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人类以完全不同的方式感到光谱比科学设备完全不同,这意味着在看到颜色和光线时我们本质上是偏见的。2020欧洲杯下注官网
人眼无法区分各个波长,但对覆盖多个波长的光谱的不同部分是敏感的。通过该响应形成光度原理的基础。眼睛含有杆和锥体 - 而杆使得可以在不同的亮度水平下看到,锥体有助于区分颜色。
人眼
Scotopic和Photopic Vision
Scotopic Vision仅使用棒来看看,这意味着物体是可见的,但在黑白中出现,而Photopic Vision使用锥体并提供颜色。中缺视觉是两者的组合,用于大多数情况。
人眼亮度水平范围和视觉类型:CD / M2
光敏视觉
Photopic Vision通常在正常照明条件下占主导地位,例如在白天。它基于三种类型的锥体,对短,中间和长波长范围敏感,这通常显着出现蓝色,绿色和红色,分别是人眼。
锥体在光敏感度方面受到限制。高于3 CD / M的愿景2基于光学视觉,允许良好的颜色辨别。1924年,委员会Internationale de L'Eclairage [Cie]在几个实验的基础上定义了平均人眼的一般光谱谱灵敏度。
光敏性灵敏度基于称为ȳ(λ)或Vλ的视觉频谱的中端,以及灯计响应的基本原理。上面所示的功能图表明,人眼对整个视觉谱的光不同样敏感:峰值灵敏度集中在555nm约为555nm。
光敏吸收曲线
Scotopic Vision Aka夜视
杆比锥体更敏感。然而,杆对不同颜色不敏感,因为只有一种棒。因此,人类视力无法在低光条件下区分颜色。然而,在低于0.001cd / m以下的低光条件下,棒非常有效2。
这种类型的视觉被称为Scotopic Vision,其由1951年的CIE定义为Scotopic Vision的相对敏感性:V'λ。施力视觉的最高敏感性在约507nm的波长下被发现。Purkinje效应是在施力和光敏视觉之间切换时峰值灵敏度的转变。光学和透视静脉之间的光水平由称为中间视觉的锥形和棒的组合介导。
Scotopic吸收曲线
通常,光度量的光源被测量为通常在正常照明条件下的正常功能。Scotopic量的光源可以通过S / P比率给出:光源的光敏和施力值之间的比率。一旦光源的输出被众所周知,可以在透射型和光敏条件下,可以在测量其光敏值时测量光源的弧度输出。
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