
Gw kagmb9.km
Os produtos Soleriq ™ foram projetados especificamente para aplicações que exigem grandes pacotes de fluxo fora de uma área compacta.
Descrição
Osram Soleriq ™ s 15, GW Kagmb9.km
| Cor de emissão | Branco | Temperatura operacional | Mínimo -40 grau /máximo máximo de 105 graus |
| Poder | 24,0 W (ultra alto) | Ângulo do feixe | ∢ 120 graus típicos |
| Dimensões | l típico 19 mm w típico 19 mm H 1,5 mm típico |
Cri | 90 |
| Categoria de produto | Descrição | Código do pedido |
|---|---|---|
| Gw kagmb9.km - f11-27S3 | ΦV= 3480 ... 4120 lm, 2700 k (iF= 720 ma) | Q65115A1914 |
| Gw kagmb9.km - f12-30s3 | ΦV= 3665 ... 4335 lm, 3000 k (iF= 720 ma) | Q65115A1915 |
| Gw kagmb9.km - f13-40s3 | ΦV= 3775 ... 4465 lm, 4000 k (iF= 720 ma) | Q65115A1889 |
| Gw kagmb9.km - f13-57S3 | ΦV= 3775 ... 4465 lm, 5700 k (iF= 720 ma) | Q65115A1887 |
| Gw kagmb9.km - f14-50s3 | ΦV= 3790 ... 4490 lm, 5000 k (iF= 720 ma) | Q65115A1888 |
| Gw kagmb9.km - f15-65S3 | ΦV= 3765 ... 4460 lm, 6500 k (iF= 720 ma) | Q65115A1886 |
| Gw kagmb9.km - f16-35S3 | ΦV= 3725 ... 4410 lm, 3500 k (iF= 720 ma) | Q65115A1901 |
Resumo
A luz branca não é a mesma que a luz branca. Quando diferentes fontes de luz são usadas, as diferenças de cor podem se tornar visíveis. Para entender por que isso pode acontecer, é necessário entender como as pessoas percebem cor e luz. No entanto, é possível reduzir as mudanças de cor, escolhendo LEDs brancos adequados combinados com uma configuração apropriada do sistema. Esta nota de aplicativo fornece informações básicas sobre quantidades ópticas, espaços de cores e diagramas de cromaticidade CIE. Além disso, descreve como a consistência da cor para aplicações de luz branca pode ser alcançada.
Quantidades ópticas
A luz visível faz parte do espectro eletromagnético, compreendendo toda a radiação eletromagnética dentro da faixa de comprimento de onda de 380 - 780 nm. O comprimento de onda desta radiação define a cor percebida pelo olho humano. Certas cores, como rosa ou roxo, estão ausentes desta parte do espectro eletromagnético e só podem ser concebidas por meio de uma mistura de vários comprimentos de onda. Como tal, as cores monocromáticas com um único comprimento de onda são conhecidas como cores espectrais. Um conhecimento geral de como o olho funciona é necessário para entender a idéia de colorimetria. A luz está focada na retina pela lente (veja a Figura 1). Existem dois tipos de células fotorreceptoras na retina que contribuem para a visão:
• As hastes: as hastes sentem níveis de luz muito baixos e também contribuem para a visão periférica.
• Os cones: cones estão concentrados no centro da retina; Eles funcionam como detectores de cores e vêm em três tipos (curto, médio e longo). Cada tipo sente uma faixa de comprimento de onda diferente e pode ser considerado aproximadamente como detectores vermelhos, verdes e azuis. A cor percebida resultante é a combinação dos estímulos que o cérebro recebe dessas três células do cone. O nível de reação de um cone a um estímulo de cores é encontrado integrando
A resposta espectral do cone com o espectro de emissão da luz que entra.

A colorimetria é a ciência que descreve a percepção de cores do olho humano em termos de números. Começando com a distribuição de energia espectral da luz, escalada para a resposta do olho humano, são calculadas as coordenadas do espaço de cores. A resposta humana à cor foi caracterizada como funções de correspondência de cores com base em experimentos pela CIE em 1931 com um campo de visão de 2 graus. Isso representa a resposta cromática média do olho humano dentro de um arco de 2 graus dentro da fóvea (veja a Figura 2).

A seção a seguir fornece uma breve introdução aos termos e definições básicas em fotometria e colorimetria. É importante distinguir entre quantidades radiométricas e fotométricas que descrevem as propriedades de radiação física e seus efeitos no olho humano.
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