色温度sewendu
根据物体发光颜色估计其实际温度的物理量,等于辐射同样光谱成分的黑体的温度。实际物体的热辐射总比同温度下的黑体辐射为弱,且辐射能量按波长的分布情况与物体的性质有关。如果发光体的颜色和黑体在某一温度下的颜色(接近)相同,则此黑体温度就称该发光体的色温度Tc。所以色温度确实是与颜色有关的。
对于辐射选择性很大的物体,其辐射分布不可能和某黑体的分布接近,色温度的概念便失去意义。但人们有时在相当窄的波段范围内,特别是在可见光范围,仍用色温度来描述发光体,以说明用肉眼看来它的颜色与哪一温度的黑体相似。实际测量中往往只测两个点,就代表了辐射分布曲线,即取λ1=470纳米,λ2=660纳米,并且当温度不超过3000K,用维恩公式推得,
可求实际温度T,式中ε(λ,Tc)是物体的发射本领(见亮温度),第二辐射常数C2=1.439×10-2米·度。可见,如发光体为黑体(ε(λ1)=ε(λ2)=1),或灰体(ε(λ1)=ε(λ2)<1),则色温度等于实际温度。用这个办法可给出天空的色温是10 000~20 000K,日光灯的色温是6 000~7 000K。色温度的概念在天文学、辐射度学及摄影技术中有重要的应用。天体温度的确定,彩色摄影中校正滤光器的选取等都要用到它。