Siseruumide tasapinnaliste valgustite pimestusvastane disain
Aug 23, 2021
Siseruumide valgustuskohtade pimestavateks allikateks on peamiselt otsene pimestus ja peegeldunud pimestus. Pimestus võib põhjustada inimkehale ebamugavust. Tõsine pimestus võib isegi mõjutada inimeste lühiajalist nägemist. Pikaajaline töö raske pimestusega keskkonnas võib mõjutada inimeste tervist. Siseruumide lamedate valgustite põhjustatud otsene pimestus, näiteks LED-paneelitulede, allvalgustite ja baaritulede põhjustatud otsene pimestus.
Traditsiooniliste valgustustoodete pimestusvastane meetod saavutab peamiselt pimestamisvastase disaini eesmärgi, varjutades või lõigates valguse ära ja suurendades varjustusnurka. Sellel meetodil on suur üldine valgusvoo kadu. Lamedate valgustustoodete puhul, millel on suured valgust kiirgavad alad, nagu paneelvalgustid, olgu see siis otsevalgustatud paneelivalgus või külgmist kiirgavat paneelivalgust, loputatakse valgust kiirgav pind laega ja kõva valguse pealtkuulamiseks ei ole ruumi, seega on vaja uut optilist disaini. Võimalused pimestusvastase võitluse saavutamiseks.
LED-lamevalgustite pimestusvastane disain hõlmab peamiselt struktuurset optikat ja mikrostruktuuriga pimestusvastast, moodustades kaks prisma- ja mikrostruktuuriga pimestusvastast teed. Valitud optilisi materjale tuleks kontrollida vulkaniseerimise vastaseks.
Pimestus on visuaalne nähtus, kus heleduse jaotus või heleduse vahemik nägemisväljas on sobimatu või on suur kontrastsus, mis põhjustab ebamugavust või vähendab võimet jälgida detaile või objekte. Siseruumide pimestus kuulub ebamugavasse pimestusse. Neli levinud meetodit ebamugavaks pimestuse hindamiseks on: ühtne pimestushindamissüsteem (UGR), Ühendkuningriigi pimestusindeksi süsteem (GI), Ameerika Ühendriikides visuaalse ebamugavuse tõenäosuse süsteem (VCP) ja heleduse piirväärtuse kõver. Teadlased usuvad, et UGR on nelja meetodi seas parim siseruumide ebamugavustunde pimestuse hindamise meetod.
Traditsiooniline pimestusvastane tehnoloogia on peamiselt varjustusnurga suurendamine, et saavutada pimestamisvastane toime oklusiooni abil. Kuid paratamatult nõuab see meetod sageli valguse tõhususe ohverdamist. Üldine valguse ekstraheerimise määr on ainult 50% kuni 70% originaalist. Sellel tehnoloogial on teatud piirangud, mis nõuavad valguse blokeerimiseks suurt ruumi, ja seda on raske rakendada suure valgust kiirgava pinnaga lamedatele valgustusseadmetele.
Lamedate valgustustoodete puhul on suure valgust kiirgava ala tõttu traditsiooniliste varjustusmeetoditega raske saavutada pimestusvastast ja on vaja saavutada pimestamisvastane eesmärk sekundaarse optilise disaini kaudu valgust kiirgaval pinnal. Lamedate valgustustoodete pimestusvastaseks tehnoloogiaks on kaks marsruuti: struktureeritud optiline marsruut ja õhuke kile mikrostruktuurne tee.
Toetudes difuusori kilele + prismaatiline difuusor, muudab difuusor lambi valguse ühtlaselt erinevaks ja seejärel prism-difuusor refrakteerub suure nurga valguse tagasi efektiivsesse valgustuspiirkonda, saavutades seeläbi pimestamisvastase eesmärgi.
Prisma difusiooniplaate saab jagada prismaatilisteks plaatideks, kuusnurkseteks kärgplaatideks ja mikrokristalseteks plaatideks vastavalt erinevatele kujudele. Prisma difusiooniplaate vormitakse tavaliselt alusmaterjalina polümetüülmetakrülaadi (PMMA), polüstüreeni (PS) või polükarbonaadi (PC) abil.
Oma optilise struktuuri mõju tõttu ei saa prisma difuusor kogu suure nurga optikat tagasi väikese nurga valgustusalale. Seetõttu on struktureeritud optilise marsruudi pimestamisvastasel võimel teatud suuruspiir ja pimestusvastast väärtust UGR on raske saavutada alla 18 .
Mikrostruktuuri marsruut toetub difusioonikilele + pimestusvastasele struktuurile, et teostada planaarse valgustustoote valgusväljundi sekundaarset hämardamist.
Traditsiooniline pimestusvastane struktuur koosneb peamiselt pimestusvastasest kilest + lamineeritud plaadist (PC, PMMA). Pimestusvastane kile on tavaliselt valmistatud PET-alusmaterjalist või pc-st, PMMA alusmaterjalist ekstrusiooni, kuumpressimise ja ülekande trükkimise ning muude tootmisprotsesside kaudu. Kuid sellel ei ole piisavalt mehaanilist jäikust ja puudub tugistruktuur, nii et see suurendab läbipaistvat vineeri. Selle struktuuri valmistamine on suhteliselt keeruline ja defektseid tooteid on lihtne toota.
Olemasoleva tehnoloogia abil saab ühe sammuga realiseerida teatud kõvadustoega pimestusvaiguvastase lehe (PC või PMMA). Tulevikus võib pimestusvastane vaiguplaat integreerida multifunktsionaalse mikrostruktuuri samale plaadile või isegi samale pinnale, et veelgi lihtsustada pimestusvastaste toodete paigaldusprotsessi.
Siseruumide valgustustoodete tegeliku kasutamise põhjal uuritakse sisevalgustuse LED-lampide pimestamisvastast disaini. Ruumipiirangute tõttu ei sobi traditsiooniline sügava peitmise või võre pimestusvastane disain suure valgust kiirgava alaga lamedatele valgustustoodetele. Planaarsete valgustite pimestusvastane konstruktsioon hõlmab peamiselt kahte projekteerimisteed: struktuurne optiline marsruut ja mikrostruktuuriga pimestusvastane tee. Struktureeritud optiline marsruut on kulueelised, kuid valguse kvaliteedi parandamiseks on kiiresti vaja dimming struktuuri veelgi täpsustada. Mikrostruktuuri marsruudi pimestav toime on parem, kuid hind on suhteliselt kõrge.







