Jakość światła białego

Podobne dokumenty
Co to jest współczynnik oddawania barw?

Barwa ciepła Barwa neutralna Barwa chłodna

JAKOŚĆ ŚWIATŁA. Piotr Szymczyk. Katedra Automatyki i Inżynierii Biomedycznej, AGH

PODSTAWY BARWY, PIGMENTY CERAMICZNE

Dzień dobry. Miejsce: IFE - Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, ul. Żwirki 36, sala nr 7

NOWOCZESNE OŚWIETLENIE DLA WYMAGAJĄCYCH Supercienkie oprawy sufitowe LED

Białe jest piękne. Światło białe wytwarzane przez same diody LED.

Żarówka mimo wszystko

OP6 WIDZENIE BARWNE I FIZYCZNE POCHODZENIE BARW W PRZYRODZIE

LUXs2 (Odpowiednik żarówki halogenowej 20W)

ROTOs8 (Odpowiednik żarówki halogenowej 80W)

LIN2 / LIN2-L (Moduły LED światło użytkowe punktowe)

Źródła światła. Wykład 1

1 z :24

L E D light emitting diode

Lampy Desk Light System

Nowoczesne oświetlenie dla domu.

PureGlow IntelliHue Powercore. Korzyści

Ćwiczenie nr 34. Badanie elementów optoelektronicznych

Politechnika Poznańska, Zakład Techniki Świetlnej i Elektrotermii

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.

Odpowiednie oświetlenie tworzy magię chwili

Rys. 1. Zakres widzialny fal elektromagnetycznych dla widzenia w ciągu dnia i nocy.

Teoria światła i barwy

Jak czytać etykiety i na co zwracać uwagę przy zakupie lamp LED?

Pojęcie Barwy. Grafika Komputerowa modele kolorów. Terminologia BARWY W GRAFICE KOMPUTEROWEJ. Marek Pudełko

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Product Line 035A Nowa rodzina źródeł światła

W polskim prawodawstwie i obowiązujących normach nie istnieją jasno sprecyzowane wymagania dotyczące pomiarów źródeł oświetlenia typu LED.

Wprowadź odrobinę cudownego blasku do swojego domu

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Zalety oświetlenia LED. Oświetlenie LED

Niewiarygodne kolory, zdumiewająca atmosfera

BEZPOŚREDNI IMPORTER I DYSTRYBUTOR TRIM-POT, KOCMYRZÓW 45A

Janusz Ganczarski CIE XYZ

ColorBurst IntelliHue Powercore - inteligentny projektor oświetlenia architektonicznego wykorzystujacy technologię InteliHue

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu

PRODUCER OF PROFESSIONAL REFRIGERATION EQUIPMENT WE DO INNOVATION BUSINESS OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED. (W ) marki JBG-2.

Jak prawidłowo dobrać zamienniki LED?

To wnętrze stanowi różnicę

Polecenie ŚWIATPUNKT - ŚWIATŁO PUNKTOWE

Oświetlenie LED czy to się opłaca?

L E D. Energooszczędna przyszłość Twojej firmy. w w w. piniu.pl

wolne od światła ultrafioletowego, promieniowania podczerwonego

TBM TELEKOM Sp. z o.o.

PRZYSZŁOŚĆ OŚWIETLENIA LED I OLED? Janusz Strzyżewski

Zastosowanie diod elektroluminescencyjnych w pojazdach samochodowych

Pomiarów dokonywałem za pomocą spektrometru GL SPECTIS 1.0 touch, kuli Ulbrichta, czujnika tętnienia Sensor Switch oraz watomierzy.

-lampy magazynowe LED. -lampy uliczne LED. -naświetlacze LED -świetlówki liniowe LED -panele LED

(Tekst mający znaczenie dla EOG) (2014/C 22/02)

Światło komfortowe dla Twoich oczu

WYKŁAD 11. Kolor. fiolet, indygo, niebieski, zielony, żółty, pomarańczowy, czerwony

Ocena możliwości zastosowania lamp ulicznych Model SCH i SCH-RFK firmy EvoLucia do oświetlania ulic i obiektów zewnętrznych.

LCC - REWOLUCJA W OŚWIETLENIU

Wysokiej jakości jasne światło LED

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 8,5 W (75 W) E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania

JAK PRAWIDŁOWO PORÓWNYWAĆ OPRAWY OŚWIETLENIOWE LED RÓŻNYCH PRODUCENTÓW

Wysokiej jakości jasne światło LED

Akwizycja obrazów. Zagadnienia wstępne

Fotoelementy. Symbole graficzne półprzewodnikowych elementów optoelektronicznych: a) fotoogniwo b) fotorezystor

Oświetlenie ledowe: wszystko o trwałości LEDów

Ciekawa forma. PHILIPS LED Kulka (z możliwością przyciemniania) 5 W (40 W) E14 Ciepła biel Ściemnialna

CoreLine Batten oczywisty wybór wśród technologii LED

StyliD PremiumWhite wyjątkowa jakość światła i oszczędność energii dla sklepów odzieżowych

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Światło komfortowe dla Twoich oczu

WYZNACZANIE DŁUGOŚCI FALI ŚWIETLNEJ ZA POMOCĄ SIATKI DYFRAKCYJNEJ

BARWA. Barwa postrzegana opisanie cech charakteryzujących wrażenie, jakie powstaje w umyśle;

Naświetlacz LED Nord 10 10W 230V 5500K 60 st. IP67 naturalna / neutralna biel BERGMEN PHILIPS srebrny, zasilacz MEAN WELL ELMIC

Ciekawa forma. PHILIPS LED Żarówka 4,5 W (40 W) Trzonek E27 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania

Lumvee. katalog produktów

Ciekawa forma. PHILIPS LED Świeczka 4,3 40 W E27 Ciepły biały Bez możliwości przyciemniania

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

Ciekawa forma. PHILIPS LED Świeczka 4,3 W (40 W) E14 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania

KARTA KATALOGOWA PRODUKTU SST CLAS P DIM 40 DIM 6 W/827 E27 FR

Opis produktu: MASTERColour CDM-T. Korzyści. Cechy. Wniosek. Kompaktowa lampa metalohalogenkowa, technologia ceramiczna

Ciekawa forma. PHILIPS LED Świeczka (z możliwością przyciemniania) 5 W (40 W) E14 Ciepła biel Ściemnialna

Doskonała wyrazistość światła, bezkonkurencyjna efektywność

1. WSTĘP. Logistyka - nauka. Logistyka 4/ Marcin Chrzanowicz 1 Politechnika Warszawska, Wydział Elektryczny

x Technologia i oferta

Fotometria i kolorymetria

Luminancja jako jednostka udziału barwy składowej w mierzonej:

Odpowiednie oświetlenie tworzy magię chwili

Światło komfortowe dla Twoich oczu

LUNA VENTO. industrial LED lighting 5 PRZEZNACZENIE DANE TECHNICZNE SPECYFIKACJE 6 WARIANTY WYKONANIA AKCESORIA 7 CHARAKTERYSTYKI FOTOMETRYCZNE

CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED

Małe i silne energooszczędne źródło, które daje światło wysokiej jakości.

CoreLine Spot do wbudowania oczywisty wybór wśród technologii LED

w13 54 Źródła światła Żarówka Żarówka halogenowa Świetlówka Lampa rtęciowa wysokoprężna Lampa sodowa wysokoprężna Lampa sodowa niskoprężna LED

Świetlówka liniowa LED BG T8 fi 26x W 230V 120 st. 4000K Naturalna Biel BERGMEN

Światło komfortowe dla Twoich oczu

Doskonała wyrazistość światła, bezkonkurencyjna efektywność

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI INSTYTUT FIZYKI ZAKŁAD FIZYKI CIAŁA STAŁEGO. Ćwiczenie laboratoryjne Nr.2. Elektroluminescencja

Efektywne energetycznie oświetlenie - pomiędzy mitem a prawdą. Maciej Lewandowski Członek PKOśw., THORN

LED STAR PAR W/827 GU10

Oprawy LED typu downlight

Lampka na biurko LED lampa biurkowa 256 Barw 5W RGB

Ćwiczenie Nr 11 Fotometria

Ciekawa forma. PHILIPS LED Kulka 2,2 W (25 W) E14 Ciepła biel Bez możliwości przyciemniania

Transkrypt:

Jakość światła białego Diody LED należą do tzw. IV generacji źródeł światła sztucznego, określanej jako SSL (ang. solid state lighting), co można przetłumaczyć jako oświetlenie oparte na elektroluminescencji ciał stałych. Obok klasycznych diod LED bazujących na złączach nieorganicznych kryształów półprzewodnikowych do tej kategorii należą m.in. diody OLED i PLED oparte odpowiednio na półprzewodnikach organicznych i polimerowych. Poprzednie trzy generacje źródeł światła to: używane od zarania dziejów źródła spaleniowe (do tej grupy należą np. łuczywo, świeca, lampa naftowa), wprowadzone na rynek pod koniec XIX wieku źródła żarowe (do tej grupy należy np. żarówka wolframowa lub halogenowa) i dostępne w sprzedaży od początku lat 30. XX wieku źródła wyładowcze (do tej grupy należą np. świetlówki liniowe i kompaktowe, lampy rtęciowe, sodowe, ksenonowe). Poszczególne generacje oświetlenia różnią się zasadniczo sposobem wytwarzania światła i technologią produkcji źródeł światła. Każdej kolejnej generacji, ze względu na coraz bardziej wyrafinowany sposób działania, odpowiada specyficzny, rosnący zestaw parametrów, którymi opisywane są źródła, a tam, gdzie ich produkcję regulują branżowe normy - specyficzny zestaw norm. Dodatkowo zmiany w sposobie opisu światła są wymuszane przez rozwój naszej wiedzy na temat percepcji światła. Z kolei klient końcowy, który o wytwarzaniu światła wie z reguły bardzo niewiele, musi otrzymać prawdziwy, a zarazem bardzo prosty, zrozumiały opis produktu, niezbędny do dokonania wyboru zgodnego z własnymi potrzebami. Byt określa świadomość Jeśli do opisu źródeł spaleniowych, np. świec, stosuje się w ogóle jakiś parametr (nie mówiąc o zapachu), to jest nim czas palenia się. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że źródła żarowe opisuje moc żarówki. Średni czas życia często nie jest przez producentów w ogóle podawany. Źródła żarowe, przez wiele dziesięcioleci dominujące na rynku, zwłaszcza konsumenckim, wyrobiły w klientach intuicję. Każdy z nas mniej więcej wie, ile światła daje żarówka o mocy 100 W lub halogen o mocy 50 W. Po wejściu na rynek źródeł kolejnej generacji wyładowczych, a w szczególności świetlówek kompaktowych zastępujących tradycyjne żarówki,

producenci byli zmuszeni podawać ich parametry świetlne w stosunku do znanych parametrów żarówek. Tak więc na opakowaniu świetlówki kompaktowej niemal zawsze, obok nadal mało intuicyjnego i mało zrozumiałego pojęcia strumienia świetlnego, podaje się moc żarówki, która dałaby porównywalną ilość światła. Podobnie rzecz się ma w przypadku źródeł opartych na diodach LED. Okazuje się jednak, że ekwiwalentna moc lub strumień świetlny nie wystarczają do opisu źródeł III generacji, a tym bardziej IV generacji. Żarnik wolframowy typowej, tradycyjnej żarówki rozgrzewa się do temperatury między 2700 a 3300 o C, a promieniowanie, które wysyła, jest w kształcie widma bardzo podobne do promieniowania tzw. ciała doskonale czarnego o tej samej temperaturze. Tak więc temperatura barwowa typowych żarówek mieści się w dość wąskim obszarze niskich wartości i nie ma zbyt wielkiej potrzeby, żeby ją szczegółowo określać (paradoksalnie barwa źródeł światła o niskiej temperaturze barwowej jest określana jako ciepła. Jest tak ze względu na dużą intensywność świecenia w czerwonej części, a kolor czerwony jest ciepły, kojarzy się z ciepłem). Powstawanie światła w źródłach wyładowczych, a także w diodach to zupełnie inny mechanizm. W obu technologiach można uzyskać widma porównywalne z widmem ciała doskonale czarnego w o wiele wyższych temperaturach lub znacznie odbiegające od widma ciała doskonale czarnego. Tak więc w przypadku źródeł III i IV generacji rodzi się potrzeba użycia dodatkowych parametrów opisu, szczególnie jeśli chodzi o źródła światła białego. Jak cię widzą, tak cię piszą Poniżej znajduje się krótkie omówienie parametrów stosowanych do opisu diodowych źródeł światła białego: x, y współrzędne chromatyczne na diagramie CIE1931. Współrzędne te mogą być obliczone na podstawie znajomości rozkładu widmowego badanego promieniowania oraz trzech tzw. funkcji dopasowania koloru, które są doświadczalnie zbadanymi i stabelaryzowanymi wartościami. Iloczyn intensywności promieniowania przez wartość funkcji dopasowania koloru w danej długości fali scałkowany po całym zakresie widzialnych długości fal pozwala obliczyć tzw. współczynniki trójbarwne danego promieniowania, które dają się dalej przekształcić na współrzędne chromatyczne. Współrzędne x, y są używane właściwie wyłącznie w technicznych

opisach diod przeznaczonych dla fachowców i są zupełnie nieintuicyjne dla przeciętnego klienta końcowego, dla którego diody monochromatyczne opisuje się najczęściej tylko nazwą koloru, a diody białe temperaturą barwową. Notabene podanie temperatury barwowej i współczynnika Duv dostarcza tej samej informacji o barwie światła, którą można odczytać ze współrzędnych x, y, tylko w nieco bardziej intuicyjnej formie. Trzeba podkreślić, że współrzędne chromatyczne dają pełną informację o wrażeniu barwnym, jakie wywrze na obserwatorze dane promieniowanie, natomiast nie niosą informacji o składzie widma. Jeśli źródło promieniowania jest monochromatyczne lub niemal monochromatyczne, tak jak w przypadku diod jednokolorowych, to można powiedzieć, że współrzędne x, y są wystarczającymi parametrami do opisu jakości światła. Inaczej rzecz się ma, jeśli źródło jest niemonochromatyczne, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze źródłem światła białego. Dwa źródła światła o różnym składzie widmowym mogą wywoływać to samo wrażenie barwne i mieć te same współrzędne x, y, jednak nietrudno się domyślić, że będą oświetlały otoczenie w różny sposób, bo inaczej będą wyglądać różnokolorowe przedmioty oświetlane światłem o odmiennym widmie. Dlatego do opisu jakości światła białego konieczne jest użycie dodatkowych parametrów, takich jak omówione dalej CRI.

Rys. 1. Diagram CIE 1931, na którym oznacza się barwę światła określoną za pomocą współrzędnych x,y. Na rysunku zaznaczono krzywą ciała doskonale czarnego i odcinki zawierające punkty o kilku przykładowych temperaturach barwowych najbliższych (CCT). CCT (ang. correlated color temperature) [K] temperatura barwowa najbliższa. Można ją zdefiniować jako temperaturę ciała doskonale czarnego któremu odpowiada światło o barwie najbardziej zbliżonej do badanej barwy, przy tej samej jasności. Matematycznie oblicza się ją najczęściej, korzystając z reprezentacji barw

na diagramie CIE1978, znanym także jako CIELUV, i szukając punktu na krzywej ciała doskonale czarnego, który leży najbliżej punktu odpowiadającego chromatyczności badanego źródła światła. Określanie wartości CCT ma praktyczny sens tylko wtedy, gdy punkt chromatyczności badanego źródła leży blisko krzywej ciała doskonale czarnego. Duv parametr określający różnicę pomiędzy chromatycznością źródła światła o danej CCT a chromatycznością ciała doskonale czarnego o tej samej temperaturze barwowej na diagramie CIELUV. Różne normy podają różną graniczną wartość Duv, dla której ma sens określanie temperatury barwowej, np. w amerykańskiej normie ANSI C78.377-2008 wartość ta wynosi 0,006. CRI (ang. color rendering index) indeks oddania barw. Jego określenie bazuje na porównaniu chromatyczności próbek kolorystycznych oświetlonych badanym światłem i światłem porównawczym. Światło porównawcze to światło o tej samej temperaturze barwowej dla źródeł o temperaturze poniżej 5000 K lub tzw. iluminat światła dziennego o danej temperaturze dla źródeł powyżej 5000 K. Indeks CRI można obliczyć na podstawie znajomości widma promieniowania, chociaż idea użycia próbek kolorystycznych bierze się stąd, że klasycznie do obliczenia CRI potrzebne są tylko dane kolorymetryczne, wyrażające się położeniem punktu odpowiadającego danemu wrażeniu barwnemu na odpowiednim diagramie kolorystycznym. Definicja i rozumienie parametru CRI podlegają ewolucji w miarę wzrostu naszej wiedzy o percepcji światła. Najczęściej spotykany w opisach jest tzw. ogólny indeks CRI (ang. general CRI), nazywany również indeksem Ra, który oblicza się na podstawie badania i uśredniania wyników dotyczących ośmiu próbek kolorystycznych o stosunkowo nisko nasyconych barwach. Aby dokładniej określić jakość światła białego, stosuje się dodatkowo kolejnych sześć próbek kolorystycznych i oblicza sześć dodatkowych, tzw. specjalnych indeksów CRI. Kolejną modyfikacją sposobu określania CRI było włączenie do obliczeń tzw. funkcji kolorystycznej adaptacji wzroku, związanej z umiejętnością stopniowego przetwarzania wrażeń barwnych przez nasz umysł przy złym, nienaturalnie zabarwionym oświetleniu na wrażenia znane ze świata oświetlonego światłem białym o dobrej jakości, takim jak słoneczne. Międzynarodowa Komisja Oświetlenia (CIE) stale pracuje nad udoskonalaniem metod pomiarowych i opracowywaniem norm dotyczących opisu światła. Jako alternatywę dla CRI w zakresie opisu efektów, jakie

wywoła oświetlenie realnych przedmiotów światłem danej jakości, stosuje się coraz bardziej skomplikowane modele, np. najnowszy model określany jako CIECAM02, zdecydowanie bardziej biorący pod uwagę zdolności adaptacji kolorystycznej ludzkiego wzroku. Prace nad tymi zagadnieniami prowadzą też inne ośrodki, np. amerykański NIST (National Institute of Standards and Technology) będący agendą Departametu Energetyki USA. NIST opracowuje nowy, alternatywnym dla CRI standard o nazwie CQS (ang. color quality scale) skala jakości barwy. Trzeba przy okazji powiedzieć, że na gruncie polskim nie przyjęto jeszcze żadnych norm dotyczących metod pomiaru i opisu diod LED, obowiązują wyłącznie przepisy będące tłumaczeniem norm Wspólnoty Europejskiej dotyczące bezpieczeństwa urządzeń wykorzystywanych w technologii LED. Źródło światła CRI Światło słoneczne 100 (a) Halogen kwarcowy z żarnikiem wolframowym 100 (b) Żarówka z żarnikiem wolframowym 100 (b) Świetlówka 60 95 (b) Biała dioda z luminoforem 55 95 (b, c) Biała dioda LED dwuchromatyczna 10 60 (b, c) Biała dioda LED trójchromatyczna 60 95 (b, c) Biała dioda LED tetrachromatyczna 70 95 (b, c) Lampa rtęciowa z luminoforem 50 (b) Lampa rtęciowa 33 (b) Lampa sodowa nisko- i wysokociśnieniowa 10 i 22 (b) Zielone światło monochromatyczne -50 (c) Tab. 1. Ogólny indeks oddania barw (Ra) dla różnych źródeł światła: (a) używając światła słonecznego jako referencyjnego, (b) używając światła żarowego o tej samej CCT jako referencyjnego, (c) używając iluminantu światła dziennego D65 jako referencyjnego

Nazwa Barwa w świetle dziennym Próbka TCS01 TCS02 TCS03 TCS04 TCS05 TCS06 TCS07 TCS08 TCS09 TCS10 TCS11 TCS12 TCS13 TCS14 Jasno szarawo czerwony Ciemno szarawo żółty Mocno żółtawo zielony Umiarkowanie żółtawo zielony Jasno niebieskawo zielony Jasno niebieski Jasno fioletowy Jasno czerwonawo purpurowy Mocno czerwony Mocno żółty Mocno zielony Mocno niebieski Jasno żółtawo różowy Umiarkowanie oliwkowo zielony Tabela 2. Próbki kolorów testowych (ang. Test Color Samples TCS ) do określania indeksu CRI według zaleceń Międzynarodowej Komisji Oświetlenia (CIE). Pierwsze osiem próbek o barwach nisko nasyconych służy do wyznaczania ogólnego indeksu oddania barw, tzw. indeksu Ra. Pozostałe 6 próbek obejmuje kolory nasycone i barwy znanych obiektów : skóry ludzi o białej karnacji i liści drzew. Wszystkie razem próbki umożliwiają obliczenie indeksu CRI. Wydajność świetlna [lm/w] świadczy o tym, jaka jest sprawność konwersji energii elektrycznej dostarczonej do źródła światła na światło. Wydajność świetlna jest ilorazem strumienia świetlnego i mocy dostarczonej energii elektrycznej będącej z

kolei iloczynem napięcia i natężenia prądu zasilającego. Ten podstawowy parametr świadczący o poziomie energooszczędności, mimo że jest stosunkowo prosty w swojej konstrukcji, bywa przedmiotem różnego rodzaju nieścisłości i manipulacji. W szczególności należy pamiętać, że wydajność pojedynczej diody zmierzona w warunkach laboratoryjnych będzie zawsze wyższa od wydajności modułu diodowego, diodowego zamiennika lub diodowej oprawy, ze względu na dodatkowe straty w układzie zasilającym i optycznym. Poza tym należy zwrócić uwagę na warunki pomiaru strumienia świetlnego, którego wartość bierze się do obliczania wydajności.. Jeśli np. weźmiemy do obliczeń wartość strumienia świetlnego z pomiaru wykonywanego na linii produkcyjnej diody, który odbywa się w ciągu ułamka sekundy i na złączu diody w temperaturze pokojowej, zamiast wartości pomiaru strumienia w realnych warunkach pracy i temperaturze złącza sięgającej 100 o C to możemy otrzymać wyniki różniące się o czynnik 2. W związku z tym różne instytucje międzynarodowe i krajowe zajmujące się normami osobno określają sposób pomiaru wydajności diod, modułów diodowych i całych opraw. Większość tych norm jest dopiero w fazie opracowywania. Przestrzenny rozkład intensywności pokazuje zależność intensywności światła od kąta odchylania wiązki od osi optycznej pojedynczej diody, żarówki diodowej lub oprawy diodowej. Na jego podstawie określa się m.in. często podawany przez producentów parametr nazywany kątem świecenia diody. Najczęściej przyjmuje się, że aby go zmierzyć, należy znaleźć kąt wiązki, której intensywność jest o połowę mniejsza od intensywności wiązki centralnej. Przestrzenny rozkład barwy ważny i rzadko podawany parametr diod i opraw z diodami białymi. Informuje o tym, jakie są współrzędne chromatyczne wiązek opuszczających źródło światła pod różnymi kątami. Ze względu na stopień skomplikowania konstrukcji diody białej zawsze występuje pewna niejednorodność przestrzenna uzyskiwanej barwy. Poza parametrami optycznymi stosuje się również parametry dotyczące właściwości elektrycznych, takich jak napięcie przewodzenia, i innych cech, np. czasu życia diody. Czas życia jest podawany jako tzw. L70 lub L50, co oznacza czas, po jakim dioda osiągnie spadek jasności odpowiednio do 70 lub 50 proc. początkowej wartości. Ze

względu na to, że parametr ten sięga dziesiątków tysięcy godzin, jego określanie odbywa się zawsze metodą ekstrapolacji pomiarów odbywających się w znacznie krótszym czasie. Np. według normy IES LM-80-08 opracowanej przez amerykańskie Illuminating Engineering Society czas pomiaru wynosi 6000 godzin. Każdemu według potrzeb W całym łańcuchu dostaw technologii LED występują różne typy podmiotów, zainteresowane specyficznym zestawem parametrów opisujących kupowane przez nie produkty. Zajmijmy się przykładowo firmami produkującymi moduły diodowe oraz klientami końcowymi. Producenci modułów są zainteresowani przede wszystkim jak najniższą ceną diod przy jak najlepszej jakości. Jeśli chodzi zaś o jakość, interesujące jest uzyskanie jak największej wydajności świetlnej oraz jednorodności parametrów zakupionej partii diod. Mimo stałego rozwoju i udoskonalania technologii produkcji nie jest i nigdy nie będzie możliwe uzyskanie idealnej jednorodności parametrów diod LED, takich jak barwa, wydajność świetlna i napięcie przewodzenia. Te niejednorodności mają swoje źródła na wielu etapach procesu produkcji. Odgrywają tu rolę: niejednorodność strukturalna i chemiczna kryształów stanowiących podłoże, fluktuacje zachodzące w procesie epitaksjalnego wzrostu struktur aktywnych, a także niejednorodności powstające przy tworzeniu kontaktów elektrycznych i zamykaniu złączy diodowych w obudowę. Wahania parametrów dotyczą w sposób szczególny diod białych tworzonych najczęściej na bazie diod niebieskich i luminoforów, gdzie pojawia się dodatkowo problem powtarzalności składu chemicznego, a przede wszystkim rozkładu przestrzennego samego proszku luminoforu. W celu zapewnienia jak największej jednorodności parametrów producenci stosują procedurę podziału wyprodukowanej partii diod na tzw. biny, czyli grupy zawierające diody z parametrami z określonych przedziałów. Binning dotyczy przede wszystkim wydajności, napięcia przewodzenia i barwy. Ten ostatni jest najbardziej skomplikowany, zwłaszcza jeśli chodzi o diody białe. Właściwie każdy z wiodących producentów diod ma własny system podziału diod na biny, a normy w tym zakresie

dopiero są ustalane. Z jednej strony, podstawą podziału diod białych jest temperatura barwowa, której zakresy wyznaczają granice binów wzdłuż krzywej ciała doskonale czarnego. Z drugiej strony, istotnym pojęciem są elipsy McAdama, które określają wielkość obszarów na wykresach chromatyczności zawierających punkty o nierozróżnialnej dla standardowego obserwatora różnicy barwy. Klient końcowy nie jest zainteresowany tymi technicznymi niuansami. Interesuje go możliwość zakupu produktu o powtarzalnych, ale prosto określonych parametrach, np. o temperaturze barwowej określonej zwyczajnie w stopniach Kelvina. W tej sytuacji producent, który chce zachować powtarzalność barwy na poziomie wyższym od przeciętnej rozróżnialności barw, ma do wybory przynajmniej dwie strategie: kupować diody tylko z jednego binu albo kupować diody z różnych, odpowiednio wybranych binów i mieszać je w swoich produktach w celu uzyskania pożądanej temperatury. Drugi wariant jest korzystniejszy dla producenta diod, bo może on łatwiej sprzedać całą partię towaru i można oczekiwać, że będzie skłonny sprzedawać diody taniej w takim systemie. Oczywiście, poza znajomością temperatury barwowej klient powinien wiedzieć, jaki jest całkowity strumień świetlny modułu i jaka moc elektryczna jest przez niego pobierana. Aby ułatwić porównanie, można podzielić przez siebie te dwie wielkości, podając explicite wynik dla danego źródła światła. Piotr Mroziński / alled.pl