光视效能(英语:luminous efficacy)是一个光源参数。他是光通量功率的比值,依照文字来源此功率指的是光源输出的辐射通量,或者是提供光源的电能[1][2][3],前者的定义有时叫辐射发光效率,后者称电源发光效率。电源发光效率为一种:测量电能提供光源发出可见光的效率[4]。辐射发光效率描述:光源提供可见光的效率,也就是光通量辐射通量的比值[5]。因人眼的结构,并非所有波长的光能见度都一样。红外光紫外光的光谱对于发光效率不造成影响。光源的发光效率与光源把能量转化为电磁辐射的能力以及人眼感知所发出的辐射的能力有关。

效率的不同表示方法

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在一些单位制中,光通量和辐射通量的单位是一样的,这时的辐射发光效率无法被量化,在这种情况下发光效率可以被用百分比来表示(跟精细结构常数一样,没有量纲)。一个普遍的做法是选择最大的效率-683 lm/W-作为发光效率(英语:luminous efficiency)100%的标准。在绝大部份例子中采用百分比表示和lm/W来表示没有特殊的限制。

流明瓦特的关系,就如同西弗戈雷的关系。

辐射发光效率

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1924年由国际照明委员会所提出典型人类眼睛对光的灵敏度,横轴为波长,单位为nm

波长位于可见光谱以外的辐射对于照明来说是没有用的,因为它们无法被人感知。即使在可见光谱的波段里,人眼对于一些光的敏感度会高于另外一些光,眼睛的这种特性可由视见函数所表示。代表一个标准观测者在亮度比较高的环境(明视觉)条件下所表现出来的观测能力。同样我们也可以定义在比较暗的环境(暗视觉)条件下的函数曲线。如果没有特别指出的话,通常都是指的明视觉的视见函数。

 
黑体的光谱辐射率(按波长)。可见光(灰线)波段外的能量消耗,降低了发光效率。
 

参看

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参考资料

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  1. ^ Stimson, Allen. Photometry and Radiometry for Engineers. New York: Wiley and Son. 1974ac. 
  2. ^ Grum, Franc and Becherer, Richard. Optical Radiation Measurements Vol 1. New York: Academic Press. 1979. 
  3. ^ Boyd, Robert. Radiometry and the Detection of Optical Radiation. New York: Wiley and Son. 1983. 
  4. ^ Roger A. Messenger and Jerry Ventre. Photovoltaic systems engineering Second. CRC Press. 2004: 123. ISBN 9780849317934. 
  5. ^ Erik Reinhard, Erum Arif Khan, Ahmet Oğuz Akyüz, and Garrett Johnson. Color imaging: fundamentals and applications. A K Peters, Ltd. 2008: 338. ISBN 9781568813448. 

外部链接

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