{"id":12870,"date":"2019-10-04T23:42:23","date_gmt":"2019-10-05T03:42:23","guid":{"rendered":"https:\/\/sensing.konicaminolta.us\/blog\/medicion-de-color-de-una-fuente-de-luz-y-luz\/"},"modified":"2025-11-24T07:58:12","modified_gmt":"2025-11-24T12:58:12","slug":"medicion-de-color-de-una-fuente-de-luz-y-luz","status":"publish","type":"blog","link":"https:\/\/sensing.konicaminolta.us\/mx\/blog\/medicion-de-color-de-una-fuente-de-luz-y-luz\/","title":{"rendered":"Medici\u00f3n de Color de Una Fuente de luz y Luz"},"content":{"rendered":"<p>La percepci\u00f3n de luz y color son dos fen\u00f3menos f\u00edsicos y biol\u00f3gicos extremadamente importantes que a menudo se dan por sentado. Las mediciones de luz y de color de una fuente de luz pueden brindar informaci\u00f3n importante para una gran variedad de industrias, pero la posibilidad de medir cuantitativamente la luz y el color de una fuente de luz puede ser muy dif\u00edcil si no se cuenta con las herramientas adecuadas. Sea para la industria automotriz, de electr\u00f3nicos o de iluminaci\u00f3n, es importante poder cuantificar la cantidad de luz y el color de la luz que son usados en una aplicaci\u00f3n.<\/p>\n<p><b>Luz y Color<\/b><\/p>\n<p>Cuando vemos luz y diferentes colores, estamos en realidad viendo una parte muy peque\u00f1a del espectro electromagn\u00e9tico conocido como el rango visible. La luz est\u00e1 hecha de ondas electromagn\u00e9ticas y nuestros ojos y mente reaccionan a este rango espec\u00edfico de longitudes de ondas electromagn\u00e9ticas que nos permiten ver. La luz se comporta como cualquier otro tipo de onda, como por ejemplo las ondas de un oc\u00e9ano. Cuando los picos de ondas est\u00e1n cercanos se dice que tienen una longitud de onda corta, a diferencia de los picos que est\u00e1n separados y tienen longitudes de onda m\u00e1s largos. Las ondas electromagn\u00e9ticas tambi\u00e9n poseen longitudes de onda, y el espectro visible var\u00eda del rojo claro (longitud de onda larga) a violeta (longitud de onda corta), conteniendo entre ellos todos los colores que nuestros ojos pueden percibir. En las mediciones de aplicaciones, el color es usualmente caracterizado por su longitud de onda. La longitud de onda larga del rojo claro es aproximadamente 750 nan\u00f3metros a diferencia de la longitud de onda corta del violeta que es alrededor de 380 nan\u00f3metros . En el medio del espectro se encuentra el amarillo-verde, con una longitud de onda de 550 nan\u00f3metros aproximadamente.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/chart-luz.png\" alt=\"chart\" \/><\/p>\n<p><b>Radiometr\u00eda y Fotometr\u00eda<\/b><\/p>\n<p>El ojo humano ve la luz diferente de c\u00f3mo la ve un sensor de luz. Se han realizado muchos experimentos que han determinado que el ojo humano es m\u00e1s sensible a los colores y longitudes de onda que se encuentran en el medio del espectro visible (como el amarillo y verde) que, a longitudes de ondas como el rojo y azul, como se ve en la curva de respuesta fot\u00f3pica. Esto significa que, si se tienen dos fuentes de luz, una roja y otra amarilla, ambas con la misma cantidad de energ\u00eda, el amarillo va a aparecer mas brilloso que el rojo debido a c\u00f3mo var\u00eda la sensibilidad en nuestros ojos. Esta diferencia entre mediciones de energ\u00eda objetiva y c\u00f3mo los humanos perciben la energ\u00eda y el brillo, es la diferencia entre radiometr\u00eda y fotometr\u00eda. La Radiometr\u00eda es una medici\u00f3n de las propiedades absolutas de una fuente de luz mientras que la Fotometr\u00eda es la radiometr\u00eda pesada con la respuesta espectral del ojo humano. La fotometr\u00eda y los dispositivos de medici\u00f3n fotom\u00e9trica son extremadamente importantes porque permiten al usuario determinar cuantitativamente c\u00f3mo el observador humano ver\u00e1 la luz realmente.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/chart2.png\" alt=\"chart\" \/><br \/>\n\u201c Curva de Respuesta Fot\u00f3pica\u201d, generalmente conocida como Funci\u00f3n de Luminosidad CIE Est\u00e1ndar<\/p>\n<p><b>Mediciones de Fuente de Luz<\/b><\/p>\n<p>Cuando se mide la luz, existen cuatro tipos diferentes de mediciones que se pueden realizar: flujo luminoso, intensidad luminosa, luminancia e iluminancia. Si bien todos los tipos de mediciones pueden ser \u00fatiles, las mediciones de luminancia e iluminancia son las m\u00e1s comunes y a menudo las m\u00e1s practicadas. Las mediciones de luminancia eval\u00faan la luz emitida por una fuente de luz a cierto \u00e1ngulo relativo al plano de emisi\u00f3n, y a cierto punto dentro de ese plano. Por esta raz\u00f3n, los medidores de luminancia son a menudo conocidos como \u201cmedidores de punto\u201d. La unidad de luminancia es la \u201ccandela por metro cuadrado\u201d. Las mediciones de iluminancia determinan la cantidad de luz que cae en una superficie. Las unidades son llamadas \u201clux\u201d. Mientras la diferencias entre mediciones de luminancia e iluminancia pueden ser considerada como sutiles, es importante conocer la diferencia al decidir el tipo de instrumento que mejor se adapta a su aplicaci\u00f3n. Los medidores de luminancia e iluminancia son importantes para medir luz y color en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si se mide el brillo de un medidor automotriz, conviene utilizar un <a href=\"http:\/\/sensing.konicaminolta.com.mx\/technologies\/luminance-meters\/\">medidor de luminancia<\/a> dado que la luz del medidor tiene el objetivo de indicar, a diferencia de iluminar la cabina. Los <a href=\"\/mx\/technologies\/illuminance-meters\/\">medidores de iluminancia<\/a> ser\u00edan utilizados para conocer cu\u00e1nta luz cae sobre un escritorio a una distancia espec\u00edfica de una lampa. El valor de iluminancia cambia seg\u00fan se modifica la distancia entre el medidor y la fuente de luz. Los medidores de luminancia e iluminancia de alta gama pueden medir el color y una variedad de otros par\u00e1metros de iluminaci\u00f3n.<\/p>\n<p><b>Tipos de Instrumentos y Fuentes de Luz<\/b><\/p>\n<p>Cuando se habla de instrumentos de medici\u00f3n de luz y color (tanto medidores de luminancia e iluminancia), existen dos subcategor\u00edas de instrumentos que miden la luz de diferentes maderas. La primera categor\u00eda es un instrumento a base de filtro, y la segunda es un instrumento de base espectral. Un instrumento a base de filtros contiene tres filtros que a\u00edslan la luz roja, azul y verde y est\u00e1n designados para igualar la respuesta del ojo humano. La luz pasa a trav\u00e9s de estos filtros y cuando llega al sensor, los valores de los tres colores igualan lo que el ojo humano hubiese visto. El instrumento puede entonces calcular de qu\u00e9 color aparece la luz para usar los valores del rojo, verde, y azul tal cual como nuestros ojos lo hacen. Un instrumento a base espectral funciona diferente dado que la luz se divide en cada longitud de onda individual, al igual que la luz blanca se rompe en sus longitudes de onda cuando brilla a trav\u00e9s de un prisma, creando un arco iris. Luego que la luz se divide, el instrumento cuenta con una variedad de sensores que miden las propiedades de cada longitud de onda de luz individual. El instrumento luego usa esta informaci\u00f3n para calcular de qu\u00e9 color era la luz inicial.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" src=\"\/wp-content\/uploads\/chart-rev.png\" alt=\"chart\" \/><\/p>\n<p>Los instrumentos a base de filtro son m\u00e1s simples, r\u00e1pidos y menos costosos que sus contrapartes espectrales, pero no brindan tanta informaci\u00f3n sobre la luz. Esto difiere de los instrumentos espectrales que determinaran no s\u00f3lo la intensidad de color, sino tambi\u00e9n la energ\u00eda en cada longitud de onda a trav\u00e9s del espectro visible. Ciertas fuentes de luz, como las LEDs, son m\u00e1s precisas de medir por los instrumentos a base espectral. Esto se debe a que los LEDs no emiten un espectro continuo de luz sino picos angostos de una longitud de luz espec\u00edfica. Este factor importante no se podr\u00eda saber si fuesen medidos con un instrumento a base de filtro.<\/p>\n<p>Sin importar el tipo de luz o los par\u00e1metros que se quieren medir, Konica Minolta ofrece una amplio rango de instrumentos precisos y de alta calidad que pueden medir cuantitativamente la luz y el color como el <a href=\"\/mx\/products\/medidor-de-luminancia-y-color-cs-150\/\">CS-150<\/a>, <a href=\"\/mx\/products\/medidor-de-luminancia-y-color-cs-160\/\">CS-160<\/a> y CS-200.<\/p>\n","protected":false},"featured_media":12656,"template":"","learning_center_categories":[1782],"class_list":["post-12870","blog","type-blog","status-publish","has-post-thumbnail","hentry","learning_center_categories-light-display-measurement-mx"],"acf":[],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO Premium plugin v24.4 (Yoast SEO v24.4) - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\r\n<title>Medici\u00f3n de Color de Una Fuente de luz y Luz - Konica Minolta Sensing<\/title>\r\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\r\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/sensing.konicaminolta.us\/mx\/blog\/medicion-de-color-de-una-fuente-de-luz-y-luz\/\" \/>\r\n<meta property=\"og:locale\" content=\"es_MX\" \/>\r\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\r\n<meta property=\"og:title\" content=\"Medici\u00f3n de Color de Una Fuente de luz y Luz\" \/>\r\n<meta property=\"og:description\" content=\"La percepci\u00f3n de luz y color son dos fen\u00f3menos f\u00edsicos y biol\u00f3gicos extremadamente importantes que a menudo se dan por sentado. 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