Источники излучения (света)

Всякое тело, имеющее температуру выше абсолютного нуля, явля­ется источником излучения. Такие источники можно условно разбить на три группы:

источники с непрерывным спектром излучения (источники тепло­вого излучения: солнце, лампа накаливания и т. д.);

источники с линейчатым спектром излучения (газоразрядные лам­пы, лазеры и т.д.);

источники смешанного типа.

Все они являются также источниками света. Качественной характе­ристикой излучения источников света является его цветовая темпера­тура Г. Цветовой температурой источника света называется такая тем­пература абсолютно черного тела, при которой цвет его излучения со-




Восприятие цвета на упаковке 123

и т. д. Чтобы избежать большого количества источников света при оцен­ке характеристик цвета, их число регламентируют.

      /
    / /
  / /  
    ------------- I
5 0,5

!

о, ______ _________ 5 _____ _ •______

-

350 550 700 350 550 700 350 550 Х,нм

Рис. 5.5. Распределение энергии в спектре различных источников: а — ксеноновой лампы; б — лампы накаливания; в — натриевой лампы

В качестве таких источников Международная комиссия по освеще­нию (МКО) (часто вместо аббревиатуры МКО используется С1Е от французского Согшззюп 1п1егпаиопа1е с!е ЬчЕс1апа§е) рекомендует стан­дартные источники света А, С, Э^, О^ и В75 [2], различающиеся между собой цветовой температурой (по последним данным [106] в качестве стандартных источников рекомендованы А и Б^. Остальные могут слу­жить как вспомогательные).

Источник А имеет то же распределение даваемого им потока излу­чения в видимой части спектра, что и абсолютно черное тело при темпе­ратуре 2856 К (рис. 5.6). Такую цветовую температуру имеют лампы накаливания.

е

380 430 480 530 580 630 680 730 К нм

Рис. 5.6. Распределение энергии в спектре излучения стандартных

колориметрических источников:



Глава 5


Источник С имеет цветовую температуру 6500 К и характеризуется излучением, близким к рассеянному дневному свету.

Источник Б^ (см. рис. 5.6) имеет такую же цветовую температуру 6500 К, как и источник С, но в отличие от последнего содержит излуче­ние в ультрафиолетовой части спектра. По своему составу излучение источника О^ близко к естественному дневному свету. Рекомендуется при измерении характеристик цвета люминесцирующих образцов. По­этому распределение этого излучения в ультрафиолетовой зоне спект­ра в отличие от источника С нормируют.

Для аналогичных целей применяются и другие источники: Э^ с цве­товой температурой 5000 К и П75 с 7500 К.

Помимо стандартных источников для цветовых измерений пользу­ются еще равноэнергетическим источником Е. Этот источник белого света характеризуется постоянной энергией излучения на всем интер­вале длин волн видимой зоны спектра.

Стандартные источники используются в цветоизмерительных при­борах, предназначенных для определения координат цвета (эти прибо­ры будут рассмотрены в подразд. 5.8).

О роли источника можно судить по простому житейскому примеру. При покупке гвоздик в переходе метро, где освещение близко к источни­ку А, все цвета выглядят, как правило, одинаково красными. Но стоит выйти на улицу, и мы замечаем, что по цветовым оттенкам они становят­ся различными: есть красные, но есть и бордовые. Почему же это про­изошло? Все объясняется довольно просто — цвет изменился из-за ис­точника света, хотя, конечно, сама окраска осталась неизменной.

Следует также отметить, что выбор источника света играет немало­важную практическую роль. Считается, что освещение должно укра­шать тот или иной объект (будь это цвет лица, различные товары, цве­ты и т.д.). Это важно и при рекламе любой продукции. Показать, как говорят, товар лицом можно только при правильном выборе источника света, подчеркивающего те важные цветные элементы упаковки, кото­рые должны привлечь покупателя.


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: