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Como hemos visto en artículos anteriores, la cromaticidad puede describirse mediante las coordenadas x e y del espacio CIE xyY, de modo que cualquier fuente de luz con un color determinado puede representarse como un punto en ese plano con esos dos valores.
Si realizamos este mismo ejercicio con un cuerpo negro a diferentes temperaturas, obtenemos una línea continua: una curva muy característica y ampliamente utilizada en el ámbito de la iluminación denominada Planckian locus o black body locus.

En la gráfica correspondiente, además de la curva, pueden observarse una serie de isolíneas marcadas con una determinada temperatura. Aunque pueda resultar confuso, todos los puntos incluidos en una misma recta comparten la misma Temperatura de Color Correlacionada (CCT), aun presentando colores diferentes.
El concepto de CCT busca caracterizar el color de una fuente de luz de una forma más intuitiva que las coordenadas abstractas x e y. Sin embargo, esto implica reducir la información cromática a una sola dimensión —los grados Kelvin— en lugar de dos.
Pero exactamente, ¿qué significa el factor CCT?
Dada una fuente de luz con un color determinado, su CCT describe la temperatura a la cual el cuerpo negro emitiría una luz de color más similar. Este principio origina las isolíneas mostradas anteriormente, lo que provoca que muchas fuentes con distinta composición espectral —por ejemplo, con diferente aporte verde o magenta— puedan compartir la misma CCT.
Para cuantificar la desviación de una fuente de luz respecto a la curva del cuerpo negro, se define el parámetro Δuv, que indica cuán lejos se encuentra el color de la Planckian locus, tomando un valor positivo por encima de la curva y negativo por debajo.

Un detalle adicional: la representación habitual de la Planckian locus se realiza en el espacio CIE 1960 UCS, una versión modificada del CIE 1931 XYZ diseñada para mostrar las isolíneas de CCT perpendiculares a la curva y mejorar la proporcionalidad visual de las mezclas entre colores espectrales.
La fuente de luz natural -el Sol- puede representarse a efectos ópticos y cromáticos como un cuerpo negro a 5777K.
Sin embargo, aunque esta aproximación es bastante buena y la luz permanece inalterable hasta la Tierra, al atravesar la atmósfera sufre una serie de dispersiones que afectan a sus longitudes de onda de forma desigual, haciendo que la luz natural resulte dinámica, con una CCT cálida (CCT<5000K) a primeras y últimas horas y fría a mediodía.
Para representar estos diferentes espectros de la luz natural el propio CIE creó el iluminante D, una serie de distribuciones espectrales artificiales que trata de imitar la luz del Sol con diferentes CCT.

A pesar de que los más utilizados son los iluminantes D50, D55 y D65, el iluminante D representa toda una serie de valores que puede ser representada en el espacio de cromaticidad, dando lugar a una nueva curva que difiere ligeramente de la Planckian locus del cuerpo negro a partir de 5000K.
Esta nueva curva, denominada Daylight locus cobrará especial relevancia en otro aspecto fundamental que define las fuentes de luz, el Índice de Reproducción Cromática.

* Imágenes: 1, 2, 4: wikipedia.org
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Comunmente, nodos internos de diseño propietario. No existe elementos de tecnologia PLC estandares.
Mediante red eléctrica 230Vac 50/60Hz.
Código de comunicación introducido en onda sinusoidal.
¿Qué elementos son necesario para este control?:
Se ha extendido el estandar Zhaga Book 18 + Driver D4i para elementos de telegestión en luminarias. Permite modificar el sistema de telegestión sin abrir la luminaria ni modificar elementos internos.
Mediante Radiofrecuencia.
Cada tecnología usa una estructura distinta de conexión, aunque todas sean radiofrecuencia.

Todas las luminarias están contectadas al switch, y además conectadas entre sí

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¿Y si fuera necesario modificar el perfil por cambio de afluencia durante el año?:
Por ejemplo; una ciudad turística. en verano tiene una transito más elevado de afluencia y durante más horas nocturnas, por lo que sé necesita una iluminación del 100%.