บล็อก

ความแตกต่างของความสว่าง (Luminance Contrast)

Horace He

ปรับปรุงล่าสุด: ธันวาคม 26, 2023

ความแตกต่างของความสว่าง (Luminance Contrast)

ความแตกต่างของความสว่าง (Luminance contrast) คือความแตกต่างในปริมาณของแสงที่สะท้อนจากพื้นผิวหรือส่วนประกอบหนึ่งเมื่อเทียบกับอีกพื้นผิวหรือส่วนประกอบหนึ่ง เป็นการวัดความแตกต่างทางสายตาระหว่างวัตถุและพื้นหลัง ความแตกต่างของความสว่างไม่ใช่ความแตกต่างของสีหรือความคอนทราสต์ของสี แต่เป็นความแตกต่างใน คุณสมบัติการสะท้อนแสง ของแต่ละสี

การคำนวณความแตกต่างของความสว่างสามารถแสดงออกเป็นอัตราส่วนหรือเศษส่วน โดยทั่วไปใช้ ค่าความสว่าง ของวัตถุและพื้นหลัง สูตรสำหรับการคำนวณความแตกต่างของความสว่างคือ (L1 – L2)/L1 หรือ (L2 – L1)/L1 = | Δ L/L1 | ซึ่ง L1 และ L2 แทนความสว่างของพื้นหลังและวัตถุตามลำดับ สมการนี้ระบุรูปแบบของการคำนวณความแตกต่างของความสว่าง

กำลังมองหาวิธีประหยัดพลังงานที่เปิดใช้งานด้วยการเคลื่อนไหวหรือไม่?

ติดต่อเราเพื่อรับเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว PIR สมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานที่เปิดใช้งานด้วยการเคลื่อนไหว สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว และโซลูชันเชิงพาณิชย์สำหรับการใช้งาน Occupancy/Vacancy

อัตราส่วน Δ L/L1 ในสมการนี้เรียกว่าส่วนแบ่งของเวเบอร์ ซึ่งอธิบายความแตกต่างที่ตรวจจับได้ต่ำสุดในความสว่าง ซึ่งช่วยในการกำหนดความไวในการรับรู้การเปลี่ยนแปลงของความสว่าง ในบางกรณี เมื่อเกี่ยวข้องกับพื้นผิวที่สะท้อนแสงเท่านั้น ความแตกต่างของความสว่างสามารถแสดงออกในแง่ของ ค่าสัมประสิทธิ์การสะท้อนแสงการสะท้อนแสงหมายถึงอัตราส่วนของแสงที่สะท้อนจากพื้นผิวต่อแสงที่ตกกระทบลงบนพื้นผิวนั้น สูตรความแตกต่างของความสว่างโดยใช้การสะท้อนแสงคือ (ρ1 – ρ2)/ρ1 หรือ (ρ2 – ρ1)/ρ1 ซึ่ง ρ1 และ ρ2 แทนการสะท้อนแสงของพื้นหลังและวัตถุตามลำดับ วิธีการคำนวณความแตกต่างโดยใช้การสะท้อนแสงนี้ใช้ได้เฉพาะกับพื้นผิวที่กระจายแสงอย่างสมบูรณ์เท่านั้น สำหรับพื้นผิวอื่น ๆ ต้องพิจารณาปัจจัยเพิ่มเติม เช่น มุมของการตกกระทบและมุมมอง

อาจสนใจคุณใน

  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครอง PIR แบบติดเพดาน RZ037 พร้อมฟังก์ชันลดแสงสำหรับไฟ 220V
  • กระแสทำงานสูงสุด 3A พร้อมโหลดพิกัด 660W
  • ปุ่ม LUX ควบคุมการเปิด/ปิดเซ็นเซอร์แสงและความสว่างลดแสงที่ผู้ใช้ตั้งค่า
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครอง PIR แบบติดเพดาน RZ037 พร้อมฟังก์ชันลดแสงสำหรับไฟ 110V
  • กระแสทำงานสูงสุด 3A พร้อมโหลดพิกัด 330W
  • ปุ่ม LUX ควบคุมการเปิด/ปิดเซ็นเซอร์แสงและความสว่างลดแสงที่ผู้ใช้ตั้งค่า
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการครอบครอง PIR แบบติดเพดานพร้อมเอาต์พุตรีเลย์คอนแทคแห้ง
  • แหล่งจ่ายแรงดันต่ำ 12/24VDC หรือ 12/24VAC
  • หน้าสัมผัสรีเลย์แยก COM, NO และ NC สำหรับอินพุตควบคุม EMS, HVAC และอาคาร
ภาพผลิตภัณฑ์สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟติดเพดาน RZ048
  • สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟแบบ DC แรงดันต่ำติดตั้งฝังเพดาน
  • อินพุต 12 VDC / 24 VDC พร้อมช่วง 10-30 VDC
  • กระแสทำงานสูงสุด 10A พร้อมหน่วงเวลาปรับได้, ค่า Lux และความไว
ภาพผลิตภัณฑ์สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟติดเพดาน RZ048
  • สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟแบบฝังเพดานสำหรับโหลดสูง
  • อินพุตแรงดันสาย 100-265 VAC, รุ่น 10A
  • เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ 5.8 GHz พร้อมหน่วงเวลาปรับได้, ค่า Lux และความไว
ภาพผลิตภัณฑ์สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟติดเพดาน RZ048
  • สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟแบบฝังเพดาน
  • อินพุตแรงดันสาย 100-265 VAC, รุ่น 5A
  • เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ 5.8 GHz พร้อมหน่วงเวลาปรับได้, ค่า Lux และความไว
สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟติดเพดาน RZ047
  • สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟแบบ DC แรงดันต่ำติดเพดาน
  • อินพุต 12 VDC / 24 VDC พร้อมช่วง 10-30 VDC
  • กระแสทำงานสูงสุด 10A พร้อมหน่วงเวลาปรับได้, ค่า Lux และความไว
สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟติดเพดาน RZ047
  • สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟแบบติดเพดานสำหรับโหลดสูง
  • อินพุตแรงดันสาย 100-265 VAC, รุ่น 10A
  • เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ 5.8 GHz พร้อมหน่วงเวลาปรับได้, ค่า Lux และความไว
สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟติดเพดาน RZ047
  • สวิตช์เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวไมโครเวฟแบบติดเพดาน
  • อินพุตแรงดันสาย 100-265 VAC, รุ่น 5A
  • เซ็นเซอร์ไมโครเวฟ 5.8 GHz พร้อมหน่วงเวลาปรับได้, ค่า Lux และความไว
ชุดสวิตช์ไร้สายและเครื่องรับ RZ040
  • ชุดสวิตช์ไร้สายและเครื่องรับสำหรับควบคุมการเปิด/ปิดไฟภายในอาคาร
  • เครื่องรับ 100-230VAC, 50/60Hz พร้อมกระแสพิกัด 5A
  • CR2032-powered wireless switch with 2.4GHz communication
  • การใช้งาน (เปิดอัตโนมัติ/ปิดอัตโนมัติ)
  • 12–24V DC (10–30VDC), สูงสุด 10A
  • ครอบคลุม 360°, เส้นผ่านศูนย์กลาง 8–12 เมตร
  • ดีเลย์เวลา 15 วินาที–30 นาที
  • เซ็นเซอร์ไฟไหม้ ปิด/15/25/35 ลักซ์
  • ความไวสูง/ต่ำ
  • โหมดอัตโนมัติเปิด/ปิดอัตโนมัติ
  • 100–265V AC, 10A (จำเป็นต้องมีสายดิน)
  • ครอบคลุม 360°; เส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจจับ 8–12 เมตร
  • เวลาหน่วง 15 วินาที–30 นาที; Lux ปิด/15/25/35; ความไวสูง/ต่ำ
  • โหมดอัตโนมัติเปิด/ปิดอัตโนมัติ
  • 100–265V AC, 5A (จำเป็นต้องใช่สายดิน)
  • ครอบคลุม 360°; เส้นผ่านศูนย์กลางการตรวจจับ 8–12 เมตร
  • เวลาหน่วง 15 วินาที–30 นาที; Lux ปิด/15/25/35; ความไวสูง/ต่ำ
  • แรงดันไฟฟ้า 100V-230VAC
  • ระยะส่งข้อมูล: สูงสุด 20m
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวแบบไร้สาย
  • การควบคุมแบบมีสาย
  • แรงดันไฟฟ้า: แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน / 5V DC (Micro USB)
  • โหมดกลางวัน/กลางคืน
  • ดีเลย์เวลา: 15 นาที, 30 นาที, 1 ชม. (ค่าเริ่มต้น), 2 ชม.
  • อะแดปเตอร์แปลงไฟปลั๊กอเมริกัน

คำถามที่พบบ่อย

ความสว่างหมายถึงความสว่างของสีหรือไม่

ความสว่างหมายถึงการวัดที่อธิบายความสว่างที่รับรู้ของสี มันบ่งชี้ว่าสีดูสว่างเพียงใดเมื่อสะท้อนจากพื้นผิว นอกจากนี้ ความสว่างสัมพัทธ์ถูกกำหนดเป็นความสว่างสัมพัทธ์ของจุดเฉพาะในพื้นที่สี โดยที่สีดำถูกปรับเป็น 0% และสีขาวปรับเป็น 100%

ความสว่างที่ดีคืออะไร

อัตราส่วนความสว่างที่แนะนำระหว่างพื้นที่ทำงานและผนังคือ น้อยกว่า 5:1 อย่างไรก็ตาม การศึกษาล่าสุดชี้ให้เห็นว่าอัตราส่วนความสว่างระหว่างพื้นที่ทำงานและสนามมองปกติ (บริเวณรอบข้าง = พื้นผิวผนัง/เพดาน) ควรเป็น 2:1 โดยมีความเข้มแสง 500 ลักซ์ในพื้นที่ทำงาน

สีใดมีความสว่างสูงสุด

ดาวสีน้ำเงินมักจะสว่างที่สุด ในขณะที่ดาวสีแดงมีความสว่างน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม นักสังเกตการณ์ที่มีประสบการณ์อาจพบดาวสีแดงในเวลากลางคืนที่สว่างกว่าดาวสีขาวหรือสีน้ำเงิน

ความสว่างปกติคืออะไร

ก่อนหน้านี้ ความสว่างปกติสำหรับกิจกรรมทั่วไปมักอยู่ในช่วง 100 ถึง 300 ลักซ์ อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน ระดับแสงมักอยู่ในช่วง 500 ถึง 1000 ลักซ์ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมเฉพาะ ในกรณีที่ต้องการความแม่นยำและงานละเอียด ระดับแสงอาจสูงถึง 1500 ถึง 2000 ลักซ์

ความสว่างสูงสุดควรเป็นเท่าไร

รูปแบบ SDR สามารถแสดงระดับความสว่างสูงสุดประมาณ 100 นิต อย่างไรก็ตาม ในกรณีของ HDR ค่านี้จะเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นช่วง 1,000 ถึง 10,000 นิต เทคโนโลยี HDR ช่วยให้ระดับดำลึกขึ้นและสีสันสดใสและอิ่มตัวมากขึ้น

ความสว่างเปลี่ยนแปลงตามระยะทางหรือไม่

ในเรื่องของความสว่างจุด มีการสังเกตว่ามีความแตกต่างประมาณ 3% สำหรับทุกการเพิ่มระยะทาง 1m จากจุดวัด อย่างไรก็ตาม ผลกระทบของระยะทางต่อความสว่างบนพื้นผิวมีความสำคัญน้อยกว่าความสว่างจุด ผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าค่าความสว่างจริงๆ แล้วมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระยะทางที่วัด

Thai