Попався такий блог:
Различия свечения галогена, ксенона и светодиодов
– там дуже коротко підбиті деякі підсумки.
Дозволю собі деяку компіляцію з пропущеного автором:
Позаяк спектр ксенонової лампи лінійчатий, то вона найбільш вразлива до розсіювання її світла, бо за не несприятливих умов (збільшене розсіювання близько її ліній) на виході отримуємо повний провал з освітленням. Коли усе гаразд (немає дощу, смогу, диму, туману, мокрого асфальту тощо) він суб'єктивно світить добре, але створює проблеми з кольоровим сприйняттям на чорному фоні, та й втомлюваність під питанням.
Світлодіод має великий максимум у блакитній зоні, який додає яскравість але не сприяє ганому світлосприйняттю та гостроті зору. До того ж ця частина спектру найкраще розсіюється і більше створює засліплення.
На мою думку основне у освітлюванні не яскравість, а правильна передача кольрів, низька втомлюваність та гарне світлосприйняття, що сприяє гостроті зору та контрастності сприйняття. – Бо, як не дивно

, очі у нас пристосовані до спектру сонця.
Кому не ліньки заглибитися у багато літер теорії можу запропонувати таку статтю:
Умом Россию не понять, в России можно только мерить, или Физические аспекты восприятия полупроводникового света человеческим глазом
підсумок там про те, що саме близкість спектру світлодіодів до сонячного робить їх перспективним джерелом світла (деякі недоліки усунути і отримаємо результат), з яким по якості може сперечатись тільки лампа розжарювання. Та й та може отримати нове дихання ставши більш ощадливою.
Кілька цитат:
Цитата:Опорной зависимостью для оценки качественного показателя спектрального распределения энергии источников может служить только кривая видности V(λ), которая и определяет, какая доля излучения будет восприниматься глазом. Чувствительность глаза к излучению различных длин волн характеризуется функцией видности V(λ) — относительной спектральной световой эффективностью излучения. Эта величина нормирована: за единицу принята чувствительность V(λ) при длине волны λ, соответствующей максимальной чувствительности глаза. Значения относительной спектральной световой эффективности излучения стандартизованы Международной комиссией по освещению (МКО), как для дневного зрения (яркость около 100 кд/м2), так и для темно–адаптированного (яркость менее 10–4 кд/м2) глаза. При промежуточных значениях яркости адаптации в зрительном процессе участвуют и палочки, и колбочки.
Форма кривой видности глаза имеет большое значение для оптимального проектирования осветительной аппаратуры.
[...]
Однако самые последние исследования в области физики работы глазного аппарата выявили так называемый третий тип фоторецепторов в сетчатке, названный NF. Предположительно, они мало участвуют в фотометрическом процессе восприятия, формирующего информацию об увиденном в мозге, в основном руководя перестроением оптической системы глаза (изменением диаметра зрачка) в зависимости от освещенности сетчатки. NF, являясь, тем не менее, фоторецептором и имея свою спектральную чувствительность, создает так называемые незрительные, «технические» сигналы управления площадью зрачка, таким образом, напрямую не влияя на картину восприятия, а лишь косвенно, через процесс аккомодации. Утверждается также, что данный рецептор работает только с высокими уровнями освещенности сетчатки, имеет максимум чувствительности в области 480–495 нм и существенно влияет на циркадные ритмы организма. [...] Таким образом, очевидно, что освещение с насыщенным сине–зеленым участком спектра (480–500 нм) улучшает световое восприятие и повышает остроту зрения.
[...]
Общей мерой способности нашего зрительного аппарата различать мелкие детали и отчетливо отображать края предметов является острота зрения. При типичных уровнях освещения в помещениях основной фактор, определяющий резкость фокусировки — оптическое качество глаза (а не уровень освещенности). Острота зрения повышается с уменьшением размера зрачка, потому что отсекаются лучи с повышенной аберрацией. Освещение с обогащенным сине–зеленым участком спектра или с повышенной цветовой температурой ламп эффективнее уменьшает размер зрачка, чем простое повышение уровня освещения, влекущее рост блéскости и потребления световой энергии. Итак, указанное освещение, повышая остроту зрения, будет также эффективно способствовать повышению четкости и резкости зрительных сцен. К тому же, вследствие того, что освещение с повышенной цветовой температурой воспринимается более ярким, есть возможность увеличения эффективности использования энергии по сравнению с освещением с пониженной цветовой температурой.