有更多的選擇可供選擇,做出正確的決定至關重要——無論是家庭氛圍照明、寧靜而高效的辦公室照明、手術等關鍵任務的照明,還是最好的商品展示。固態照明的出現讓普通消費者變成了照明鑒賞家。人們很快意識到有更多的選擇可供選擇,做出正確的決定至關重要——無論是家庭氛圍照明、寧靜而高效的辦公室照明、手術等關鍵任務的照明,還是最好的商品展示。一切都曾經如此簡單,包括公認的燈性能指標。多年來,照明行業一直使用顯色指數 (CRI) 作為渲染一組標準顏色樣本的平均保真度的簡單表示。樣本集可能包含多達 14 種顏色,包括中等色度的柔和色調、飽和的紅色、黃色、綠色和藍色,以及標準化的膚色。一切都曾經如此簡單,包括公認的燈性能指標。多年來,照明行業一直使用顯色指數 (CRI) 作為渲染一組標準顏色樣本的平均保真度的簡單表示。樣本集可能包含多達 14 種顏色,包括中等色度的柔和色調、飽和的紅色、黃色、綠色和藍色,以及標準化的膚色。在確定待測光源的相關色溫(CCT)后,計算出具有相同CCT的參考光源,然后用測試光源和參考光源照亮顏色樣本。然后確定 CIE YUV 顏色空間中照明顏色的坐標,計算每個樣本 (Ei) 的坐標對之間的距離,并用于生成一組結果 (Ri),表示每個樣本的保真度. 這些值的算術平均值給出了測試源的 CRI。在確定待測光源的相關色溫(CCT)后,計算出具有相同CCT的參考光源,然后用測試光源和參考光源照亮顏色樣本。然后確定 CIE YUV 顏色空間中照明顏色的坐標,計算每個樣本 (Ei) 的坐標對之間的距離,并用于生成一組結果 (Ri),表示每個樣本的保真度. 這些值的算術平均值給出了測試源的 CRI。作為一個相對容易計算且易于被專家和消費者理解的直接指標,CRI 多年來一直是業界青睞的標準。它已經足夠用于白熾燈照明,制造商幾乎沒有機會人為調整普通白色(非彩色)光源的特性。然而,現在,制造 LED 以產生白光的復雜工藝為制造商提供了提供更多選擇的機會。CRI 無法描述任何特定物體的顏色差異,因此無法了解一種來源使物體與另一種來源相比看起來如何。此外,不法供應商可以利用 CRI 的簡單性為劣質產品設計高分。作為一個相對容易計算且易于被專家和消費者理解的直接指標,CRI 多年來一直是業界青睞的標準。它已經足夠用于白熾燈照明,制造商幾乎沒有機會人為調整普通白色(非彩色)光源的特性。然而,現在,制造 LED 以產生白光的復雜工藝為制造商提供了提供更多選擇的機會。CRI 無法描述任何特定物體的顏色差異,因此無法了解一種來源使物體與另一種來源相比看起來如何。此外,不法供應商可以利用 CRI 的簡單性為劣質產品設計高分。TM-30:旨在克服CRI的局限性TM-30:旨在克服CRI的局限性美國照明工程學會 (IES) 于 2015 年 9 月推出的新 TM-30 測試方法可能會改變所有類型 LED 照明制造商的方式——從單個發射器到 LED 模塊、光引擎和燈具——描述產品到他們的目標市場。美國照明工程學會 (IES) 于 2015 年 9 月推出的新 TM-30 測試方法可能會改變所有類型 LED 照明制造商的方式——從單個發射器到 LED 模塊、光引擎和燈具——描述產品到他們的目標市場。TM-30 測試方法旨在彌補現代 LED 照明的更大可調性所暴露出的 CRI 缺點;特別是,CRI 量化了與相同 CCT 的完美發射器性能的偏差,但沒有定性地描述缺陷。檢測到的偏差可能是負色移或正色移,或者飽和度的負變化或正變化,如圖 1 所示。TM-30 測試方法旨在彌補現代 LED 照明的更大可調性所暴露出的 CRI 缺點;特別是,CRI 量化了與相同 CCT 的完美發射器性能的偏差,但沒有定性地描述缺陷。檢測到的偏差可能是負色移或正色移,或者飽和度的負變化或正變化,如圖 1 所示。圖 1:保真度僅描述色調或飽和度的任何變化幅度。圖 1:保真度僅描述色調或飽和度的任何變化幅度。顏色再現取決于顏色辨別力和顏色偏好,以及顏色保真度。因為這些往往與飽和度有關,飽和度可以用色域來量化,所以TM-30提出從保真度和色域兩個方面來表達色彩質量,同時還呈現了一個顏色矢量圖,提供了色相和飽和度變化的視覺描述。顏色再現取決于顏色辨別力和顏色偏好,以及顏色保真度。因為這些往往與飽和度有關,飽和度可以用色域來量化,所以TM-30提出從保真度和色域兩個方面來表達色彩質量,同時還呈現了一個顏色矢量圖,提供了色相和飽和度變化的視覺描述。
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