febrero 03, 2025 6 lectura mínima
(Arriba) El grado Kelvin de la luz solar cambia a lo largo del día, en función de la nubosidad, la estacionalidad, etc.
La clasificación K se utiliza para describir la temperatura de color de los radiadores de cuerpo negro
La unidad Kelvin utilizada por los científicos se refiere a la radiación específica del cuerpo negro, donde la temperatura de color de la radiación electromagnética emitida por un cuerpo negro ideal se define como su temperatura superficial en kelvins. Por ejemplo, un cuerpo negro casi perfecto como el Sol arde a una temperatura de unos 5772 Kelvin y emite un color blanco. Mientras que el Sol arde a una temperatura constante, la luz que incide sobre la superficie terrestre está sujeta a las influencias atmosféricas y su color puede oscilar entre los 2000+ Kelvin (amanecer/atardecer) y los 5800k (mediodía). Puede parecer más azul debido a la dispersión de la luz por la nubosidad, o más roja al anochecer/amanecer debido al efecto Tyndall.
Una lámpara incandescente se aproxima a un radiador ideal de cuerpo negro, por lo que su temperatura de color es esencialmente la temperatura del filamento. Los filamentos de tungsteno tienen que permanecer por debajo de 3600 kelvins para permanecer sólidos, por lo que sólo pueden producir un resplandor blanco cálido.
En el caso de los cuerpos negros, también podemos deducir sus curvas espectrales (cantidad de luz roja/azul/verde producida) a partir de la clasificación K asociada, ya que la relación rojo/azul/verde sigue curvas predecibles para las lámparas de cuerpo negro. Curiosamente, por definición, las lámparas de cuerpo negro producen un CRI de 100, por lo que las lámparas incandescentes producen un CRI de 100, a pesar de que sus tonos cálidos hacen que la reproducción de los colores más fríos sea pobre. Esto sorprendería a la gente que piensa que las lámparas con un CRI alto significan naturalmente una reproducción cromática atractiva (otro mito común de alto nivel), pero no siempre es así. Este tema se tratará en otra sección.
La clasificación K de las bombillas incandescentes (arriba) indica en realidad las temperaturas a las que arden sus filamentos. No ocurre lo mismo con la iluminación no negra, como la fluorescente o los LED. Una bombilla fluorescente T8 de 6500k puede ser fría al tacto, pero no arde a 6500 kevins.
La clasificación K se utiliza para medir la temperatura de correlación del color (CCT)
La clasificación K impresa en las lámparas comerciales modernas (que se aplica a las lámparas no incandescentes como los LED, las lámparas fluorescentes, etc.) difiere de la clasificación Kelvin utilizada en las lámparas de cuerpo negro. En esta aplicación, la clasificación K indica el tono visual medio de la luz (percibido por la visión humana del color) como aproximación a un generador de cuerpo negro del mismo Kelvin. Esta clasificación K se conoce como CCT (temperatura correlacionada del color).
Por ejemplo, una lámpara fluorescente puede llevar la etiqueta 5800K porque tiene el mismo tono visual que la luz solar (es decir, se parece a la luz solar). Sin embargo, a diferencia de un verdadero radiador de cuerpo negro (es decir, el sol), una lámpara fluorescente no arde a 5800 Kelvin. Su clasificación K se basa únicamente en su parecido visual con un verdadero radiador de cuerpo negro de la misma clasificación Kelvin. La lámpara fluorescente tampoco tiene la misma distribución espectral (cantidades de luz roja/azul/verde) que el sol. De hecho, la mayoría de las lámparas no especializadas tienen curvas espectrales que no se parecen en nada a la luz solar, a pesar de la etiqueta de clasificación 6500k - por lo que es pura basura decir que producen luz similar a la luz solar. La única similitud es el tono visual.
En los gráficos anteriores vemos la tabla de distribución espectral comparando la luz solar con los LED estándar de 6500k. La diferencia es que la distribución espectral es enorme, a pesar de la etiqueta de 6500k. Las lámparas modernas tienen su clasificación K calculada mediante la CCT* (temperatura de correlación de color), que se desarrolló para dar a la industria de la iluminación una forma de describir el tono general de una lámpara. Las lámparas con una clasificación K más baja tienen tonos más cálidos, mientras que las lámparas con una clasificación K más alta tienden a ser más azules. Los diseñadores de interiores utilizan el sistema de clasificación K para adaptar las lámparas al diseño de interiores. El cálculo de la CCT se basa en la sensibilidad de la visión humana a los distintos espectros de color.
El siguiente diagrama CIE representa todas las cromaticidades visibles para una persona normal. Estas se muestran en color y esta región se denomina gama de la visión humana. El CCT (índice de kelvin) de una bombilla, puede entenderse simplemente como el tono de color que mejor se ajusta a un punto del diagrama. Sin embargo, dado que el cálculo es una aproximación, en realidad las bombillas con el mismo CCT pueden producir interpretaciones de color muy diferentes. Es la distribución del espectro de la luz lo que afecta al crecimiento de las plantas y a la fotomorfogénesis, no su tono de color visual. Por lo tanto, la idea de que una luz es excelente para el crecimiento de las plantas sólo porque tiene una determinada clasificación K es una afirmación falsa. En esta sección se explica qué espectro de luz utilizan las plantas para crecer. Muchos vendedores de iluminación cometen el error de pensar que sólo porque sus lámparas tienen el mismo tono de color (clasificación CCT) que la luz solar, sus lámparas producen el mismo espectro que la luz solar.
Debido a la naturaleza aproximada de la CCT, las luces con la misma clasificación K pueden tener tonalidades de color muy diferentes. Una luz de 6000k puede parecer blanquecina (punto B anterior), verdosa (punto A) o rojiza (punto C).
Las lámparas con la misma etiqueta de clasificación K pueden tener distribuciones espectrales muy diferentes. Aquí comparamos una unidad LED BML RGB de 6500 K a la izquierda con un LED blanco puro de 6500 K a la derecha. La unidad BML de la izquierda tiene picos rojos mucho más grandes debido a la mezcla de LED rojos utilizada.
Aquí hay una comparación de dos tubos T5 6500k; Giesemann a la izquierda y Wavepoint onda tropical 6500k en el centro. A la derecha se muestra un gráfico de distribución del espectro de la luz solar.
6500K indica el tono de color aproximado de una lámpara, pero no influye directamente en si es una buena lámpara para el crecimiento de las plantas o no. Como ya se ha mencionado, es la distribución espectral de la luz la que afecta al crecimiento de las plantas y a la fotomorfogénesis, y no se puede saber con exactitud la distribución espectral de una luz sólo por su clasificación K. Cualquier sitio web que afirme que 6500K es mejor para las plantas es sólo un truco de marketing.
Para los acuaristas, la clasificación K es útil si se compra iluminación doméstica y se convierte para su uso en acuarios. Para la mayoría de las lámparas domésticas comerciales, la convención es que comprar una lámpara en el rango 5000K - 8000K producirá un tono de color blanco neutro, cualquier cosa por debajo de 3000K será blanco cálido y cualquier cosa por encima de 10000K será azulado. Una vez más, esto sólo da el tono visual de la luz y no da ninguna indicación de la fuerza real de la luz (tendrá que leer sus valores PAR para esto) o curvas espectrales (tendrá que leer sus tablas espectrales como se ha indicado anteriormente).
Sin embargo, si compra lámparas a un distribuidor especializado o luminarias específicas para acuarios, es posible que la etiqueta de clasificación K ni siquiera sea una buena indicación del tono de color general de la lámpara. Por ejemplo, un tubo T5 puede llevar la etiqueta 6500K pero producir una luz rosácea, y una luz de 10000K puede no ser de color blanco azulado sino realmente azul.
La luminaria LED de BML tiene una clasificación de 3600K. Es una luminaria con mucho rojo y una mezcla de azules (de diodos azules y de LED blancos, que aportan bastante espectro azul). A pesar de su bajo valor K y su bajo CRI (78), la lámpara reproduce bien los colores.
6500K es una bombilla blanca neutra en la mayoría de los casos, que produce una reproducción cromática neutra en un acuario. Utilizamos una amplia gama de bombillas; para disgusto de los sitios que tratan de afirmar que las bombillas de bajo K no funcionan... eche un vistazo a mis tanques a continuación, cultivados con bombillas de muy diferentes grados K.
Cultivado con 4200K:
Cultivado con 12000K:
Cultivado con 12000K:
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