Capítulo Fotometria


 Factor de corrección de color


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laboratorio pruebas fotometricas luminarios led

3.3.6 Factor de corrección de color 
La corrección de la combinación de detector de filtro a la curva de V(
λ) CIE es 
generalmente pobre en el extremo de la gama espectral visible. Por lo tanto, la 
temperatura de color de la lámpara que se utiliza durante la calibración es crítico.
Como la mayoría de los fotómetros están calibrados por una lámpara de tungsteno, la 
medición de reflectores incandescentes, halógenas y la luz solar, generalmente, dan 
una buena precisión, pero estos fotómetros no son adecuados para la medición de la 
luz monocromática o emisores de banda estrecha, por ejemplo, los LED de color azul 
y blanco, el error de medición también será importante en las lámparas de descarga, 
por ejemplo, tubos luminiscentes, que muestran picos claros (es decir, líneas 
espectrales) en el espectro visible. 
Por esta razón, fotómetros modernos han incorporado una característica llamada 
factor de corrección de color para compensar el error causado por esta diferencia en la 
respuesta espectral entre el sensor y la curva V(
λ) CIE. El valor CCF se puede calcular 
cuando se conoce tanto la respuesta espectral del sensor y la distribución de energía 
espectral de la fuente de luz.
3.3.7 Aplicaciones de los fotométros 
Existen cuatro principales instrumentos fotométricos, el medidor de luminancia, el de 
iluminancia, el de flujo luminoso y el de intensidad luminosa. 
La salida de energía visible de una fuente de luz se puede determinar con una 
medición de la luminancia. La luminancia es una cantidad direccional y, por lo tanto
tenemos que especificar el ángulo de aceptación del instrumento, área medida, y la 
geometría de medición con respecto a la fuente, con el fin de comunicar las 
mediciones de luminancia eficaz.
Tanto el campo de visión angular y el ángulo subtendido por la lente del objetivo se 
deben limitar para evitar recoger la luz de las partes de la pantalla en ángulos 
ligeramente diferentes. 

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