徐博林,李瑋晟,陳神飛,楊松柏,衡 濤,趙海天
(深圳大學(xué) 建筑與城市規(guī)劃學(xué)院,廣東 深圳 518060)
在濃霧天氣下,當(dāng)駕駛員試圖通過打開機(jī)動(dòng)車遠(yuǎn)光燈時(shí),燈光在濃霧中形成強(qiáng)烈的散射與反射,導(dǎo)致眼前一片雪白,即產(chǎn)生阻礙駕駛員視覺的“白墻效應(yīng)”。惡劣天氣下,機(jī)動(dòng)車駕駛規(guī)定要求:機(jī)動(dòng)車在夜間沒有路燈、照明不良或者遇有霧、雨、雪、沙塵、冰雹等低能見度情況下行駛時(shí),應(yīng)當(dāng)開啟前照燈、示廓燈和后位燈,但同方向行駛的后車與前車近距離行駛時(shí),不得使用遠(yuǎn)光燈。
濃霧天氣下“白墻效應(yīng)”嚴(yán)重影響駕駛員視覺環(huán)境,而對(duì)于白墻效應(yīng)的產(chǎn)生條件及狀態(tài),國(guó)外研究中僅在Wout van Bommel的《Road Lighting》[1]中提到其影響,而對(duì)于其產(chǎn)生的具體條件、霧的種類、濃度與照明光源以及照明方式的關(guān)系并未深入研究,國(guó)內(nèi)也僅在報(bào)道中出現(xiàn),并未有任何相關(guān)文獻(xiàn)及理論研究。
可見光在霧中的穿透性研究中,大量的實(shí)驗(yàn)研究標(biāo)明:霧燈穿透能力最佳波長(zhǎng)為578 nm;對(duì)于白光LED,色溫越低,透霧能力越強(qiáng);不同顏色LED,黃光優(yōu)于白光[2-4]。文獻(xiàn)[5]中實(shí)驗(yàn)開展了霧天氣下人眼視覺可見度研究,人眼視力水平隨霧能力增加呈線性遞減。而在實(shí)際機(jī)動(dòng)車行駛過程中,除關(guān)注光源穿透性之外,還應(yīng)關(guān)注光源對(duì)駕駛員視覺環(huán)境的影響。
本文所述實(shí)驗(yàn)采用超聲波霧化加濕器產(chǎn)生霧,模擬封閉的大霧環(huán)境,霧的濃度由一個(gè)LED光源在相應(yīng)濃度下的照度衰減值來描述。探索在白天和夜晚狀態(tài),不同光源不同濃度下目標(biāo)物識(shí)別能力變化狀況,通過對(duì)目標(biāo)物亮度和背景亮度對(duì)比度來描述,研究“白墻效應(yīng)”,對(duì)于指導(dǎo)現(xiàn)有道路照明與機(jī)動(dòng)車照明具有一定的參考意義。
1)實(shí)驗(yàn)裝置。實(shí)驗(yàn)按照1∶50模擬100 m長(zhǎng)、3.75 m寬3車道,2.5 m寬應(yīng)急車道的高速公路。實(shí)驗(yàn)裝置為密閉環(huán)境,內(nèi)表面為可更換不反光內(nèi)襯;模擬制造霧環(huán)境的霧化加濕器,頂部設(shè)置抽風(fēng)排霧口;照度計(jì)正對(duì)射燈,采集射燈照度值;頂部為24 W白光LED面板燈,用于模擬白天和夜晚場(chǎng)景。實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示。
圖1 實(shí)驗(yàn)裝置圖Fig.1 Experimental device
2)實(shí)驗(yàn)條件。該實(shí)驗(yàn)中,實(shí)驗(yàn)用霧發(fā)生器采用300 W超聲波霧化加濕器,濕度范圍可控制在10%~98%,其粒子直徑為3~5 μm,自然界霧粒子直徑為3~100 μm,可模擬自然界中的霧;在實(shí)驗(yàn)箱內(nèi)充滿霧,抽風(fēng)口控制霧濃度,射燈照度值確定霧濃度;目標(biāo)物為灰色3D打印PLA材質(zhì)直徑為3.5 cm郎道爾標(biāo)準(zhǔn)視環(huán),距離光源照射中心1.5 m。
所使用光源為:LED射燈8 W,色溫 3 100 K,顯色指數(shù)為81 (以下簡(jiǎn)稱暖白光);LED射燈8 W,色溫 6 500 K,顯色指數(shù)89(以下簡(jiǎn)稱冷白光)。
調(diào)整兩種光源功率使得光源在1.5 m處的照度均為10 000 lx。
亮度采集使用LMK亮度成像儀,照片記錄采用NIKON-D700。
3)實(shí)驗(yàn)過程。實(shí)驗(yàn)在全黑暗室內(nèi)進(jìn)行,白天場(chǎng)景內(nèi)襯更換為白色絨布,夜晚場(chǎng)景更換為黑色絨布。實(shí)驗(yàn)框架如圖2所示。首先,確定實(shí)驗(yàn)基本參數(shù),在無霧頂板燈關(guān)閉狀態(tài)下打開射燈記錄照度值,作為基礎(chǔ)照度E0。打開超聲波霧化加濕器,待裝置內(nèi)充滿霧,射燈照度穩(wěn)定不再下降,關(guān)閉加濕器。打開抽風(fēng)機(jī)到肉眼可見目標(biāo)物,停止排霧待照度計(jì)讀數(shù)穩(wěn)定記錄照度記為E1,以100 lx為梯度,依次記為E2、檔位E3、檔位E4……至霧基本消失。
圖2 實(shí)驗(yàn)框架Fig.2 Experimental framework
白天不開燈數(shù)據(jù)采樣過程:
打開射燈,充霧并調(diào)整霧穩(wěn)定時(shí)照度計(jì)讀數(shù)為E1,關(guān)閉射燈,打開頂板燈,使用亮度成像儀拍照記錄;
關(guān)閉頂板燈,打開射燈,排霧并調(diào)整霧穩(wěn)定時(shí)照度計(jì)讀數(shù)為E2,關(guān)閉射燈,打開頂板燈,使用亮度成像儀拍照記錄;
關(guān)閉頂板燈,打開射燈,排霧并調(diào)整霧穩(wěn)定時(shí)照度計(jì)讀數(shù)為E3,關(guān)閉射燈,打開頂板燈,使用亮度成像儀拍照記錄;
……
至霧基本消失。
同理依次完成白天暖白光數(shù)據(jù)→白天冷白光數(shù)據(jù)→夜晚暖白光數(shù)據(jù)→夜晚冷白光數(shù)據(jù)采樣。
4)霧濃度的表征。本實(shí)驗(yàn)中,無霧狀態(tài)下,射燈基礎(chǔ)照度為2 650 lx,記為E0,目標(biāo)物可初見時(shí),射燈照度為2 100 lx即為E1,在En照度時(shí)分別記錄對(duì)應(yīng)濃度下亮度數(shù)據(jù);相對(duì)霧的濃度N計(jì)算公式:N=(E0-En)/100;N為0時(shí)表示無霧,N值越大,霧濃度越高。
5)目標(biāo)物的識(shí)別性表征。實(shí)驗(yàn)得到四種霧濃度下亮度數(shù)據(jù),為降低人造霧濃度不均勻帶來誤差,取郎道爾視環(huán)上三個(gè)點(diǎn)亮度求平均值L1,取背景上四個(gè)點(diǎn)亮度求平均值L2,如圖3所示,郎道爾視環(huán)的識(shí)別性用亮度差ΔL表征,計(jì)算公式為ΔL=︱L1-L2︱。
圖3 郎道爾環(huán)取點(diǎn)位置Fig.3 Point position on the ring
1)白天狀況下。由表1可得到不同濃度霧下,白天狀況下不同光源照射下目標(biāo)物的識(shí)別能力變化曲線,如圖4所示。圖5為白天狀況下,不同霧濃度時(shí)的白墻效應(yīng)形態(tài)照片。
表1白天狀況下亮度對(duì)比(ΔL)數(shù)據(jù)
Table 1 Luminance contrast data in daytimecd·m-2
橫坐標(biāo)表示霧的濃度,縱坐標(biāo)為亮度差圖4 白天狀況下,不同光源照射下目標(biāo)物的識(shí)別能力變化曲線Fig.4 Recognition ability of target under different light sources in the daytime
圖5 白天狀況下,不同霧濃度時(shí)的白墻效應(yīng)形態(tài)Fig.5 White wall phenomenonin under various concentration of fog in the daytime
2)夜晚狀況下。實(shí)驗(yàn)計(jì)算得到夜晚狀況下亮度對(duì)比度數(shù)據(jù),如表2所示。由表2可得到不同濃度霧下,夜晚狀況下不同光源照射下目標(biāo)物的識(shí)別能力變化曲線,如圖6所示。圖7為夜晚狀況下,不同霧濃度時(shí)的白墻效應(yīng)形態(tài)照片。
表2夜晚狀況下亮度對(duì)比(ΔL)數(shù)據(jù)
Table2Luminancecontrastdataatnightcd·m-2
橫坐標(biāo)表示霧的濃度,縱坐標(biāo)為亮度差圖6 夜晚狀況下,不同光源照射下目標(biāo)物的識(shí)別能力變化曲線Fig.6 Recognition ability of target under different light sources at night
圖7 夜晚狀況下,不同霧濃度時(shí)的白墻效應(yīng)形態(tài)Fig.7 White wall phenomenonin under various concentration of fog at night
本實(shí)驗(yàn)不僅能夠驗(yàn)證之前實(shí)驗(yàn)暖白光在霧天對(duì)于提升目標(biāo)物的識(shí)別性優(yōu)于冷白光,而且進(jìn)一步探索了冷、暖白光環(huán)境與無光源環(huán)境下目標(biāo)物的識(shí)別性關(guān)系,“白墻效應(yīng)”產(chǎn)生的條件與霧濃度的關(guān)系——僅在霧濃度較高時(shí)才會(huì)產(chǎn)生“白墻效應(yīng)”。光線在大氣層中的理論散射模型通??梢苑譃閮蓚€(gè)部分:?jiǎn)挝惑w積大氣成分的單次散射和整個(gè)大氣層的多重散射。
如圖8所示,單次散射下一束平行光線I0照射到單位體積 dv粒子上的散射示意圖。利用 Stokes 矢量入射光I0可以描述為I0={I0,Q0,U0,V0},那么距離R處的散射光強(qiáng)度為
(1)
其中,Ksca為散射系數(shù),P為四行四列的相位矩陣。
圖8 大氣粒子散射示意圖Fig.8 A schematic diagram of atmospheric particle scattering
當(dāng)霧濃度較低時(shí),散射能力較弱,因而打開光源時(shí),依然有大量的反射光強(qiáng)進(jìn)入視線,實(shí)現(xiàn)增強(qiáng)物體識(shí)別性;當(dāng)霧濃度高時(shí),散射能力較強(qiáng),打開車燈會(huì)形成光幕即所謂的“白墻”,降低人眼對(duì)物體識(shí)別性。
本實(shí)驗(yàn)測(cè)量了白天狀況兩種色溫光源與無光源在不同濃度下,目標(biāo)物的識(shí)別性,隨著霧的濃度升高,物體的識(shí)別性下降,在霧濃度較低時(shí),打開光源,有助于提升目標(biāo)物的識(shí)別性;但當(dāng)霧的濃度較高時(shí),開燈反而會(huì)降低目標(biāo)物的識(shí)別性,即產(chǎn)生所謂的“白墻效應(yīng)”;夜晚在沒有路燈的狀況下,機(jī)動(dòng)車不打開光源是無法觀測(cè)到目標(biāo)物,因此實(shí)驗(yàn)中只討論打開光源的情況,同濃度下,暖白光下目標(biāo)物的識(shí)別性優(yōu)于冷白光;在霧濃度較低時(shí),應(yīng)打開光源提升視野環(huán)境內(nèi)目標(biāo)物可見度;濃度較高時(shí),應(yīng)關(guān)閉實(shí)驗(yàn)中所采用的光源或選擇能夠提升目標(biāo)物可見度的光源。
本實(shí)驗(yàn)?zāi)壳吧袩o法定量測(cè)試實(shí)驗(yàn)中模擬霧的濃度與現(xiàn)實(shí)中霧的濃度對(duì)應(yīng)關(guān)系,需要進(jìn)一步完善實(shí)驗(yàn),指導(dǎo)機(jī)動(dòng)車在不同霧濃度下使用前照燈。