四、IEC 62778规定的评价流程和测量方法
1. 辐亮度测量条件
在进行实际操作时,必须确定什么是初级光源的辐亮度标准测量条件。这些条件中应至少规定平均辐亮度的测量距离和视场。与IEC 62471给出的实际测量条件一致,200mm距离和0.011rad视角是一个好的开始点。如果视场孔未充满光源的发光面积,那这些条件给出了一个正确的辐亮度值。由于这个等于2.2mm直径,这是很多光源的情况。
要注意的是,只有当初级光源的试验条件等同于灯具的试验条件,结果才能转换。因为初级光源制造商一般不了解灯具的试验条件,至少应报告最差试验条件的结果(例如,对LED封装至少在最大额定电流),可能的附加报告,其他规定试验条件(例如,LED封装低于最大额定电流的规定电流水平)的结果。
当0.011rad视场孔在仅200mm距离溢出光源面积时,测量没有给出正确的亮度值。在这种情况下,有两个办法:
a) 可以减小测量视场孔,使之未充满光源。在这种条件下确定辐亮度值LB,这样就可确定光源的危害组别。
b) 完成辐照度测量。这可以给出数据计算Ethr。因为没有进行辐亮度测量,要假定最差的情况,而且只能产生一种结果:RG2的Ethr值。
有些光源可产生大量的光,从技术上说在200mm距离测量是不可能的,因为这会使测量设备过热或饱和。这种情况下,测量距离可以增加到可能测量的最小值。此外,还必须估计视场孔充满光源与否。如果视场孔未充满光源,测量产生的正确的辐亮度值。如果视场孔充满了光源,再次选择降低视场孔或进行辐亮度测量,并假设最差的情况:RG2的Ethr值。图3是概述所要求测量的流程图,信息需要下溯到初级光源,以对灯具应用进行正确的危害组别分类。
1) 从2条件得出的RG0结论仅对白光光源有效。
图3从初级光源(兰色)到使用该光源的灯具(琥珀色)的信息流流程描述图
五、按蓝光低危险发射限估计的不同色温光源RG1/RG2亮度或照度边界
1. KB,v与光谱的相关色温(CCT)有牢固关系
IEC TR62778报告了确定不同光源光谱的KB,v时的一个有趣的观察数据,见图4。对所有白光光源,不论它是白炽灯、高强度放电灯或LED技术, 在KB,v与光谱的相关色温(CCT)有牢固的关系。甚至在白天也有相同的趋势,虽然严格地说这不是只关注人工光源的IEC 62471的主题。
图4 一些不同技术光源和典型日光光谱的光辐射的蓝光危害效能KB,V
2. tmax值低于100s的亮度和照度
现在,利用KB,v量可以研究根据IEC 62471要求标记的可能发生tmax的亮度和照度值。关于蓝光危害,要求标记的阈值是100s。标记应规定警告不要盯着光源看。
下述情况下达到tmax=100s:
-对大光源,LB=10000W/(m2sr)(IEC 62471:2006第4.3.3条)
-对小光源,EB=1W/m2(IEC 62471:2006第4.3.4条)
对所有CCT,使用估计的KB,v可以生成图5和图6的曲线,用这两条曲线,可以根据光源的亮度和CCT以及观察者眼睛位置的局部照度,对tmax值高于或低于不到100s的情况(光源和观察距离的组合)进行估计。估计的准确度在±15%,要确定正确的KB,v,需要对光源光谱进行较详细的光谱测量。
图5 按LB=10000 W/(m2·sr)估计的亮度水平,
随CCT变化的大光源RG1(tmax>100s)和RG2 (tmax
注:IEC 62471:2006表5给出的蓝光低危险发射限为10000 W/(m2·sr)。
图6 按EB=1W/m2估计的照度水平,
随CCT变化的小光源RG1(tmax>100s)和RG2( tmax
注:IEC 62471:2006 表5给出的小光源蓝光低危险发射限为1W/m2。
首先要确定的是对观察者的眼睛位置光源是大或小。如果是大的,可以使用的是光源的亮度,应使用图5。如果是小,应评估观察者眼睛位置的照度,要使用图6。
要注意的是,根据亮度对小光源会呈现出“最差情况”。因为E=L·Ω,与大光源相比,对于相同的照度值,小的立体角有较高的亮度值。
根据图6,观察者眼睛处的照度低于EB=1W/m2的时候,不考虑光源的亮度,不会引起tmax
大光源在短距离上有效,亮度是一个与观察距离无关的光源特性。如果光源的LB2sr),即使在最短观察距离它也有tmax>100s。在较长的距离上,从大光源到小光源的规则它都将通过,tmax只会上升不会下降。因此,如果光源的LB值低于10 000W/(m2sr)(例如,其亮度低于图5的线),不管在什么距离评价,它都不会成为RG2。
图5和图6可以用来估计亮度和照度的限值。
对所有在380 nm~780 nm范围内发光的光源,可以从光谱测量计算KB,v,而亮度和照度限值可以依据KB,v值确定。 |