I modern interiörbelysningsdesign är belysningskvaliteten inte längre begränsad till ljusstyrka. Det enhetliga bländförhållandet (UGR) har blivit en viktig metrisk för att bedöma belysningskomfort. Alltför höga UGR -värden kan orsaka obehag i ögonen, trötthet och till och med påverka arbetseffektiviteten. Professionella belysningsdesigners ägnar särskild uppmärksamhet åt armaturernas UGR -prestanda.
Varför armaturdesign är nyckeln till att kontrollera UGR
UGR är en komplex formel som tar hänsyn till flera faktorer, inklusive ljuskälla ljusstyrka, bakgrund ljusstyrka, mänsklig betraktningsvinkel och antalet armaturer. Medan belysningslayout kan påverka UGR, är utformningen av armaturen själv, särskilt dess optiska system, den avgörande faktorn. En armatur utformad från början för låg bländning kommer att fungera bra i valfri layout.
Ljuskälla Ljusstyrka: Ljuskälla Ljusstyrka är kärnkällan för bländning. LED -ljus Källor är i sig hög-ljuspunktskällor. Om de lämnas obehandlad kan de producera stark bländning när de är direkt utsatta för ögat.
Lysande område: Att öka det lysande området kan effektivt minska ljusstyrkan per enhetsområde och därmed minska bländningen.
Skuggvinkel: Genom att kontrollera armaturens skuggvinkel kan ljuskällor med hög ljushet döljas från det normala mänskliga synfältet. Därför är det avgörande att ta itu med tre viktiga aspekter: armaturens optiska material, strukturell design och integrationsteknik.
Val av optiskt material och tillämpning
Lämpliga optiska material är det första kritiska steget för att uppnå låg UGR.
Diffusorer: PMMA- eller PC-diffusorer av hög kvalitet är den mest använda metoden för att minska bländning. De diffunderar jämnt ljus från punktkällor LED-källor och förvandlar högljusthetspunktskällor till mjuka, ytbaserade källor. Utmärkta diffusorer erbjuder inte bara hög ljusöverföring utan suddar också effektivt kornet av LED -ljus, vilket avsevärt reducerar UGR. Vissa högpresterande mikroprismatiska diffusorer, med deras specialiserade ytstruktur, omdirigera ljus, vilket ytterligare minskar direkt bländning.
Mikroprismatiska och lätta styrplattor: Vissa avancerade LED-panelbelysning eller konsolbelysningar använder en kombination av lätta styrplattor och mikroprismatiska plattor. Ljusstyrplattan riktar jämnt ljus från LED-lysdioder, medan mikroprismarna på dess yta riktar ljuset i en specifik vinkel, vilket effektivt dämpar ljusintensiteten inom det mänskliga ögonens normala synfält på 20-60 grader. Denna design uppnår exakt ljusfördelning samtidigt som UGR -värdet håller sig till en extremt låg nivå.
Strukturell design: konsten att skugga och reflektion
Strukturell design är nyckeln till att fysiskt kontrollera den ljusvägen och därmed uppnå låg bländning.
Djupt dold struktur: LED -ljuskällan är dold djupt i armaturen, vilket skapar en djup skuggningsvinkel. När det ses från en normal vinkel är det ljusa LED -chipet osynligt, istället synligt är den relativt mjuka reflekterande ytan i armaturen. Denna design är särskilt vanlig i gallerljus eller nedljus, vilket effektivt förhindrar direkt bländning.
Mycket reflekterande galler: I traditionella gallerfästsljus styr ett mycket reflekterande aluminiumgaller exakt ljusriktningen och riktar den till arbetsytan samtidigt som högvinklig bländning blockerar. Utmärkt gallerdesign ger inte bara hög reflektivitet, utan dess frostade eller polerade yta minskar ytterligare spekulär bländning från själva gallret.
Reflector Design: I konsolljus kan en reflektor med en specifik krökning omfördela ljus. Genom att exakt beräkna reflektorens krökning riktas huvuddelen av ljuset nedåt, och koncentrerar den på arbetsområdet samtidigt som det minimerar uppåt eller högvinkelljusspill, vilket minskar den energi som kan orsaka bländning.
Integrerad teknik: Kombinationen av ljusmotorer och optiska moduler
Moderna LED -fixturer är inte längre en kombination av lysdioder och drivrutiner. Integrerade optiska moduler är ett effektivt sätt att minska UGR.
Optiska moduler: Vissa avancerade produkter integrerar LED-chip, reflektor, diffusor och kylfläns i en enda ljusmotor. Denna integrerade design möjliggör mer kompakt och exakt optisk kontroll. Till exempel är LED -chips direkt förpackade på en lins med en mikroprismstruktur, och bildar en sekundär optisk lins som styr ljusfördelningen vid källan, vilket effektivt förhindrar bländning.
Chiparrangemang och avstånd: Korrekt LED -chiparrangemang och avstånd är också avgörande. Alltför tätt packade chips kan skapa hotspots med hög ljushet, vilket ökar risken för bländning. Genom att distribuera chips och integrera ett diffusormaterial kan en mer enhetlig och mjukare ljuskälla skapas. Förare och dimningsteknik: Högkvalitativ flimmerfria förare förbättrar inte bara belysningskvaliteten, utan deras smidiga dimningskurvor säkerställer också stabil ljusaffekt vid alla ljusstyrkor och undviker synskada orsakade av låg-ljushet som flimrar och indirekt förbättrar komforten.