CN1334449A - 估算白度的方法,估算相对白度的方法及光源与照明设备 - Google Patents

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Abstract

为了估算来自光源或照明设备的白度,白度W可以用下式表示,W=-5.3C+100,其中,色度C由CIE1997临时性色彩呈现模型(简化版)决定。

Description

估算白度的方法,估算相对白度 的方法及光源与照明设备
本发明涉及一种估算来自于照明设备的光的白度的方法,一种估算相对白度的方法,以及一种光源与照明设备,它所产生的光具有由本估算白度的方法所估算的那样高的白度。
通常,光源与照明设备向着如实地再现被照物体本色的方向发展。特别地,那些能够近似于标准光源来提供物体的色彩呈现的照明设备获得了盛誉。这可以利用一般彩色重现指数进行客观地估算。
然而,近年来,引起注意的一直是合乎需要的色彩呈现,而不是色彩呈现的保真度。因而,发展供专门应用的,能依照要求再现光的色彩的照明设备的技术受到了关注。已经开发了一些照明器,比如那些使放置在搁板上的食物看起来很馋人的或使在花店里的植物看起来更美的照明器。为了估算合乎需要的色彩呈现,在日本公开专利申请No.9-120797中提出了光学透明度(clarity)指数,它指出了所再现的物体色彩的鲜艳程度。
有人指出灯光色彩影响我们的亮度感(见Urabe等写的“用于内部照明的照明设备的色温...对亮度的影响,(1)使用成对比较法时来自外部的映象”,日本照明工程学会年会,1995年)。换句话说,白色物体再现时越白,在人眼看来物体显得越亮。此外,随着白度感的增加,物件的轮廓看起来更清晰。这有助于使得视觉环境更舒适。因此,在保持色彩呈现逼真度的时,使用高白度的照明设备是理想的。
然而,上述的白度估算量度通常依赖于主观的判断。由此,用户已经发现选择照明装置是很困难的。
本发明的第一个目的是提供一种客观地估算白度的方法。
本发明的第二目的是提供一种光源和一种照明设备,用于实现具有高白度和逼真的色彩呈现的灯光环境。
第一个目的可以通过估算照明设备发出的光的白度的方法来实现,包括以下步骤:使用CIE1997临时性色彩呈现模型(简化版)所定义的方法计算色度C;然后使用等式(1)根据色度C估算白度W,
W=aC+b···(1)
其中,系数a是负实数,系数b是正实数。第二目的可以由一种光源来实现,其特征在于:发射光的白度不小于85,且光学透明度指数不小于110,白度根据光的色度C以及等式(3)来计算,
W=-5.3+100···(3)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型(简化版)所定义的方法来计算。
根据本发明,可以客观地估算来自于某个光源的光的白度。此外,可以提供具有高白度以及逼真的色彩呈现的灯光环境。
根据下面结合附图对本发明实施例进行的描述,本发明的这些目的及其他目的,优点和特征将变得更清晰。
在附图中:
图1显示了根据本发明的第一实施例的白度估算装置的结构;
图2是描述这种装置的操作步骤的流程图;
图3是一个图表,它显示了色度与白度的对应关系,其中,色度由CIE1997临时性色彩呈现模型(简化版)决定,而白度由主观评估来获得;
图4显示了根据本发明的第二实施例的白度估算装置;
图5显示了在CIE1931色度图表中的一个区域,其中,与第一实施例相关的白度估算装置确定的白度不低于85;
图6显示了在CIE1931色度图表中的一个区域,其中与第三实施例相关的白度估算装置确定的白度不低于65;
图7显示了比率Qg/Qv和光学透明度指数的关系;
图8显示了在光学透明度指数是110的日光灯情况下,日光灯Qg/Qv比率和相关色温倒数(T-1)的关系;
图9显示了在光学透明度指数是115的日光灯情况下,日光灯的Qg/Qv比率和相关色温倒数的关系;
图10显示了按照本发明的日光灯的剖面图;
图11显示了荧光粉混合剂例子#_1到#_3;
图12显示了使用#_1荧光粉混合剂的30w的圆线形日光灯所发出的光的光谱;
图13显示了使用#_2荧光粉混合剂的30w的圆线形日光灯所发出的光的光谱;
图14显示了使用#_3荧光粉混合剂的30W的细长线形日光灯所发出的光的光谱;
图15显示了按照本发明的照明设备的剖面图;
图16是根据本发明的一个变形得到的计算色度的第一步的流程图;
图17是根据本发明的一个变形得到的计算色度的第二步的流程图;
图18是根据本发明的一个变形得到的计算色度的第一步的流程图;
以下是参考附图对本发明的最佳实施例的描述。
1.第一实施例
下面是对关于本发明的第一实施例的白度估算的方法的描述。
图1显示了白度估算装置1的外观。正如在图形中所显示的,白度估算装置1由光谱测光仪2和连接到光谱测光仪2上的个人计算机(此后称为PC)3组成。光谱测光仪2测量来自于照明设备的光的光谱。在收到来自于光谱测光仪2的光谱数据后,PC3根据该数据计算色度和白度,并且将白度显示在计算机屏幕上。
图2是一流程图,它图示了PC3接着处理由光谱测光仪2传来的光谱数据,直到完成白度估算的整个步骤。首先,PC3接收来自于光谱测光仪2的光谱数据(步骤S1)。其次,PC3按照国际照明委员会1997临时性色彩呈现模型(简化版)(此后称为CIE模型,CIE代表CIE)的定义计算色度C(步骤s2)。第三,在下面的等式(A)中用色度来代替C得到白度W(步骤S3),
W=-5.3c+100···(A)
最后,PC3在屏幕上显示从步骤S3获得的白度W(步骤S4),并完成该处理过程。
显然引起较高的白度感的照明设备具有相对较低的色度。在一个使用相同照明设备和色片的实验里,人们发现在白度的主观评估和上述CIE模型所定义的色度之间存在一种对照关系。该主观评估由实验中的受验者决定,其中这些受验者估算了在照明设备下的色片的白度,用0到100度量。当一个受验者感到物体色完全是白的时候,他或她给出白度的度量值为100,而在物体色看上去完全不白时候,白度值为0。用这种方法,就获得了上述的主观评估值。
图3是由上述实验中所获得的数据绘制的分布图。纵轴表示主观评估值,而横轴表示色度值。如图所示,主观评估值和色度具有负斜率的线性函数关系。这里,在色度值和主观评估值间的相关系数是0.93。这表明主观评估值大致与色度值成比例。因此,可以使用色度C的线性表示来定义白度W,如下
W=aC+b
不执行主观评估试验,而客观地估算白度是可能的。
CIE模型是由国际照明委员会所建议的,为的是提供若干在若干其他色彩呈现模型中的具有最高准确度的指数。使用该模型,可以导出许多指数,比如色度,色彩和亮度。虽然许多其他的模型也可用于量化色度,但是使用CIE模型估算白度是更可取的。
在上述等式(A)中,确定系数a和b时要满足亮度为500勒克斯的标准光源的白度值是50,且色度为0的照明设备的白度值是100。按照上述所说的确定了系数a和b后,几乎所有的常用照明设备的白度都在0到100的范围内。这对估算照明设备是很有用的。因为色度C总是取0或正值,通过等式(A)来估算0到100范围内的照明设备的特征是可能的。此外,在该实施例中,光谱测光仪2直接接收来自照明设备的光并测量它的光谱。,这类似于人眼观看一个理想白体的情况,在CIE模型中,理想白体对380nm到780nm的可见光区域的光谱反射率是1.0。
2.第二实施例
下面是本发明的第二实施例的白度估算方法的描述。在这个实施例中,采用色片N9.5(日本染料研究所制造)估算来自照明设备的光的白度W。该色片N9.5的光谱反射率接近于理想白体的光谱反射率1.0。芒塞尔(Munsell)亮度值和芒塞尔色度分别为9.5和0。因为芒塞尔色度是O,为该色片定义芒塞耳色调。
图4显示了用来估算由照明设备4发出的光5的白度W的装置的结构,其中使用色片6做为受验体。在光谱测光仪2收到来自照明设备4的光5之前,光5在色片6的表面上被反射。光谱测光仪2产生光谱数据并将它传送到PC(图中没有显示出来)。PC使用此光谱数据来计算色度C。然后PC将色度C代入下面的等式中,
W=-4.4C+100
为了求出光的白度。确定等式的系数时要满足在使用色片作为受验体时,亮度为500勒克斯的标准光源的白度是50,而且色度为0的光的白度是100。3.第三实施例
下面是本发明的第三实施例的白度估算方法的描述。在此实施例中,在日常生活经常见到的报纸或杂志的空白面被用作光学受验体来估算照明设备的白度。上述空白面的芒塞尔亮度值大约是8.0,芒塞尔色度大约是1.0,芒塞耳色调大约是5GY。这些参数等于色片5GY8.0/1.0(日本染料研究所制造)的参数。据此,在本实施例中此色片被用作受验体来估算来自于照明设备的光的白度。在这个实施例中使用的步骤大致与第二实施例相同,除了PC根据色度C来估算白度W的下列等式之外,
W=-3.3C+100
确定这个等式的两个系数时要满足在使用色片作为受验体时,亮度为500勒克斯的标准光源A的白度是50,而该标准光源A的色度为0时它的白度是100。
实验显示当在两个光源间的相对白度不大于15%时,超过50%的受验者分不清这两个光源。换句话说,对于超过50%的受验者来说,白度为85的光源和白度为100的光源之间没有差异。在图5中的椭圆表示了在CIE1931色度图的一个区域,其中使用第一实施例的装置估算所得的白度不小于85。这是椭圆的内部区域,其中椭圆是以色度(x,y)=(0.3100,0.2600)为中心,长轴和短轴分别为0.0150和0.0060,长轴和X轴成45°角。此外,由于这里所使用的受验体的特征,最小色度值大于0,而最大白度值是75。同样,在两个光源间的相对白度不大于15%时,超过50%的受验者分不清白度为75的光源和另一个光源。这意味着白度为65的光源和白度为75的光源在估算时是一样的。如图6所示,在上述情形下,白度不小于65的区域在CIE1931色度图上形成一个椭圆。这是椭圆的内部区域,其中椭圆是以色度坐标(x,y)=(0.3400,0.3390)为中心,长轴和短轴分别为0.0150和0.0060,长轴和X轴成52°角。
通常,用来照明的光源的光的色彩在CIE1931色度图上的范围y>=-2.63x2+2.63x-0.263,y>=-3.09x+1.22之内。在图G中的对角阴影区表示使用第三实施例的白度估算装置所得到的白度估算不小于65的区域,它适用于常用的光源。由于人的视觉特性,即使白度的强度相同,蓝光可以在商业上应用,包括红色和微红色的其他色彩的光就不能用作该目的。
关于在日本公开专利申请No.9-120797所建议的光学透明度指数,据报道在光学透明度指数为110的光源下,可以感觉到标准光源的1.1倍的白度,并且当该指数是115时,白度增加到1.15(见Hashimoto等的文章,“基于对比度来确定光源彩色再现参数的新方法”,日本照明工程学会学报,pp.639-671,vol.79,no.ll,1995)。
简而言之,好的光源应该具有如下白度和光学透明度指数值。在估算一个光源的白度时,来自于该光源的光的颜色最好位于椭圆内部,其中椭圆是以色度坐标(x,y)=(0.3400,0.3390)为中心,长轴和短轴分别为0.0150和0.0060,长轴和X轴成45°角。同时,如果光源的光学透明度指数等于或大于110是较好的,如果不小于115就更好了。当使用报纸作为受验体时,较好的做法是让光源的光的颜色位于以色度座标(x,y)=(0.3100、0.2600)为中心,长轴和短轴分别是0.1050和0.0400,并且长轴与X轴成52°角的椭圆内,并且光的色彩在范围y<=-2.63x2+2.63X-0.263,y>=-3.09x+1.22之内。它的光学透明度指数不小于110是较好的,如果不小于115就更好了。
在三频段日光灯(一般用作通用光源)情况下,人们发现随着在380nm到780nm的波段内的能量相对505nm到530nm波段时辐射能比例的增加,受验体在处于几种颜色中时会变得更逼真更明亮。图7是显示了在具有相关色温为5200[K]的日光灯下,光学透明度指数和比率Qg/Qv之间的关系。Qg/Qv指在波长380nm到780nm(可见频段)内的辐射能(Qv)与在波长505nm到530nm内的辐射能(Qg)间的比值。由图7可见,Qg/Qv与光学透明度指数成正比。还可以发现Og/Qv和光学透明度指数之间的关系随着相关色温的变化而变化。
图8显示了在光学透明度指数为110的日光灯情况下,比值Og/Qv和相关色温的倒数T-1[K-1]之间的关系。如图8所示,相关色温倒数T-1[K-1]和Qg/Qv呈具有负斜率的线性函数关系。正如图8所示的,图9描述了在光学透明度指数为115的日光灯情况下,比值Og/Qv和相关色温的倒数T-1[K-1]之间的关系。再次可见,它们具有负斜率的线性函数关系。
总之,当Qg/Qv>=-0.11×104T-1+0.30时,日光灯的光学透明度指数不小于110,而当Qg/Qv>=-0.1×104T-1+0.33时,该指数不小于115。因此,使用比值Qg/Qv和相关色温倒数来代替光学色度指数,将更便于估算受验体的色彩呈现。
当在标准光源A下白度是50,而在色度为0时白度是100的时候,它也可用于估算白度在0至100范围内的大部分通用光源的白度。第四实施例
下面以日光灯为例来描述如何获得具有该特征的光源。由于具有高效和彩色再现性质,三频段日光灯被广泛得用于住房,商店和办公室的照明。该三频段日光灯包含稀土类荧光粉,它在三个波段440nm到470nm,540nm到570nm和600nm到620nm内产生光谱,并且它在这三个波段里具有最强的彩色灵敏度。荧光粉被混合在一起,以便以具有高光谱发光效率的波长来产生高能。为了获得具有上述特征的日光灯,光谱在505nm到530nm的另一种荧光粉应该被加到这三种荧光粉中。荧光粉成分
对于发射峰位于440nm至470nm范围内的荧光粉,这些荧光粉中至少有一种包含二价铕作为发射中心。这类荧光粉可以从包含以下成分的组中选取,包括
BaMgAl10O17:Eu2+
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+
在以BaMgAl10O17作为基质晶体的荧光粉中,例如
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+,化合物中的钡元素部分可以用别的碱土金属元素来替换,例如钙或锶。这样做,可能会变更EU2+峰值发射的波长或它的半宽度。
对于发射峰位于505nm到530nm范围内的荧光粉,这些荧光粉中至少有一种包含二价锰作为发射中心。这类荧光粉可以从包含以下成分的组中选取,包括
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+
CeMgAl11O19:Mn2+
Ce(Mg,Zn)Al11O19:Mn2+
Zn2SiO4:Mn2+,以及
CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+
对于发射峰位于540nm到570nm范围内的荧光粉,这些荧光粉中至少有一种包含三价钛作为发射中心。这类荧光粉可以从包含以下成分的组中选取,包括
LaPO4:Ce3+,Tb3+
CeMgAl11O19:Tb3+
对于发射峰位于600nm到620nm范围内的荧光粉,这些荧光粉中至少有一种包含三价铕作为发射中心。这类荧光粉可以从包含以下成分的组中选取,包括
Y2O3:Eu3+
Gd2O3:EU3+
经过混合发射峰处于这四个频段中的任何一个的四种以上的荧光粉的方法,就形成了荧光粉层,于是本发明的日光灯得以实现。
此外,也可以使用发射峰处于这四个波段中的两个中的荧光粉。因为这类荧光粉每次可以两个波段内产生辐射,所以需要用于形成荧光粉层的荧光粉就越少。
那些在两个波段内发出辐射的荧光粉包括稀土离子(例如,二价铕和三价铈),以及具有二价锰的荧光粉。当打开日光灯时,产生波长为253.7nm的紫外光,然后稀土离子吸收并将其转换可见光或接近紫外谱的光。一部光谱能被传送给二价锰,二价锰随后以峰值发射在505nm到530nm之间的形式来释放该能量。因为二价锰不会吸收更多的紫外线,可以用改变稀土离子与二价锰的比例的方法来调整光的光谱。
峰值发射在440nm到470nm和505nm到530nm之间的荧光粉包括那些具有二价铕和二价锰的荧光粉。例如,由包含BaMgAl10O17:EU2,Mn2+的荧光粉产生的光谱,可以用改变二价铕或二价锰的数值的方法来进行调整。当二价锰相对于二价铕的百分比增加时,二价铕产生峰值位于440nm到470nm之间的较少的光。相反,二价锰产生峰值发射位于505nm到530nm之间的较多的光,直到来自二价铕的辐射变得不可见,而仅仅由二价锰产生峰值发射位于505nm到530nm之间的光。
峰值发射位于505nm到530nm和540nm到570nm之间的荧光粉包含三价钛,二价锰以及CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+。在CeMgA11O19:Tb3+,Mn2+的情况下,三价铈吸收紫外线,然后它将能量传送给三价钛和二价锰,三价钛和二价锰随后分别产生峰值发射位于540nm到570nm之间和505nm到530nm之间的光。同时,三价铈产生发射峰位于300nm到400nm之间的光,但是几乎不可能感觉到它,因为它的发光效率较低。因此,可见光主要是由三价钛和二价锰产生的。既然三价铈传送能量给三价钛和二价锰,那么只要保持三价铈的百分比不变,光谱就可以用改变三价钛和二价锰的数值的方法来进行调整。
在本说明中,当这组发射峰在上述的波长内的三种以上的荧光粉占了包含在荧光粉层中的荧光粉的70%时,认为它们构成了主要成分。换句话说,只要按重量计算不超过整个荧光粉层的30%,就可以添加别的荧光粉。例如,为了提高彩色再现,可以添加发射峰在620nm到670nm之间或在能够提高彩色再现效果的任何其他区域内的荧光粉。添加上述的荧光粉就可以达到提高彩色再现的目的。构造日光灯
下面说明如何使用上述的荧光粉构造日光灯。我们采用图10中的日光灯7,图10显示了日光灯7的纵截面。日光灯7包含在玻璃管8的内表面上的荧光粉层9,玻璃管8两端用管茎10蜡封。管茎10带有封闭地穿透它们的导线14。导线14与细丝131连接,并被焊接到固定在封盖11上的电极12上。
在按照确定的比例被混合后,荧光粉借助有机溶剂(水和醋酸丁酯)来调整和混合,并生成浆液。可溶于有机溶剂的含水聚合体或聚合体可以被增加到混合物中,以便更容易形成薄膜。还可以添加粘合剂来增强荧光粉之间以及荧光粉和玻璃管8之间的胶结。
然后,浆液被用于玻璃管8的内表面上,烘干后就形成了荧光粉层9。当荧光粉层9确定已经形成时,惰性气体(比如氩气)和汞被充入玻璃管8,最后用管茎10密封。封盖11被焊接到玻璃管8上,并且电极12和导线14连该到封盖11上。用这种方法,就获得了涉及到本发明的日光灯7。
构造细线形日光灯的方法也适用于圆线形灯以及其它形状的照明器,只要荧光粉按确定的比例被添加。
图11显示了三种小的百分比的荧光粉成分#_1到#_3。按重量计算,在#_1中的荧光粉包括19%的BaMgAl10O17:EU2+,29%的Ce(Mg,Zn)Al11O19:Mn2+,35%的LaPO4:Ce3+,Tb3+,以及27%Y2O3:Eu3+
按重量计算,在#_2中的荧光粉包括42%的BaMgAl10O17,15%的LaPO4:Ce3+,Tb3+,以及43%的Y2O3:EU3+
按重量计算,在#_3中的荧光粉包括39%的(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+,24%的Ce(Mg,Zn)Al11O19:Mn2+,4%的LaPO4:Ce3+,Tb3+,以及33%的Y2O3:Eu3+
图12显示了包含如#_1所示的荧光粉的30W的圆线形日光灯(FCL30)所发出的辐射的光谱。使用按照第一实施例的白度估算装置,估算出该灯的白度是90.9,光学透明度指数是111,且色度座标(x,y)=(0.3393,0.3420)。这意味着该日光灯可以提供理想的光色。它的相关色温是5204[K],且Qg/Qv是0.09,这些与上述的光学透明度指数一致。
图13显示了包含如#_2所示的荧光粉的30W的圆线形日光灯(FCL30)所发出的光的光谱。使用按照第一实施例的白度估算装置,估算出该灯的白度是93.6,光学透明度指数是115,且在CIE1931色度图中的色度座标(x,y)=(0.3375,0.3420)。这意味着该日光灯可以提供理想的光色。它的相关色温是5256[K],且Qg/Qv是0.15,这些与上述的光学透明度指数一致。
图14显示了包含如#_3所示的荧光粉的40W的细线形日光灯(FLAOS)所发出的辐射的光谱。使用按照第三个实施例的白度估算装置,估算出该灯的白度是68.6,光学透明度指数是110,且在CIE1931色度图中的色度座标(x,y)=(0.3057,0.3339)。这意味着该日光灯可以提供理想的光色。它的相关色温是7170[K],且Qg/Qv是0.17,这些与上述的光学透明度指数一致。此外主观评估证实,在包含如#_3中所示的荧光粉的日光灯下,包括报纸和白体在内的各种的色彩受验体看起来更白更逼真。
图15显示了包含上述日光灯的照明设备15的纵剖面图。照明设备15由日光灯16,支撑日光灯16的第一个支座17,反射来自日光灯16的光的反射镜19,以及允许来自灯16的光和来自反射镜19的反射光穿过的透明盖子18组成。照明设备15用第二个支座20固定在天花板或墙上。反射镜19由不吸收可见频段内的特定辐射的材料构成,因此在可见频段内具有几乎相同的光谱反射率。透明盖子18由不吸收可见频段内的特定辐射的材料构成,因此在可见频段内具有几乎相同的光谱透过率。使用这些元件,就获得了具有所期望特征的照明设备。
利用上述所说的材料制成的反射镜19,即使没有该透明盖子18的照明设备也可以产生所希望得到的光。使用其他形式的光源而不是日光灯的照明设备也可以产生所希望得到的光,只要该光源满足该特征条件。
通过将日光灯成为一种具有优良特征的光源,我们了解到了本发明的各个实施例。但是,即使不满足该条件的光源也能产生所希望得到的光,如果它具有若干元件的话。也就是说,如果光源具有反射镜和透明盖子,就有可能将位于照明设备内部的光源所发出的光转换成具有上述特征的光,并产生所希望得到的光。
特别地,该透明盖子应采用玻璃或塑料来制造。玻璃纤维透明盖子通过涂抹一定剂量的能够吸收处于特定波段的光的金属离子来制得,例如Cr3+,Mn3+,Fe3+,Co2+,Ni2+以及CU2+。金属离子的剂量应该最好不超过整个玻璃的15%摩尔重量。在按预定的形状制造塑料透明盖子之前,先要将一些无机和有机颜料混合并搅拌来制成塑胶材料。那些无机颜料包括钴紫、瓷蓝、群青、钴绿、钴铬绿、钛黄、氧化铁红以及红铅粉。至于有机颜料,它们从二恶烷化合物、酞菁化合物、偶氮化合物、二萘嵌苯化合物以及吡咯化合物中选取。颜料剂量应不高于整个塑料原料重量的5%。
透明盖子的光谱反射率能够通过重整表面上包含吸收光线的原料的塑料薄膜层来加以调整。包含了玻璃纤维或塑料透明盖子的表面上的吸收光线的原料的油漆也能改变光谱反射率。这也使容易地调整透明盖子的光谱透过率成为可能。至于反射镜的光谱反射率,可以通过将吸收光线的原料混合到构成该反射镜的基本材料中,或重整基本材料的表面上的包含吸收光线的原料的层来加以调整。透明盖子和反射镜可以联合使用或分别使用,来达到本发明的效果。
我们已经根据一些实施例阐明了本发明,但是本发明的应用不是仅有这些形式。以其它变形的方式来实现本发明应该得到重视,下面解释其中的一些变形。变形
(1)下面说明如何获得关于实施例1,2,3的色度C。
图16显示了描述获得色度C的处理内容的流程图。首先,色度计测量来自光源的光的XYZ三色系统的三色激励值X,Y,Z(步骤S10)。然后,色度计测量来自特定光学受验体的反射光的三色激励值X',Y',Z'(步骤S11)。最后,按照CIE模型来计算这些值就获得了色度C。
图17显示了描述另一个获得色度C的处理内容的流程图。首先,光度计测量来自光源的光的光谱分布(步骤S20)。根据该光谱分布,来自于光源的三色激励值X,Y,Z被确定(步骤S21)。然后,光度计测量来自特定光学受验体的反射光的光谱分布(步骤S22),并且确定基于该光谱分布的光的三色激励值X',Y',Z′(步骤S23)。最后,将这些值代入CIE模型就获得了色度C(步骤S24)。还有其它的方法来获得色度C。
图18显示了描述获得色度C的处理内容的流程图。正如在图17中所描述的,在图18中,光度计测量来自光源的光的光谱分布(步骤530),并根据该光谱分布确定三色激励值X,Y,Z。然后,光谱测光仪测量受验体的光谱反射率(步骤833)。根据该光谱分布和光谱反射率,就可以计算受验体的反射光的光谱分布(步骤S33)。当根据光谱分布来确定三色激励值X',Y',Z′时(步骤S34),按照CIE模型计算这些值来获得色度C(步骤S35)。
色度计推荐使用BM-5A(TOPCON公司制造),光度计推荐使用CS-1000(Minolta有限公司制造)和SR-3(TOPCON公司制造),光谱测光仪推荐使用CM-3530(Minolta有限公司制造)。
(2)使用上述方法给出的白度是在等距量表上测量的。在这种情况下,在70与80之间的相对白度相当于在80与90之间的相对白度。
如果灯上显示了比率尺上的白度以及区间尺上的白度的标志,它将帮助消费者比较一盏灯与另一盏灯的白度。为此,比率尺和相对白度We的最好组合如下。
为了获得两个光源之间的相对白度,第一步是根据CIE模型获得来自第一个光源的光的色度C1,以及来自第二个光源的光的色度C2。然后,将这些色度值代入下列等式(B),
Wc=(C1-C2)/C1    (B)
用这种方法,可以获得一个不依赖于主观评价方法的客观的比率量表。
虽然已经通过例子并参考附图的方法对本发明做了彻底地说明,但是应当注意本技术显然有各种变换和变形。
因此,除非上述的变换和变形脱离了本发明的范围,否则它们都应被看作是包括在本发明之内的。

Claims (83)

1.一种估算光源发出的光的白度的方法,由以下步骤组成:
使用CIE1997临时性色彩呈现模型(简化版)所定义的方法计算色度C;并且
根据色度C,使用等式(1)计算白度W,
        W=aC+b    (1)
其中,系数a是负实数,系数b是正实数。
2.按照权利要求1所述的方法,
其中,当色度C为0时,白度W为100。
3.按照权利要求2所述的方法,
其中,在标准光源A下,白度W是50。
4.按照权利要求1所述的方法,
其中,色度C是光源发出的光的色度,且系数a为-5.3,b为100。
5.按照权利要求1所述的方法,
其中,色度C是光源发出的光从芒塞尔亮度值和芒塞尔色度分别是9.5和0的受验体表面反射回来的光的色度,且系数a为-4.4,b为100。
6.按照权利要求1所述的方法,
其中,色度C是光源发出的光被报纸的空白面反射回来的光的色度,且系数a为-3.3,b为100。
7.一种估算由两个光源发出的光的相对白度的方法,由以下步骤组成:
使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版),计算来自第一个光源的光的色度C1和来自第二个光源的光的色度C2;并且
使用等式(2),根据色度C1和色度C2估算相对白度Wc,
        Wc=(C1-C2)/C1    (2)
8.一种光源,其特征在于:
发射白度不小于85,光学透明度指数不小于110的光,白度W使用该光的色度C以及等式(3)来计算,
        W=-5.3C+100    (3)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版)来计算。
9.按照权利要求8所述的光源,
其中,光源是包含荧光粉层的日光灯,该光源发出峰值发射处于440nm到470nm,505nm到530nm,540nm到570nm以及600nm到620nm这四个波段的光;而且
其中,辐射能Qv与辐射能Qg的比值满足关于相关色温T[K]的不等式(4),
Qg/Qv≥-0.11×104/T+0.30    (4)
其中,辐射能Qv所处的波长范围是380nm到780nm,而辐射能Qg所处的波长范围是505nm到530nm。
10.按照权利要求9所述的光源,
其中,包含荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉;
包含二价锰作为发射中心并且峰值发射处于波段505nm到530nm的荧光粉;
包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉。
11.按照权利要求10所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子为包含在荧光粉中的发射中心。
12.按照权利要求10所述的光源,
其中,包含二价锰作为发射中心并且峰值发射处于波段505nm到530nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+
CeMgA11O19:Mn2+
Ce(Mg,Zn)Al11O19:Mn2+
Zn2SiO4:Mn2+;以及
CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
13.按照权利要求10所述的光源,
其中,包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉由下列至少一种组成:
LaPO4:Ce3+,Tb3+;和
CeMgAl11O19:Tb3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
14.按照权利要求10所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
15.按照权利要求9所述的光源,
其中,具有荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕和二价锰作为发射中心并且发射峰处于440nm到470nm和在505nm到530nm波段内的荧光粉;
包含三价钛作为发射中心并且一发射峰处于波段540nm到570nm的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且一发射峰处于波段600nm到620nm的荧光粉;
16.按照权利要求15所述的光源,
其中,包含二价铕和二价锰作为发射中心并且发射峰处于440nm到470nm和在505nm到530nm波段内的荧光粉是
BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
17.按照权利要求15所述的光源,
其中,包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉由下列至少一种组成:
LaPO4:Ce3+,Tb3+;和
CeMgAl11O19:Tb3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
18.按照权利要求15所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
19.按照权利要求9所述的光源,
其中,包含荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕作为发射中心并且一发射峰处于波段440nm到470nm的荧光粉;
包含三价钛和二价锰作为发射中心并且发射峰处于505nm到530nm和540nm到570nm波段内的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且发射峰处于600nm的荧光粉。
20.按照权利要求19所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:Eu2+
BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
21.按照权利要求19所述的光源,
其中,包含三价钛和二价锰作为发射中心并且发射峰处于505nm到530nm和540nm到570nm波段内的荧光粉是
CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
22.按照权利要求19所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
23.一种光源,其特征在于:
发射白度W不小于85,光学透明度指数不小于115的光,白度W使用该光的色度C以及等式(5)来计算,
W=5.5C+100    (5)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版)来计算。
24.按照权利要求23所述的光源,
其中,光源是包含荧光粉层的日光灯,该光源发出峰值发射处于440nm到470nm、505nm到530nm、540nm到570nm以及600nm到620nm这四个波段的光;而且
其中,辐射能Qv与辐射能Qg的比值满足关于相关色温T[K]的不等式(6),
Qg/Qv≥-0.11×104/T+0.30    (6)
其中,辐射能Qv所处的波长范围是380nm到780nm,而辐射能Qg所处的波长范围是505nm到530nm。
25.按照权利要求24所述的光源,
其中,包含荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉;
包含二价锰作为发射中心并且峰值发射处于波段505nm到530nm的荧光粉;
包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉。
26.按照权利要求25所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17;Eu2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
27.按照权利要求25所述的光源,
其中,包含二价锰作为发射中心并且峰值发射处于波段505nm到530nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+
CeMgAl11OlS:Mn2+
Ce(Mg,Zn)Al11O19:Mn22+
Zn2SiO4:Mn2+;以及
CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
28.按照权利要求25所述的光源,
其中,包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉由下列至少一种组成:
LaPO4:Ce3+,Tb3+;和
CeMgAl11O19:Tb3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
29.按照权利要求25所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
30.按照权利要求24所述的光源,
其中,具有荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕和二价锰作为发射中心并且发射峰处于440nm到470nm和在505nm到530nm波段内的荧光粉;
包含三价钛作为发射中心并且一发射峰处于波段540nm到570nm的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且一发射峰处于波段600nm到620nm的荧光粉;
31.按照权利要求30所述的光源,
其中,包含二价铕和二价锰作为发射中心并且发射峰处于440nm到470nm和在505nm到530nm波段内的荧光粉是
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
32.按照权利要求30所述的光源,
其中,包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉由下列至少一种组成:
LaPO4:Ce3+,Tb3+;和
CeMgAl11O19:Tb3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
33.按照权利要求30所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
34.按照权利要求24所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
35.按照权利要求34所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
36.按照权利要求34所述的光源,
其中,包含三价钛和二价锰作为发射中心并且发射峰处于505nm到530nm和540nm到570nm波段内的荧光粉是
CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
37.按照权利要求34所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
38.一种光源,其特征在于:
发射从报纸的空白面得到的反射光的白度不小于65,白度使用该光的色度C以及等式(7)来计算,
W=-3.3C+100    (7)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版)来计算;在CIE1931色度图中,发射光的色度在方程(8)和(9)所表示的范围内;而且发射光的光学透明度指数不小于110:
y≥-2.63x2+2.63x-0.263    (8)
y≥-3.09x+1.22    (9).
39.按照权利要求38所述的光源,
其中,光源是包含荧光粉层的日光灯,该光源发出峰值发射处于440nm到470nm、505nm到530nm、540nm到570nm以及600nm到620nm这四个波段的光;而且
其中,辐射能Qv与辐射能Qg的比值满足关于相关色温T[K]的不等式(4)。
Qg/QV≥-0.11×104/T+0.30 (4)
其中,辐射能Qv所处的波长范围是380nm到780nm,而辐射能Qg所处的波长范围是505nm到530nm。
40.按照权利要求39所述的光源,
其中,包含荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉;
包含二价锰作为发射中心并且峰值发射处于波段505nm到530nm的荧光粉;
包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉。
41.按照权利要求40所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12;EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
42.按照权利要求40所述的光源,
其中,包含二价锰作为发射中心并且峰值发射处于波段505nm到530nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+
CeMgAl11O19:Mn2+
Ce(Mg,Zn)Al11O19:Mn2+
Zn2SiO4:Mn2+;以及
CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
43.按照权利要求40所述的光源,
其中,包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉由下列至少一种组成:
LaPO4:Ce3+,Tb3+;以及
CeMgAl11O19:Tb3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
44.按照权利要求40所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm或荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
45.按照权利要求39所述的光源,
其中,具有荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕和二价锰作为发射中心并且发射峰处于440nm到470nm和在505nm到530nm波段内的荧光粉;
包含三价钛作为发射中心并且一发射峰处于波段540nm到570nm的荧光粉;以及
包含三价铕作为发射中心并且发射峰处于波段600nm到620nm的荧光粉;
46.按照权利要求45所述的光源,
其中,包含二价铕和二价锰作为发射中心并且发射峰处于440nm到470nm和在505nm到530nm波段内的荧光粉是
BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
47.按照权利要求45所述的光源,
其中,包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉由下列至少一种组成:
LaPO4:Ce3+,Tb3+;and
CeMgAl11O19:Tb3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
48.按照权利要求45所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;and
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
49.按照权利要求39所述的光源,
其中,包含荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕作为发射中心并且发射峰处于波段440nm到470nm的荧光粉;
包含三价钛和二价锰作为发射中心并且发射峰处于505nm到530nm和540nm到570nm波段内的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且发射峰处于600nm的荧光粉。
50.按照权利要求49所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子是包含在荧光粉中的发射中心。
51.按照权利要求49所述的光源,
其中,包含三价钛和二价锰作为发射中心并且发射峰处于505nm到530nm和540nm到570nm波段内的荧光粉是
CeMgAl11O19;Tb3+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
52.按照权利要求49所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
53.光源,其特征在于:
发射光经过报纸的空白面得到的反射光的白度W不小于65,白度W使用该光的色度C以及等式(11)来计算,
W=-3.3C+100    (11)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版)来计算;在CIE1931色度图中,发射光的色度在方程(12)和(13)所表示的范围内;而且发射光的光学透明度指数不小于115:
y>=-2.63x2+2.63x-0.263   (12)
y>=-3.09x+1.22           (13)
54.按照权利要求53所述的光源,
其中,光源是包含荧光粉层的日光灯,该光源发出峰值发射处于440nm到470nm、505nm到530nm、540nm到570nm以及600nm到620nm这四个波段的光;而且
其中,辐射能Qv与辐射能Qg的比值满足关于相关色温T[K]的不等式(14)。
Qg/Qv>=-0.11×104/T+0.30 (14)
其中,辐射能Qv所处的波长范围是380nm到780nm,而辐射能Qg所处的波长范围是505nm到530nm。
55.按照权利要求54所述的光源,
其中,包含荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉;
包含二价锰作为发射中心并且峰值发射处于波段505nm到530nm的荧光粉;
包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉。
56.按照权利要求55所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6C12:EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
57.按照权利要求55所述的光源,
其中,包含二价锰作为发射中心并且峰值发射处于波段505nm到530nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+
CeMgAl11O19:Mn2+
Ce(Mgl,Zn)Al11O19:Mn2+
Zn2SiO4:Mn2+;以及
CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
58.按照权利要求55所述的光源,
其中,包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉由下列至少一种组成:
LaPO4:Ce3+,Tb3+;和
CeMgAl11O19:Tb3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子为包含在荧光粉中的发射中心。
59.按照权利要求55所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+;和
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
60.按照权利要求54所述的光源,
其中,具有荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕和二价锰作为发射中心并且发射峰处于440mm到470nm和在505nm到530nm波段内的荧光粉;
包含三价钛作为发射中心并且一发射峰处于波段540nm到570nm的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且一发射峰处于波段600nm到620nm的荧光粉;
61.按照权利要求60所述的光源,
其中,包含二价铕和二价锰作为发射中心并且发射峰处于440nm到470nm和在505nm到530nm波段内的荧光粉是
BaMgAl10O17:EU2+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
62.按照权利要求60所述的光源,
其中,包含三价钛作为发射中心并且峰值发射处于波段540nm到570nm的荧光粉由下列至少一种组成:
LaPO4:Ce3+,Tb3+;和
CeMgAl11O19:Tb3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
63.按照权利要求60所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:EU3+
Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
64.按照权利要求54所述的光源,
其中,包含荧光粉层,主要成分为:
包含二价铕作为发射中心并且一发射峰处于波段440nm到470nm的荧光粉;
包含三价钛和二价锰作为发射中心并且发射峰处于505nm到530nm和540nm到570nm波段内的荧光粉;
以及包含三价铕作为发射中心并且发射峰处于600nm的荧光粉。
65.按照权利要求64所述的光源,
其中,包含二价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段440nm到470nm的荧光粉由下列至少一种组成:
BaMgAl10O17:EU2+
BaMgAl10O17:Eu2+,Mn2+;以及
(Ba,Ca,Sr,Mg)10(PO4)6Cl2:EU2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
66.按照权利要求64所述的光源,
其中,包含三价钛和二价锰作为发射中心并且发射峰处于505nm到530nm和540nm到570nm波段内的荧光粉是
CeMgAl11O19:Tb3+,Mn2+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
67.按照权利要求64所述的光源,
其中,包含三价铕作为发射中心并且峰值发射处于波段600nm到620nm的荧光粉由下列至少一种组成:
Y2O3:Eu3+;and Gd2O3:EU3+
其中,左边的化合物表示基质晶体,而右边的离子包含在荧光粉中的发射中心。
68.一种照明设备,其特征在于:
发射白度不小于85,光学透明度指数不小于110的光,白度W使用该光的色度C以及等式(15)来计算,
W=-5.3C+100···(15)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版)来计算。
69.按照权利要求68所述的照明设备,
其中,光源是包含荧光粉层的日光灯,该光源发出峰值发射处于440nm到470nm、505nm到530nm、540nm到570nm以及600nm到620nm这四个波段的光;而且
其中,辐射能Qv与辐射能Qg的比值满足关于相关色温T[K]的不等式(16),
Qg/Qv>=-0.11×104/T+0.30···(16)
其中,辐射能Qv所处的波长范围是380nm到780nm,而辐射能Qg所处的波长范围是505nm到530nm。
70.按照权利要求68所述的照明设备,
其中,通过透明盖子后,来自光源的光被调节到指定的光谱。
71.按照权利要求68所述的照明设备,
其中,通过反射镜被反射后,来自光源的光被调节到指定的光谱。
72.一种照明设备,其特征在于:
发射白度W不小于85,光学透明度指数不小于115的光,白度W使用该光的色度C以及等式(17)来计算,
W=-5.3C+100···(17)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版)来计算;
73.按照权利要求72所述的照明设备,
其中,光源是包含荧光粉层的日光灯,该光源发出峰值峰值处于440nm到470nm、505nm到530nm、540nm到570nm以及600nm到620nm这四个波段的光;而且
其中,辐射能Qv与辐射能Qg的比值满足关于相关色温T[K]的不等式(18),
Qg/Qv>=-0.11×104/T+0.30···(18)
其中,辐射能Qv所处的波长范围是380nm到780nm,而辐射能Qg所处的波长范围是505nm到530nm。
74.按照权利要求72所述的照明设备,
其中,通过透明盖子后,来自光源的光被调节到指定的光谱。
75.按照权利要求72所述的照明设备,
其中,通过反射镜被反射后,来自光源的光被调节到指定的光谱。
76.一种照明设备,其特征在于:
发射从报纸的空白面得到的反射光的白度不小于65,白度使用该光的色度C以及等式(19)来计算,
W=-3.3C+100···(19)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版)来计算;在CIE1931色度图中,发射光的色度在方程(20)和(21)所表示的范围内;而且发射光的光学透明度指数不小于110:
y>=-2.63x2+2.63x-0.263···(20)
y>=3.09x+1.22···(21)
77.按照权利要求76所述的照明设备,
其中,光源是包含荧光粉层的日光灯,该光源发出峰值发射处于440nm到470nm、505nm到530nm、540nm到570nm以及600nm到620nm这四个波段的光;而且
其中,辐射能Qv与辐射能Qg的比值满足关于相关色温T[K]的不等式(22),
Qg/Qv>=-0.11×104/T+0.30···(22)
其中,辐射能Qv所处的波长范围是380nm到780nm,而辐射能Qg所处的波长范围是505nm到530nm。
78.按照权利要求76所述的照明设备,
其中,通过透明盖子后,来自光源的光被调节到指定的光谱。
79.按照权利要求76所述的照明设备,
其中,通过反射镜被反射后,来自光源的光被调节到指定的光谱。
80.一种照明设备,其特征在于:
发射光经过报纸的空白面得到的反射光的白度W不小于65,白度W使用该光的色度C以及等式(23)来计算,
W>=-3.3C+100···(23)
其中,色度C使用CIE1997临时性色彩呈现模型所定义的方法(简化版)来计算;在CIE1931色度图中,发射光的色度在方程(24)和(25)所表示的范围内;而且
发射光的光学透明度指数不小于115:
y>-2.63x2+2.63x-0.263···(24)
y>=-3.09x+1.22···(25)
81.按照权利要求80所述的照明设备,其中
光源是包含荧光粉层的日光灯,该光源发出峰值发射处于440nm到470nm、505nm到530nm、540nm到570nm以及600nm到620nm这四个波段的光;而且
其中,辐射能Qv与辐射能Qg的比值满足关于相关色温T[K]的不等式(26),
Qg/QV>=-0.11×104/T+0.30···(26)
其中,辐射能Qv所处的波长范围是380nm到780nm,而辐射能Qg所处的波长范围是505nm到530nm。
82.按照权利要求80所述的照明设备,
其中,通过透明盖子后,来自光源的光被调节到指定的光谱。
83.按照权利要求80所述的照明设备,
其中,通过反射镜被反射后,来自光源的光被调节到指定的光谱。
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