Ինչպես ընտրել LED ջրհեղեղի լույսի օպտիկա մեծ բացօթյա տարածքների համար. Նվազեցնել շողալը, թափել լույսը եւ մութ գոտիները

Իմացեք, թե ինչպես ընտրել LED ջրհեղեղի լույսի օպտիկան եւ ճառագայթների անկյունները՝ շողալը նվազեցնելու, արտահոսքի լույսը վերահսկելու եւ մեծ բացօթյա տարածքներում միասնականությունը բարելավելու համար:

Ինչպես ընտրել LED ջրհեղեղի լույսի օպտիկա մեծ բացօթյա տարածքների համար.

Բովանդակություն

    Ընտրեք LED ջրհեղեղի լույսի օպտիկան համապատասխանեցնելով ճառագայթների բաշխումը, պաշտպանումը, նպատակակետը եւ հարմարանքի դասավորությունը կայքի երկրաչափությանը, մոնտաժային բարձրությանը եւ նետելու հեռավորությանը, որպեսզի օգտագործելի լույսը հասնի թիրախին, իսկ շողերը, արտահոսքի թեթեւ եւ մութ գոտիները վերահսկվում են:

    Երկու ջրհեղեղի լույսերը կարող են մատուցել նմանատիպ lumen արտադրանքը, սակայն արտադրել շատ տարբեր արդյունքներ ամբողջ բացօթյա կայքում: Փոխեք ճառագայթի բաշխումը, մոնտաժային բարձրությունը, մրցաշարային դիրքը կամ նպատակակետը, եւ թիրախային տարածք հասնող լույսը կարող է փոխվել շողալու, արտահոսքի լույսի եւ միասնականության հետ միասին: Սա է պատճառը, որ wattage եւ lumens երբեք չպետք է վերանայվեն ինքնուրույն:

    Կայքի երկրաչափություն → օպտիկա → ճառագայթների բաշխում → նպատակակետ → շողերի եւ արտահոսքի վերահսկման → միասնականության → ֆոտոմետրիկ ստուգման։

    Ինչպե՞ս է հակահամաճարակային օպտիկական դիզայնը բարելավում ջրհեղեղի լուսավորությունը:

    Anti-glare օպտիկական դիզայնը բարելավում է ջրհեղեղի լուսավորությունը՝ ավելի շատ լույս ուղղելով դեպի պահանջվող տարածք, միեւնույն ժամանակ նվազեցնելով բարձր ինտենսիվության լույսը, որը ուղղակիորեն հասնում է դիտողներին կամ ճամփորդում է անցանկալի շրջակա տարածքներ։

    Երբ օպտիկան, պաշտպանությունը, հարմարանքների տեղադրումը եւ նպատակակետը միասին աշխատում են, տեղադրումը կարող է ապահովել պահանջվող լուսավորությունը ավելի քիչ տեսողական անհանգստությամբ, ավելի քիչ վատնված լույսով եւ ավելի քիչ ծայրահեղ անցումներով պայծառ եւ մութ տարածքների միջեւ: Սա կարեւոր է մեծ բացօթյա նախագծերում, քանի որ սարքավորումը կարող է հզոր տեսք ունենալ բնութագրերի թերթիկում, միեւնույն ժամանակ իր արտադրանքի մի մասը ուղարկելով դիտողներին կամ օգտակար սահմանից դուրս։

    Ո՞րն է տարբերությունը օգտագործելի լույսի, շողերի եւ թափվող լույսի միջեւ:

    Օգտագործելի լույսը հասնում է նախատեսված առաջադրանքի տարածքին, շողալը առաջացնում է տեսողական անհարմարություն կամ տեսանելիության նվազում, եւ թափվող լույսը ընկնում է նախատեսված թիրախային տարածքից դուրս։

    Օրինակ՝ ավտոկայանատեղիում օգտակար լույսը նպաստում է երթեւեկության գոտիների, հետիոտնային գոտիների եւ նախատեսված այլ մակերեսների տեսանելիությանը։ Այդ տարածքների վերեւում, ետեւում կամ հեռու ուղարկված լույսը չի ապահովում նույն նախագծի արժեքը։ Շողերը կարող են առաջանալ, երբ չափազանց պայծառությունը, լույսի անհարմար ուղղությունը կամ ուժեղ լուսավորության հակադրությունը դժվարացնում են տեսողական մանրամասները տեսնելը։ Թափվող լույսը կրկին այլ է. այն կարող է հասնել հարակից սեփականություններին, շրջակա ճանապարհներին կամ այն տարածքներին, որոնք լուսավորության կարիք չունեն։

    Թեժ կետերը եւ մութ գոտիները նկարագրում են թիրախային տարածքի անհավասարությունը։ Մի հատվածը կարող է տեսանելի չափից շատ լուսավորված լինել, իսկ մյուսը շատ քիչ լույս է ստանում։ Այս պայմանները բացատրում են, թե ինչու ջրհեղեղի լույսի որակը հնարավոր չէ դատել միայն միջին պայծառությունից։

    Ո՞ր օպտիկական բնութագրերն են ամենամեծ ազդեցությունը տեսողական հարմարավետության եւ օգտագործելի լույսի վրա:

    Տեսողական հարմարավետության եւ օգտագործելի լույսի վրա առավելագույն ազդեցություն ունեցող օպտիկական բնութագրերը ներառում են ճառագայթների բաշխումը, ճառագայթների անկյունը, օպտիկական վահանումը, արմատուրա նպատակաուղղումը, մոնտաժային բարձրությունը, մրցաշարային դիրքը եւ ճառագայթների համընկնումը:

    Ճառագայթների բաշխումը որոշում է այն ձեւը, որով հարմարանքը լույս է ուղարկում թիրախային մակերեւույթի վրայով։ Ճառագայթի անկյունը ազդում է, թե որքան կենտրոնացված կամ տարածված է այդ բաշխումը։ Պաշտպանությունը կամ օպտիկական կտրումը սահմանափակում է ուղղակի լույսը այն ուղղություններով, որտեղ այն չի ցանկանում, մինչդեռ նպատակը որոշում է, թե որտեղ է իրականում վայրէջք կատարում նախագծված բաշխումը։

    Մոնտաժային բարձրությունը փոխում է նետելու հեռավորությունը, ճառագայթի ոտնահետքը եւ դիտման անկյունը: Հարմարանքի դիրքը ազդում է եւ՛ թիրախային ծածկույթի վրա, եւ՛ այն բանի վրա, թե արդյոք պայծառ աղբյուրը կարող է հայտնվել անմիջապես օգտագործողի տեսադաշտում։ Ճառագայթների համընկնումը վերահսկում է հարեւան հարմարանքների միջեւ անցումները.

    Հետեւաբար, հակաշողալացող կատարումը օպտիկայի, մոնտաժման, դիրքի, նպատակակետի եւ տեղանքի երկրաչափության արդյունք է, այլ ոչ թե միայն լուսատուի վրա «հակաշողալ» պիտակի։

    Ինչպե՞ս են ոսպնյակները, պաշտպանությունը եւ նպատակակետը միասին աշխատում։

    Ոսպնյակները ձեւավորում են լույսի բաշխումը, պաշտպանությունը սահմանափակում է անցանկալի ուղղակի լույսը ընտրված ուղղություններով, եւ նպատակակետը որոշում է, թե որտեղ է իրականում վայրէջք կատարում նախագծված ճառագայթը։

    Դիտարկենք մեծ բացօթյա տարածքի եզրին տեղադրված լուսատու։ Ոսպնյակը կարող է ապահովել անհրաժեշտ բաշխումը, բայց չափազանց բարձր նպատակակետը կարող է լույս ուղարկել դիտորդների ուղղությամբ կամ տեղանքի սահմանից դուրս։ Վահանը կարող է վերահսկել ընտրված ուղղությունները, բայց միայն վահանը չի կարող ուղղել այն ճառագայթը, որը բաց է թողնում օգտակար թիրախը։ Հետեւաբար, երեք որոշումները պետք է դիտարկվեն որպես մեկ օպտիկական համակարգ։

    Նախագծի թիմերը, որոնք պետք է համեմատեն տարբեր բաշխումները, կարող են վերանայել OAK LED-ի LED Ջրհեղեղի լույսերը պահանջվող ծածկույթը սահմանելուց հետո: Այս տեսականին ապահովում է բազմաթիվ օպտիկական տարբերակներ եւ հակաշողացող դիզայնի առանձնահատկություններ, սակայն վերջնական ընտրությունը պետք է հետեւի կայքի երկրաչափությանը եւ լուսավորության հաշվարկին, այլ ոչ թե արտադրանքի առանձնահատկություններին։

    Ո՞ր ճառագայթների անկյունային տարբերակներն են առավել օգտակար մեծ բացօթյա տարածքների համար:

    Նեղ, միջին եւ լայն ճառագայթների անկյունները կարող են օգտակար լինել մեծ բացօթյա տարածքների համար.

    Առավել հարմար տարբերակը կախված է մոնտաժային բարձրությունից, մրցաշարից թիրախային հեռավորությունից, թիրախային տարածքի երկրաչափությունից, արմատուրային արտադրանքից եւ հարեւան ճառագայթների միջեւ պահանջվող համընկնումից: Գերանը, որը լավ է աշխատում բարձր կայմից երկար նետման վրայով, կարող է վատ աշխատել, երբ օգտագործվում է ավելի ցածր դիրքից՝ մոտակա բաց տարածքը լուսավորելու համար։

    Ինչո՞վ են տարբերվում նեղ, միջին եւ լայն ճառագայթները:

    Նեղ ճառագայթները կենտրոնացնում են լույսը ավելի երկար նետումների համար, միջին ճառագայթները հավասարակշռում են նետումը եւ ծածկույթը, իսկ լայն ճառագայթները լույս են տարածում ավելի լայն մոտակա տարածքներում։

    Նեղ ճառագայթը ստեղծում է ավելի փոքր ոտնահետք եւ կարող է օգնել, երբ թիրախային տարածքը նստում է ավելի հեռու սարքավորումից կամ երբ դիզայնը կարիք ունի ավելի խիստ օպտիկական վերահսկողության։ Դրա հիմնական ռիսկը ծածկույթն է. առանց բավարար համընկնման, կենտրոնացված գերանները կարող են ստեղծել տաք կետեր եւ թողնել ավելի մուգ շրջակա տարածքներ։

    Միջին ճառագայթը գործնական հավասարակշռություն է առաջարկում պրոյեկցիայի հեռավորության եւ ծածկույթի միջեւ։ Լայն ճառագայթը ստեղծում է ավելի մեծ լուսավորված ոտնահետք եւ կարող է լավ աշխատել մոնտաժային դիրքին մոտ գտնվող լայն տարածքներում, սակայն չափազանց մեծ հեռավորության վրա այն կարող է չափազանց լայն տարածել առկա ելքը եւ թիրախի վրա թողնել բավարար լուսավորություն։ Լայն բաշխումները նաեւ կարիք ունեն մանրակրկիտ սահմանային վերահսկողության, որտեղ արտահոսքի լույսը կարեւոր է։

    Այս կատեգորիաները նկարագրում են օպտիկական վարքագիծը, այլ ոչ թե ֆիքսված կիրառման կանոնները։ 15°, 40° կամ 120° ճառագայթը չպետք է ավտոմատ կերպով նշանակվի մեկ տեսակի նախագծի զուտ այն պատճառով, որ անկյունը հնչում է նեղ, միջին կամ լայն։ Հեռավորությունը, բարձրությունը, ելքը եւ դասավորությունը որոշում են, թե իրականում ինչ է անում այդ անկյունը գետնին։

    Ինչպե՞ս են մոնտաժային բարձրությունը եւ նետման հեռավորությունը ազդում ճառագայթի անկյան ընտրության վրա:

    Ավելի բարձր մոնտաժային բարձրությունները եւ ավելի երկար նետման հեռավորությունները սովորաբար պահանջում են ավելի կենտրոնացված կամ վերահսկվող բաշխումներ, մինչդեռ սարքավորմանը մոտ գտնվող լայն տարածքները կարող են օգտագործել ավելի լայն բաշխումներ։

    Ճառագայթի անկյունը նշանակալի է դառնում միայն այն ժամանակ, երբ այն գնահատվում է հեռավորության հետ միասին։ Քանի որ մոնտաժային բարձրությունը կամ հորիզոնական նետումը մեծանում է, դիզայնը կարող է ավելի խիստ վերահսկողություն պահանջել՝ հեռավոր թիրախի վրա բավարար օգտագործելի լույս պահելու համար։ Անկանոն կայքի երկրաչափությունը կարող է կրկին պահանջել տարբեր ռազմավարություններ, քանի որ օպտիկական մարտահրավերը փոխվում է միեւնույն կայքում։

    Ծրագրի վիճակը Օպտիկական մարտահրավեր Հնարավոր ճառագայթների ռազմավարություն
    Ավելի բարձր մոնտաժային դիրքորոշումը կամ ավելի երկար նետում Պահպանել օգտակար լույսը ավելի մեծ հեռավորության վրա Գնահատել ավելի կենտրոնացված կամ վերահսկվող բաշխումները
    Խոշոր տարածք մոտ արմատուրա Ծածկել ավելի լայն ոտնահետք՝ առանց ավելորդ ինտենսիվության Գնահատել ավելի լայն բաշխումներ
    Անկանոն կայքի երկրաչափություն Ծածկույթի հեռավորությունները եւ սահմանները տարբեր են Օգտագործեք նախագծին հատուկ օպտիկա եւ նպատակակետ
    Արտահոսքի զգայուն սահման Օգտակար ծածկույթը պետք է կանգ առնի կայքի եզրին Օգտագործեք վերահսկվող բաշխումը, պաշտպանությունը եւ զգույշ նպատակակետը

    Ինչո՞ւ կարող է մեկ նախագիծը պահանջել մեկից ավելի ճառագայթների անկյուն։

    Մի նախագիծ կարող է պահանջել մեկից ավելի ճառագայթների անկյուն, քանի որ մոտ, միջին եւ հեռավոր թիրախային գոտիները կարիք ունեն նետման հեռավորության եւ ծածկույթի տարբեր համակցությունների։

    Օրինակ՝ բարձր մաստակի տեղադրումը կարող է լուսավորել բեւեռին մոտ գտնվող տարածքը, միջին գոտին ավելի հեռու եւ հակառակ սահմանին մոտ գտնվող հեռավոր գոտին։ Օգտագործելով նույն նեղ ճառագայթը ամենուրեք կարող է ստեղծել կենտրոնացված տաք կետեր մոտ հարմարանքի եւ անբավարար ընդհանուր ծածկույթ. Ամենուրեք նույն լայն ճառագայթը օգտագործելը կարող է վատնել ելքը բեւեռին մոտ՝ թողնելով հեռավոր գոտիները քիչ լուսավորված։

    Խառը ճառագայթների կոնֆիգուրացիան կարող է լուծել այս խնդիրը՝ ավելի կենտրոնացված բաշխումներ նշանակելով ավելի հեռավոր թիրախներին, միջին բաշխումները միջանկյալ տարածքներին եւ ավելի լայն բաշխումները՝ մոտակա ծածկույթին։ Ճիշտ համադրությունը, ապա կախված է հարմարանքի քանակից, ճառագայթների համընկնումից եւ նպատակակետից:

    Ընդհանուր արտաքին նախագծերի համար՝ OAK LED-ի Արտաքին LED ջրհեղեղի լույսեր Տրամադրել բազմաթիվ ճառագայթների անկյան տարբերակներ, որոնք կարող են գնահատվել կայքի հատակագծի դեմ: Որտեղ բեւեռի բարձրությունը եւ հեռավոր պրոյեկցիան գերակշռում են դիզայնի մարտահրավերը, High Mast Light կոնֆիգուրացիան կարելի է գնահատել նույն նախագծի տրամաբանությամբ։

    Գործնական հարցը ոչ թե «Ո՞ր մեկ ճառագայթի անկյունն է լավագույնը», այլ «Ո՞ր ճառագայթ-անկյուն համակցությունը ստեղծում է անհրաժեշտ ծածկույթ եւ միասնականություն առկա մոնտաժային դիրքերից»։

    Ինչպե՞ս կարելի է գնահատել շողը, թափվող լույսը եւ միասնականությունը LED ջրհեղեղի լույսերի դիզայնում:

    Շողերը պետք է գնահատվեն համապատասխան դիտման ուղղություններից, լուսավորությունից դուրս ընկնող լուսավորությունից թափվող լույսը եւ ամբողջ աշխատանքային մակերեսի վրա լույսի բաշխման միասնականությունը:

    Այս գործոնները պետք է ստուգվեն ավարտված լուսավորության դասավորության մեջ, այլ ոչ թե եզրակացվեն միայն լուսատուի տվյալների թերթիկից։ Նույն լուսատուը կարող է շատ տարբեր կերպ գործել, երբ բարձրությունը, նպատակակետը կամ դիտողի դիրքը փոխվում է։

    Ինչպե՞ս պետք է գնահատել շողը։

    Շողերը պետք է գնահատվեն դիտման հիմնական դիրքերից եւ ուղղություններից՝ ստուգելով, թե արդյոք բարձր ինտենսիվության աղբյուրները ուղղակիորեն տեսանելի են եւ ինչպես են ուղղված սարքավորումները։

    Սկսեք այն մարդկանցից, ովքեր օգտագործում կամ դիտում են տարածքը։ Պարզեք, թե որտեղ են նրանք սովորաբար կանգնած, շարժվում կամ վարում, ապա ուսումնասիրեք այն ուղղությունները, որոնցով պետք է նայեն։ Սպորտային կամ ակտիվ տարածքներում հաշվի առեք խաղացողներին եւ հանդիսատեսներին։ Բարձր բաց տարածքներում հաշվի առեք տարբեր ուղղություններից մոտեցող օպերատորներին կամ վարորդներին։ Ավտոկայանատեղերում եւ առեւտրային բացօթյա տարածքներում հաշվի առեք եւ՛ հետիոտներին, եւ՛ վարորդներին։

    Եթե աղբյուրը մնում է անմիջականորեն տեսանելի կարեւոր դիտման ուղղությունից, վերանայեք նպատակակետային անկյունը, պաշտպանությունը, մոնտաժային դիրքը կամ օպտիկական բաշխումը: Նպատակն է պահպանել անհրաժեշտ թիրախային լուսավորությունը՝ առանց օգտագործողներին անհարկի բարձր ինտենսիվության լույսի ենթարկելու։

    Ինչպե՞ս պետք է գնահատել արտահոսող լույսը։

    Արտահոսող լույսը պետք է գնահատվի՝ ստուգելով, թե որքան լուսավորություն է ընկնում թիրախային սահմանից այն կողմ, հասնում է հարեւան տարածքներին կամ շարժվում է նախատեսված լուսավորության գոտուց վեր եւ հետեւում։

    Սա ավելի կարեւոր է, քան հարեւան սեփականությունը։ Օգտակար տարածքից դուրս լույսը սպառում է էներգիա՝ առանց նպաստելու նախատեսված տեսողական առաջադրանքին։ Այն նվազեցնելը կարող է բարելավել ինչպես օպտիկական վերահսկողությունը, այնպես էլ նախագծի արդյունավետությունը:

    Պատասխանը միշտ չէ, որ սարքավորումները ավելի ներքեւ ուղղելն է։ Կախված երկրաչափությունից, ավելի լավ լուծումը կարող է ներառել ճառագայթի մեկ այլ բաշխում, հարմարանքի այլ դիրք, օպտիկական պաշտպանություն կամ այդ փոփոխությունների համակցություն։

    Ինչպե՞ս պետք է գնահատել միասնականությունը։

    Միասնականությունը պետք է գնահատվի ամբողջ թիրախային մակերեւույթի վրա, ներառյալ պայծառ գոտիները, մուգ գոտիները, եզրերը, անկյունները եւ ճառագայթների համընկնող տարածքները, ոչ միայն միջին լուսավորությունից։

    Նախագիծը կարող է հասնել բարձր միջին արժեքի, միեւնույն ժամանակ առաջացնելով անհարմար կամ ոչ իրագործելի տարբերություններ ամենապայծառ եւ մութ տարածքների միջեւ։ Ուժեղ տաք կետերը կարող են վկայել չափազանց մեծ կենտրոնացման կամ համընկնող ինտենսիվության մասին։ Մուգ բացերը կարող են վկայել անբավարար համընկնում, ոչ պատշաճ նպատակակետ կամ տեղանքի երկրաչափությանը չհամապատասխանող բաշխում։

    Միասնականության թիրախները պետք է հետեւեն կիրառմանը եւ կիրառելի նախագծի պահանջներին։ Նախագծման սկզբունքն այն է, որ գնահատենք, թե ինչպես է լույսը բաշխվում ամբողջ պահանջվող տարածքում, այլ ոչ թե միջին լյուքսը դիտարկենք որպես ապացույց, որ հատակագիծը աշխատում է։

    Ինչո՞ւ պետք է օգտագործվի ֆոտոմետրիկ սիմուլյացիա նախքան վերջնական հարմարանքի ընտրությունը։

    Ֆոտոմետրիկ սիմուլյացիան պետք է օգտագործվի, քանի որ այն ցույց է տալիս, թե ինչպես են ընտրված սարքավորումները, օպտիկան եւ նպատակակետը գործելու իրական վայրում նախքան սարքավորումների պատվիրումը։

    1. Հավաքեք կայքի չափերը եւ թիրախային լուսավորության տարածքները:
    2. Հաստատեք մոնտաժային դիրքերը եւ մոնտաժային բարձրությունները:
    3. Սահմանել պահանջվող լուսավորությունը, միասնականությունը եւ սահմանային պայմանները, եթե առկա են:
    4. Ընտրեք նախնական հարմարանքներ եւ ճառագայթների բաշխումները:
    5. Աշխատեցրեք ֆոտոմետրիկ մոդելը առաջարկվող դիրքերով եւ նպատակակետերով:
    6. Ստուգեք լուսավորությունը, միասնականությունը, շողերի զգայուն դիտման ուղղությունները եւ արտահոսքի լույսի սահմանները:
    7. Հարմարեցնել արմատուրա քանակի, արտադրանքի, օպտիկայի եւ նպատակը:
    8. Պատվիրելուց կամ տեղադրելուց առաջ հաստատեք վերջնական օպտիկական կոնֆիգուրացիան:

    Այստեղ OAK LED-ի լուսավորության դիզայնի, արտադրության եւ հարմարեցման հնարավորությունները դառնում են արդիական: Յուրաքանչյուր նախագծի մեջ մեկ ստանդարտ ճառագայթի կոնֆիգուրացիա ստիպելու փոխարեն, հզորությունը, ճառագայթի անկյունը, հարմարանքի քանակը, նպատակակետը եւ հարմարանքի կոնֆիգուրացիան կարող են վերանայվել միասին նախքան վերջնական լուսավորության առաջարկը հաստատելը:

    Տիպիկ առաջնահերթությունները նույնպես փոխվում են կիրառմամբ։ Բարձր մաստակի բաց տարածքները հաճախ համատեղում են երկար նետում, տարբեր թիրախային հեռավորություններ, շողեր եւ ճառագայթների համընկնման մարտահրավերներ։ Սպորտային եւ ակտիվ տարածքները ավելացնում են խաղացողի կամ հանդիսատեսի շողերը, միասնականությունը եւ արտահոսքի լույսի վերահսկողությունը։ Ավտոկայանատեղիները եւ առեւտրային բացօթյա տարածքները հաճախ ավելի մեծ շեշտ են դնում մութ գոտու վերահսկման, հետիոտների տեսանելիության, եզրերի ծածկույթի եւ անհարկի լույսի պահպանման վրա։

    Ի՞նչ նախագծի տեղեկատվություն է հարկավոր ջրհեղեղի լույսի օպտիկա ընտրելուց առաջ:

    Նախքան ջրհեղեղի լույսի օպտիկան ընտրելը, տրամադրեք կայքի գծագիրը, չափերը, մոնտաժային դիրքերը եւ բարձրությունները, նետման հեռավորությունները, թիրախային տարածքները, լուսավորության թիրախները, արտահոսքի զգայուն սահմանները եւ հիմնական դիտման ուղղությունները:

    • Կայքի նկարչություն եւ ընդհանուր չափերը
    • Կիրառման եւ թիրախային լուսավորման տարածքներ
    • Գոյություն ունեցող կամ պլանավորվող հարմարանքային դիրքեր
    • Մոնտաժային բարձրությունը
    • Հորիզոնական նետման հեռավորությունը դեպի կարեւոր թիրախային գոտիներ
    • Արդիականացման նախագծերի համար գոյություն ունեցող հարմարանքներ
    • Պահանջվող լուսավորություն, եթե նշված է
    • Միասնականության թիրախը, եթե նշված է
    • Սահմանները կամ տարածքները, որտեղ պետք է վերահսկվի արտահոսող լույսը
    • Գլխավոր դիտում, շահագործման կամ երթեւեկության ուղղությունները
    • Շրջակա միջավայրի պայմաններ
    • Dimming կամ հսկողության պահանջները

    Այս տեղեկատվության տրամադրումը թույլ է տալիս օպտիկական ընտրությունը սկսել նախագծից, այլ ոչ թե նախընտրելի ճառագայթի անկյան թվից։ Այն նաեւ նախագծող թիմին բավականաչափ համատեքստ է տալիս ստուգելու համար, թե արդյոք մեկ բաշխումը բավարար է, թե արդյոք խառը ճառագայթների կոնֆիգուրացիան ավելի լավ կաշխատի։

    Ուղարկեք ձեր կայքի դասավորությունը, մոնտաժային բարձրությունը, նետման հեռավորությունը եւ թիրախային լուսավորության պահանջները OAK LED- ին ՝ քննարկելու նախագծին հատուկ ջրհեղեղի լույսի օպտիկական դասավորությունը:

    FAQ

    Կարո՞ղ են արդյոք գոյություն ունեցող լուսարձակների տեղադրման դիրքերը պահել օպտիկան փոխելիս:

    Հնարավոր է, բայց գոյություն ունեցող դիրքերը պետք է վերանայվեն ճառագայթների նոր բաշխման, նպատակակետի եւ թիրախային ծածկույթի դեմ։

    Օպտիկայի փոփոխությունը փոխում է ճառագայթի ոտնահետքը, ուստի մոնտաժային բարձրությունը, ձողի տեղը, նպատակակետը եւ ճառագայթների համընկնումը կարող են տարբեր արդյունք բերել, նույնիսկ երբ հարմարանքները մնում են նույն դիրքերում։ Լուսավորման դասավորությունը պետք է ստուգի վերանայված կոնֆիգուրացիան նախքան տեղադրումը:

    Արդյո՞ք ճառագայթների անկյունը փոխելու համար հարկավոր է փոխել հարմարանքի հզորությունը։

    Պարտադիր չէ։ Ճառագայթի անկյան փոփոխությունը հիմնականում փոխում է լույսի բաշխումը, բայց այդ փոփոխությունը կարող է ազդել նաեւ թիրախային տարածքի լուսավորության, ծածկույթի եւ միասնականության վրա։

    Հետեւաբար, նախագիծը կարող է վերագնահատել հարմարանքի արտադրանքը, քանակը կամ նպատակը: Նեղ ճառագայթը ավտոմատ կերպով չի պահանջում ավելի բարձր հզորություն, ճիշտ այնպես, ինչպես լայն ճառագայթը ավտոմատ կերպով չի պահանջում ավելի ցածր հզորություն։

    Արդյունավետ LED ջրհեղեղի լույսի օպտիկական դիզայնը հավասարակշռում է օգտագործելի լույսը, տեսողական հարմարավետությունը, ճառագայթների ծածկույթը, շողալ վերահսկողությունը, արտահոսքի լույսի վերահսկողությունը եւ միասնականությունը: Դրանցից ոչ մեկը կախված չէ միայն օպտիկայից; Մոնտաժային բարձրությունը, հարմարանքի դիրքը, նպատակակետը եւ նախագծի երկրաչափությունը որոշում են, թե ինչպես է օպտիկական համակարգը կատարում տեղում:

    Հաջորդ քայլը այդ գործոնները միասին ստուգելն է ֆոտոմետրիկ դասավորության մեջ։ Երբ նախագծի թիմը կարող է տեսնել, թե որտեղ է լույսը վայրէջք կատարում, եւ որտեղ ոչ, ճառագայթի վերջնական բաշխումը, հարմարանքի քանակը, ելքը եւ նպատակակետը կարող են ընտրվել շատ ավելի վստահությամբ։

    Related Posts