I moderne interiørbelysningsdesign er belysningskvaliteten ikke længere begrænset til lysstyrke. Det samlede blændingsforhold (UGR) er blevet en nøglemetrik til vurdering af belysningskomfort. Over for høje UGR -værdier kan forårsage ubehag i øjen, træthed og endda påvirke arbejdseffektiviteten. Professionelle belysningsdesignere er særlig opmærksomme på UGR -ydeevne for armaturer.
Hvorfor Luminaire -design er nøglen til at kontrollere UGR
UGR er en kompleks formel, der tager højde for flere faktorer, herunder lyskildens lysstyrke, baggrundslysstyrke, menneskelig visningsvinkel og antallet af armaturer. Mens belysningslayout kan påvirke UGR, er designen af selve armaturet, især dets optiske system, den afgørende faktor. En armatur designet fra starten til lav blænding fungerer godt i ethvert layout.
Lyskildens lysstyrke: Lyskildens lysstyrke er kernekilden til blænding. LED -lys Kilder er iboende kilder med høj lysstyrke. Hvis de ikke behandles, kan de producere stærk blænding, når de er direkte udsat for øjet.
Lysende område: Forøgelse af det lysende område kan effektivt reducere lysstyrken pr. Enhedsområde og derved reducere blænding.
Skyggevinkel: Ved at kontrollere armaturets skyggevinkel kan lyskilder med høj lysstyrke skjules fra det normale menneskelige synsfelt. Derfor, for grundlæggende at reducere UGR, er det vigtigt at tackle tre centrale aspekter: armaturets optiske materialer, strukturelle design og integrationsteknologi.
Valg af optisk materiale og anvendelse
Passende optiske materialer er det første kritiske trin i opnåelsen af lav UGR.
Diffusorer: PMMA eller PC-diffusere af høj kvalitet er den mest almindeligt anvendte metode til reduktion af blænding. De diffunderer jævnt lys fra Point-Source LED-kilder, der omdannede kilder med høj lysstyrke til bløde, overfladebaserede kilder. Fremragende diffusorer tilbyder ikke kun høj lys transmission, men slører også effektivt LED -lysets korn, hvilket reducerer UGR. Nogle højtydende mikroprismatiske diffusorer med deres specialiserede overfladestruktur omdirigerer lys, hvilket yderligere reducerer direkte blænding.
Mikroprismatiske og lette guideplader: Nogle avancerede LED-panellys eller beslaglys bruger en kombination af lette guideplader og mikroprismatiske plader. Lysguidepladen dirigerer jævnt lys fra kantindgangs-LED'er, mens mikroprismerne på dens overflade dirigerer lyset i en bestemt vinkel, hvilket effektivt dæmper lysintensitet i det menneskelige øjes normale synsfelt på 20-60 grader. Dette design opnår præcis lysfordeling, mens UGR -værdien holder et ekstremt lavt niveau.
Strukturelt design: kunsten at skygge og refleksion
Strukturelt design er nøglen til fysisk at kontrollere lysstien og dermed opnå lav blænding.
Dybt skjult struktur: LED -lyskilden er skjult dybt inde i armaturet, hvilket skaber en dyb skyggevinkel. Når den ses fra en normal vinkel, er den lyse LED -chip usynlig, i stedet synlig er den relativt bløde reflekterende overflade inden i armaturet. Dette design er især almindeligt i gitterlys eller downlights, hvilket effektivt forhindrer direkte blænding.
Meget reflekterende gitter: I traditionelle gitterbeslag kontrollerer et meget reflekterende aluminiumgitter nøjagtigt lysretningen og dirigerer den til arbejdsoverfladen, mens den blokerer højvinkel. Fremragende gitterdesign giver ikke kun høj refleksionsevne, men den frostede eller polerede overflade reducerer den spekulære blænding yderligere fra selve gitteret.
Reflektordesign: I beslaglys kan en reflektor med en bestemt krumning omfordele lys. Ved nøjagtigt at beregne reflektorens krumning er størstedelen af lyset rettet nedad, hvilket koncentrerer det på arbejdsområdet, mens det minimerer opadgående eller højvinkel lysspild, hvilket grundlæggende reducerer den energi, der kan forårsage blænding.
Integreret teknologi: Kombinationen af lette motorer og optiske moduler
Moderne LED -inventar er ikke længere blot en kombination af LED'er og drivere. Integrerede optiske moduler er en effektiv måde at reducere UGR.
Optiske moduler: Nogle avancerede produkter integrerer LED-chip, reflektor, diffusor og køleplade i et enkelt lysmotormodul. Dette integrerede design muliggør mere kompakt og præcis optisk kontrol. F.eks. Pakkes LED -chips direkte på en linse med en mikroprismestruktur og danner en sekundær optisk linse, der styrer lysfordeling ved kilden, hvilket effektivt forhindrer blænding.
Chiparrangement og afstand: Korrekt LED -chiparrangement og afstand er også afgørende. Alt for tæt pakket chips kan skabe hotspots med høj brydelighed og øge risikoen for blænding. Ved at distribuere chips og inkorporere et diffusormateriale kan der oprettes en mere ensartet og blødere lyskilde. Driver- og dæmpningsteknologi: Flimmerfrie drivere af høj kvalitet forbedrer ikke kun belysningskvaliteten, men deres glatte dæmpningskurver sikrer også stabil lysoutput ved enhver lysstyrke, undgår visuel træthed forårsaget af flimrende lavlyshed og indirekte forbedrer komforten.