Благодаря двоичному коду TENº, пионеру в области освещения удалось преодолеть разрыв между измеримыми цветовыми координатами, излучаемыми светодиодным источником света, и восприятием их человеческим глазом. Расхождение между воспринимаемым и фактическим измерением цвета в разных источниках света хорошо известно ученым, которые изучают его десятилетиями. В общем освещении это происходит, когда в одном помещении находится несколько белых светодиодных источников света, таких как прожекторы, светильники для подсветки стен и проекторы.
В 2015 году Международная комиссия по освещению (CIE 170-2:2015) опубликовала новое цветовое пространство, основанное на многолетних исследованиях. Помимо аксиомы, касающейся психологической значимости цветового пространства, наиболее важным достижением является угол обзора для наблюдателя в 10°. Компания Osram успешно применила оба этих открытия на рынке общего освещения.
Александр Вильм, менеджер по применению продукции в Osram OptoSemiconductors, объяснил, как возникают цветовые расхождения в белых светодиодных модулях: «Цветовые координаты в общем освещении измеряются с использованием цветового пространства CIE 1931 2°. Также известно, что синие, зеленые и красные клетки, отвечающие за цветовое восприятие в наших глазах, распределены равномерно, и что цветовое восприятие по всему полю зрения постоянно. В действительности это не так, поскольку плотность пигмента значительно варьируется по всему полю зрения».
Кроме того, он добавил: «Большинство из нас, сами того не осознавая, сталкивались с этим своеобразным опытом, который оказывает значительное влияние на различные рынки. Например, в приложениях, предназначенных для музеев и розничной торговли, несоответствия в цвете недопустимы, поскольку они не позволяют наилучшим образом представить одежду или предметы при нужном освещении. Самые известные художники мира также хотят, чтобы их работы выглядели так, как задумано».
Компания Osram решила проблему, дополнив цветовое пространство CIE 1931 2° xy пространством CIE 2015 10° u'v'. Благодаря оценке однородности цвета в реальных условиях не только в поле зрения 2°, но и при значительном увеличении до 10°, бинарное измерение и кодирование обеспечивают гораздо более детальную оценку цветовых расхождений. Бинарное кодирование TEN° реализовано в новом светодиодном светильнике Soleriq S13, что позволило достичь беспрецедентной цветопередачи в светодиодном освещении.

