വലിയ do ട്ട് ഡോർ പ്രദേശങ്ങൾക്കായി എൽഇഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം: തിളക്കം, സ്പിൽ ലൈറ്റ്, ഇരുണ്ട മേഖലകൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുക ഓക്ക് എൽഇഡി

തിളക്കം കുറയ്ക്കുന്നതിനും സ്പിൽ ലൈറ്റ് നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വലിയ do ട്ട് ഡോർ പ്രദേശങ്ങളിലുടനീളം ഏകീകൃതത മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും എൽഇഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്സും ബീം ആംഗിളുകളും എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാമെന്ന് മനസിലാക്കുക.

വലിയ do ട്ട് ഡോർ പ്രദേശങ്ങൾക്കായി എൽഇഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാം: തിളക്കം, സ്പിൽ ലൈറ്റ്, ഇരുണ്ട മേഖലകൾ എന്നിവ കുറയ്ക്കുക

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

    ബീം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഷീൽഡിംഗ്, ടാർഗെറ്റിംഗ്, ഫിക്സ്ചർ ലേഔട്ട് എന്നിവ സൈറ്റ് ജ്യാമിതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എൽഇഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക, മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം, ത്രോ ദൂരം എന്നിവ ഉപയോഗയോഗ്യമായ പ്രകാശം ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നു, ഗ്ലെയർ, സ്പിൽ ലൈറ്റ്, ഡാർക്ക് സോണുകൾ എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്നു.

    രണ്ട് ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾക്ക് സമാനമായ ലുമെൻ ഔട്ട്പുട്ട് നൽകാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഒരേ ഔട്ട് ഡോർ സൈറ്റിൽ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഫലങ്ങൾ നൽകുന്നു. ബീം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം, ഫിക്സ്ചർ പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്നിവ മാറ്റുക, ടാർഗെറ്റ് ഏരിയയിൽ എത്തുന്ന ലൈറ്റ് തിളക്കം, സ്പിൽ ലൈറ്റ്, ഏകീകൃതത എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം മാറാം. അതുകൊണ്ടാണ് വാട്ടേജും ലൂമെൻസും ഒരിക്കലും സ്വന്തമായി അവലോകനം ചെയ്യരുത്.

    ഒരു പ്രായോഗിക രൂപകൽപ്പന പ്രക്രിയ ഈ ക്രമം പിന്തുടരുന്നു: സൈറ്റ് ജ്യാമിതി → ഒപ്റ്റിക്സ് → ബീം വിതരണം → → ഗ്ലെയർ ആൻഡ് സ്പിൽ കൺട്രോൾ → ഏകീകൃതത → ഫോട്ടോമെട്രിക് പരിശോധന ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

    ആന്റി-ഗ്ലെയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈൻ ഫ്ലഡ് ലൈറ്റിംഗ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു?

    ആന്റി-ഗ്ലെയർ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈൻ ആവശ്യമായ പ്രദേശത്തേക്ക് കൂടുതൽ പ്രകാശം നയിക്കുന്നതിലൂടെ വെള്ളപ്പൊക്ക ലൈറ്റിംഗ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു, അതേസമയം കാഴ്ചക്കാരിലേക്ക് നേരിട്ട് എത്തുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യ ചുറ്റുമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള പ്രകാശം കുറയ്ക്കുന്നു.

    ഒപ്റ്റിക്സ്, ഷീൽഡിംഗ്, ഫിക്സ്ചർ പ്ലേസ്മെന്റ്, ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ, ഇൻസ്റ്റാളേഷന് കുറഞ്ഞ വിഷ്വൽ അസ്വസ്ഥത, കുറഞ്ഞ പാഴായ വെളിച്ചം, തിളക്കമുള്ളതും ഇരുണ്ടതുമായ പ്രദേശങ്ങൾക്കിടയിൽ കുറഞ്ഞ തീവ്രമായ പരിവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ പ്രകാശം നൽകാൻ കഴിയും. വലിയ do ട്ട് ഡോർ പ്രോജക്റ്റുകളിൽ ഇത് പ്രധാനമാണ്, കാരണം ഒരു ഫിക്സ്ചർ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഷീറ്റിൽ ശക്തമായി കാണപ്പെടാം, അതേസമയം അതിന്റെ output ട്ട് പുട്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം കാഴ്ചക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗപ്രദമായ അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തേക്ക് അയയ്ക്കുന്നു.

    ഉപയോഗയോഗ്യമായ ലൈറ്റ്, ഗ്ലെയർ, സ്പിൽ ലൈറ്റ് എന്നിവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

    ഉപയോഗയോഗ്യമായ പ്രകാശം ഉദ്ദേശിച്ച ടാസ്ക് ഏരിയയിൽ എത്തുന്നു, തിളക്കം വിഷ്വൽ അസ്വസ്ഥതയ്ക്കോ ദൃശ്യപരത കുറയുന്നതിനോ കാരണമാകുന്നു, കൂടാതെ ഉദ്ദേശിച്ച ടാർഗെറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്ത് സ്പിൽ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു.

    ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ, ഉപയോഗപ്രദമായ വെളിച്ചം ട്രാഫിക് പാതകൾ, കാൽനട പ്രദേശങ്ങൾ, മറ്റ് ഉദ്ദേശിച്ച പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവയിലുടനീളം ദൃശ്യപരതയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നു. ആ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് മുകളിലോ പിന്നിലോ അപ്പുറത്തോ അയച്ച പ്രകാശം ഒരേ പ്രോജക്റ്റ് മൂല്യം നൽകുന്നില്ല. അമിതമായ തെളിച്ചം, അനുയോജ്യമല്ലാത്ത പ്രകാശ ദിശ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ലൂമിനൻസ് കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്നിവ വിഷ്വൽ വിശദാംശങ്ങൾ കാണുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടാക്കുമ്പോൾ തിളക്കം സംഭവിക്കാം. സ്പിൽ ലൈറ്റ് വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണ്: ഇത് സമീപ പ്രോപ്പർട്ടികൾ, ചുറ്റുമുള്ള റോഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശം ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിയേക്കാം.

    ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളും ഇരുണ്ട മേഖലകളും ടാർഗെറ്റ് ഏരിയയിലെ അസമത്വത്തെ വിവരിക്കുന്നു. ഒരു ഭാഗം ദൃശ്യപരമായി അമിതമായി പ്രകാശിച്ചിരിക്കാം, മറ്റൊന്ന് വളരെ കുറച്ച് വെളിച്ചം ലഭിക്കുന്നു. ശരാശരി തെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം വെള്ളപ്പൊക്ക പ്രകാശത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം വിലയിരുത്താൻ കഴിയാത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഈ അവസ്ഥകൾ വിശദീകരിക്കുന്നു.

    ഏത് ഒപ്റ്റിക്കൽ സവിശേഷതകളാണ് വിഷ്വൽ കംഫർട്ടിലും ഉപയോഗയോഗ്യമായ പ്രകാശത്തിലും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നത്?

    വിഷ്വൽ കംഫർട്ട്, ഉപയോഗയോഗ്യമായ പ്രകാശത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്ന ഒപ്റ്റിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ ബീം വിതരണം, ബീം ആംഗിൾ, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഷീൽഡിംഗ്, ഫിക്സ്ചർ ലക്ഷ്യം, മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം, ഫിക്സ്ചർ പൊസിഷൻ, ബീം ഓവർലാപ്പ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

    ടാർഗെറ്റ് ഉപരിതലത്തിൽ ഫിക്സ്ചർ പ്രകാശം അയയ്ക്കുന്ന ആകൃതിയാണ് ബീം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. ബീം ആംഗിൾ ആ വിതരണം എത്രത്തോളം കേന്ദ്രീകൃതമാകുകയോ വ്യാപിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെ ബാധിക്കുന്നു. ഷീൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ കട്ട്-ഓഫ് ആവശ്യമില്ലാത്ത ദിശകളിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, അതേസമയം രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത വിതരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ലക്ഷ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

    മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം എറിയുന്ന ദൂരം, ബീം കാൽപ്പാട്, കാഴ്ച കോൺ എന്നിവ മാറ്റുന്നു. ഫിക്സ്ചർ സ്ഥാനം ടാർഗെറ്റ് കവറേജിനെയും ഒരു ഉപയോക്താവിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നേരിട്ട് പ്രത്യക്ഷപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നതിനെയും ബാധിക്കുന്നു. ബീം ഓവർലാപ്പ് അടുത്തുള്ള ഫിക്സ്ചറുകൾ തമ്മിലുള്ള പരിവർത്തനങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു: വളരെ കുറച്ച് ഓവർലാപ്പ് ഇരുണ്ട മേഖലകളിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകും, അതേസമയം മോശമായി നിയന്ത്രിക്കപ്പെട്ട ഓവർലാപ്പ് അനാവശ്യമായി തിളക്കമുള്ള പാച്ചുകൾ സൃഷ്ടിക്കും.

    അതിനാൽ ആന്റി-ഗ്ലെയർ പ്രകടനം ഒപ്റ്റിക്സ്, മൗണ്ടിംഗ്, പൊസിഷൻ, ലക്ഷ്യം, സൈറ്റ് ജ്യാമിതി എന്നിവയുടെ ഫലമാണ് - ലൂമിനെയറിൽ മാത്രം ഒരു "ആന്റി-ഗ്ലെയർ" ലേബൽ അല്ല.

    ലെൻസുകൾ, ഷീൽഡിംഗ്, ടാർഗെറ്റിംഗ് എന്നിവ എങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു?

    ലെൻസുകൾ പ്രകാശ വിതരണത്തെ രൂപപ്പെടുത്തുന്നു, തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിശകളിൽ അനാവശ്യ നേരിട്ടുള്ള പ്രകാശത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്തുന്നു, കൂടാതെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കിരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ എവിടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നതെന്ന് ലക്ഷ്യം നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

    ഒരു വലിയ ഔട്ട് ഡോർ ഏരിയയുടെ അരികിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ലൂമിനേയർ പരിഗണിക്കുക. ലെൻസ് ആവശ്യമായ വിതരണം നൽകിയേക്കാം, പക്ഷേ അമിതമായ മുകളിലേക്ക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഇപ്പോഴും നിരീക്ഷകരിലേക്കോ സൈറ്റ് അതിർത്തിക്കപ്പുറത്തോ പ്രകാശം അയയ്ക്കും. ഒരു ഷീൽഡിന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദിശകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയും, പക്ഷേ ഉപയോഗപ്രദമായ ലക്ഷ്യം നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബീം ശരിയാക്കാൻ ഷീൽഡിംഗിന് മാത്രം കഴിയില്ല. അതിനാൽ മൂന്ന് തീരുമാനങ്ങളും ഒരു ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റമായി കണക്കാക്കണം.

    വ്യത്യസ്ത ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനുകൾ താരതമ്യം ചെയ്യേണ്ട പ്രോജക്ട് ടീമുകൾക്ക് ഒഎകെ എൽഇഡി അവലോകനം ചെയ്യാൻ കഴിയും എൽഇഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ ആവശ്യമായ കവറേജ് നിർവചിച്ച ശേഷം. ശ്രേണി ഒന്നിലധികം ഒപ്റ്റിക്കൽ ഓപ്ഷനുകളും ആന്റി-ഗ്ലെയർ ഡിസൈൻ സവിശേഷതകളും നൽകുന്നു, പക്ഷേ അന്തിമ ചോയ്സ് ഇപ്പോഴും സൈറ്റ് ജ്യാമിതിയും ലൈറ്റിംഗ് കണക്കുകൂട്ടലും പിന്തുടരണം.

    വലിയ do ട്ട് ഡോർ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഏത് ബീം-ആംഗിൾ ഓപ്ഷനുകൾ ഏറ്റവും ഉപയോഗപ്രദമാണ്?

    ഇടുങ്ങിയ, ഇടത്തരം, വിശാലമായ ബീം ആംഗിളുകൾ എല്ലാം വലിയ ഔട്ട് ഡോർ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും: ഇടുങ്ങിയ ബീമുകൾ സാധാരണയായി ദൈർഘ്യമേറിയ എറിയലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു, ഇടത്തരം ബീമുകൾ ദൂരവും കവറേജും സന്തുലിതമാക്കുന്നു, വിശാലമായ ബീമുകൾ വിശാലമായ സമീപ പ്രദേശങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.

    ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ ഓപ്ഷൻ മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം, ഫിക്സ്ചർ-ടു-ടാർഗെറ്റ് ദൂരം, ടാർഗെറ്റ്-ഏരിയ ജ്യാമിതി, ഫിക്സ്ചർ ഔട്ട്പുട്ട്, അയൽ ബീമുകൾക്കിടയിൽ ആവശ്യമായ ഓവർലാപ്പ് എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു നീണ്ട ത്രോയ്ക്ക് കുറുകെ ഉയരമുള്ള മാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ബീം അടുത്തുള്ള തുറന്ന പ്രദേശത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ താഴ്ന്ന സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ മോശം പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാം.

    ഇടുങ്ങിയതും ഇടത്തരവും വീതിയിലുള്ളതുമായ ബീമുകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?

    ഇടുങ്ങിയ ബീമുകൾ ദൈർഘ്യമേറിയ എറിയലിനായി പ്രകാശം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു, ഇടത്തരം ബീമുകൾ ത്രോയും കവറേജും സന്തുലിതമാക്കുന്നു, കൂടാതെ വിശാലമായ ബീമുകൾ വിശാലമായ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്നു.

    ഒരു ഇടുങ്ങിയ ബീം ഒരു ചെറിയ കാൽപ്പാട് സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ടാർഗെറ്റ് ഏരിയ ഫിക്സ്ചറിൽ നിന്ന് അകലെയിരിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് കർശനമായ ഒപ്റ്റിക്കൽ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴോ സഹായിക്കും. അതിന്റെ പ്രധാന അപകടസാധ്യത കവറേജ് ആണ്: മതിയായ ഓവർലാപ്പ് ഇല്ലാതെ, സാന്ദ്രീകൃത കിരണങ്ങൾക്ക് ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും ചുറ്റുമുള്ള ഇരുണ്ട പ്രദേശങ്ങൾ വിടാനും കഴിയും.

    ഒരു മീഡിയം ബീം പ്രൊജക്ഷൻ ദൂരവും കവറേജും തമ്മിലുള്ള പ്രായോഗിക സന്തുലിതാവസ്ഥ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു വിശാലമായ ബീം ഒരു വലിയ പ്രകാശമുള്ള കാൽപ്പാട് സൃഷ്ടിക്കുകയും മൗണ്ടിംഗ് സ്ഥാനത്തിന് അടുത്തുള്ള വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങളിൽ നന്നായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും, പക്ഷേ അമിതമായ അകലത്തിൽ ഇത് ലഭ്യമായ ഔട്ട്പുട്ട് വളരെ വ്യാപകമായി വ്യാപിപ്പിക്കുകയും ലക്ഷ്യത്തിൽ അപര്യാപ്തമായ പ്രകാശം അവശേഷിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. വിശാലമായ വിതരണങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം അതിർത്തി നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്, അവിടെ സ്പിൽ ലൈറ്റ് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.

    ഈ വിഭാഗങ്ങൾ സ്ഥിരമായ ആപ്ലിക്കേഷൻ നിയമങ്ങളേക്കാൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ പെരുമാറ്റത്തെ വിവരിക്കുന്നു. 15 °, 40 ° അല്ലെങ്കിൽ 120 ° ബീം യാന്ത്രികമായി ഒരു തരം പ്രോജക്റ്റിലേക്ക് നിയോഗിക്കരുത്, കാരണം ആംഗിൾ ഇടുങ്ങിയതോ ഇടത്തരം അല്ലെങ്കിൽ വീതിയോ ആയതിനാൽ ആണ്. ദൂരം, ഉയരം, ഔട്ട്പുട്ട്, ലേഔട്ട് എന്നിവ ആ ആംഗിൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലത്ത് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

    മൗണ്ടിംഗ് ഉയരവും ത്രോ ദൂരവും ബീം-ആംഗിൾ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു?

    ഉയർന്ന മൗണ്ടിംഗ് ഉയരങ്ങൾക്കും ദൈർഘ്യമേറിയ ത്രോ ദൂരത്തിനും സാധാരണയായി കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകൃതമോ നിയന്ത്രിതമോ ആയ വിതരണങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്, അതേസമയം ഫിക്സ്ചറിനടുത്തുള്ള വിശാലമായ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് വിശാലമായ വിതരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും.

    ദൂരവുമായി ചേർന്ന് വിലയിരുത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ ബീം ആംഗിൾ അർത്ഥവത്താകൂ. മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം അല്ലെങ്കിൽ തിരശ്ചീന ത്രോ വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ, വിദൂര ലക്ഷ്യത്തിൽ മതിയായ ഉപയോഗയോഗ്യമായ വെളിച്ചം നിലനിർത്താൻ രൂപകൽപ്പനയ്ക്ക് കർശനമായ നിയന്ത്രണം ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം. ക്രമരഹിതമായ സൈറ്റ് ജ്യാമിതിക്ക് വീണ്ടും വ്യത്യസ്ത തന്ത്രങ്ങൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, കാരണം ഒപ്റ്റിക്കൽ ചലഞ്ച് ഒരേ സൈറ്റിലുടനീളം മാറുന്നു.

    പ്രോജക്റ്റ് അവസ്ഥ ഒപ്റ്റിക്കൽ ചലഞ്ച് സാധ്യമായ ബീം തന്ത്രം
    ഉയർന്ന മൗണ്ടിംഗ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈർഘ്യമേറിയ ത്രോ കൂടുതൽ ദൂരം ഉപയോഗപ്രദമായ വെളിച്ചം നിലനിർത്തുക കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകൃതമോ നിയന്ത്രിതമോ ആയ വിതരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക
    ഫിക്സ്ചറിനടുത്തുള്ള വലിയ ഏരിയ അനാവശ്യ തീവ്രതയില്ലാതെ വിശാലമായ കാൽപ്പാടുകൾ മൂടുക വിശാലമായ വിതരണങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക
    ക്രമരഹിതമായ സൈറ്റ് ജ്യാമിതി കവറേജ് ദൂരവും അതിരുകളും വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പ്രോജക്റ്റ്-നിർദ്ദിഷ്ട ഒപ്റ്റിക്സും ലക്ഷ്യവും ഉപയോഗിക്കുക
    ചോർച്ച-സെൻസിറ്റീവ് അതിർത്തി ഉപയോഗപ്രദമായ കവറേജ് സൈറ്റ് അരികിന് സമീപം നിർത്തണം നിയന്ത്രിത വിതരണം, ഷീൽഡിംഗ്, ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ലക്ഷ്യം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുക

    എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബീം ആംഗിൾ ആവശ്യമായി വരുന്നത്?

    ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ബീം ആംഗിൾ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം, കാരണം സമീപ, മധ്യ, വിദൂര ടാർഗെറ്റ് സോണുകൾക്ക് ത്രോ ദൂരത്തിന്റെയും കവറേജിന്റെയും വ്യത്യസ്ത സംയോജനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്.

    ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഉയർന്ന മാസ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, ധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശം, സൈറ്റിലേക്ക് ഒരു മധ്യ മേഖല, എതിർ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള ഒരു വിദൂര മേഖല എന്നിവ പ്രകാശിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. എല്ലായിടത്തും ഒരേ ഇടുങ്ങിയ ബീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ചറിന് സമീപം സാന്ദ്രീകൃത ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകളും അപര്യാപ്തമായ പൊതുവായ കവറേജും സൃഷ്ടിക്കും. എല്ലായിടത്തും ഒരേ വിശാലമായ ബീം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ധ്രുവത്തിനടുത്തുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് പാഴാക്കും, അതേസമയം വിദൂര മേഖലകളിൽ വെളിച്ചം കുറവാണ്.

    ഒരു മിക്സഡ്-ബീം കോൺഫിഗറേഷന് കൂടുതൽ കേന്ദ്രീകൃത വിതരണങ്ങൾ വിദൂര ലക്ഷ്യങ്ങളിലേക്കും ഇടത്തരം വിതരണങ്ങൾ ഇടത്തരം പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും വിശാലമായ വിതരണങ്ങൾ അടുത്തുള്ള കവറേജിലേക്കും നിയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും. ശരിയായ കോമ്പിനേഷൻ ഫിക്സ്ചർ അളവ്, ബീം ഓവർലാപ്പ്, ലക്ഷ്യം എന്നിവയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

    പൊതുവായ ബാഹ്യ പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി, ഒഎകെ എൽഇഡി ഔട്ട് ഡോർ എൽഇഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റുകൾ സൈറ്റ് ലേഔട്ടിനെതിരെ വിലയിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒന്നിലധികം ബീം-ആംഗിൾ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകുക. ധ്രുവത്തിന്റെ ഉയരവും ദീർഘദൂര പ്രൊജക്ഷനും ഡിസൈൻ വെല്ലുവിളിയിൽ ആധിപത്യം പുലർത്തുന്നിടത്ത്, ഹൈ മാസ്റ്റ് ലൈറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ അതേ പ്രോജക്റ്റ്-ഫസ്റ്റ് ലോജിക് ഉപയോഗിച്ച് വിലയിരുത്താൻ കഴിയും.

    പ്രായോഗിക ചോദ്യം "ഏത് സിംഗിൾ ബീം ആംഗിൾ മികച്ചതാണ്?" എന്നതല്ല, മറിച്ച് "ഏത് ബീം-ആംഗിൾ കോമ്പിനേഷൻ ലഭ്യമായ മൗണ്ടിംഗ് പൊസിഷനുകളിൽ നിന്ന് ആവശ്യമായ കവറേജും ഏകീകൃതതയും സൃഷ്ടിക്കുന്നു?"

    എൽഇഡി ഫ്ലഡ് ലൈറ്റ് രൂപകൽപ്പനയിൽ തിളക്കം, സ്പിൽ ലൈറ്റ്, ഏകീകൃതത എന്നിവ എങ്ങനെ വിലയിരുത്താം?

    പ്രസക്തമായ കാഴ്ച ദിശകളിൽ നിന്ന് തിളക്കം വിലയിരുത്തണം, ഉദ്ദേശിച്ച ടാർഗെറ്റ് ഏരിയയ്ക്ക് പുറത്ത് വീഴുന്ന പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം ചോർക്കണം, പൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തന ഉപരിതലത്തിലുടനീളം പ്രകാശത്തിന്റെ വിതരണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏകീകൃതത.

    ഈ ഘടകങ്ങൾ ലൂമിനെയർ ഡാറ്റാഷീറ്റിൽ നിന്ന് മാത്രം അനുമാനിക്കുന്നതിനുപകരം പൂർത്തിയായ ലൈറ്റിംഗ് ലേഔട്ടിൽ പരിശോധിക്കണം. ഉയരം, ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ സ്ഥാനം മാറ്റുമ്പോൾ ഒരേ ലുമിനയർ വളരെ വ്യത്യസ്തമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയും.

    ഗ്ലെയർ എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം?

    ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള ഉറവിടങ്ങൾ നേരിട്ട് ദൃശ്യമാണോയെന്നും ഫിക്സ്ചറുകൾ എങ്ങനെ ലക്ഷ്യമിടുന്നുവെന്നും പരിശോധിച്ച് പ്രധാന കാഴ്ച സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും ദിശകളിൽ നിന്നും തിളക്കം വിലയിരുത്തണം.

    പ്രദേശം ഉപയോഗിക്കുകയോ കാണുകയോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുക. അവർ സാധാരണയായി എവിടെ നിൽക്കുന്നു, ചലിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയുക, തുടർന്ന് അവർ നോക്കേണ്ട ദിശകൾ പരിശോധിക്കുക. സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തന മേഖലകളിൽ, കളിക്കാരെയും കാണികളെയും പരിഗണിക്കുക. ഉയർന്ന മാസ്റ്റ് തുറന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ, വ്യത്യസ്ത ദിശകളിൽ നിന്ന് സമീപിക്കുന്ന ഓപ്പറേറ്റർമാരെയോ ഡ്രൈവർമാരെയോ പരിഗണിക്കുക. പാർക്കിംഗ്, വാണിജ്യ ഔട്ട് ഡോർ പ്രദേശങ്ങളിൽ, കാൽനടയാത്രക്കാരെയും ഡ്രൈവർമാരെയും പരിഗണിക്കുക.

    ഒരു പ്രധാന കാഴ്ച ദിശയിൽ നിന്ന് ഉറവിടം നേരിട്ട് ദൃശ്യമാകുകയാണെങ്കിൽ, ടാർഗെറ്റിംഗ് ആംഗിൾ, ഷീൽഡിംഗ്, മൗണ്ടിംഗ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നിവ അവലോകനം ചെയ്യുക. ഉപയോക്താക്കളെ അനാവശ്യമായ ഉയർന്ന തീവ്രതയുള്ള പ്രകാശത്തിലേക്ക് തുറന്നുകാട്ടാതെ ആവശ്യമായ ടാർഗെറ്റ് പ്രകാശം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം.

    സ്പിൽ ലൈറ്റ് എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം?

    ടാർഗെറ്റ് അതിർത്തിക്കപ്പുറം എത്രമാത്രം പ്രകാശം വീഴുന്നു, അയൽ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ലൈറ്റിംഗ് സോണിന് മുകളിലും പിന്നിലും സഞ്ചരിക്കുന്നു എന്ന് പരിശോധിച്ച് സ്പിൽ ലൈറ്റ് വിലയിരുത്തണം.

    ഇത് അയൽ സ്വത്തുക്കളേക്കാൾ പ്രധാനമാണ്. ഉപയോഗപ്രദമായ പ്രദേശത്തിന് പുറത്തുള്ള പ്രകാശം ഉദ്ദേശിച്ച വിഷ്വൽ ടാസ്കിന് സംഭാവന ചെയ്യാതെ energy ർജ്ജം ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് കുറയ്ക്കുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ നിയന്ത്രണവും പ്രോജക്റ്റ് കാര്യക്ഷമതയും മെച്ചപ്പെടുത്തും.

    ഉത്തരം എല്ലായ്പ്പോഴും ഫിക്സ്ചർ കൂടുതൽ താഴേക്ക് ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുക എന്നതല്ല. ജ്യാമിതിയെ ആശ്രയിച്ച്, മികച്ച പരിഹാരത്തിൽ മറ്റൊരു ബീം വിതരണം, വ്യത്യസ്തമായ ഫിക്സ്ചർ സ്ഥാനം, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഷീൽഡിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാറ്റങ്ങളുടെ സംയോജനം എന്നിവ ഉൾപ്പെടാം.

    ഏകീകൃതത എങ്ങനെ വിലയിരുത്തണം?

    തിളക്കമുള്ള മേഖലകൾ, ഇരുണ്ട മേഖലകൾ, അരികുകൾ, കോണുകൾ, ബീം-ഓവർലാപ്പ് ഏരിയകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായ ടാർഗെറ്റ് ഉപരിതലത്തിലുടനീളം ഏകീകൃതത വിലയിരുത്തണം - ശരാശരി പ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് മാത്രം അല്ല.

    തിളക്കമുള്ളതും ഇരുണ്ടതുമായ പ്രദേശങ്ങൾ തമ്മിൽ അസുഖകരമോ അപ്രായോഗികമോ ആയ വ്യത്യാസങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രോജക്റ്റിന് ഉയർന്ന ശരാശരി മൂല്യം നേടാൻ കഴിയും. ശക്തമായ ഹോട്ട് സ്പോട്ടുകൾ അമിതമായ ഏകാഗ്രത അല്ലെങ്കിൽ ഓവർലാപ്പിംഗ് തീവ്രതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇരുണ്ട വിടവുകൾ അപര്യാപ്തമായ ഓവർലാപ്പ്, അനുചിതമായ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റ് ജ്യാമിതിയുമായി പൊരുത്തപ്പെടാത്ത ഒരു വിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കും.

    ഏകീകൃത ലക്ഷ്യങ്ങൾ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷനും ബാധകമായ പ്രോജക്റ്റ് ആവശ്യകതകളും പിന്തുടരണം. ലേഔട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവായി ശരാശരി ലക്സിനെ പരിഗണിക്കുന്നതിനുപകരം ആവശ്യമായ മുഴുവൻ പ്രദേശത്തും പ്രകാശം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വിലയിരുത്തുക എന്നതാണ് ഡിസൈൻ തത്വം.

    അന്തിമ ഫിക്സ്ചർ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ഫോട്ടോമെട്രിക് സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തുകൊണ്ട്?

    ഫോട്ടോമെട്രിക് സിമുലേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം, കാരണം ഉപകരണങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഫിക്സ്ചറുകൾ, ഒപ്റ്റിക്സ്, ലക്ഷ്യം എന്നിവ യഥാർത്ഥ സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഇത് കാണിക്കുന്നു.

    1. സൈറ്റിന്റെ അളവുകളും ടാർഗെറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഏരിയകളും ശേഖരിക്കുക.
    2. മൗണ്ടിംഗ് പൊസിഷനുകളും മൗണ്ടിംഗ് ഉയരങ്ങളും സ്ഥിരീകരിക്കുക.
    3. ലഭ്യമായിരിക്കിടത്ത് ആവശ്യമായ പ്രകാശം, ഏകീകൃതത, അതിർത്തി വ്യവസ്ഥകൾ എന്നിവ നിർവചിക്കുക.
    4. പ്രാഥമിക ഫിക്സ്ചറുകളും ബീം വിതരണങ്ങളും തിരഞ്ഞെടുക്കുക.
    5. നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളും ലക്ഷ്യവും ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോമെട്രിക് മോഡൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക.
    6. പ്രകാശം, ഏകീകൃതത, തിളക്കം-സെൻസിറ്റീവ് കാഴ്ച ദിശകൾ, സ്പിൽ-ലൈറ്റ് അതിരുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുക.
    7. ഫിക്സ്ചർ അളവ്, ഔട്ട്പുട്ട്, ഒപ്റ്റിക്സ്, ലക്ഷ്യം എന്നിവ ക്രമീകരിക്കുക.
    8. ഓർഡർ ചെയ്യുന്നതിനോ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിനോ മുമ്പ് അന്തിമ ഒപ്റ്റിക്കൽ കോൺഫിഗറേഷൻ സ്ഥിരീകരിക്കുക.

    ഇവിടെയാണ് ഓക്ക് എൽഇഡിയുടെ ലൈറ്റിംഗ്-ഡിസൈൻ, നിർമ്മാണം, ഇഷ് ടാനുസൃതമാക്കൽ കഴിവുകൾ പ്രസക്തമാകുന്നത്. ഓരോ പ്രോജക്റ്റിലേക്കും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബീം കോൺഫിഗറേഷൻ നിർബന്ധിക്കുന്നതിനുപകരം, അന്തിമ ലൈറ്റിംഗ് നിർദ്ദേശം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാട്ടേജ്, ബീം ആംഗിൾ, ഫിക്സ്ചർ അളവ്, ലക്ഷ്യം, ഫിക്സ്ചർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്നിവ ഒരുമിച്ച് അവലോകനം ചെയ്യാം.

    സാധാരണ മുൻഗണനകളും പ്രയോഗം അനുസരിച്ച് മാറുന്നു. ഉയർന്ന മാസ്റ്റ് തുറന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പലപ്പോഴും നീണ്ട ത്രോ, വ്യത്യസ്ത ടാർഗെറ്റ് ദൂരങ്ങൾ, തിളക്കം, ബീം-ഓവർലാപ്പ് വെല്ലുവിളികൾ എന്നിവ സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. സ്പോർട്സ്, ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയകൾ കളിക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കാഴ്ചക്കാരുടെ തിളക്കം, ഏകീകൃതത, സ്പിൽ-ലൈറ്റ് നിയന്ത്രണം എന്നിവ ചേർക്കുന്നു. പാർക്കിംഗ്, വാണിജ്യ ഔട്ട് ഡോർ ഏരിയകൾ പലപ്പോഴും ഇരുണ്ട മേഖല നിയന്ത്രണം, കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ദൃശ്യപരത, എഡ്ജ് കവറേജ്, സൈറ്റ് അതിർത്തിക്കപ്പുറം അനാവശ്യ വെളിച്ചം സൂക്ഷിക്കൽ എന്നിവയ്ക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

    ഫ്ലഡ്-ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് പ്രോജക്റ്റ് വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്?

    ഫ്ലഡ്-ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, സൈറ്റ് ഡ്രോയിംഗ്, അളവുകൾ, മൗണ്ടിംഗ് സ്ഥാനങ്ങൾ, ഉയരങ്ങൾ, ത്രോ ദൂരങ്ങൾ, ടാർഗെറ്റ് ഏരിയകൾ, ലൈറ്റിംഗ് ടാർഗെറ്റുകൾ, സ്പിൽ-സെൻസിറ്റീവ് അതിരുകൾ, പ്രധാന കാഴ്ച ദിശകൾ എന്നിവ നൽകുക.

    • സൈറ്റ് ഡ്രോയിംഗും മൊത്തത്തിലുള്ള അളവുകളും
    • ആപ്ലിക്കേഷനും ടാർഗെറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ഏരിയകളും
    • നിലവിലുള്ളതോ ആസൂത്രണം ചെയ്തതോ ആയ ഫിക്സ്ചർ പൊസിഷനുകൾ
    • മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം
    • പ്രധാനപ്പെട്ട ടാർഗെറ്റ് സോണുകളിലേക്കുള്ള തിരശ്ചീന ത്രോ ദൂരം
    • റെട്രോഫിറ്റ് പ്രോജക്റ്റുകൾക്കായി നിലവിലുള്ള ഫിക്സ്ചറുകൾ
    • ആവശ്യമായ പ്രകാശം, വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
    • ഏകീകൃത ടാർഗെറ്റ്, വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
    • സ്പിൽ ലൈറ്റ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ട അതിരുകളോ പ്രദേശങ്ങളോ
    • പ്രധാന കാഴ്ച, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാഫിക് ദിശകൾ
    • പാരിസ്ഥിതിക സാഹചര്യങ്ങൾ
    • ഡിമ്മിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രണ ആവശ്യകതകൾ

    ഈ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നത് ഒപ്റ്റിക്കൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബീം-ആംഗിൾ നമ്പറിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്നതിനുപകരം പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഒരു വിതരണം മതിയാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്സഡ്-ബീം കോൺഫിഗറേഷൻ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ ഇത് ഡിസൈൻ ടീമിന് മതിയായ സന്ദർഭം നൽകുന്നു.

    ഒരു പ്രോജക്റ്റ്-നിർദ്ദിഷ്ട ഫ്ലഡ്-ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ലേഔട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ലേഔട്ട്, മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം, ത്രോ ദൂരം, ടാർഗെറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് ആവശ്യകതകൾ എന്നിവ OAK LED ലേക്ക് അയയ്ക്കുക.

    FAQ

    ഒപ്റ്റിക്സ് മാറ്റുമ്പോൾ നിലവിലുള്ള ഫ്ലഡ്-ലൈറ്റ് മൗണ്ടിംഗ് സ്ഥാനങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ കഴിയുമോ?

    ഒരുപക്ഷേ, പുതിയ ബീം വിതരണം, ലക്ഷ്യം, ടാർഗെറ്റ് കവറേജ് എന്നിവയ്ക്കെതിരെ നിലവിലുള്ള സ്ഥാനങ്ങൾ വീണ്ടും പരിശോധിക്കണം.

    ഒപ്റ്റിക്സ് മാറ്റുന്നത് ബീം കാൽപ്പാടുകൾ മാറ്റുന്നു, അതിനാൽ മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം, ധ്രുവ സ്ഥാനം, ലക്ഷ്യം, ബീം ഓവർലാപ്പ് എന്നിവ ഫിക്സ്ചറുകൾ ഒരേ സ്ഥാനങ്ങളിൽ തുടരുമ്പോഴും വ്യത്യസ്തമായ ഫലം ഉണ്ടാക്കും. ഇൻസ്റ്റാളേഷനുമുമ്പ് ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ലേഔട്ട് പരിഷ്കരിച്ച കോൺഫിഗറേഷൻ പരിശോധിക്കണം.

    ബീം ആംഗിൾ മാറ്റുന്നതിന് ഫിക്സ്ചർ വാട്ടേജ് മാറ്റേണ്ടതുണ്ടോ?

    ആവശ്യമില്ല. ബീം ആംഗിൾ മാറ്റുന്നത് പ്രാഥമികമായി പ്രകാശ വിതരണത്തെ മാറ്റുന്നു, പക്ഷേ ആ മാറ്റം ടാർഗെറ്റ് ഏരിയയിലെ പ്രകാശം, കവറേജ്, ഏകീകൃതത എന്നിവയെയും ബാധിക്കും.

    അതിനാൽ പ്രോജക്റ്റിന് ഫിക്സ്ചർ ഔട്ട്പുട്ട്, അളവ് അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷ്യം എന്നിവ പുനർമൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഒരു ഇടുങ്ങിയ ബീമിന് യാന്ത്രികമായി താഴ്ന്ന വാട്ടേജ് ആവശ്യമില്ലാത്തതുപോലെ, ഒരു ഇടുങ്ങിയ ബീമിന് യാന്ത്രികമായി ഉയർന്ന വാട്ടേജ് ആവശ്യമില്ല.

    ഫലപ്രദമായ എൽഇഡി ഫ്ലഡ്-ലൈറ്റ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഡിസൈൻ ഉപയോഗയോഗ്യമായ പ്രകാശം, വിഷ്വൽ കംഫർട്ട്, ബീം കവറേജ്, ഗ്ലെയർ കൺട്രോൾ, സ്പിൽ-ലൈറ്റ് കൺട്രോൾ, ഏകീകൃതത എന്നിവ സന്തുലിതമാക്കുന്നു. ഇവയൊന്നും ഒപ്റ്റിക്സിനെ മാത്രം ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നില്ല. മൗണ്ടിംഗ് ഉയരം, ഫിക്സ്ചർ സ്ഥാനം, ലക്ഷ്യം, പ്രോജക്റ്റ് ജ്യാമിതി എന്നിവ ഒപ്റ്റിക്കൽ സിസ്റ്റം സൈറ്റിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്ന് നിർണ്ണയിക്കുന്നു.

    അടുത്ത ഘട്ടം ഒരു ഫോട്ടോമെട്രിക് ലേഔട്ടിൽ ആ ഘടകങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പരിശോധിക്കുക എന്നതാണ്. പ്രകാശം എവിടെയാണ് ഇറങ്ങുന്നത്, എവിടെ ഇല്ലെന്ന് പ്രോജക്റ്റ് ടീമിന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞാൽ, അന്തിമ ബീം വിതരണം, ഫിക്സ്ചർ അളവ്, ഔട്ട്പുട്ട്, ലക്ഷ്യം എന്നിവ കൂടുതൽ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയും.

    ബന്ധപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകൾ