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1、灯光照明:光谱光视效率曲线科讯网信息中心 巩文博编辑2010年11月23日 人们的眼睛能够感知可见光辐射能。但是,可见光谱段内的每一小段光辐射能对眼睛的作用到底有什么不同呢?换句话说,眼睛对可见光谱内的不同波长辐射的响应灵敏度有什么不同呢?这种不同是照明技术中各种光度量和色度量的基础。我们把这种眼晴对不同波长可见光的光谱响应变化用曲线表示出来,就称为光谱光视效率曲线或光谱视见函数曲线。这种曲线是经过实验获得的。 电磁波的一端是无线电波,其波长从几毫米到几十公里;另一端是X射线和γ射线等,其波长极短。光波只占整个电磁波很小的一段而落在它们中间。如果以人眼能否看得见来衡量可见辐射
2、波(光波)的波长范围的话,则这一范围是无法精确定下来的。因为人眼对相同波长的辐射反应各人之间是略有不同的,这种不同称为个体差异。通常,光的波长范围的下限取380nm到400nm,上限取760nm到780nm。在上述整个可见辐射波长范围内,人们可以凭眼睛,随着波长的不同区分出红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等颜色。颜色的数量是无穷的,人眼可以区别出一百多种不同的颜色。 人眼相当于一个精密的光学仪器,它的构造非常复杂。右眼的水平剖面,形状近似于球状,直径约为24—25mm。眼球的壁可分为三层:最外层的前六分之一是平均折射率为1.376的透明体,称为角膜;后六分之五是一层白色的不透明的坚韧膜
3、层,称为巩膜。中间一层由前向后分别为虹膜、睫状肌和脉络膜。脉络膜的作用是把后室变成一个暗室。视网膜由感光细胞和神经纤维构成,为人眼的感光部分。人们观察某一物体时,物体通过人眼的水晶体在视网膜上形成一个清晰的像,光敏细胞受到光的刺激引起了视觉,于是人们就看清了这个物体。光敏细胞分为杆状细胞和锥状细胞两种。前者的灵敏度极高,在低照度下,人眼依靠它分辨物体,但它不能分辨颜色。后者的作用是感光、感色,但只能在高照度条件下起作用。因此,不难解释,人眼在夜晚看到的物体都是灰色的。 人眼的构造中还有一个重要部分是黄斑区,位于视网膜和视轴的交点处,表面稍凹,四周略呈黄色,感光性员强,它是视网膜上
4、视觉最灵敏的区域,也就是视觉最清楚的区域。在带有多种光谱成分的光源中,如果某一部分特别显著,就呈现出那种显著的颜色。具有一定比例的几种单色光可合成白色光或称无色光,太阳光就是无色光。光的混合与颜色的混合完全不同。众所周知,一定比例的各种颜料的总和,不呈白色,而呈黑。 尽管在可见光谱区域内,能区别出不同波长的光有不同的颜色,但是人眼睛对不同颜色的光的敏感程度也不同,就是说,人眼对能量相同的,而波长不同的光所感觉到的明亮程度也不同。例如一个红光和一个绿光,当它们辐射通量相同时,人们会感觉到绿的比红的亮得多。 通过大量的实验证明,在明视觉条件下,眼睛对波长为550nm的光最灵敏。也就
5、是说,波长为550nm处的辐射有最大的光效率,称为最大光谱光视效率,其数值为683lm/W。在多数情况下,感兴趣的是光谱光视效率的相对值,假定波长550nm处的光谱光效率为1,记为V(λ)555=1,而越远离这个波长,眼睛就越不灵敏,发光效率越小于1。在可见光波段(380nm-780nm)以外,眼睛失去光的感觉,辐射的发光效率为零。按波长入及其相对应的光谱光视效率(λ)作出的曲线,在明视觉条件下,其最大值在λ=555nm处,称为明视觉的光谱光视效率曲线或光谱灵敏度曲线。在暗视觉条件下,眼睛的最大灵敏度在波一长为510nm处,其最大值为16991m/W。
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