太陽光與LED人造光的差異,對人眼的危害?
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各式的光源系統開發,無不以設計接近太陽光源為最終目標
太陽光是由多種單色光混合形成,億萬年來的生物演化,人眼對太陽光的視覺體驗有最佳感受;各式的光源系統開發,無不以設計接近太陽光源為最終目標。太陽光是太陽內核聚變等過程發出的。將太陽光通過三稜鏡後,太陽光分解成紅橙黃綠青藍紫7類顏色,真正的太陽光也不是7種顏色,而是從紅外到紫外之間的所有連續波長的光波組成,如果非得說有多少種顏色,那就是無窮多種。
從1879年愛迪生髮明燈泡以來,各式的人造光不斷的被發明出來,而各式的光源系統開發,無不以設計接近太陽光源為最終目標,各種評比的指數被提出來,如國際影像協會CIE 的色度圖,就是用來表達各種光源能含蓋太陽光源的比例,下圖中三角形的三個頂點分別是紅,綠,藍極值。三角形面積代表了光源涵蓋的色彩範圍,根據 NTSC(National Television Standards Committee——美國國家電視標準委員會)色彩標準,三角形面積越大,顯色範圍百分比也越高,當然顯示效果就越好。
光源量測系統中的顯色指數Ra,是另一個常用的指標,用來表達各種光源接近太陽光的程度,能正確表現物質本來的顏色需使用顯色指數(Ra)高的光源,其數值接近100,顯色性最好。
顯色指數 Ra 一般應用
90-100 1A 需要色彩精確對比的場所
80-89 1B 需要色彩正確判斷的場所
60-79 2 普通 需要中等顯色性的場所
40-59 3 對顯色性的要求較低,色差較小的場所
20-39 4 較差 對顯色性無具體要求的場所
LED人造光
LED人造光是目前全世界最主流的人造光,從手機電腦等數碼產品到各式燈具均大量的採用,顯示屏的背光源系統,大多採用LED的發光方式;下圖我們可觀察下這兩種光源的光譜差異。
太陽光是連續性光譜,包含整個可見光光譜段,而白光LED光譜則不連續,只在430-680納米的區間段;另一個重要光譜特徵是太陽光的藍光低綠光高,而白光LED光譜特徵是反過來的,藍光高綠光低;近幾年藍光傷眼是一個熱門的話題,從上圖可清楚的看出LED的藍光峰值遠大於綠光,而手機電腦等電子產品的背光就是由LED構成,使用手機時眼睛是直視顯示屏,這樣的強藍光就近距離的直接進入人眼,不似太陽光距離我們非常遠,而且都是照射到物體表面後再反射進人眼的間接光;因此,使用手機的時間一長,這些藍光的能量在眼裡累積,就可能照成傷害,特別是眼底的感光細胞是不具再生能力,我們不得不防啊!
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