Perché nei tubi LED con temperature di colore inferiori a 2000 K non ci sono quasi componenti spettrali inferiori a 500 nm?
Lo spettro solitamente contiene pochissima radiazioneinferiore a 500 nm(regione blu-ciano) quando la temperatura di colore (CCT) di un tubo LED è inferiore a 2000K. Questo è il risultato sia della progettazione pratica della tecnologia LED che della fisica di base delle sorgenti luminose a bassa-temperatura di colore-.
1. Una bassa temperatura del colore significa naturalmente molto rosso e arancione
Per definizione, un radiatore di corpo nero con un picco spettrale che si muove verso lunghezze d'onda maggiori (l'estremità rossa) ha una temperatura di colore inferiore. La quantità di energia inferiore a 500 nm per un corpo nero a circa 2000 K è molto piccola. Quando i LED producono una luce bianca che si ritiene sia molto calda (inferiore a 2000K), la loro distribuzione della potenza spettrale deve seguire uno schema simile: una CCT bassa significa pochissima luce blu. Se si aggiungesse molta luce blu, la CCT effettiva raggiungerebbe un numero molto più alto, come 4000K.
2. Come vengono realizzati nella pratica i LED inferiori a 2000K
Per ottenere una temperatura colore molto calda (come quella della luce delle candele o la simulazione del tramonto,<2000K), there are two popular technical ways to do it. Both of them are meant to block short-wavelength light:
Chip blu più molti fosfori rossi e arancioni: un LED blu accende i fosfori, che trasformano la maggior parte della luce blu in luce rossa e arancione. Lo strato di fosforo è reso sufficientemente spesso o la corrente del blue chip viene abbassata in modo che solo una quantità molto piccola di luce blu possa fuoriuscire quando la CCT obiettivo scende al di sotto di 2000K. Il picco blu rimanente è spesso al di sotto del limite di rilevamento, il che significa che è nascosto nel rumore.
Uso diretto di chip LED rossi e ambra (senza chip blu): alcuni prodotti non utilizzano affatto chip blu e invece mescolano LED rossi, ambra e forse anche verdi per ottenere il colore caldo desiderato. Poiché non è presente alcuna sorgente di luce blu, non vi è alcuna radiazione inferiore a 500 nm.
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3. Considerazioni visive ed efficacia
Gli ambienti con luce inferiore a 2.000 K vengono utilizzati per aiutare le persone a rilassarsi o dormire, come simulazioni di tramonti e luci notturne. La luce blu rende la melatonina meno efficace e gli occhi delle persone sono meno attenti ad essa quando il livello di luce è basso. Quindi, eliminare la luce blu fa bene alla qualità del sonno. Inoltre, ci dovrebbe essere molta più luce rossa e arancione per abbassare la CCT al di sotto di 2000K se fosse presente la luce blu, il che significherebbe una maggiore perdita di Stokes e una minore efficienza. Per questo motivo, i produttori eliminano di proposito i componenti-a onde corte.
Conclusione
Non è tecnicamente impossibile che ci sia un po' di luce al di sotto dei 2000K, ma se ce ne fosse molta<500nm, the colour temperature would rise well above 2000K. In order for manufacturers to correctly show "below 2000K" as a very warm white colour, they have to drive the short-wavelength radiation to almost zero.
Rapporto di prova
Temperatura colore 1800K

99,9% 590 nmTemperatura colore 1300K

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Kevin Rao
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