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論壇文章
sean1844
2022年2月18日
In Welcome to the Forum
色溫在攝影、影片、出版等領域具有重要意義。在電視、數位相機中,色溫被稱作「白平衡」;為了追求自然色彩印刷而進行的攝影中,色彩平衡也需要被校對。光源色溫(CCT)定義為:與此光源發出相似的光的黑體輻射體所具有的絕對溫度。在實際應用中,只有當光源發出的光和黑體輻射的光類似時,色溫才有定義。也就是,紅-橙-黃-白-淺藍這些顏色。當討論色溫時,例如綠色、紫色的色溫是沒有意義的。 自然界的白光(陽光)的光譜則是包含各種顏色,受到太陽日出日落、地理位置、大氣情況等因素,視色溫會有不同。根據太陽在天空移動的位置,太陽的顏色會轉變成紅色、橘色、黃色、白色。在一天中,太陽光顏色的改變主要是大氣層的散射作用造成的,更通俗的話:是光線被改變了。白天的自然光源屬於較高的色溫,而到了黃昏由於紅藍光折射率不同,自然光源屬於低色溫,例如太陽僅僅比水平線高一點時,視色溫約為2500K。而天空的藍色不是因為黑體輻射,而是由於大氣微小顆粒的瑞利散射(Rayleigh scattering)會將陽光「打散」,藍光比波長較長紅光更容易產生瑞利散射。 一些常見的例子: 1700 K:火柴光 1850 K:蠟燭 2800 K:鎢絲燈(白熾燈)的常見色溫 3000 K:鹵素燈及黃光日光燈的常見色溫 3350 K:演播室「CP」燈 3400 K:演播室檯燈、照相泛光燈 4100 K:月光、淺黃光日光燈 5000 K:日光 5500 K:平均日光、電子閃光 5770 K:有效太陽溫度 6420 K:氙弧燈 9300 K:電視屏幕(模擬)
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sean1844
2021年2月08日
In Welcome to the Forum
演色性指數(color rendering index; CRI),是一種描述光源呈現真實物體顏色能力的量值。CRI不直接表示一個光源表現的顏色(顏色是與相關色溫CCT有關),而是取決於光源的光譜。人眼可以感受到的光譜波長範圍一般是落在360 - 400 nm~760 - 830nm,牛頓把光譜分成7種顏色:紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。光源的演色性越高,其顏色表現就越接近理想光源或自然光,也就是說,在太陽光的照射下,物體能呈現出令人賞心悅目的顏色。重視色彩表現的行業,如護理、攝影、電影等,一般都偏愛CRI較高的光源。 CRI是國際照明委員會(CIE)在1960s 形成的光源評估標準,至今一直為最常用的顏色品質評價指數。CRI 的值(Ra)是基於光源對8個非飽和色的標準色樣(R1 ~ R8)的演色性計算而得到,對於衡量光譜連續且較寬的光源,演色性的指標能洽當的作為評估標準,如鹵素燈、螢光燈和 HID 燈,白熾燈的CRI則為100。但隨著LED 等光源作為新型光源的出現,人們發現用 CRI 來評價 LED 演色性時,存在色空間不均勻性、標準色樣少、且飽和度過低等問題。CIE亦於 2007 年的技術報告中提出:目前的 CRI 指數不能有效反映包括白光 LED 等光源的演色性優劣。不過目前CRI仍然常用於家用照明產品的標示。
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sean1844
2021年2月08日
In Welcome to the Forum
科學試驗證明,不同波長的光對植物生長有不同的影響。可見光中的藍紫光與青光對植物生長及幼芽的形成有很大作用,這類光能一直植物的伸長而使其形成矮而粗的形態;同時藍紫光也是支配細胞分化最重要的光線;藍紫光還能影響植物的向光性。紫外線是使植物體內某些生長激素的形成受到抑制,從而也就抑制了莖的伸長;紫外線也能引起向光性的敏感,並和可見光中的藍、紫和青光一樣,促進花青素的形成。可見光中的紅光和不可見光中的紅外線,都能促進種子或者孢子的萌發和莖的伸長。紅光還可以促進二氧化碳的分解和葉綠素的形成。 光譜對植物的光合作用的影響對植物影響較甚的光線,主要是三大類。紫外線、可見光和紅外線。下面我們就來具體分析下這三大類光線。 第1波段的輻射光:是含有大量能量的紫外線,但部份的紫外線都被臭氧層所吸收。所以我們較關心的是與農膜有密切相關的部份:紫外線-b(波長280—320nm)及紫外線-a(波長320—380nm),這二種波段的紫外線有其不同的作用如:對植物的花產生著色的作用. 第2波段的輻射光:是可見光(波長400—700nm),相當於藍光、綠光、黃光及紅光,又稱為PAR,即光合作用活躍區。是植物用來進行光合作用的最重要可見光部份。藍光與紅光是在PAR光譜帶中最重要的部份,因為植物中的核黃素能有效的吸收此一部份的光線,而 綠光則不容易被吸收。第3波段的輻射光:是紅外線,又可分為近紅外線和遠紅外線。近紅外線(波長780—3,000nm)的光基本上對植物是沒有用的,它只會產生熱能。遠紅外線(波長3000—50,000nm),這一部份的輻射線並不是直接從太陽光而來的。它是一種帶有熱能分子所產生的輻射線,一到晚上就很容易散失掉.。 植物對於紅光光譜最為敏感,對綠光較不敏感,並且對光譜最大的敏感地區為400~700nm。此區段光譜通常稱為光合作用有效能量區域。陽光的能量約有45%位於此段光譜。因此如果以人工光源以補充光量,光源的光譜分布也應該接近於此範圍。 光源射出的光子能量因波長而不同。例如波長400nm(藍光)的能量為700nm(紅光)能量的1.75倍。但是對於光合作用而言,兩者波長的作用結果則是相同。藍色光譜中多餘不能作為光合作用的能量則轉變為熱量。換言之,植物光合作用速率是由400~700nm中植物所能吸收的光子數目決定,而與各光譜所送出的光子數目並不相關。但是一般人的通識都認為光顏色影響了光合作用速率。植物對所有光譜而言,其敏感性有所不同。此原因來自葉片內色素(pigments)的特殊吸收性。其中以葉綠素最為人所知曉。但是葉綠素並非對光合作用唯一有用的色素。其它色素也參與光合作用,因此光合作用效率無法僅有考慮葉綠素的吸收光譜。 光合作用路徑的相異也與顏色不相關。光能量由葉片中的葉綠素與胡蘿蔔素所吸收。能量藉由兩種光合系統以固定水分與二氧化碳轉變成為葡萄糖與氧氣。此過程利用所有可見光的光譜,因此各種顏色的光源對於光合作用的影響幾乎沒有不同。 有些研究人員認為在橘紅光部份有最大的光合作用能力。但是此並不表示植物應該栽培於此種單色光源。對植物的形態發展與葉片顏色而言,植物應該接收各種平衡的光源。 此外,光的不同波長對於植物的光合作用產物也有影響,如紅光有利於碳水化合物的合成,藍光有利於蛋白質和有機酸的合成。因此,在農業生產上通過影響光質而控制光合作用的產物,可以改善農作物的品質。高山或者高原地區的植物,一半都具有莖桿矮短、葉面積縮小、毛茸發達、葉綠素增加、莖葉有花青素存在,花朵有顏色等特徵,這是因為在高山上溫度低、再加上紫外線較多的緣故。 資料來源:中文百科全書https://www.newton.com.tw
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sean1844
2021年2月08日
In Welcome to the Forum
太陽光是一種不同波長的連續光譜。分為可見光與不可見光。人眼可以感受到的波長範圍一般是落在360 - 400 nm ~ 760 - 830nm,牛頓把光譜分成7種顏色:紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫。穿過大氣層看起來則為白光。不可見光,又分為2種:位於紅光之外區的叫紅外線,波長大於760nm - 830nm;位於紫光之外區的叫紫外線,波長小於360~400nm。 然而,發光二極體(LED)本身是單色光源,所以LED不容易完全達到如自然光的效果。一般市售的LED光源為固定光譜的組合而產生單一光色。白光發光二極體是透過發出三源色的單色光(藍、綠、紅)或以螢光劑把發光二極體發出的單色光轉化為含有三源色的光譜,刺激人眼感光細胞,使人有看見白光的感覺。為了改善上述LED的缺點,透過調整特定光譜範圍的白光、紅光、藍光、綠光,讓LED產生接近自然光的色溫與演色性變得可能,仿生自然光的技術於是應運而生。 仿生自然光的技術包括4-color in one COB、混光專用的光學機構、multi-channel調光等技術,讓單一LED燈具即能產生有如日出日落的太陽光色。色溫可從1650K~10000K,演色性指數可達98。寬色溫與高演色性指數的光源非常適合應用於攝影白平衡、拍攝補光的場合,讓照片與畫面更顯真實。 晝夜循環 有了仿生自然光的技術,再結合時間控制,模擬日出日落的日光時間就變得容易許多。加上燭光的光色,可以依照作息時間,調配出晝夜循環的光源,作為室內照明、藝術品打光、盆栽植物生長等用途,營造多變的居家氣氛。
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