A mesterséges fehér fény képességét egy tárgy természetes színének helyreállítására a színvisszaadási index (CRI) segítségével mérjük. Ez a módszer a közepes fényerő értékek és a chroma összehasonlítását használja a CRI meghatározásához.
Az R1-R8 átlagos értéke az átlagos színvisszaadási index (Ra). A CRI-teszt gyakran R9, vagy akár túl alacsony, néha negatív értékek jelennek meg. Ez azt jelzi, hogy a LED által termelt fehér fény nem rendelkezik vörös fénysugárzással, és az alacsony R9 érték befolyásolja az R1-R8-at. Ennek eredményeként a Ra átlagos értéke csökken. A meleg színhőmérséklettartományban Ra a LED fényforrás színvisszaadását méri. A magas színhőmérséklettartományú LED-es fényforrás esetén a Ra egy bizonyos torzítással méri a színvisszaadási tulajdonságot.
Mivel a nemzeti szabvány előírja, hogy Ra a színvisszaadás megítélésére használható, csak ezt a paramétert használhatjuk referenciaként. A 4000K feletti színhőmérsékletű fehér fény nem támaszkodhat túl sokat Ra-ra a színvisszaadás értékelésére. Azonos színhőmérsékletű vizuális kontrasztot kell használni, hogy a kontraszt ténylegesen manipulálható legyen. A hatás jobb, mint a Ra függőségi teszt. Természetesen a szakemberek számára az R1-R15 értéket meg lehet kötni.
A fehér fény színhőmérséklete és színvisszaadása a világítás minőségének mérésére szolgáló fő indikátor. A lámpa színhőmérsékletének ugyanazon tételben való konzisztenciája eltérő lesz. A szétválasztást követően külön kell választani. A színhőmérséklet főleg a konzisztencia és a színhőmérséklet eltolódását vizsgálja. A világításnál legalább 65 vagy annál nagyobb kromaticitás befolyásolja a lámpa gyöngy színhőmérsékletét és színvisszaadását:
1) A foszfor minősége és aránya, annál jobb a foszfor minősége, annál jobb a színhőmérséklet konzisztenciája, annál kisebb a színhőmérséklet eltolódása, annál tudományosabb a foszfor arány, annál jobb a színvisszaadás.
2) Minél nagyobb a hajtásáram, a színhőmérséklet magasabb színhőmérsékletre változik.
3) Minél rosszabb a foszfor minősége, annál könnyebb a színhőmérséklet, és a könnyű bomlás könnyen előfordul.
4) Az üzemi hőmérséklet befolyásolja a színhőmérséklet eltolódását is.
5) Minél rosszabb a chip minősége, annál rosszabb a színhőmérséklet-konzisztencia.
6) Az azonos anyag- és csomagolási folyamat termékei, a magas színhőmérséklet (mint például a 6500K) konzisztenciája könnyebb, az alacsony színhőmérséklet (például 3000K) kisebb színhőmérséklet-szegmenst igényel.
A LED-es világítótesteket nagyban befolyásolja a LED-lámpák gyöngyök választéka. A LED-es világítási termékek gyártása és értékesítése során nagyobb figyelmet kell fordítani a LED-lámpák gyöngyök minőségének azonosítására. A LED-es világítási termékek általában több LED-es lámpa gyöngyből állnak. A lámpa gyöngyének rossz minőségét elhomályosítva a termék gyártójának a lámpa gyöngyének paraméterelemzéséből kell indulnia, hogy azonosítsa a termék minőségét és minimalizálja a működési kockázatot.


Speciális létesítmények Hatékony gyártás