Fuentes de luz para colorear

Fuentes de luz para colorear

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Imaginemos un bloque de acero que se calienta constantemente hasta que se ilumina primero de color naranja, luego de color amarillo y así sucesivamente hasta que se vuelve blanco. En cualquier momento del calentamiento, podríamos medir la temperatura del metal en Kelvins (Celsius + 273) y asignar ese valor al color que se produce. Este es el fundamento teórico de la temperatura del color.

En el caso de las lámparas incandescentes, la temperatura de color es un valor “verdadero”; en el caso de las lámparas fluorescentes y de descarga de alta intensidad (HID), el valor es aproximado y, por tanto, se denomina temperatura de color correlacionada.

Es importante recordar esto porque parece contradictorio: queremos creer que las fuentes de luz más azules tienen una temperatura de color baja o más fría, y que las fuentes de luz amarillas tienen una temperatura de color alta o más cálida, pero es exactamente lo contrario.Las lámparas con una temperatura de color más baja (3500K o menos) tienen un aspecto cálido o amarillo rojizo/blanco anaranjado.La luz está saturada de longitudes de onda rojas y anaranjadas, lo que hace que los colores más cálidos de los objetos, como el rojo y el naranja, sean más ricos.

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La temperatura de color de una fuente de luz es la temperatura de un radiador ideal de cuerpo negro que irradia luz de un color comparable al de la fuente de luz. La temperatura del color es una característica de la luz visible que tiene importantes aplicaciones en la iluminación, la fotografía, la videografía, la edición, la fabricación, la astrofísica, la horticultura y otros campos. En la práctica, la temperatura del color sólo tiene sentido para las fuentes de luz que se corresponden de hecho con la radiación de algún cuerpo negro, es decir, la luz en una gama que va del rojo al naranja, al amarillo, al blanco y al blanco azulado; no tiene sentido hablar de la temperatura del color de, por ejemplo, una luz verde o morada. La temperatura del color se expresa convencionalmente en kelvins, utilizando el símbolo K, una unidad de medida de la temperatura absoluta.

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Las fuentes de luz para muchos problemas en la agricultura y la industria requieren una buena reproducción cromática; se necesitan normas tanto para las lámparas especiales como para las de uso general. Se discuten los estándares objetivo y se proporcionan datos de color, distribuciones espectrales relativas y eficiencia lumínica para lámparas incandescentes y fluorescentes típicas. Los datos de las muestras de color calculadas para tríadas de fuentes de luz estudiadas por un Subcomité del I.E.S. sobre la representación del color de las fuentes de luz se utilizan para demostrar el tamaño comparativo y la dirección de las diferencias de color implicadas en situaciones comunes. Se discuten los problemas planteados por la adaptación cromática, así como las especificaciones y normas de las fuentes utilizadas para el trabajo en color en diversas industrias especializadas, y los progresos realizados por los comités del I.E.S. y de la CIE sobre la reproducción del color.

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El espectro de luz emitido determina el IRC de la lámpara. Una lámpara incandescente (imagen central) tiene un espectro continuo y, por tanto, un IRC más alto que una lámpara fluorescente (imagen inferior). La imagen superior muestra el montaje de la demostración desde arriba.

El índice de reproducción cromática (IRC) es una medida cuantitativa de la capacidad de una fuente de luz para revelar fielmente los colores de diversos objetos en comparación con una fuente de luz ideal o natural. Las fuentes de luz con un IRC alto son deseables en aplicaciones en las que el color es fundamental, como los cuidados neonatales[cita requerida] y la restauración de obras de arte. La Comisión Internacional de Iluminación (CIE) lo define así:[1]

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El CRI de una fuente de luz no indica el color aparente de la fuente de luz; esa información viene dada por la temperatura de color correlacionada (CCT). El CRI viene determinado por el espectro de la fuente de luz. Una lámpara incandescente tiene un espectro continuo, una lámpara fluorescente tiene un espectro lineal discreto; la lámpara incandescente tiene el CRI más alto.

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