什么是光谱功率分布?通常光源中不同波长色光的辐射能量是随波长的变化而变化的,因此光谱密度是波长的函数,且把光谱密度与波长之间的函数关系称为光谱功率分布。那么,A光源光谱功率分布怎么测?与D65光源什么区别?本网文对A光源光谱功率分布测定方法及其与D65光源区别做了介绍。

光源的能量分布和CIE标准光源光源是由不同波长的色光混合而成的复色光,如果将它光谱中每种色光的强度用传感器测量出来,就可以获得不同波长色光的辐射能量。光谱密度就定义为单位波长区间内辐射能量的大小。通常光源中不同波长色光的辐射能量是随波长的变化而变化的,因此光谱密度是波长的函数,且把光谱密度与波长之间的函数关系称为光谱分布。
实际应用中把光谱密度的相对值与波长之间的函数关系来描述光谱分布,称为相对光谱能量(功率)分布。相对光谱能量分布通常把波长555nm处辐射能量为100作为基准点,且与之相比较得到。若以光谱波长入为横坐标,相对光谱能量分布为纵坐标,就可以绘制出光源相对光谱能量分布曲线。
光源光谱功率分布的测量一般采用高准确度的光谱光度测量法,对于具有连续光谱的光源色,测量波长间隔一般为5nm或10nm。有研究机构测试了A光源的光谱功率分布,波长间隔为4nm。根据测量得到的标准灯和A光源在采样波长上的光谱响应读数,按下式计算光源A的光谱功率分布S(λ)。
S(λ)=R(λ)/R0(λ)·S0(λ)
上式中: R(λ)待测灯的光谱响应读数。R0(λ)标准灯的光谱响应读数。S0(λ)标准灯的光谱功率分布。
下图为A光源和标准照明体A光谱功率分布曲线的对比,其中图a为测得的光源A的实际光谱功率分布,图b为标准照明体A的相对光谱功率分布。图a和图b的横坐标均为波长(nm),纵坐标为光源的光谱功率分布(W/m3)。通常情况下会将纵轴的s(λ)数值进行均一化处理,得到比较整齐的数据,称为相对光谱功率分布。

每种光源都具有特定的光谱功率分布曲线,其分布特征决定了光源的显色性,进而影响样品的颜色。一般而言,光谱功率分布曲线越平滑、上升趋势越连续,光源显色性越高。
对比分析D65和A光源在380nm~780nm范围内相对光谱功率分布,如下图所示,发现D65光源的分布曲线较曲折,有较多小的峰值,最大峰值分布在波长460nm左右处,且曲线在绿、黄、红区的光谱能量分布较均匀,因此光色不偏向其它色调,能较好呈现样品真实的颜色;A光源曲线近似一条平滑的直线,在红区的光谱能量最高,且曲线整体连续上升,因此该光源的显色性较高,但由于黄、红区的光谱能量比蓝、紫区高得多,导致光色偏黄。

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