BLOG

What is Luminance Contrast

Horace He

Ostatnia aktualizacja: 26 grudnia 2023 r.

What is Luminance Contrast

Luminance contrast is the difference in the amount of light reflected from one surface or component compared to another surface or component. It is a measure of the visual distinction between the object and its background. Luminance contrast is not the difference in color or color contrast, but rather the difference in the light reflective properties of each color.

The calculation of luminance contrast can be expressed as a ratio or fraction, typically using the luminance values of the object and background. The formula for calculating luminance contrast is (L1 – L2)/L1 or (L2 – L1)/L1 = | Δ L/L1 |, where L1 and L2 represent the luminances of the background and the object, respectively. This equation specifies the form of the luminance contrast calculation.

Szukasz energooszczędnych rozwiązań aktywowanych ruchem?

Skontaktuj się z nami w sprawie czujników ruchu PIR, energooszczędnych produktów aktywowanych ruchem, przełączników z czujnikiem ruchu oraz komercyjnych rozwiązań typu Occupancy/Vacancy.

The ratio Δ L/L1 in the equation is known as Weber’s fraction, which describes the smallest detectable difference in luminance. This helps determine the perceptual sensitivity to changes in brightness. In some cases, when only reflecting surfaces are involved, luminance contrast can be expressed in terms of reflectance. Reflectance refers to the ratio of light reflected by a surface to the incident light falling on it. The contrast formula using reflectance is (ρ1 – ρ2)/ρ1 or (ρ2 – ρ1)/ρ1, where ρ1 and ρ2 represent the reflectances of the background and the object, respectively. The method of computing contrast using reflectance holds true only for perfectly diffusing surfaces. For other surfaces, additional factors such as angles of incidence and view need to be taken into consideration.

Może Cię również zainteresować

  • Sufitowy czujnik obecności PIR z wyjściem przekaźnikowym bezpotencjałowym
  • Zasilanie niskonapięciowe 12/24 VDC lub 12/24 VAC
  • Izolowane styki przekaźnika COM, NO i NC dla wejść systemów EMS, HVAC i sterowania budynkiem
Zdjęcie produktu: sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu RZ048 do montażu podtynkowego
  • Niskonapięciowy, podtynkowy sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu DC
  • Wejście 12 VDC / 24 VDC w zakresie 10–30 VDC
  • Maksymalny prąd roboczy 10 A z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
Zdjęcie produktu: sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu RZ048 do montażu podtynkowego
  • Mikrofalowy czujnik ruchu do montażu podtynkowego w suficie o podwyższonej obciążalności
  • Zasilanie sieciowe 100-265 VAC, model 10A
  • Detekcja mikrofalowa 5,8 GHz z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
Zdjęcie produktu: sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu RZ048 do montażu podtynkowego
  • Mikrofalowy czujnik ruchu do montażu podtynkowego w suficie
  • Zasilanie sieciowe 100-265 VAC, model 5A
  • Detekcja mikrofalowa 5,8 GHz z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
  • Sufitowy czujnik obecności PIR ze ściemniaczem RZ037 do zasilania 220V
  • Maksymalny prąd roboczy 3A przy obciążeniu znamionowym 660W
  • Przycisk LUX steruje włączeniem/wyłączeniem czujnika światła oraz ustawionym przez użytkownika poziomem jasności
  • Sufitowy czujnik obecności PIR ze ściemniaczem RZ037 do zasilania 110V
  • Maksymalny prąd roboczy 3A przy obciążeniu znamionowym 330W
  • Przycisk LUX steruje włączeniem/wyłączeniem czujnika światła oraz ustawionym przez użytkownika poziomem jasności
Sufitowy przełącznik z mikrofalowym czujnikiem ruchu RZ047
  • Niskonapięciowy DC sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu
  • Wejście 12 VDC / 24 VDC w zakresie 10–30 VDC
  • Maksymalny prąd roboczy 10 A z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
Sufitowy przełącznik z mikrofalowym czujnikiem ruchu RZ047
  • Sufitowy mikrofalowy czujnik ruchu o podwyższonej obciążalności
  • Zasilanie sieciowe 100-265 VAC, model 10A
  • Detekcja mikrofalowa 5,8 GHz z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
Sufitowy przełącznik z mikrofalowym czujnikiem ruchu RZ047
  • Sufitowy mikrofaliowy czujnik ruchu z przełącznikiem
  • Zasilanie sieciowe 100-265 VAC, model 5A
  • Detekcja mikrofalowa 5,8 GHz z regulowanym opóźnieniem czasowym, progiem Lux i czułością
Sufitowy czujnik ruchu PIR RZ038 do montażu podtynkowego — widok z góry i z boku
  • Niskonapięciowy prądu stałego (DC) przełącznik z czujnikiem ruchu PIR do montażu podtynkowego w suficie
  • Wejście 12 VDC / 24 VDC w zakresie 10–30 VDC
  • Maksymalny prąd roboczy 10A z regulacją opóźnienia czasowego, progu natężenia światła (Lux) oraz czułości
Sufitowy czujnik ruchu PIR RZ038 do montażu podtynkowego — widok z przodu
  • Przełącznik z czujnikiem ruchu PIR o wyższym obciążeniu, do montażu podtynkowego w suficie
  • Zasilanie sieciowe 100-265 VAC, model 10A
  • Detekcja w promieniu 360 stopni z regulacją opóźnienia czasowego, progu natężenia światła (Lux) oraz czułości
Sufitowy czujnik ruchu PIR RZ038 do montażu podtynkowego — widok z przodu
  • Przełącznik z czujnikiem ruchu PIR do montażu podtynkowego w suficie
  • Zasilanie sieciowe 100-265 VAC, model 5A
  • Detekcja w promieniu 360 stopni z regulacją opóźnienia czasowego, progu natężenia światła (Lux) oraz czułości
Zestaw bezprzewodowego przełącznika i odbiornika RZ040
  • Zestaw bezprzewodowego przełącznika i odbiornika do wewnętrznego sterowania oświetleniem WŁ./WYŁ.
  • Odbiornik 100-230VAC, 50/60Hz o prądzie znamionowym 5A
  • Przełącznik bezprzewodowy zasilany baterią CR2032 z komunikacją 2.4GHz
  • Tryb obecności (Auto-ON/Auto-OFF)
  • 12–24V DC (10–30VDC), do 10A
  • Zasięg 360°, średnica wykrywania 8–12 m
  • Opóźnienie czasowe 15 s–30 min
  • Czujnik światła Wył./15/25/35 Lux
  • Wysoka/Niska czułość
  • Automatyczny tryb obecności (Auto-ON/Auto-OFF)
  • 100–265V AC, 10A (wymagany przewód neutralny)
  • Zasięg 360°; średnica wykrywania 8–12 m
  • Opóźnienie czasowe 15 s–30 min; Lux WYŁ./15/25/35; Czułość Wysoka/Niska
  • Automatyczny tryb obecności (Auto-ON/Auto-OFF)
  • 100–265V AC, 5A (wymagany przewód neutralny)
  • Zasięg 360°; średnica wykrywania 8–12 m
  • Opóźnienie czasowe 15 s–30 min; Lux WYŁ./15/25/35; Czułość Wysoka/Niska
  • 100V-230VAC
  • Zasięg transmisji: do 20 m
  • Bezprzewodowy czujnik ruchu
  • Sterowanie przewodowe

Najczęściej zadawane pytania

Does Luminance Mean Brightness of Colors

Luminance refers to a measurement that describes the perceived brightness of a color. It indicates how bright a color appears when reflected from a surface. Additionally, relative luminance is defined as the relative brightness of a specific point within a colorspace, with black normalized to 0% and white normalized to 100%.

What Is a Good Luminance

The recommended luminance ratio between the working area and the walls is less than 5:1. However, recent studies indicate that the luminance ratio between the working area and the normal field of vision (ambient area = wall/ceiling surfaces) should be 2:1, with an illuminance of 500 lux in the working area.

What Color Has the Highest Luminosity

Blue stars are typically the most luminous, while red stars are the least luminous. However, seasoned observers may come across red stars during nighttime that are brighter than white or blue stars.

What Is Normal Luminance

Earlier, normal luminance for normal activities typically ranged from 100 to 300 lux. However, nowadays, the light level commonly falls within the range of 500 to 1000 lux, depending on the specific activity. In cases that require precision and detailed work, the light level may even reach as high as 1500 to 2000 lux.

What Should the Maximum Luminance Be

SDR formats are capable of displaying a maximum luminance level of approximately 100 nits. However, in the case of HDR, this value significantly increases to a range of 1,000 to 10,000 nits. HDR technology allows for deeper black levels and more vibrant and saturated colors.

Does Luminance Change With Distance

With regards to point luminance, there was an observed variation of approximately 3% for every 1m increase in distance from the measured point. However, the influence of distance on surface luminance was comparatively less significant than that of point luminance. These findings from the study suggest that luminance values do indeed fluctuate depending on the distance at which they are measured.

Polish