一种防近视的照明滤光板的制作方法

文档序号:2905696阅读:189来源:国知局
专利名称:一种防近视的照明滤光板的制作方法
一种防近视的照明滤光板本发明的防近视照明滤光板,涉及一种居家、工作与学习灯具照明用的滤光板 (层),用于覆盖白色照明光端,使之光色改观,利于视觉外环境的改善,获得抗视疲劳、预防近视效果。习惯上用白炽灯或白色荧光灯(日光灯)为工作、学习的照明;书写、阅读用的多为洁白光滑纸张。人眼的视觉系统在日光或白色光照下,处于强光和白色反射光的刺激, 以获最大亮度反差,在满足视觉生理、视觉心理对视物清晰度的同时,被导致视觉疲劳和伤害。作业时间长短则与视觉的疲劳和伤害成正比。故试图不断增强光照亮度获得视物清晰度的作为是不可取的。光照强度的增加不能减轻视觉的负担,反而会加重用眼的疲劳。究其原因,则光源或发光体的发射光、物体的反射光的光视效率相关。本发明为解除白光、白色反射光对人眼视觉的伤害,通过防近视滤光装置,改善、调节照明光的光谱光视效率,能最大的程度维护视觉功能的正常发挥,减少及延缓视疲劳的发生。众所周知,太阳光及自然光通过三棱镜折射可呈现红、橙、黄、绿、青、蓝、紫的连续光谱的“色散”现象;反之,三棱镜也可将色散的彩色光重新聚合还原成一束白光。白(白色)光是所有光谱内的光都同时进入视觉范围内的光,称全色光。其明度最高,无色相,属非(无)色彩系列,“强光弱色”是它的特点。白光及其反射光对人眼的刺激度最强,视色素的耗能最大,易致视疲劳,对视觉功能伤害程度也大。日光、白色光频谱的高强度幅射至人眼,极易产生视觉疲劳;长时间、不间断地使用,会使视色觉功能受抑、视力减退。因此,通过滤光板(层)将照明光色的改观,使得该透射光的光谱光视效率及亮度的改善,达到健视、抗视疲劳作用。本发明的目的在于 利用光谱光视效率对视力的影响因素,提供一种隐形或显型绿黄色滤光板(层),使原有的白色光改观为具有防近功效的绿黄色色光。本发明的目的是这样实现的在原灯具基础上,装置一块绿黄色的滤光板(显型),或于白色的灯管内侧涂布绿黄色相的色料层(隐形),使所发射的白色光通过隐形或显型滤光层,呈绿黄色的照明;其滤过光(透射光)的光谱波长范围为540 570nm(相当于 5400 5700 色温),色品指数:L90士5 ;a* 为-4. 0 -12. 0、b*8. 0 20. 0。发明机理本技术方案以灯光照射端前,装置绿黄色滤板,使光照的色彩改观,予以健视、抗视疲劳功效。白色的发射光,经过绿黄色滤板的滤光作用,其滤过光(透射光) 为绿黄色相,光波的波长范围于540 570nm,光谱光视效率达> 0. 9520。色彩涉及光、物与视觉的综合现象。光的物理性质由它的波长和能量决定,波长决定色彩的色相,能量则决定光的强度,波长相同能量不同则决定色相的明暗程度。波长影响并引出感觉所必需的光线强度也决定色泽或色彩,视网膜对可见光谱(波长380 780nm) 范围内不同的波长的感受不是同等的。日光中不同波长的辐射能,在它们分别刺激眼睛时产生不同色光,为色彩系列,也称有色系列;当它们混合在一起并同时刺激人眼时则是白光,属无色彩系列,也称无色系列。白光、白色反射光“强光弱色”的本质,有抑制色觉功能、 降低视力作用。波长540 570nm的色光为绿黄色,是视觉器官最佳接收信息、信号区域。 附表为国际照明委员会(CIE)、国家标准(GB)标准光谱光视效率(视见函数),表中波长 540 570nm对应的光谱光视效率(视见函数)均大于0. 9520,距离波长555nm的视见函数1.0最近。附

图1.为正常视锥细胞光敏色素的吸收光谱。位于波长540 570nm区间为最高吸收峰值的吸收平台,示人眼于此光波范围内光谱的吸收能力最强。附图2.为视锥细胞绿敏色素和红敏色素的差光谱。图中A、B、C曲线分别表示白色、绿色、红色光漂白后视锥细胞绿敏色素和红敏色素的差光谱。视色素相对密度为0. 5时B、C曲线的峰值范围为 540 570nm。附图3.为视色素的吸收光谱。图中曲线3、4、5、6分别表示视紫红质、视紫质、视紫蓝质、视蓝质的相对消光或相对光谱敏感度的交叉位点波长范围在540 570nm。 由附图1 3可见,视锥体细胞、视色素在各种条件下,只要具备视觉所必要光线时,波长 540 570nm的色光始终是视觉功能最适范围。附图4.为视紫红质在光照后耗能示意框图。表示光强度较大时,视色素耗能增强而导致眼疲劳和对眼伤害的机制。日光或白色照明光亮度及辐射能最强、色度最弱,对视色素光化学的分解反应率最高、能耗最大,是造成视力下降的最重要诱因之一。光、物与视觉三者完整结合,给予色彩影像呈现。物体呈现的颜色是由反射照明光的一部分颜色光形成的。附图5.国际照明委员会(CIE)的标准色度学系统色品图及附图 6.由Lab表示的色立体,以三维空间构筑了明度、色相与彩度的关系,由此可以从直觉感受色彩的量。光波的波长及其范围可对颜色、颜色区域色相的定性。但物体的颜色不只表现光谱单色上,而更多地表现于由多种颜色混合的各类彩色上。由此产生了颜色的三个属性 色调、明度(亮度)和彩度。本发明色彩范围以Lab色立体规范描述制定标准。居家所用灯具的照明和书写、阅读物的纸张均为白光、白色反射光,其“强光弱色”的本质对人眼视觉的伤害客观存在。鉴于上述原因和理由,本发明提出的防近视滤光板,为绿黄色相透明物体, 使其透射(滤过)的光为绿黄色相,波长范围为540 570nm,绿黄色料物体色彩的主波长范围540 570nm ;色品指数明度 L* 为 90士5,a*_4. 0 -12. 0、b*8. 0 20. 0。本发明的防近视滤光板(层),可将居家用灯白色照明转换成绿黄色光,其透过光的光视效率(视见函数)高,可改善书写、阅读和工作时视觉外环境,有利视觉器官接收, 利于视觉功能的正常发挥;在同等光照条条件下用眼量大大减少,将视疲劳的发生降到最低,并能保持使用者良好视觉心理状态。故而能起到最为有效的健视防近作用。具体实施
例如下。
附图1.正常视锥细胞光敏色素的吸收光谱.
附图2.视锥细胞绿敏色素和红敏色素的差光谱.
附图3.视色素的吸收光谱.
附图4.视紫红质在光照后耗能示意框图.
附图5.CIE标准色度学系统色品图.
附图6.Lab表示的色立体.
附图7.光谱光视效率与光谱波波长之间关系曲线附图I 8. CIE-.GB标准光谱光视效率(视见函数).实施例1.隐形防近视滤光层的制作。在原荧光灯(日光灯)、护眼灯制作基础上,其灯管内侧以绿黄色料涂布,为隐形滤光层。该涂布料的反射光主波长范围为540 570nm。色品指标明度L为90士5,a*-4. 0 -12. 0,b*8. 0 20. 0。本发明隐形滤光层的灯管内侧色彩以分光光度、光谱仪波长540 570nm范围内的色光、透过光,以色品指标L 90士5,a*-4. 0 -12. 0、b*8. 0 20. 0的标准色卡对照。实施例2.显型防近视滤光板的制作。在原有居家灯具上,附加一透明的绿黄色相滤光板盖,用以“滤光片”的滤光作用。使光照色相为绿黄色,其透射光的波长范围于540 570nm。本发明防近视滤光板盖的透过光色彩以分光光度、光谱仪波长540 570nm范围内的色光,其透过光以色品指标L 90士5,a*-4. 0 -12. 0、b*8. 0 20. 0的标准色卡对照。实施例3.以惰性气体为介质的防近视色光的制作。选择能产生绿黄色相的惰性气体充入灯管,使其发射光谱波长范围在540 570nm。灯管玻璃内侧表面作乳白色涂布。 该照明光波长为540 570nm范围;光色以色品指标L 90士5,a*-4. 0 -12. 0、b*8. 0 20. 0的标准色卡对照。本发明容易制造。本技术方案可予多种材质制造,制作简单、方便。本发明防近视滤光板(层),能使照明光的色彩改观为绿黄色,予视觉反差的明暗度适当,波长540 570nm绿黄色光的光谱光视效率(视见函数)> 0. 9520,有利于视觉功能的正常发挥,并使视锥细胞的视色素光化学分解耗能率下降,具有健视、防近视作用。由防近视滤光板(层)透射出的绿黄色光照能有效减少白色环境的白色反射能,缩小白色光照频谱对人眼的刺激伤害。经滤光作用的色光照明下,洁白光滑白色纸张(物体)特有的绿黄色反射光的光谱光视效率高,能引起较强色觉被视觉器官接受,可使用眼量大大降低; 同时改善了视觉外环境,减少了白色光照及白色反射光对人眼的刺激和伤害。创造一个安全、宁静、柔和、舒适视觉心理,能将视疲劳减轻至最低程度,对使用者起到健视防近功效。
权利要求
1.一种防近视照明的滤光板(层),特征在于滤光板为绿黄色相的透明薄片状物体, 其滤过光(透射光)的光波波长为540 570nm的绿黄色相。
2.根据权利要求1所述的防近视照明的滤光板滤过光(透射光),其色彩技术指标的特征在于明度指数L*为90士5,色品指数a*为-4. 0 -12. 0,b*为8. 0 20. 0淡绿黄色色光。
全文摘要
本发明的防近视照明的滤光板,涉及一种居家、工作与学习灯具照明用的滤光板(层),使照明的白光色改观。利用照明光的光视效率对视力影响因素,予照明具防近功效。色光技术指标主波长范围为540~570nm,明度L*为90±5,色品指数a*为-4.0~-12.0、b*为8.0~20.0。本发明优越性在于此波长光波及明度、色品指数范围的色光,克服白光“强光弱色”对视觉的影响,光谱光视效率≥0.9520,利于视觉功能正常发挥。能以较强的色觉被视觉器官接收;色彩柔和、光量度较白色弱,视觉刺激小,可将用眼量降到最低程度;并可使用者保持良好的视觉心理状态,因而可达到最为理想的健视防近作用。同时,本发明技术方案容易实现。
文档编号F21V9/10GK102322616SQ20111022489
公开日2012年1月18日 申请日期2011年8月8日 优先权日2011年8月8日
发明者杨福明 申请人:宋阳, 杨福明
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