Měření Cri. Co je index podání barev? A co zářivky?

Index podání barev (CRI) je charakteristika úrovně korespondence mezi světelným zdrojem a skutečnou barvou objektu pod přirozeným světlem. Tento parametr umožňuje uživatelům navigaci při určování kvality a charakteristik přesné reprodukce odstínů a barev objektů při použití umělého zdroje.

Jedním z rysů lidského oka je změna odstínů a barevných obrazů, když se změní tón světelného záření směrovaného na předmět. Při jednom odstínu osvětlení vypadá objekt přirozeně, zatímco světelný tok jiného odstínu dodává objektu nesprávné barvy a nepřirozený vzhled. Teplota barev je jedním z hlavních faktorů ovlivňujících šíření některých zdrojů světelného záření.

Zvláštnosti

Parametry lampy by se měly co nejvíce blížit přirozenému osvětlení, tím lze dosáhnout co nejpřirozenějšího vzhledu prostředí a přijatelného pro lidské oko světelný tok. Pro přesnější určení dosahu světla použijte relativní hodnota, nazývaný index podání barev.

Světlo je poměrně složitý a prostorný koncept. Jeho hlavní charakteristikou z hlediska separace barev je jeho spektrální složení. Zhruba řečeno, aby žlutý předmět vypadal žlutě, musí odrážet pouze vlny této frekvence a zbytek absorbovat. Při práci s Ra standardy záleží na kvalitě osvětlení objektu. Důvodem je jedna z vlastností lidského oka: čím kvalitnější osvětlení, tím jemnější odstíny oko rozlišuje.

Termín CRI se poprvé objevil v oběhu v 60. letech dvacátého století, byl vyvinut pro srovnání lamp se spojitým spektrem. Později se objevily světelné zdroje s jinými charakteristikami. Dnes má CRI číselnou hodnotu od 0 do 100, charakterizující stupeň vztahu umělé osvětlení na ten pravý získaný v přirozeném světle. V soustavě SI je tato hodnota označena jako CRI. Přeloženo z anglický jazyk tato zkratka znamená index podání barev, stejný parametr se nazývá Ra.

Důležité! CRI je index podání barev, zatímco Ra je jeho hodnota.

Hodnocení kvality a stanovení indexu

Referenční hodnotou Ra je sluneční záření, jeho hodnota se bere jako 100. Nutno podotknout, že v procesu vývoje byla opakovaně měněna a vylepšována. Až do roku 1974 tedy metoda určování barevného podání spočívala v kontrole 8 referenčních skutečných barev ve srovnání s těmi, které byly získány při práci s testovaným zdrojem. Po 74 bylo k hlavním odstínům přidáno dalších 6. V současné době metoda pro stanovení Ra spočívá ve výpočtu barevných posunů 14 referenčních barevných šablon s true sluneční světlo(100 jednotek) nebo absolutně černé horké těleso, které, jak známo, pohlcuje všechny frekvence, se tato hodnota bere jako 0.

Měření se provádí následovně:

  1. Světelný zdroj, jehož barevné podání se má určit, je nasměrován do barevných šablon. Zařízení navržené speciálně pro tento účel určuje barevné spektrum referenční desky pod testovanou svítilnou;
  2. Skutečné světelné zdroje jsou směrovány na standard, světelné charakteristiky jsou zaznamenávány pomocí speciálního zařízení;
  3. S pomocí počítače a vyvinut software vypočítá se rozdíl mezi světelnými toky a úrovní lampy ve srovnání s referenčním skutečným světlem;
  4. Vypočítá se aritmetický průměr hodnoty CRI, který bude považován za parametr tohoto světelného zdroje.

Nevýhodou této metody je omezení při určování barevného podání. Metoda funguje pouze se spojitými spektrálními zdroji světla, jejichž koeficient je vyšší než 90Ra. Při nižších hodnotách tento index podání barev je v určení nepřesné, protože může nastat situace, kdy několik lamp stejnou hodnotu Ra bude mít různé odstíny světla a osvětlovat předměty odlišně s různými teplotami barev.

Navzdory novému vývoji nebylo možné se této nevýhody zbavit, z tohoto důvodu je v současnosti teplota hlavní charakteristikou při určování barevného podání světelných zdrojů. Je třeba poznamenat, že hlavním směrem vývoje světelných zdrojů jsou v současné době LED diody bílý, ale ani v tomto případě není stanovení indexu pomocí této metody přesné kvůli malé přítomnosti červené frekvence v jejich záření. Barevné podání bílých LED je přitom výrazně vyšší, než udávají regulační parametry stanovené výše uvedenou metodou.

Zajímavý. Hlavní CRI tóny mají následující označení: R1 - vybledlá růže, R2 - zelenožlutá s vychýlením do hnědé, barva hořčice, R3 - jeden z odstínů zelené, světle zelená, R4 - světle smaragdově zelená, R5 - tyrkysová, R6 - jasně nebesky modrý odstín, R7 - fialová, zvaná fialová astra, R8 - lila.

Problémy s CRI, hledání nových standardů

Přes dříve odhalené nedostatky metodiky CRI se o nich oficiální rozhodnutí objevilo až v roce 2007, v tomto roce Mezinárodní osvětlovací komise konstatovala, že tento index je pro stanovení parametrů bílých LED nedostatečný. Do roku 2010 byla vyvinuta nová měřicí technika. CQS neboli barevná škála kvality je založena na 15 základních standardech sytá barva. Ale navzdory vnější podobnosti názvu indexu a přítomnosti referenčních vzorků je tato technika měření zcela jiného typu. Systém CQS nemá tak silný vliv mono odstínů. Například vliv červené barvy není tak výrazný. To umožňuje, aby tento výpočetní systém těsněji zapadl barevné schéma přijatelné světlo pro člověka.

Ale navzdory tomu je index podání barev CQS nedokonalý, stejně jako v dalších raný systém CRI, faktor úpravy odstínu světla v závislosti na jeho odstínu a sytosti zcela chybí. Lidské oko je poměrně složité zařízení a zatím není možné plně zprostředkovat jeho schopnosti pro hodnocení světelného záření na standard. V roce 2015 byl představen nový standard, TM-30-15, na rozdíl od těch dřívějších, tentokrát bylo použito 99 barevných šablon, včetně nejen referenčních vzorků, ale i různých druhů objektů. Při výpočtu se používají parametry jako saturace a tonální obsah světelného toku. Ale do dnešního dne nebyl tento index široce používán kvůli složitosti měření a jeho nesouladu s řadou parametrů jiných světelných zdrojů, kromě LED lampy.

Modernost a výběr podle světelných charakteristik

Jak již bylo zmíněno výše, nově vzniklé standardy CQS a TM-30-15 se přes svou přesnost příliš nepoužívají. V podstatě pro určení hodnoty správného přenosu barevných odstínů je zastaralý index CRI. Z tohoto důvodu musíte při výběru světelných zdrojů věnovat pozornost především CRI lampy nad 90 Ra, protože jsou nejblíže pravému světlu. Nižší hodnoty lze použít pouze pro průmyslové a domácí účely. Hodnota menší než 70 Ra by se měla používat pouze při instalaci veřejného osvětlení, stejně jako v nouzových a maloodběratelských sítích.

Pro obytné a kancelářské prostory je ideální používat lampy, které prošly certifikací TM-30-15 – to je standard, který nejplněji zprostředkovává věrné podání barev.

Video

Index podání barev (CRI, neboli index podání barev) je parametr, který charakterizuje shodu přirozené barvy těla s tím, co se jeví pod osvětlením.

Faktem je, že osvětlení předmětů různými lampami vám umožní vidět, co je možné. různé možnosti výsledek. V některých případech barvy vypadají přirozeněji a přesněji, v jiných případech vypadají daleko od toho, co by byly. denní světlo. Ukazuje se, že existují dvě lampy různé typy může mít stejnou barevnou teplotu, ale přenášet barvy odlišně. Spektrum luminiscence výbojek je nerovnoměrné, podání barev závisí na jejich energii v určité oblasti spektrum

Charakteristiky barevného podání lampy popisují, jak přirozeně jsou okolní předměty vidět ve světle lampy. A jako kvantitativní měřítko se používá index podání barev. Jedná se o hodnotu od 0 do 100, charakterizující úroveň korespondence barvy získané z testované lampy s přirozenou barvou těla. Výsledkem 100 je úplná shoda - jako na slunečním světle - to znamená, že barva je přenášena co nejpřesněji.

Termín se objevil v 60-70 letech minulého století. CRI bylo původně vyvinuto pro účely porovnávání světelných zdrojů se spojitým spektrem, jejichž CRI bylo vyšší než 90, protože pod 90 by mohly existovat dva zdroje se stejným CRI, ale s velmi odlišným podáním barev.

Měření indexu podání barev

Čím menší je odchylka zdánlivé barvy od přirozené barvy (svítidlo s vysoké barevné podání), ty lepší charakteristika Zdroj CRI.

Světelný zdroj s R a = 100 vyzařuje světlo, které optimálně zobrazuje všechny odstíny. Při nižších hodnotách se odstíny vykreslují hůře:

Charakteristický Stupeň koeficient CRI
Nízký 4 < 39
Dostatečný 3 40-59
dobrý 2B 60-69
dobrý 2A 70-79
Velmi dobré 1B 80-89
Velmi dobré 1A > 90

Existuje systém, který matematicky porovnává změnu umístění záření na spektrální stupnici oproti barvám osvětleným referenčním světelným zdrojem. Průměrné rozdíly se pak odečítají od 100, čímž se získá CRI.

Tabulka základních odstínů, jejichž přesnost je určena indexem CRI:

Pro lidské oko je pohodlná hodnota CRI od 80 do 100 R a Zde je index podání barev LED žárovek optimální.

Podle definice, pokud neexistuje žádný rozdíl v tom, jak vypadají barvy osvětlených objektů, je světelnému zdroji přiřazeno CRI 100. Malé rozdíly v podání barev tedy povedou k hodnotě CRI blížící se 100, zatímco větší rozdíly budou mít za následek nižší hodnotu CRI. Při porovnávání teploty barev rozsah 2000 – 5000 K, za referenční zdroj světelného záření je považován „zářič černého tělesa“, s barevnými teplotami vyššího rozsahu – denní světlo.

LED a index podání barev

Probíhá výzkum, který zjišťuje, že bílé světlo produkované smícháním červených, modrých a zelených LED je vhodnější než světlo produkované žárovkami a halogenovými žárovkami, i když žárovky mají vyšší hodnocení CRI. Ve skutečnosti technická zpráva s názvem „Vykreslování barev bílých LED zdroje Light“ uvádí, že koeficient CRI vyvinutý komisí není obvykle použitelný pro předpovídání parametrů podání barev světelných zdrojů, pokud obsahují bílé LED.

Vyplývá to z pohledu na různé analýzy, které zkoumaly jak modro-červeno-zelené (RGB) LED shluky, tak fosforem potažené bílé LED. Recenzenti ocenili vzhled scény osvětlené pomocí svítidel s různými indexy podání barev a zjistili, že neexistuje přesný vztah mezi vypočtenými CRI a klasifikacemi. V mnoha případech RGB LED diody měly indexy podání barev přibližně 20, ale vedly dobře v podání barev. Možné vysvětlení tuto skutečnost je, že zpravidla mají tendenci zvyšovat sytost vnímání většiny barev, aniž by posouvaly barevné podání odstínů.

Ministerstvo energetiky USA dává následující doporučení: v oblasti tvorby je prováděn dlouhodobý vývoj a výzkum aktualizovaný systém pro přesné posouzení kvality světelného záření, které by bylo možné aplikovat na jakýkoli zdroj záření. Mezitím lze index podání barev LED žárovek považovat za jeden z parametrů při hodnocení jejich samotných a systémů na nich založených. Nemělo by se používat k výběru konkrétní produkt osvětlovací zařízení bez testování výrobku a předběžného osobního posouzení v místě zamýšleného použití.

  1. Určete vizuální úkoly, které má daný světelný zdroj vykonávat při osvětlení. Pokud je věrnost barev kritická hodnota(například v prostoru, kde se látky nebo barvy porovnávají za podmínek elektrického i denního světla), může být hodnocení CRI dostupného metrického systému užitečné a použitelné při hodnocení produktů LED.
  2. Pokud je vzhled barev důležitější než věrnost barev, nevylučujte bílé LED jednoduše kvůli jejich poměrně nízkému hodnocení CRI. Některé produkty s CRI nižším než 26 mohou stále produkovat vizuálně příjemné bílé světlo.
  3. CRI lze porovnat, pokud mají světelné zdroje stejnou barevnou teplotu. Tato teze platí pro všechny světelné zdroje, nejen pro LED. Rozdíly v hodnotách CRI menší než pět jednotek nejsou významné. To znamená, že světelné zdroje s indexy podání barev, například 82 a 85, jsou téměř stejné.
  4. V případech, kdy je vzhled květin nebo věrnost reprodukce barev důležitými faktory, LED systémy by měly být posouzeny osobně a pokud možno na zamýšleném místě.

Je třeba poznamenat, že moderní metody počítačové zpracování analýza dat a spektra vám umožní plně automatizovat měření indexu podání barev, čímž se eliminuje použití desek specifikovaná barva. Zjišťuje se závislost spektrální hustoty světelného záření na vlnové délce. A podle výsledků této studie pomocí speciální algoritmus CRI se počítá přímo.

Lidé nás často kontaktují na aledo: – Investovali do designu, materiálů a interiéru, ale do projektu konečná fáze nic, vypadá to fádně a nudně. co se dá dělat? – Ve fázi návrhu osvětlení jsou zjevné chyby, pojďme se zabývat CRI Proč může být skvělý projekt zničen nesprávně vybraným osvětlením? Co je to CRI a jak zajistit, aby objekty vypadaly přirozeně ve světle LED? Dnes chceme mluvit o kvalitě osvětlení a pamatovat si takový koncept, jako je index podání barev.

Jedna položka - různé odstíny

Proč daný předmět vypadá v jednom světle přirozeně, ale v jiném zcela nepřirozeně? Jde o kvalitu světla – pro určení adekvátnosti reprodukce barev existuje speciální parametr – index podání barev. Index barevné podání CRI(Index podání barev) je relativní parametr, který ukazuje, jak přirozeně vypadají barvy kolem nás ve světle umělého zdroje. Existuje také další indexové označení - Ra, oba parametry se obvykle měří v rozsahu od 0 do 100.

Tři věci, které potřebujete vědět o CRI

1) Čím vyšší je CRI, tím lépe lidské oko rozlišuje barvy a odstíny interiéru ve světle zdroje.

2) CRI = 100 znamená, že takto vypadá položka na dobrém slunci.

3) Dvě lampy mohou mít stejnou barevnou teplotu, ale přenášet barvy odlišně - mají různé CRI.

Proč je CRI důležitější než dříve?

Prozradíme tajemství, index podání barev je známý index, který již dříve patřil ve světelné technice k těm nejdůležitějším. Faktem ale je, že u žárovek a halogenové žárovky, které našly široké uplatnění v našem každodenním životě, tento parametr se téměř rovná 100, je co nejblíže přirozenému sluneční světlo. Při výběru LED osvětlení se často zapomíná na hodnotu indexu podání barev, i když může hrát rozhodující roli.

A co zářivky?

Další energeticky úsporná řešení - zářivky (T5, T8) a kompaktní zářivky (CFL) použití v domácnosti) mají v průměru CRI 60-80, tzn. pro ně, stejně jako pro LED lampy, je otázka velmi relevantní správný výběr hodnoty indexu podání barev. CFL však nejsou tak drahé a pracují výrazně kratší dobu – problém s jejich výměnou lze vyřešit méně bolestivě než v případě LED.

Je LED vaší volbou? Pak myslete na světlo již ve fázi návrhu.

Vraťme se k problému, se kterým se na nás často obracejí – k nudnému a nevýraznému výsledku projektu. V v tomto případě Chyba je zřejmá – používají se LED s extrémně nízkým CRI, což vyžaduje výběr a nákup světelných zdrojů s vyšší mírou podání barev. Vezměte prosím na vědomí, že pokud zpočátku volba padla na LED osvětlení, pak je naší radou přemýšlet o výběru svítidel již ve fázi návrhu. Dlouhodobé investice, jako je LED osvětlení, se nevyplatí šetřit a nechávat na poslední chvíli.

Pro muzea a vitríny - minimálně 90, pro sklady stačí 50

Při výběru konkrétní modely LED světelné zdroje, dbejte na jeho přijatelné hodnoty pro různé oblasti použití: – muzea, výlohy, výstavní prostory, obchody s textilem a oděvy (kde je důležitý správný přenos odstínu zboží), umělecké dílny – min. 90-100; – veřejných místech, kancelářské, maloobchodní, zdravotnické, vzdělávací a jiné obytné a pracovní prostory - minimálně 70-90; – výrobní, skladové a bezpečnostní prostory – 50-60 (barvy a jejich odstíny v takovém světle budou „zelené“ nebo „modré“ – přenášejí barvy, které jsou pro lidské oko chybné).

A nakonec

Podle našeho designéra, který momentálně studuje design osvětlovacích soustav v Německu, současným trendem v Evropě je nepoužívat lampy s CRI pod 90 pro veřejné interiéry Většinou taková řešení nabízejí Evropané - Targetti, Erco, Linea Light, ale naše produktová řada zahrnuje i a pár dobré možnosti. Vyberte si ve prospěch vysoce kvalitních LED, pamatujte na index podání barev a ať vás provázejí síly světla!

Je známo, že dvě lampy různé typy i při stejné teplotě barev, jako je zářivka a žárovka, často přenášejí barvy předmětů, které osvětlují, odlišně. Zářivka ve srovnání s žárovkou má méně energie v červené oblasti spektra, takže červená barva se jeví jasnější při osvětlení žárovkou než při osvětlení zářivkou stejné teploty barvy. Tedy vlastnosti podání barev různé lampy přímo závisí na povaze jejich radiačního spektra.

Parametr charakterizující míru korespondence mezi přirozenou barvou předmětu a viditelnou barvou tohoto předmětu při osvětlení daným světelným zdrojem se v angličtině nazývá index podání barev Ra neboli koeficient barevného podání. index podání barev, zkráceně CRI.

Tato hodnota je relativní a Ra referenčního světelného zdroje se bere rovna 100. V tomto případě je rozsah indexů podání barev od 80 do 100 pohodlný například pro lidské oko. obyčejná lampa 60W žárovka má index podání barev Ra rovný 80, s barevnou teplotou 2680K.

Ve studiích se jako vodítko používá denní světlo, se kterým se porovnává světlo elektrických lamp. V roce 1948 Peter Baum v knize The Physical Aspects of Color: An Introduction to výzkum Barevné stimuly a barevný zážitek,“ napsal: „Denní světlo obsahuje širokou škálu barev, takže je snadné rozlišit jemné odstíny a barvy objektů kolem nás zjevně vypadají přirozeně.“

V polovině 20. století se vědci začali pokoušet hodnotit schopnost umělých zdrojů světla přesně reprodukovat přirozené barvy a zhruba v 60. nebo 70. letech se začal používat termín „index podání barev“. CRI bylo použito k porovnání světelných zdrojů v celém kontinuu s indexem podání barev vyšším než 90. Technicky lze index podání barev porovnávat pouze mezi světelnými zdroji, které mají stejnou barevnou teplotu.

Chcete-li získat hodnotu indexu podání barev pro konkrétní elektrická lampa, určit barevný posun při osvětlení 8 standardními referenčními barvami (DIN 6169) se zkoumanou lampou. Výpočet je proveden podle metodiky International Commission on Illumination (CIE), která udává číselnou hodnotu barevné odchylky od standardů.

Čím menší je odchylka, tím lepší parametry barevné podání testované lampy a v souladu s tím je její index podání barev vyšší. Na základě výsledků měření se průměrné hodnoty odchylky odečítají od 100 a získá se přesná číselná hodnota indexu podání barev. Takže pro malé odchylky bude Ra blíže 100 a pro velké bude mnohem méně. Pokud nejsou žádné odchylky, pak je zdroji přiřazena hodnota Ra 100.

Pro porovnání barev barev v rozsahu od 2000K do 5000K se jako referenční zdroj používá zářič černého tělesa a pro vyšší teploty barev se používá denní světlo. Je však důležité mít na paměti, že ani žárovky, ani obloha severní polokoule nemají ideální podání barev, ale jejich index podání barev je akceptován jako 100. Žárovky jsou přitom slabé při osvětlování modrých tónů a obloha (7500K ) je slabý při osvětlení červených tónů .

V praxi je index podání barev 90 až 100 považován za bezchybný a rozsah použití takových zdrojů zahrnuje oblasti, kde je velmi přesný odhad barvy. Ra od 80 do 90 jsou uvažovány dobrý výkon, a pokud v dané situaci není důležité přesné posouzení barev, ale je vyžadováno kvalitní podání barev, jsou takové světelné zdroje vhodné.

Pokud barevné podání není důležité, pak jsou přijatelné světelné zdroje s uspokojivými a špatnými indikátory, to znamená s Ra menším než 80. Obecně jsou rozdíly v těchto hodnotách menší než 5 jednotek sotva patrné a nejsou všechny snadno rozeznatelné 80 a 84 očima.

Průměrné koeficienty podání barev lamp různých typů jsou známé. Světlo žárovek se stejně jako světlo blíží slunečnímu světlu a hodnota Ra se u nich blíží 100. Index podání barev halogenidových výbojek vysoký tlak také dosahuje 90 a výše. Zářivky od mnoha výrobců mají poměrně vysoké hodnoty Ra od 80 do 90, ale některé rozpočtové modely může mít Ra v každém případě nižší než 75, měli byste věnovat pozornost charakteristikám uvedeným na obalu.

Stejně jako luminiscenční se mohou v závislosti na kvalitě lišit v indexu podání barev, ale nejlepší příklady vykazují hodnotu Ra 80 a vyšší. Rtuťové a sodíkové výbojky mají nejnižší index podání barev, zde Ra je menší než 40.

Pokud jde konkrétně o LED diody, existují studie, které se zabývaly jak červeno-zeleno-modrými LED, tak bílými LED potaženými fosforem.

Bylo provedeno posouzení, ze kterého vyplynulo, že mají koeficienty podání barev v oblasti 20, ale při přenosu barev si vedly dobře, protože se viditelná sytost konkrétních barev zvýšila bez posunu barevného podání odstínů. Současně se ukazuje, že bílé světlo získané smícháním světla červených, zelených a modrých LED je vhodnější než světlo halogenových žárovek a žárovek, a to i přes vysoké indexy podání barev těchto žárovek.

Na základě výsledků studie Mezinárodní komise pro osvětlení dospěla k závěru: „Index podání barev vyvinutý komisí obecně nelze použít k předpovídání vlastností barevného podání sady světelných zdrojů, pokud sada obsahuje bílé LED.“

Koeficient barevného podání Ra tedy může sloužit jako jeden z informačních parametrů používaných pro hodnocení LED osvětlovacích systémů, pro získání co nejpřijatelnějších výsledků jsou však nutné předběžné testy a individuální posouzení výrobku přímo na místě zamýšleného použití. .

Se vší rozmanitostí moderní zdroje LED a zářivky jsou předními světly v každodenním životě a vnitřním osvětlení, jejich hlavním problémem a tématem k diskusi není úspora energie, ale index podání barev a kvalita světla. To je parametr, který do značné míry určuje komfort při práci pod umělým světlem. V tomto článku budeme hovořit o tom, co je index podání barev, jaký by měl být a jak se měří.

Definice a historické pozadí

Index podání barev je hodnota získaná z poměru skutečné barvy k viditelné nebo zdánlivé barvě objektů. Jinými slovy ukazuje, jak věrné jsou barvy předmětů osvětlených umělým zdrojem světla. Označuje se jako Ra nebo CRI, zkratka pro angličtinu. Index vykreslování barev, což doslova znamená „Index zobrazení barev“.

CRI je pouze jednou z metod pro určení barevného podání. Je povinný pro testování světelných zdrojů všemi výrobci. Tato definice se objevila kolem roku 1960–1970. Do roku 1974 se barevné podání kontrolovalo porovnáním sady 8 barev, poté bylo přidáno 6 dalších barev. V důsledku toho se při měření indexu podání barev (koeficientu) používá 8 nebo 14 barev, které jsou uvedeny v DIN 6169.

Ve stejnou dobu povinná kontrola spočívá v porovnání prvních 8 barev spektra, srovnání 14 barev se provádí v případě potřeby nebo pro zvláštní účely, ale nejsou brány v úvahu při výpočtu indexu.

Měření indexu podání barev

Index podání barev se měří při vyvolávání světelných zdrojů. Za tímto účelem se zkoumaný zdroj světla osvětlí na šablonu nebo kalibrační stůl, na který jsou naneseny standardizované barvy R1–R8.

Další fází je osvětlení ověřovací šablony referenčním světelným zdrojem a odečítání z přístrojů pro určení barev.

Poté se přijatá data zpracují metodou CIE a získá se odchylka výsledných barev od referenčních.

Barvy jsou označeny jako Ri, kde i je číslo barvy. Jejich jména:

  • R1 – uschlá růže.
  • R2 – hořčice.
  • R3 – světle zelená.
  • R4 – světle zelená.
  • R5 – tyrkysová.
  • R6 – nebesky modrá.
  • R7 – astra fialová.
  • R8 – šeřík.

Výsledkem je číslo od 0 do 100. Index podání barev 100 má sluneční světlo. Čím nižší je získaná hodnota, tím hůře jsou barvy reprodukovány. Výsledné hodnoty lze rozdělit na mocniny uvedené v tabulce níže.

K hodnocení také někdy přidávám barvu 9 - sytě červenou.

DIN 5035 popisuje, kde se žárovky určitou úroveň barevné podání:

DIN EN 12464-1 definuje typy místností a požadované indexy podání barev, stejně jako SNiP 23-05-95 v přílohách jako doporučení.

Problémy CRI a jejích analogů

CRI ne vždy dává přesné údaje, faktem je, že byl původně vyvinut pro světelné zdroje se spojitým spektrem. Jde o to o spektrálním složení bílé světlo, obsahuje určitou sadu barev, jejichž výsledkem je bílá záře s určitým odstínem (teplotou barev).

Spektrální složení světla je soubor záření o různých vlnových délkách (barvách) v. Spektrální složení lze použít k určení stupně emise konkrétní barvy.

Když zdroj světla obsahuje ve svém spektrálním složení všechny viditelné vlnové délky, pak se takové spektrum nazývá spojité. Příklad:

  • sluneční světlo;
  • žárovky;
  • halogenové žárovky.


Korespondence mezi viditelnými a skutečnými barvami závisí na úplnosti spektrálního složení. Ale ne všechny lampy vyzařují celé spektrum.

U zářivky tzv. roztrhané spektrum. Skládá se z jednotlivých vrcholů na různých vlnových délkách. Pokud si pamatujeme, co jsme řekli výše, pak CRI ne zcela správně odráží index podání barev takových lamp.

Odkaz: V roce 2007 Mezinárodní komise pro osvětlení poznamenala, že "...index barevného podání komise obecně nelze použít k předpovídání vlastností barevného podání sady světelných zdrojů, pokud tato sada obsahuje bílé LED."

Pro zlepšení přesnosti měření světelného toku proto v roce 2010 vyvinuli metodu CQS, což je zkratka pro Color Quality Scale, neboli rusky. Stupnice kvality barev. To však neposkytlo úplné posouzení kvality světelných zdrojů, protože nezohlednilo sytost a tón osvětlených objektů.

A v roce 2015 se objevil TM-30-15 - to je standard, který bere v úvahu více parametrů, konkrétně se hodnocení účastní kromě šablon také tón, sytost a předměty nalezené v každodenním životě.


V žádné zemi však v době psaní tohoto článku není TM-30-15 povinný, ale to nebrání výrobcům, kteří si sami sebe váží, testovat výrobky tímto způsobem.

Často při kontrole hodnot na stupnici CQS a CRI dávají přibližně stejné výsledky, ale také se stává, že výsledky na TM-30-15 jsou pod normálem. Příklad měření špatného barevného podání LED lampy je popsán v článku od nezávislých odborníků: https://geektimes.com/company/lamptest/blog/285034/

S největší pravděpodobností byl důvodem tohoto výsledku fosfor, který byl speciálně vybrán, aby prošel povinnými testy, ale stále neposkytuje normální barevné podání.

Index podání barev různých typů lamp

Dále se podíváme na typické indexy podání barev různé lampy. Index závisí na principu činnosti a designu a také na použitých komponentech svítidla. Jak již bylo řečeno, sluneční světlo je bráno jako standard.

Žárovky

Klasické žárovky, i když je použití ve většině zemí pro jejich nízkou účinnost zakázáno, mají barevné podání blízké slunečnímu záření, blízké 100. Mají výrazný posun do oblasti teplých barev a infračerveného rozsahu.

Halogenové žárovky

Halogenové žárovky poskytují větší světelný tok při stejné spotřebě energie jako žárovky. Jejich barevné podání je přitom přibližně na stejné úrovni.

Sodíkové výbojky

Sodíkové žárovky se zřídka používají k osvětlení místností, kde lidé pracují. Toto je vysvětleno jako technické problémy, například bzučení plynu, dlouhé zapalování a nízký index podání barev - 40 Ra. K osvětlení velkých ploch se používají vysokotlaké sodíkové výbojky neboli HPS. Například v pouliční osvětlení, na sloupech veřejného osvětlení a světlometech. Tato aplikace je dána vysokým světelným tokem (150 Lm/W) a dlouhou životností, více než 25 000 hodin. Odkazují na zdroje výboje plynu Sveta. Mají roztrhané spektrum, s převahou červeno-oranžových tónů.


Svým spektrem se však používají i pro pěstování rostlin ve sklenících a hydroponických systémech. Průmysl vyrábí speciální sodíkové výbojky pro rostliny, které vyjadřují vrcholy ve světelném spektru nezbytné pro jejich růst.

DRL

Oblouk rtuťové výbojky nebo DRL, jsou svým rozsahem podobné DNAT, s výjimkou osvětlení rostlin. Mají životnost cca 10 000 hodin a vysoký světelný tok 70–95 Lm/W a jejich index podání barev je až 40 Ra. Mají také členité spektrální složení s posunem do regionu modrý a ultrafialové.


Zářivky

Zářivky trubicového typu a kompaktní zářivky byly obzvláště oblíbené před vstupem levných LED produktů na trh. Hlavní nevýhodou je nutnost použití předřadníků a také členité spektrální složení světla, většinou posunuté do oblasti studených barev, ale v závislosti na fosforu mohou vyzařovat i neutrální a teplé světlo.

Index podání barev zářivek silně závisí na složení fosforu a pohybuje se od 60 do 90 nebo více Ra.

Typické hodnoty:

  • pro třísložkový fosfor – 80Ra nebo více;


  • pro pětisložkový fosfor – 90Ra.


LED lampy

Jak již bylo zmíněno, index podání barev LED žárovek závisí na složení fosforu, kterým jsou LED krystaly potaženy. Index se pohybuje od 80 Ra, dobrý výsledek je 90 Ra. Používají se v rámci možností v jakémkoli typu prostor designové prvky.



Závěr

Při výběru světelného zdroje potřebujete zvláštní pozornost věnujte pozornost indexu podání barev, protože na něm závisí přesnost vnímání barev. To je zvláště důležité, pokud pracujete s květinami, například malujete, nebo vybíráte osvětlení do fotoateliéru. V žádném případě nemůžete šetřit na osvětlení, protože na něm závisí zdraví vašich očí.




Nahoru