De Spectral Power Distribution (SPD) van LPS uitgelegd
Spectral Power Distribution (SPD) beschrijft hoe een lichtbron energie uitzendt over verschillende golflengten van zichtbaar licht. In de meeste moderne verlichtingssystemen, zoals leds of fluorescentielampen, beslaat de SPD een breed golflengtebereik, waardoor wit of instelbaar wit licht ontstaat.
Lagedruknatrium (LPS), ook bekend als SOX-verlichting, verschilt fundamenteel. De SPD is een van de meest extreme gevallen binnen de verlichtingsfysica: vrijwel alle zichtbare output wordt geproduceerd bij één smalle golflengte, gecentreerd rond 589 nm.
1. Wat is Spectral Power Distribution (SPD)?
SPD vertegenwoordigt de intensiteit van het uitgestraalde licht bij elke golflengte binnen het zichtbare spectrum (ongeveer 380–780 nm). Het bepaalt:
- Kleuruitstraling van het licht
- Kleurweergavevermogen (CRI)
- Kwaliteit van de menselijke visuele waarneming
- Efficiëntie van de energiedistributie

2. De unieke SPD van LPS-verlichting
In tegenstelling tot breedbandige lichtbronnen zendt LPS vrijwel alle zichtbare energie uit in een zeer smalle spectrale band. Hierdoor ontstaat een SPD met een “piek” in plaats van een doorlopende curve.
De dominante emissielijnen zijn de natrium-D-lijnen:
- 589,0 nm
- 589,6 nm
Dit resulteert in een vrijwel monochromatisch geel-oranje uiterlijk met een extreem hoge fotonefficiëntie.

3. Waarom een SPD met één golflengte de efficiëntie verbetert
In conventionele verlichtingssystemen wordt een groot deel van de elektrische energie gebruikt om golflengten te genereren die niet optimaal door het menselijk oog worden waargenomen.
LPS elimineert deze inefficiëntie door vrijwel alle emissie te concentreren in een golflengtebereik dat nauw aansluit bij de gevoeligheid van het menselijk mesopisch zicht.
Dit betekent dat een groter deel van de elektrische invoer wordt omgezet in nuttig zichtbaar licht, in plaats van verloren te gaan als ongewenste spectrale output.

4. SPD versus LED versus HPS
| Technologie | SPD-type | Spectraal bereik | Resultaat |
|---|---|---|---|
| LPS | Enkele lijnpiek | Alleen ~589 nm | Maximale spectrale efficiëntie, geen kleurweergave |
| HPS | Meerdere smalbandpieken | Breed geeloranje | Matige kleurweergave, goede efficiëntie |
| LED | Breed continu | Volledig zichtbaar spectrum | Hoge flexibiliteit, lager spectraal rendement per golflengte |
5. Menselijk zicht en afstemming op SPD
Het menselijk oog neemt niet alle golflengten in gelijke mate waar. Bij weinig licht verschuift de gevoeligheid naar het groengele gebied van het spectrum.
LPS sluit nauw aan bij deze gevoeligheidspiek, waardoor de waargenomen helderheid per verbruikte watt energie toeneemt.
Dit heeft echter een prijs: omdat er slechts één golflengte wordt uitgezonden, lijken alle objecten geel, grijs of zwart.
6. Technische betekenis van LPS-SPD
Vanuit technisch oogpunt vertegenwoordigt LPS de meest extreme vorm van spectrale optimalisatie:
- Minimaal spectraal verlies
- Maximale fotonconcentratie
- Eenvoudig atomair emissiemechanisme
Daarom behaalde LPS enkele van de hoogste waarden voor lichtrendement die ooit in grootschalige verlichtingssystemen zijn geregistreerd.
Gerelateerde artikelen
- Wat is lagedruknatriumverlichting (LPS/SOX)?
- Hoe LPS werkt
- Waarom LPS uitblinkt in efficiëntie en energieconversie
- LPS versus LED versus HPS versus MH
Veelgestelde vragen
Wat betekent SPD in verlichting?
SPD (Spectral Power Distribution, spectrale vermogensverdeling) beschrijft hoe lichtenergie over verschillende golflengten is verdeeld.
Waarom heeft LPS één enkele SPD-piek?
Omdat natriumdamp voornamelijk licht uitzendt op de atomaire emissielijnen rond 589 nm.
Is LPS het efficiëntste SPD-ontwerp?
Wat spectrale concentratie betreft: ja. De efficiëntie op systeemniveau hangt echter af van de toepassing.
Waarom is LPS-licht geel?
Omdat het vrijwel uitsluitend licht uitzendt op de natrium-D-lijn in het geeloranje gebied.
Dit artikel maakt deel uit van de kennisbank over lagedruknatriumverlichting (LPS), een technische bron over de natuurkunde, techniek, gezondheidseffecten voor de mens en gespecialiseerde toepassingen van spectraal ontwerp en verlichtingssystemen.