{"id":52960,"date":"2023-09-21T13:38:01","date_gmt":"2023-09-21T05:38:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.upowertek.com\/neue-bewertung-des-led-lichtflackerns\/"},"modified":"2024-12-05T13:32:38","modified_gmt":"2024-12-05T05:32:38","slug":"neue-bewertung-des-led-lichtflackerns","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.upowertek.com\/de\/neue-bewertung-des-led-lichtflackerns\/","title":{"rendered":"Neue Bewertung des LED-Lichtflackerns"},"content":{"rendered":"\n<p>Unter Lichtflimmern versteht man die schnelle und wiederholte Ver\u00e4nderung der Intensit\u00e4t oder Helligkeit einer Lichtquelle. Dieses Ph\u00e4nomen kann visuell wahrnehmbar sein und bei manchen Personen zu Beschwerden oder sogar gesundheitlichen Problemen f\u00fchren. Es ist wichtig, Flimmerprobleme anzugehen, insbesondere in Umgebungen, in denen Sehkomfort und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, z. B. in B\u00fcros, zu Hause und im Gesundheitswesen. Fr\u00fcher verwendeten wir zur Beschreibung des Flackerns nur die Lumenleistungsschwankung. Heutzutage werden Konzepte wie TLA, Pstlm und SVM zur Bewertung der Welligkeit verwendet, und einige davon sind in einigen Ausschreibungen f\u00fcr gro\u00dfe Lichtprojekte unbedingt erforderlich.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img fetchpriority=\"high\" decoding=\"async\" width=\"511\" height=\"341\" src=\"https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Light-Flicker_Blog.jpg\" alt=\"Lichtflimmer-Blog\" class=\"wp-image-49006\" srcset=\"https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Light-Flicker_Blog.jpg 511w, https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Light-Flicker_Blog-300x200.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 511px) 100vw, 511px\" \/><\/figure>\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Temporale Lichtartefakte (TLA) <\/h2>\n\n<p>TLA bezieht sich auf Sehst\u00f6rungen oder Artefakte, die aufgrund der Interaktion zwischen dem menschlichen Sehsystem und Lichtquellen auftreten, die im Laufe der Zeit zeitliche Schwankungen in ihrer Intensit\u00e4t oder Farbe aufweisen. Diese Artefakte fallen typischerweise auf, wenn diese Lichtquellen in Bewegung oder bei schnellen Ver\u00e4nderungen beobachtet werden. TLAs k\u00f6nnen sich auf unterschiedliche Weise manifestieren und wurden im Zusammenhang mit digitalen Displays, Beleuchtungstechnologien und anderen visuellen Umgebungen untersucht. Hier sind einige g\u00e4ngige Beispiele f\u00fcr TLAs:<\/p>\n\n<p>Sichtbares Flackern: Flackern tritt auf, wenn eine Lichtquelle schnell zwischen Ein- und Aus-Zustand oder hohem und niedrigem Pegel wechselt. Dies kann sich besonders bei \u00e4lteren Arten von Leuchtstofflampen oder einigen LED-Beleuchtungen bemerkbar machen, die kein gleichm\u00e4\u00dfiges Beleuchtungsniveau aufrechterhalten. Eine l\u00e4ngere Einwirkung von Flimmern kann bei manchen Personen unangenehm sein oder sogar Kopfschmerzen verursachen.<\/p>\n\n<p>Stroboskopischer Effekt: Dieser Effekt tritt auf, wenn die Intensit\u00e4t oder Farbe einer Lichtquelle mit einer Frequenz variiert, die der Bildfrequenz einer Kamera oder des menschlichen Auges entspricht oder dieser nahe kommt. Dadurch kann es vorkommen, dass sich bewegte Objekte gestelzt oder ruckartig bewegen. Es wird h\u00e4ufig im Zusammenhang mit Film- und Videoaufnahmen beobachtet.<\/p>\n\n<p>Phantom-Array-Effekt: Hierbei handelt es sich um ein Artefakt, bei dem das menschliche visuelle System bei sich schnell bewegenden oder wechselnden Lichtern ein Gitter oder Muster wahrnimmt. Dies kann beispielsweise auftreten, wenn eine Reihe von Lichtern nacheinander ein- und ausgeschaltet wird.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"346\" src=\"https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Temporal-Light-Artifacts-TLA-.jpg\" alt=\"zeitliche Lichtartefakte tla \" class=\"wp-image-49014\" srcset=\"https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Temporal-Light-Artifacts-TLA-.jpg 1000w, https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Temporal-Light-Artifacts-TLA--300x104.jpg 300w, https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Temporal-Light-Artifacts-TLA--768x266.jpg 768w, https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Temporal-Light-Artifacts-TLA--600x208.jpg 600w\" sizes=\"(max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<p>Zeitliche Farbartefakte: Einige Beleuchtungssysteme, insbesondere solche mit dynamischen Farbwechselfunktionen (z. B. intelligente Beleuchtungssysteme), k\u00f6nnen beim \u00dcbergang zwischen Farben TLAs aufweisen. Schnelle Farb\u00e4nderungen k\u00f6nnen zu visuellen Artefakten oder Unbehagen beim Betrachter f\u00fchren.<\/p>\n\n<p>Zeitliche Nachbilder: Wenn Menschen intensiven oder sich schnell \u00e4ndernden Lichtquellen ausgesetzt werden, k\u00f6nnen Nachbilder auftreten, bei denen es sich um bleibende visuelle Eindr\u00fccke handelt, selbst nachdem die Lichtquelle entfernt wurde. Diese k\u00f6nnen besonders in Situationen mit hellem, sich schnell \u00e4nderndem Licht auffallen.<\/p>\n\n<p>Das Verst\u00e4ndnis und die Eind\u00e4mmung von TLAs ist in verschiedenen Bereichen wichtig, darunter Lichtdesign, Entwicklung von Display-Technologie und Videoproduktion. Ziel von Ingenieuren und Designern ist es, TLAs zu minimieren, um den Benutzern ein komfortables und optisch ansprechendes Erlebnis zu bieten. Dies kann die Optimierung der zeitlichen Eigenschaften von Lichtquellen, die Verbesserung der Bildraten oder den Einsatz von Anti-Flimmer-Technologien umfassen.<\/p>\n\n<p>Die traditionelle Art und Weise, TLA zu beschreiben, besteht darin, von Welligkeit zu sprechen, ohne Faktoren wie Frequenz, Objektbewegungsgeschwindigkeit oder menschliche Sehempfindlichkeit, bis die Konzepte von Pst LM und SVM generiert werden.<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter is-style-stripes\"><table class=\"has-border-color has-ast-global-color-8-border-color has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Temporales Lichtartefakt (TLA)<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Frequenz<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Lichtquelle<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Menschliches Auge<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Zugeh\u00f6riger Parameter<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Flackern<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0-2kHz<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Statisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Statisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Modulationstiefe (MD) und Flickerindex (FI)<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Visuelles Flackern<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">0-80Hz<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Statisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Statisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n          <strong>PstLM<\/strong>\n        <\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Stroboskopischer Effekt<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">80-2kHz<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Dynamisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Statisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\n          <strong>SVM<\/strong>\n        <\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Phantom-Array-Effekt<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">80-3kHz<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Dynamisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Ziehen um<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Forschen<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Zeitliche Farbartefakte<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">80-3kHz<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Dynamisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Beide<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Forschen<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Zeitliche Nachbilder<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">80-3kHz<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Dynamisch<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Beide<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Forschen<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Kurzzeit-Lichtmodulationsanzeige (PstLM)<\/h2>\n\n<p>Gem\u00e4\u00df IEC\/TR 61547-1 und IEC 61000-4-15 misst PstLM niederfrequentes Flimmern und ber\u00fccksichtigt dabei die Demodulation des menschlichen Gehirns und die Filterempfindlichkeit des Gehirns. Hier ist die Gleichung, die den Wert von PstLM angibt:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img decoding=\"async\" width=\"853\" height=\"56\" src=\"https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PstLM1.png\" alt=\"pstlm1\" class=\"wp-image-48964\" srcset=\"https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PstLM1.png 853w, https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PstLM1-300x20.png 300w, https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PstLM1-768x50.png 768w, https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/PstLM1-600x39.png 600w\" sizes=\"(max-width: 853px) 100vw, 853px\" \/><\/figure>\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Stroboskopische Sichtbarkeitsmessung (SVM)<\/h2>\n\n<p>Gem\u00e4\u00df IEC TR 63158 bewertet SVM den Strobe-Effekt einer dynamischen Lichtquelle mit einem Frequenzbereich von 80\u20132 kHz unter Ber\u00fccksichtigung der menschlichen Wahrnehmungsf\u00e4higkeiten. Hier ist die Gleichung, die den Wert von SVM angibt:<\/p>\n\n<figure class=\"wp-block-image aligncenter size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"245\" height=\"93\" src=\"https:\/\/www.upowertek.com\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/SVM.png\" alt=\"svm\" class=\"wp-image-48972\"\/><\/figure>\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Anforderungen von PstLM und SVM<\/h2>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gem\u00e4\u00df NEMA77 (2017 Temporal Light Artifacts: Test Methods and Guidance for Acceptance Criteria)<\/li>\n<\/ul>\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter is-style-regular\"><table class=\"has-border-color has-black-border-color has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Parameter<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Drinnen<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Draussen<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">PstLM<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\u22641.0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\u22641.0<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">SVM<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\u22641.6<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">&#8211;<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><figcaption class=\"wp-element-caption\">Aber es scheint die Testbedingungen nicht zu regulieren, w\u00e4hrend es bei niedrigen Dimmbedingungen eine gro\u00dfe Herausforderung darstellen kann.<\/figcaption><\/figure>\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Gem\u00e4\u00df der Verordnung (EU) 2019\/2020 der Kommission:<\/li>\n<\/ul>\n\n<figure class=\"wp-block-table aligncenter is-style-regular\"><table class=\"has-border-color has-black-border-color has-fixed-layout\"><thead><tr><th class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">Parameter<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Grenze<\/th><th class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">Testbedingung<\/th><\/tr><\/thead><tbody><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">PstLM<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\u22641.0<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">100 % Ladung<\/td><\/tr><tr><td class=\"has-text-align-right\" data-align=\"right\">SVM<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">\u22640.4<\/td><td class=\"has-text-align-center\" data-align=\"center\">100 % Ladung<\/td><\/tr><\/tbody><\/table><\/figure>\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Messungen von PstLM und SVM<\/h2>\n\n<p>Hier sind 3 der Testger\u00e4telieferanten:<\/p>\n\n<p>\n          <a href=\"www.visosystems.com\">\n            <u>www.visosystems.com<\/u>\n          <\/a>\n        <\/p>\n\n<p>\n          <a href=\"http:\/\/www.uprtek.com\">\n            <u>www.uprtek.com<\/u>\n          <\/a>\n        <\/p>\n\n<p>\n          <a href=\"http:\/\/www.gigahertz-optik.com\">\n            <u>www.gigahertz-optik.com<\/u>\n          <\/a>\n        <\/p>\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Zusammenfassung<\/h2>\n\n<p>PstLM und SVM sind zwei neue Konzepte zur Bewertung von TLA, obwohl die LED-Industrie heute relativ ma\u00dfgebend ist. Wenn Sie sie richtig verstehen und messen, wird die Lichtleistung und -qualit\u00e4t erheblich verbessert. Es gibt jedoch noch viel zu tun bei verschiedenen LED-Lichtanwendungen mit dynamischer Umgebung und sich bewegenden Beobachtern. uPowerTek orientiert sich stets an den neuesten Branchenanforderungen und stellt dem Markt die passenden Produkte zur Verf\u00fcgung.<\/p>\n\n<div style=\"height:50px\" aria-hidden=\"true\" class=\"wp-block-spacer\"><\/div>\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Referenzdokumentationen:<\/h2>\n\n<p>(Bitte kontaktieren Sie uns f\u00fcr diese Dokumentation)<\/p>\n\n<p>1. IEEE-Standard. 1789-2015 \u2013 IEEE-Empfehlungen zur Modulation des Stroms in LEDs mit hoher Helligkeit zur Minderung von Gesundheitsrisiken f\u00fcr Betrachter<\/p>\n\n<p>2. Signify \u2013 Flicker (Pstlm) und Stroboskopeffekt (SVM) \u2013 Lichtmessungen in photometrischen Laboratorien. Signify entwickelte Setup- und Validierungsmethode.<\/p>\n\n<p>3. Verschluss \u2013 Temporale Lichtartefakte (Flimmern) Eine Qualit\u00e4tsanforderung f\u00fcr GSLs<\/p>\n\n<p>4. Viso-Systeme \u2013 Flicker- und Stroboskopeffekte \u2013 Messungen leicht gemacht<\/p>\n\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Unter Lichtflimmern versteht man die schnelle und wiederholte Ver\u00e4nderung der Intensit\u00e4t oder Helligkeit einer Lichtquelle. Dieses Ph\u00e4nomen kann visuell wahrnehmbar sein und bei manchen Personen zu Beschwerden oder sogar gesundheitlichen Problemen f\u00fchren. Es ist wichtig, Flimmerprobleme anzugehen, insbesondere in Umgebungen, in denen Sehkomfort und Sicherheit von entscheidender Bedeutung sind, z. 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