LED အလင်းရောင် အလင်းရောင် အော်ပတစ်စ်ကို ရွေးချယ်ပါ၊ အလင်းရောင်ဖြန့်ဝေမှု၊ ကာကွယ်မှု၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် ပစ္စည်းပုံစံကို နေရာ၏ ပုံသဏ္ဍာန်၊ တပ်ဆင်ရာအမြင့်နှင့် ပစ်ခတ်အကွာအဝေးနှင့် ကိုက်ညီစေရန် အသုံးပြုနိုင်သော အလင်းရောင်သည် ရည်မှန်းရာသို့ ရောက်ရှိစေပြီး မီးလင်းမှု၊ မီးစိမ့်မှုနှင့် အမှောင်ဇုန်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်ပါသည်။
အလင်းရောင်နှစ်လုံးသည် တူညီသော lumen ထွက်ရှိမှုကို ပေးနိုင်သော်လည်း တူညီသော ပြင်ပနေရာတွင် ရလဒ်ကွဲပြားမှုများ ထုတ်ပေးနိုင်သည်။ အလင်းတန်းဖြန့်ဝေမှု၊ တပ်ဆင်ရာအမြင့်၊ မီးပစ္စည်းတည်နေရာ သို့မဟုတ် ရည်မှန်းချက်ကို ပြောင်းလဲပါက ရည်မှန်းထားသော နေရာသို့ ရောက်ရှိသော အလင်းသည် မီးလင်းမှု၊ စိမ့်ထွက်မှုနှင့် တူညီမှုတို့နှင့်အတူ ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒါကြောင့် wattage နဲ့ lumens တွေကို တစ်ခုတည်းအနေနဲ့ မသုံးသပ်သင့်ပါဘူး။
လက်တွေ့ဒီဇိုင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုမှာ အောက်ပါအဆင့်လိုက်ဖြစ်သည် - Site Geometry → Optics → Beam Distribution → Aiming → Glare and Spillion Control → Uniformity → Photometric Verification တို့ဖြစ်သည်။
အလင်းတောက်ပမှုကာကွယ်ရေး ဒီဇိုင်းက မီးအလင်းရောင်ကို ဘယ်လိုတိုးတက်စေသလဲ?
Anti-glare optical ဒီဇိုင်းသည် လိုအပ်သောနေရာသို့ ပိုမိုအလင်းရောင်ကို ဦးတည်စေပြီး၊ တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုသူများထံသို့ သို့မဟုတ် မလိုလားအပ်သောပတ်ဝန်းကျင်သို့ သွားရောက်သော အမြင့်အလင်းရောင်ကို လျှော့ချပေးသည်။
အော်ပတစ်စ်၊ ကာကွယ်မှု၊ မီးအိမ်တည်နေရာနှင့် ရည်မှန်းချက်များ ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သောအခါ၊ တပ်ဆင်မှုသည် လိုအပ်သော အလင်းရောင်ကို မျက်စိအနာအဆာနည်းစေပြီး၊ အလင်းအလဟသုံးမှုနည်းသလို၊ တောက်ပသောနေရာနှင့် မှောင်မှောင်နေရာများအကြား အလွန်အကျွံ ပြောင်းလဲမှုများလည်း လျော့နည်းစေသည်။ ဤအချက်သည် ကြီးမားသော ပြင်ပပရောဂျက်များတွင် အရေးကြီးသည်၊ အကြောင်းမှာ ပစ္စည်းတစ်ခုသည် သတ်မှတ်ချက်စာရွက်ပေါ်တွင် အင်အားကြီးသော်လည်း ထုတ်လွှင့်မှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ကြည့်ရှုသူများ သို့မဟုတ် အသုံးဝင်သော နယ်နိမိတ်ကျော်သို့ ပို့ဆောင်နိုင်သည်။
အသုံးပြုနိုင်သော အလင်း၊ တောက်ပမှုနှင့် ထွက်ပေါက်အလင်းတို့အကြား ကွာခြားချက်ကဘာလဲ?
အသုံးပြုနိုင်သော အလင်းသည် ရည်ရွယ်ထားသော တာဝန်ဧရိယာသို့ ရောက်ရှိပြီး၊ မီးတောက်တောက်ကြောင့် မျက်စိမသက်သာမှု သို့မဟုတ် မြင်ကွင်းလျော့နည်းလာပြီး၊ စိမ့်ထွက်သော အလင်းသည် ရည်ရွယ်ထားသော နေရာအပြင်ဘက်သို့ ကျရောက်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် ကားပါကင်ဧရိယာတွင် အသုံးဝင်သော အလင်းရောင်သည် ယာဉ်လမ်းကြောင်းများ၊ ခြေလျင်လမ်းများနှင့် အခြားရည်ရွယ်ထားသော မျက်နှာပြင်များကို မြင်သာစေရန် အထောက်အကူပြုသည်။ အပေါ်ဘက်၊ နောက်ကျော သို့မဟုတ် အလွန်ဝေးသော နေရာများကို ပေးပို့သော အလင်းသည် စီမံကိန်းတန်ဖိုးကို မပေးနိုင်ပါ။ အလင်းတောက်ပမှုသည် အလင်းတောက်ပမှုအလွန်များခြင်း၊ အလင်းဦးတည်ချက်မသင့်တော်ခြင်း သို့မဟုတ် အလင်းတောက်ပမှုကွာခြားမှုကြောင့် မြင်ကွင်းအသေးစိတ်များကို မြင်ရခက်ခဲစေသောအခါ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။ ရေစီးထွက်အလင်းသည် ထပ်မံကွဲပြားသည်။ အနီးအနားရှိ အိမ်ခြံမြေများ၊ ပတ်ဝန်းကျင်လမ်းများ သို့မဟုတ် မီးမလိုအပ်သော နေရာများသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
ပူပြင်းသောနေရာများနှင့် အမှောင်ရောင်ဇုန်များသည် ပစ်မှတ်ဧရိယာအတွင်း မညီမျှမှုကို ဖော်ပြသည်။ တစ်ပိုင်းမှာ အလင်းအလွန်များနေသော်လည်း တစ်ပိုင်းမှာ အလင်းနည်းလွန်းနိုင်သည်။ ဤအခြေအနေများကြောင့် အလင်းရောင်အရည်အသွေးကို ပျမ်းမျှတောက်ပမှုတစ်ခုတည်းဖြင့် တိုင်းတာ၍ မရနိုင်ကြောင်း ရှင်းပြသည်။
မြင်ကွင်းအဆင်ပြေမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော အလင်းရောင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုအများဆုံး ဖြစ်စေသော အလင်းရောင်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများက ဘာတွေလဲ?
မြင်ကွင်းအဆင်ပြေမှုနှင့် အသုံးပြုနိုင်သော အလင်းရောင်အပေါ် အကျိုးသက်ရောက်မှုအများဆုံးရှိသော အလင်းရောင်ဆိုင်ရာ လက္ခဏာများမှာ အလင်းရောင်ဖြန့်ဝေမှု၊ အလင်းရောင်ထောင့်၊ အလင်းရောင်ကာကွယ်မှု၊ ပစ္စည်းညွှန်ပြမှု၊ တပ်ဆင်အမြင့်၊ ပစ္စည်းတည်နေရာနှင့် အလင်းတန်းထပ်တူဖြစ်မှုတို့ ပါဝင်သည်။
အလင်းရောင်ဖြန့်ဝေမှုသည် မီးပစ္စည်းသည် ပစ်မှတ်မျက်နှာပြင်ပေါ်သို့ အလင်းပေးပို့သည့် ပုံသဏ္ဍာန်ကို သတ်မှတ်ပေးသည်။ အလင်းတန်းထောင့်က အဲဒီဖြန့်ဝေမှုဟာ စုစည်းမှု သို့မဟုတ် ဖြန့်ဝေမှုကို သက်ရောက်စေပါတယ်။ ကာကွယ်မှု သို့မဟုတ် အလင်းဖြတ်တောက်မှုသည် အလင်းကို မလိုလားအပ်သော ဦးတည်ရာများသို့ ဦးတည်စေခြင်းကို ကန့်သတ်ပြီး၊ ရည်မှန်းချက်သည် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ဖြန့်ဝေမှု၏ တည်နေရာကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
တပ်ဆင်ရာအမြင့်သည် ပစ်ခတ်အကွာအဝေး၊ အလင်းရောင်အကျယ်နှင့် ကြည့်ရှုထောင့်ကို ပြောင်းလဲစေသည်။ မီးဖိုတည်နေရာသည် ပစ်မှတ်အကျယ်အဝန်းနှင့် တောက်ပသော အရင်းအမြစ်သည် အသုံးပြုသူ၏ မြင်ကွင်းအတွင်း တိုက်ရိုက်ပေါ်လာနိုင်မလားကို သက်ရောက်စေသည်။ အလင်းတန်းထပ်နေမှုသည် အနီးအနားရှိ မီးပစ္စည်းများအကြား ပြောင်းလဲမှုများကို ထိန်းချုပ်သည်။ ထပ်တူထပ်မျှမှုနည်းလျှင် အမှောင်ရောင်ဇုန်များ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပြီး၊ မမှန်ကန်စွာ ထပ်တူထပ်နေခြင်းသည် မလိုအပ်သော တောက်ပသော အပိုင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
အလင်းတောက်ပမှုကာကွယ်မှု စွမ်းဆောင်ရည်သည် အလင်းရောင်၊ တပ်ဆင်မှု၊ တည်နေရာ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် နေရာပုံသဏ္ဍာန်တို့ကြောင့် ဖြစ်ပြီး၊ မီးအိမ်ပေါ်တွင်သာ "အလင်းတောက်ပမှုကာကွယ်မှု" အမှတ်အသားမပါရှိပါ။
လင့်စ်၊ ကာကွယ်မှုနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ဘယ်လိုပေါင်းစပ်လုပ်ဆောင်ကြတာလဲ?
လင့်စ်များသည် အလင်းဖြန့်ဝေမှုကို ပုံသဏ္ဍာန်ပေးပြီး၊ ကာကွယ်မှုသည် မလိုလားအပ်သော တိုက်ရိုက်အလင်းကို ရွေးချယ်ထားသော ဦးတည်ချက်များတွင် ကန့်သတ်ပေးပြီး၊ ရည်မှန်းချက်သည် ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော အလင်းရောင်၏ တည်နေရာကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
အပြင်ဘက်ဧရိယာကြီးတစ်ခုနားမှာ မီးအိမ်တပ်ဆင်ထားတာကို စဉ်းစားကြည့်ပါ။ လင့်စ်သည် လိုအပ်သော ဖြန့်ဝေမှုကို ပေးနိုင်သော်လည်း၊ အပေါ်ဘက်ကို များစွာ ဦးတည်ခြင်းသည် အလင်းကို ကြည့်ရှုသူများ သို့မဟုတ် နေရာနယ်နိမိတ်အပြင်သို့ ပို့ဆောင်နိုင်သည်။ ကာကွယ်စောင်သည် ရွေးချယ်ထားသော ဦးတည်ချက်များကို ထိန်းချုပ်နိုင်သော်လည်း၊ ကာကွယ်မှုတစ်ခုတည်းဖြင့် အသုံးဝင်သော ရည်မှန်းချက်ကို မထိမှန်သော အလင်းရောင်ကို ပြင်ဆင်၍ မရပါ။ ထို့ကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်သုံးခုကို တစ်ခုတည်းသော အလင်းရောင်စနစ်အဖြစ် ဆက်ဆံရမည်။
မတူညီသော ဖြန့်ဖြူးမှုများကို နှိုင်းယှဉ်ရန် လိုအပ်သော စီမံကိန်းအဖွဲ့များသည် OAK LED များကို ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။ LED ရေကြီးမီးများ လိုအပ်သော အာမခံကို သတ်မှတ်ပြီးနောက်။ ဤအမျိုးအစားတွင် မျက်မှန်ရွေးချယ်စရာများစွာနှင့် မီးတောက်တောက်ကာကွယ်မှု ဒီဇိုင်းအင်္ဂါရပ်များ ပါဝင်သော်လည်း၊ နောက်ဆုံးရွေးချယ်မှုသည် သီးသန့်ထုတ်ကုန်သတ်မှတ်ချက်မဟုတ်ဘဲ နေရာပုံသဏ္ဍာန်နှင့် အလင်းရောင်တွက်ချက်မှုကို လိုက်နာသင့်သည်။
ကြီးမားသော ပြင်ပဧရိယာများအတွက် ဘယ်အလင်းတန်းထောင့်ရွေးချယ်မှုများက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါသလဲ?
ကျဉ်းမြောင်း၊ အလယ်အလတ်နှင့် ကျယ်ပြန့်သော အလင်းတန်းထောင့်များသည် ကြီးမားသော ပြင်ပနေရာများတွင် အသုံးဝင်နိုင်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းများသည် ပိုမိုရှည်လျားသော ပစ်ခတ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး၊ အလယ်အလတ်အလင်းတန်းများသည် အကွာအဝေးနှင့် ဖုံးလွှမ်းမှုကို ညီမျှစေပြီး၊ ကျယ်ပြန့်သော အလင်းတန်းများသည် အနီးအနားကျယ်ပြန့်သော နေရာများကို ဖုံးလွှမ်းသည်။
အကောင်းဆုံးရွေးချယ်စရာမှာ တပ်ဆင်မှုအမြင့်၊ ပစ္စည်းနှင့် ပစ်မှတ်အကွာအဝေး၊ ပစ်မှတ်ဧရိယာပုံသဏ္ဍာန်၊ ပစ္စည်းထွက်ရှိမှုနှင့် အနီးအနားရှိ အလင်းတန်းများအကြား လိုအပ်သော ထပ်တူထပ်မျှမှုတို့ပေါ် မူတည်သည်။ မြင့်မားသော မတ်စ်မှ အရှည်ပစ်ခတ်မှုကို ဖြတ်သန်း၍ ကောင်းစွာ လည်ပတ်သော အလင်းတန်းသည် အနီးအနားရှိ ဖွင့်လင်းနေရာကို အလင်းပေးရန် နိမ့်သောနေရာမှ အသုံးပြုသောအခါ မကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ကျဉ်းမြောင်း၊ အလယ်အလတ်နှင့် ကျယ်ပြန့်သော အလင်းတန်းများသည် မည်သို့ကွာခြားသနည်း?
ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းရောင်များသည် အလင်းရောင်ကို ရေရှည်ပစ်ခတ်မှုအတွက် စုစည်းပေးပြီး၊ အလယ်အလတ်အလင်းရောင်များသည် ညီမျှမှုနှင့် ဖုံးကွယ်မှုအတွက် ဖြစ်သည်၊ ကျယ်ပြန့်သော အလင်းရောင်များသည် အနီးအနားကျယ်ပြန့်သော နေရာများသို့ ဖြန့်ဝေသည်။
ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းသည် ပိုမိုသေးငယ်သော နေရာကို ဖန်တီးပေးပြီး၊ ပစ်မှတ်ဧရိယာသည် ပစ္စည်းမှ ဝေးကွာနေသောအခါ သို့မဟုတ် ဒီဇိုင်းတွင် ပိုမိုတင်းကြပ်သော မျက်စိထိန်းချုပ်မှု လိုအပ်သောအခါ ကူညီပေးနိုင်သည်။ ၎င်း၏ အဓိကအန္တရာယ်မှာ ဖုံးလွှမ်းမှုဖြစ်ပြီး၊ လုံလောက်စွာ ထပ်တူထပ်မျှ မရှိပါက အလင်းတန်းများ စုစည်းထားလျှင် အပူပိုင်းများ ဖန်တီးပြီး ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မှောင်မိုက်သော နေရာများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
အလယ်အလတ်အလင်းတန်းသည် ပရိုဂျက်ရှင်းအကွာအဝေးနှင့် ဖုံးလွှမ်းမှုအကြား လက်တွေ့ညှိနှိုင်းမှုကို ပေးစွမ်းသည်။ ကျယ်ပြန့်သော အလင်းတန်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အလင်းရောင်အကျယ်ကို ဖန်တီးပေးပြီး တပ်ဆင်ရာနေရာအနီးရှိ ကျယ်ပြန့်သော နေရာများတွင် ကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်နိုင်သော်လည်း၊ အကွာအဝေးကြီးလွန်းလျှင် ရရှိနိုင်သော ထွက်ရှိမှုကို ကျယ်ပြန့်စွာ ဖြန့်ဝေပြီး ရည်မှန်းချက်ပေါ်တွင် လုံလောက်သော အလင်းမလုံလောက်စေပါ။ ကျယ်ပြန့်သော ဖြန့်ဖြူးမှုများတွင်လည်း အလင်းစီးဆင်းမှု အရေးကြီးသော နယ်နိမိတ်ကို သေချာစွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်သည်။
ဤအမျိုးအစားများသည် သတ်မှတ်ထားသော အပလီကေးရှင်းစည်းမျဉ်းများမဟုတ်ဘဲ အလင်းရောင်အပြုအမူကို ဖော်ပြသည်။ 15°, 40° သို့မဟုတ် 120° အလင်းတန်းကို တစ်မျိုးတည်းသော ပရောဂျက်အမျိုးအစားကို အလိုအလျောက် သတ်မှတ်သင့်ခြင်း မရှိပါ၊ ထောင့်သည် ကျဉ်းမြောင်း၊ အလယ်အလတ် သို့မဟုတ် ကျယ်ပြန့်သလို ကြားရသည်။ အကွာအဝေး၊ အမြင့်၊ ထွက်ရှိမှုနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံက အဲဒီထောင့်က မြေပြင်ပေါ်မှာ ဘာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိမလဲဆိုတာ သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။
တပ်ဆင်ရာအမြင့်နှင့် ပစ်ခတ်အကွာအဝေးသည် အလင်းတန်းထောင့်ရွေးချယ်မှုကို မည်သို့ သက်ရောက်သနည်း။
တပ်ဆင်ရာအမြင့်မြင့်နှင့် ပစ်ခတ်အကွာအဝေးရှည်များသည် ပိုမိုအာရုံစိုက်ထားသော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော ဖြန့်ဝေမှုများ လိုအပ်သော်လည်း၊ ပစ္စည်းအနီးရှိ ကျယ်ပြန့်သော နေရာများတွင် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ဖြန့်ဝေမှုများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
Beam angle သည် အကွာအဝေးနှင့် တွဲဖက်တွက်ချက်မှသာ အဓိပ္ပါယ်ရှိသည်။ တပ်ဆင်ရာအမြင့်သို့မဟုတ် အလျားလိုက်ပစ်ခတ်မှု တိုးလာသည်နှင့်အမျှ ဒီဇိုင်းသည် အဝေးပစ်မှတ်ပေါ်တွင် လုံလောက်သော အလင်းရောင်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ ထိန်းချုပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ မညီညာသော နေရာပုံစံသည် တူညီသောနေရာတွင် အလင်းရောင်စိန်ခေါ်မှု ပြောင်းလဲသဖြင့် မတူညီသော မဟာဗျူဟာများ လိုအပ်နိုင်သည်။
| ပရောဂျက်အခြေအနေ | အော်ပတီကယ် စိန်ခေါ်မှု | ဖြစ်နိုင်သော အလင်းတန်း မဟာဗျူဟာ |
| တပ်ဆင်ရာနေရာမြင့်ခြင်း သို့မဟုတ် ပိုမိုရှည်လျားသော ပစ်ခတ်မှု | အကွာအဝေးကြီးတွင် အသုံးဝင်သော အလင်းကို ထိန်းသိမ်းပါ | ပိုမိုစုစည်းထားသော သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်ထားသော ဖြန့်ဝေမှုများကို သုံးသပ်ပါ |
| မီးအိမ်အနီးတွင် နေရာကျယ်ဝန်းမှု | မလိုအပ်သော ပြင်းထန်မှုမရှိဘဲ ကျယ်ပြန့်သော နေရာကို ဖုံးလွှမ်းနိုင်သည် | ကျယ်ပြန့်သော ဖြန့်ဝေမှုများကို သုံးသပ်ပါ |
| မညီညာသောဆိုက်ပုံသဏ္ဍာန် | ဖုံးလွှမ်းမှုအကွာအဝေးနှင့် နယ်နိမိတ်များကွဲပြားသည် | ပရောဂျက်အလိုက် အော်ပတစ်စ်နှင့် ရည်မှန်းချက်များကို အသုံးပြုပါ |
| ရေစီးဆင်းမှုအာရုံခံနယ်နိမိတ် | အသုံးဝင်သော ဖုံးလွှမ်းမှုသည် ဆိုက်အနားတွင် ရပ်တန့်ရမည် | ထိန်းချုပ်ထားသော ဖြန့်ဝေမှု၊ ကာကွယ်မှုနှင့် သေချာစွာ ရည်မှန်းမှုကို အသုံးပြုပါ |
ပရောဂျက်တစ်ခုမှာ အလင်းတန်းထောင့် တစ်ခုထက်ပိုလိုအပ်တာ ဘာကြောင့်လဲ?
စီမံကိန်းတစ်ခုတွင် အလင်းရောင်ထောင့်တစ်ခုထက်ပို၍ လိုအပ်နိုင်သည်၊ အကြောင်းမှာ နီးစပ်၊ အလယ်နှင့် ဝေးသော ပစ်မှတ်ဇုန်များသည် ပစ်ခတ်အကွာအဝေးနှင့် ဖုံးလွှမ်းမှု ပေါင်းစပ်မှုကွဲပြားမှုများ လိုအပ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့် မြင့်မားသော မတ်တပ်ဆင်မှုတစ်ခုသည် တိုင်အနီးရှိ နေရာတစ်ခု၊ နေရာအတွင်းပိုင်းတွင် အလယ်ပိုင်းဇုန်နှင့် ဆန့်ကျင်ဘက်နယ်နိမိတ်အနီးရှိ အဝေးဇုန်ကို အလင်းရောင်ပေးရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ တစ်နေရာလုံးမှာ တစ်နေရာတည်းမှာ တစ်နေရာတည်းကို အသုံးပြုရင် မီးအိမ်နားမှာ အပူပိုင်းတွေ စုစည်းပြီး အထွေထွေဖုံးလွှမ်းမှု မလုံလောက်နိုင်ပါဘူး။ တူညီသော ကျယ်ပြန့်သော အလင်းတန်းကို နေရာတိုင်းတွင် အသုံးပြုခြင်းသည် တိုင်အနီးတွင် ထွက်ရှိမှုကို ဆုံးရှုံးစေပြီး ဝေးလံသောဒေသများကို မီးမလင်းစေပါ။
ပေါင်းစပ်အလင်းတန်းဖွဲ့စည်းမှုသည် ဝေးလံသောပစ်မှတ်များသို့ ပိုမိုစုစည်းထားသောဖြန့်ဖြူးမှုများ၊ အလယ်အလတ်ဖြန့်ဖြူးမှုများကို အလယ်အလတ်ဒေသများသို့၊ ကျယ်ပြန့်သောဖြန့်ဖြူးမှုများကို နီးစပ်သောနေရာများသို့ ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့် ဖြေရှင်းနိုင်သည်။ မှန်ကန်သော ပေါင်းစပ်မှုသည် ပစ္စည်းအရေအတွက်၊ အလင်းတန်းထပ်တူမှုနှင့် ဦးတည်မှုအပေါ် မူတည်သည်။
အထွေထွေ ပြင်ပပရောဂျက်များအတွက် OAK LED များ ပြင်ပ LED ရေကြီးမီးများ ဆိုက်ပုံစံနှင့် ကိုက်ညီစွာ သုံးသပ်နိုင်သော အလင်းတန်းထောင့်ရွေးချယ်စရာများစွာကို ပံ့ပိုးပေးပါ။ တိုင်အမြင့်နှင့် အကွာအဝေးရှည် ပရိုဂျက်ရှင်းသည် ဒီဇိုင်း စိန်ခေါ်မှုတွင် အဓိက ဖြစ်နေသောနေရာများတွင်၊ မြင့်မားသော မတ်မီး ဖွဲ့စည်းမှုကို တူညီသော ပရောဂျက်-ပထမဆုံး သဘောတရားဖြင့် သုံးသပ်နိုင်သည်။
လက်တွေ့မေးခွန်းမှာ "ဘယ်တံတားထောင့်က အကောင်းဆုံးလဲ?" မဟုတ်ဘဲ "တပ်ဆင်ရာနေရာများမှ လိုအပ်သော ဖုံးလွှမ်းမှုနှင့် တစ်ညီတစ်ညွတ်မှုကို ဖန်တီးပေးနိုင်သော အလင်းတန်းထောင့်ပေါင်းစပ်မှုက ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ?" ဖြစ်သည်။
LED ရေကြီးမီးဒီဇိုင်းတွင် တောက်ပမှု၊ စိမ့်ထွက်အလင်းနှင့် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုကို ဘယ်လိုသုံးသပ်နိုင်မလဲ?
မီးတောက်တောက်ကို သက်ဆိုင်ရာ ကြည့်ရှုရာဦးတည်ချက်များမှ တိုင်းတာရမည်၊ ရည်မှန်းထားသော နေရာအပြင်ဘက်မှ ထွက်လာသော အလင်းရောင်နှင့် အလုပ်လုပ်ရာ မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင် အလင်းဖြန့်ဝေမှုမှ တူညီမှုကို တိုင်းတာသင့်သည်။
ဤအချက်များကို မီးအလင်းပုံစံအပြီးတွင် စစ်ဆေးသင့်ပြီး၊ မီးအလင်းအချက်အလက်စာရွက်မှသာ ခန့်မှန်းခြင်းမပြုသင့်ပါ။ တူညီသော မီးအိမ်သည် တပ်ဆင်ရာတွင် အမြင့်၊ ရည်မှန်းချက် သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုသူနေရာပြောင်းလဲမှုများတွင် မတူညီစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
တောက်ပမှုကို ဘယ်လို သုံးသပ်သင့်သလဲ?
အလင်းတောက်ပမှုကို အဓိကမြင်ကွင်းနှင့် ဦးတည်ရာများမှ အမြင့်အလင်းရောင်ရင်းမြစ်များ တိုက်ရိုက်မြင်နိုင်မှုရှိ/မရှိနှင့် မီးပစ္စည်းများကို မည်သို့ညွှန်ပြထားသည်ကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သုံးသပ်သင့်သည်။
ဧရိယာကို အသုံးပြုသူများ သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုသူများမှ စတင်ပါ။ သူတို့ ပုံမှန် ရပ်နေတဲ့နေရာ၊ ရွှေ့လျားရာနေရာ သို့မဟုတ် မောင်းနှင်ရာနေရာကို သတ်မှတ်ပြီး၊ သူတို့ ရှာဖွေရမယ့် ဦးတည်ရာတွေကို စစ်ဆေးပါ။ အားကစား သို့မဟုတ် လှုပ်ရှားမှုဧရိယာများတွင် ကစားသမားများနှင့် ကြည့်ရှုသူများကို စဉ်းစားပါ။ မြင့်မားသော မတ်စ်များ ဖွင့်လှစ်ထားသော နေရာများတွင် မောင်းသူများ သို့မဟုတ် မောင်းသူများသည် မတူညီသော ဦးတည်ချက်များမှ လာရောက်နေသည်ကို စဉ်းစားပါ။ ကားပါကင်နှင့် စီးပွားရေးအပြင်နေရာများတွင် လမ်းလျှောက်သူများနှင့် ယာဉ်မောင်းနှစ်ဦးစလုံးကို စဉ်းစားပါ။
အရင်းအမြစ်သည် အရေးကြီးသော ကြည့်ရှုမှုဦးတည်ရာမှ တိုက်ရိုက်မြင်သာနေပါက ရည်မှန်းချက်ထောင့်၊ ကာကွယ်မှု၊ တပ်ဆင်ရာနေရာ သို့မဟုတ် အလင်းဖြန့်ဖြူးမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ အသုံးပြုသူများကို မလိုအပ်သော အမြင့်အလင်းရောင်ထိတွေ့စေခြင်းမရှိဘဲ လိုအပ်သော ရည်မှန်းထားသော အလင်းရောင်ကို ထိန်းသိမ်းထားခြင်းဖြစ်သည်။
စိမ့်ကျသော အလင်းကို မည်သို့ သုံးသပ်သင့်သနည်း?
အလင်းစီးဆင်းမှုကို ရည်မှန်းထားသော နယ်နိမိတ်အပြင်ဘက်သို့ ရောက်ရှိသည့် အလင်းရောင်၊ အနီးအနားဒေသများသို့ ရောက်ရှိမှု သို့မဟုတ် ရည်ရွယ်ထားသော မီးအလင်းဇုန်အပေါ်နှင့် နောက်ဘက်သို့ ရောက်ရှိမှုကို စစ်ဆေးခြင်းဖြင့် သုံးသပ်သင့်သည်။
ဤအချက်သည် အနီးအနားရှိ အိမ်ခြံမြေများထက် ပိုမိုအရေးကြီးသည်။ အသုံးဝင်သော နေရာအပြင်ရှိ အလင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိသော မြင်ကွင်းအလုပ်ကို မထောက်ပံ့ဘဲ စွမ်းအင်သုံးစွဲသည်။ ၎င်းကို လျော့ချခြင်းဖြင့် အလင်းထိန်းချုပ်မှုနှင့် စီမံကိန်းထိရောက်မှု နှစ်ခုလုံးကို တိုးတက်စေသည်။
ဖြေရှင်းချက်မှာ အမြဲတမ်း ပြိုင်ပွဲကို အောက်ပိုင်းသို့ ဦးတည်ရန် မဟုတ်ပါ။ ပုံသဏ္ဍာန်ပေါ်မူတည်၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဖြေရှင်းချက်မှာ အခြားအလင်းတန်းဖြန့်ဝေမှု၊ မီးပစ္စည်းတည်နေရာကွဲပြားခြင်း၊ အလင်းရောင်ကာကွယ်မှု သို့မဟုတ် ဤပြောင်းလဲမှုများကို ပေါင်းစပ်အသုံးပြုခြင်းတို့ ဖြစ်နိုင်သည်။
တူညီမှုကို မည်သို့ သုံးသပ်သင့်သနည်း?
တောက်ပသောဇုန်များ၊ အမှောင်ဧရိယာများ၊ အနားများ၊ ထောင့်များနှင့် အလင်းတန်းထပ်တူနေရာများအပါအဝင် ရည်မှန်းထားသော မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးတွင် တူညီမှုကို သုံးသပ်သင့်ပြီး၊ ပျမ်းမျှအလင်းတောက်ပမှုမှသာ မသုံးသပ်သင့်ပါ။
ပရောဂျက်တစ်ခုသည် အလင်းအများဆုံးနှင့် အမှောင်ဆုံးနေရာများအကြား မသက်တောင့်မသက်သာ သို့မဟုတ် မသင့်တော်သော ကွာခြားချက်များကို ဖြစ်ပေါ်စေသော်လည်း ပျမ်းမျှတန်ဖိုးမြင့်မားမှုကို ရရှိနိုင်သည်။ အပူပြင်းသောနေရာများသည် အာရုံစူးစိုက်မှု များလွန်ခြင်း သို့မဟုတ် အတူတူဖြစ်နေခြင်းကို ပြသနိုင်သည်။ အမှောင်ရောင် အကွာအဝေးများသည် မလုံလောက်သော ထပ်တူထပ်မျှမှု၊ မသင့်တော်သော ရည်မှန်းချက် သို့မဟုတ် နေရာ၏ ဂျီယိုမက်ထရီနှင့် မကိုက်ညီသော ဖြန့်ဖြူးမှုကို ပြသနိုင်သည်။
တူညီမှုရည်မှန်းချက်များသည် လျှောက်လွှာနှင့် သက်ဆိုင်သော စီမံကိန်းလိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီရမည်။ ဒီဇိုင်းအခြေခံအယူအဆမှာ လိုအပ်သော နေရာတစ်ခုလုံးတွင် အလင်းရောင် ဖြန့်ဝေမှုကို သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ပျမ်းမျှ lux ကို ဒီဇိုင်းသည် အလုပ်လုပ်ကြောင်း သက်သေပြချက်အဖြစ် မယူဆပါ။
နောက်ဆုံးပွဲရွေးချယ်မှုမပြုမီ photometric simulation ကို ဘာကြောင့် အသုံးပြုသင့်သလဲ?
ဖိုတိုမက်ထရစ် စမ်းသပ်မှုကို အသုံးပြုသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာ ပစ္စည်းများကို မှာယူမတိုင်မီ ရွေးချယ်ထားသော ပစ္စည်းများ၊ အလင်းရောင်နှင့် ရည်မှန်းချက်များသည် နေရာတွင် မည်သို့ လုပ်ဆောင်မည်ကို ပြသပေးသည်။
- ဆိုက်အရွယ်အစားများနှင့် မီးအလင်းဧရိယာများကို စုဆောင်းပါ။
- တပ်ဆင်ရာနေရာများနှင့် တပ်ဆင်ရာအမြင့်များကို အတည်ပြုပါ။
- လိုအပ်သော အလင်းတောက်ပမှု၊ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုနှင့် နယ်နိမိတ်အခြေအနေများကို ရရှိနိုင်ပါက သတ်မှတ်ပါ။
- ကြိုတင်တပ်ဆင်ထားသော ပစ္စည်းများနှင့် အလင်းတန်းဖြန့်ဝေမှုများကို ရွေးချယ်ပါ။
- အဆိုပြုထားသော တည်နေရာများနှင့် ရည်မှန်းချက်ဖြင့် photometric မော်ဒယ်ကို ပြေးပါ။
- အလင်းတောက်ပမှု၊ တစ်ညီတစ်ညွတ်မှု၊ မီးတောက်တောက်ကို ထိခိုက်နိုင်သော ကြည့်ရှုမှုဦးတည်ချက်များနှင့် အလင်းရောင်ကျဆင်းမှုနယ်နိမိတ်များကို စစ်ဆေးပါ။
- ပစ္စည်းအရေအတွက်၊ ထွက်ရှိမှု၊ အလင်းရောင်နှင့် ရည်မှန်းချက်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။
- မှာယူခြင်း သို့မဟုတ် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ နောက်ဆုံးအော်ပတီကယ် ဖွဲ့စည်းမှုကို အတည်ပြုပါ။
ဤနေရာတွင် OAK LED ၏ မီးအလင်းဒီဇိုင်း၊ ထုတ်လုပ်မှုနှင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်မှု စွမ်းရည်များသည် အရေးပါလာသည်။ ပရောဂျက်တစ်ခုစီတွင် တစ်မျိုးတည်းသော အလင်းတန်းဖွဲ့စည်းမှုကို အတင်းအကျပ် မသုံးစွဲဘဲ၊ ဝပ်အား၊ အလင်းတန်းထောင့်၊ မီးပုံးအရေအတွက်၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် မီးပုံးဖွဲ့စည်းမှုများကို နောက်ဆုံးအလင်းအဆိုပြုချက် အတည်ပြုမီ အတူတကွ ပြန်လည်သုံးသပ်နိုင်သည်။
ပုံမှန် ဦးစားပေးချက်များသည် လျှောက်လွှာအလိုက် ပြောင်းလဲနိုင်သည်။ မြင့်မားသော မတ်စ် ဖွင့်လှစ်ထားသော နေရာများတွင် အဝေးပစ်ခြင်း၊ ပစ်မှတ်အကွာအဝေးကွဲပြားခြင်း၊ မီးတောက်တောက်နှင့် အလင်းတန်းများ ထပ်တူထပ်မျှ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း စိန်ခေါ်မှုများ ပေါင်းစပ်ထားသည်။ အားကစားနှင့် လှုပ်ရှားမှုဧရိယာများတွင် ကစားသမား သို့မဟုတ် ကြည့်ရှုသူများ၏ အလင်းတောက်ပမှု၊ တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုနှင့် အလင်းရောင်ထိန်းချုပ်မှုကို ထည့်သွင်းပေးသည်။ ကားပါကင်နှင့် စီးပွားရေးအပြင်ဘက်နေရာများတွင် အမှောင်ဇုန်ထိန်းချုပ်မှု၊ ခြေလျင်မြင်သာမှု၊ နယ်နိမိတ်ကာကွယ်မှုနှင့် နေရာနယ်နိမိတ်အပြင်ဘက်တွင် မလိုအပ်သော အလင်းရောင်ကို ထိန်းသိမ်းရန် ပိုမိုအာရုံစိုက်လေ့ရှိသည်။
အလင်းရောင်အလင်းရောင်ရွေးချယ်ရန်မတိုင်မီ မည်သည့်ပရောဂျက်အချက်အလက်များ လိုအပ်သနည်း?
ဖလတ်မိုးလင်းအလင်းရောင် အော်ပတစ်များကို ရွေးချယ်မည့်အခါ၊ နေရာပုံဆွဲခြင်း၊ အရွယ်အစားများ၊ တပ်ဆင်ရာနေရာများနှင့် အမြင့်များ၊ ပစ်ခတ်အကွာအဝေးများ၊ ပစ်မှတ်ဧရိယာများ၊ မီးအလင်းပစ်မှတ်များ၊ ရေစီးဆင်းမှုထိခိုက်နိုင်သော နယ်နိမိတ်များနှင့် အဓိက ကြည့်ရှုမှု ဦးတည်ချက်များကို ဖော်ပြပါ။
- ဆိုက်ပုံဆွဲခြင်းနှင့် အထွေထွေ အတိုင်းအတာများ
- အသုံးပြုမှုနှင့် ပစ်မှတ်အလင်းရောင်ဧရိယာများ
- ရှိပြီးသား သို့မဟုတ် စီစဉ်ထားသော တပ်ဆင်ရာနေရာများ
- တပ်ဆင်ရန် အမြင့်
- အရေးကြီးသော ပစ်မှတ်ဇုန်များသို့ အလျားလိုက် ပစ်ခတ်အကွာအဝေး
- ပြန်လည်ပြင်ဆင်မှု စီမံကိန်းများအတွက် ရှိပြီးသား ပစ္စည်းများ
- လိုအပ်သော အလင်းတောက်ပမှု (ဖော်ပြထားပါက)
- တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှု ရည်မှန်းချက် (သတ်မှတ်ထားပါက)
- အလင်းစီးဆင်းမှုကို ထိန်းချုပ်ရမည့် နယ်နိမိတ်များ သို့မဟုတ် နေရာများ
- အဓိက ကြည့်ရှုမှု၊ လည်ပတ်မှု သို့မဟုတ် ယာဉ်လမ်းညွှန်ချက်များ
- ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေများ
- အလင်းညှိခြင်း သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ချက်များ
ဤအချက်အလက်များကို ပေးခြင်းဖြင့် အလင်းရောင်ရွေးချယ်မှုကို ပရောဂျက်မှ စတင်နိုင်စေပြီး ကြိုက်နှစ်သက်သော အလင်းရောင်ထောင့်နံပါတ်မှ မလိုအပ်တော့ပါ။ ဤသည်သည် ဒီဇိုင်းအဖွဲ့အား တစ်ခုတည်းသော ဖြန့်ဖြူးမှု လုံလောက်မှုရှိမရှိ စမ်းသပ်ရန် လုံလောက်သော အခြေအနေကို ပေးစွမ်းသည်။
သင့်ဆိုက်ပုံစံ၊ တပ်ဆင်အမြင့်၊ ပစ်ခတ်အကွာအဝေးနှင့် ပစ်မှတ်အလင်းလိုအပ်ချက်များကို OAK LED သို့ ပေးပို့ပြီး ပရောဂျက်အလိုက် အလင်းရောင် အလင်းရောင် အစီအစဉ်ကို ဆွေးနွေးပါ။
FAQ
အလင်းရောင်တပ်ဆင်ရာနေရာများကို အော်ပတစ်ပြောင်းလဲရာတွင် ဆက်လက်ထားနိုင်ပါသလား?
ဖြစ်နိုင်ပါသည်၊ သို့သော် ရှိပြီးသား တည်နေရာများကို အသစ်သော အလင်းရောင်ဖြန့်ဝေမှု၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် ပစ်မှတ်ဖုံးလွှမ်းမှုနှင့် နှိုင်းယှဉ်စစ်ဆေးသင့်သည်။
အော်ပတစ်စ်ကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် အလင်းတန်း၏ အကျယ်အဝန်းကို ပြောင်းလဲစေပြီး၊ တပ်ဆင်ရာအမြင့်၊ တိုင်တည်နေရာ၊ ရည်မှန်းမှုနှင့် အလင်းတန်းထပ်တူဖြစ်မှုသည် ပစ္စည်းများ တည်နေရာတူနေသော်လည်း ရလဒ်ကွဲပြားနိုင်သည်။ မီးအလင်းပုံစံသည် တပ်ဆင်မှုမတိုင်မီ ပြင်ဆင်ထားသော ဖွဲ့စည်းမှုကို အတည်ပြုသင့်သည်။
အလင်းရောင်ထောင့်ကို ပြောင်းလဲဖို့ မီးပစ္စည်းဝပ်အားကို ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ပါသလား?
မဖြစ်နိုင်ဘူး။ အလင်းရောင်ထောင့်ကို ပြောင်းလဲခြင်းသည် အလင်းဖြန့်ဝေမှုကို အဓိကပြောင်းလဲစေသော်လည်း၊ ထိုပြောင်းလဲမှုသည် ပစ်မှတ်ဧရိယာပေါ်ရှိ အလင်းတောက်ပမှု၊ ဖုံးလွှမ်းမှုနှင့် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုကိုလည်း သက်ရောက်စေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် ပရောဂျက်သည် ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှု၊ အရေအတွက် သို့မဟုတ် ရည်မှန်းချက်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန် လိုအပ်နိုင်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းသော အလင်းတန်းသည် အလိုအလျောက် ဝပ်အားမြင့်မားရန် မလိုအပ်သကဲ့သို့၊ ကျယ်ပြန့်သော အလင်းတန်းသည် အလိုအလျောက် ဝပ်အားနည်းရန် မလိုအပ်ပါ။
ထိရောက်သော LED ရေကြီးမီးဒီဇိုင်းသည် အသုံးပြုနိုင်သော အလင်း၊ မြင်ကွင်းအဆင်ပြေမှု၊ အလင်းရောင်ဖုံးလွှမ်းမှု၊ တောက်ပမှုထိန်းချုပ်မှု၊ မီးစီးမှုထိန်းချုပ်မှုနှင့် တစ်သမတ်တည်းဖြစ်မှုကို ညှိနှိုင်းပေးသည်။ ဤအရာများသည် အော်ပတစ်စ်တစ်ခုတည်းပေါ် မူတည်ခြင်းမရှိပါ။ တပ်ဆင်ရာအမြင့်၊ ဖစ်တပ်တည်နေရာ၊ ရည်မှန်းချက်နှင့် ပရောဂျက်ပုံသဏ္ဍာန်တို့သည် အော်ပတစ်ကယ်စနစ်၏ လုပ်ဆောင်မှုကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ ထိုအချက်များကို တစ်ပြိုင်နက်တည်း photometric layout ဖြင့် အတည်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ပရောဂျက်အဖွဲ့သည် အလင်းရောင် ဘယ်နေရာတွင် ကျရောက်သည်နှင့် မကျသည့်နေရာများကို မြင်နိုင်သည့်အခါ၊ နောက်ဆုံးအလင်းဖြန့်ဝေမှု၊ ပစ္စည်းအရေအတွက်၊ ထွက်ရှိမှုနှင့် ရည်မှန်းချက်ကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ ရွေးချယ်နိုင်သည်။