Определение кривой распределения света:
Это относится к распределению силы света источников света (или ламп) во всех направлениях в пространстве. На измерительной плоскости, проходящей через центр источника света, измеряются значения силы света ламп под разными углами. Начиная с определенного направления, интенсивность света под каждым углом отмечается вектором с углом как функцией, а соединение, соединяющее вершину вектора, представляет собой кривую распределения света в полярных координатах. Если светильник имеет ось симметрии вращения, только кривая распределения силы света на фотометрической поверхности, проходящей через ось, может использоваться для иллюстрации пространственного распределения силы света. Если распределение света светильника в пространстве асимметрично, это требует, чтобы кривые распределения силы света нескольких фотометрических плоскостей могли объяснить пространственное распределение силы света.
Два наиболее распространенных выражения кривой распределения света
Обозначение декартовых координат
Для конденсационных ламп, поскольку луч сконцентрирован в очень узком телесном углу, сложно выразить пространственное распределение интенсивности его света в полярных координатах, поэтому используется метод представления кривой распределения света под прямым углом, а вертикальная ось представляет интенсивность света показана на рисунке 1. Используйте горизонтальную ось, чтобы указать угол проекции луча. Если это светильник с симметричной осью вращения, для его представления требуется только одна кривая светораспределения, а если это асимметричный светильник, для его представления требуется несколько кривых светораспределения.
Обозначение полярных координат
На измерительной плоскости, проходящей через центр источника света, измеряются значения силы света ламп под разными углами. Начиная с определенного направления, интенсивность света под каждым углом отмечается вектором с углом как функцией, а соединение, соединяющее вершину вектора, представляет собой кривую распределения света в полярных координатах. Если светильник имеет ось симметрии вращения, только кривая распределения силы света на фотометрической поверхности, проходящей через ось, может использоваться для иллюстрации пространственного распределения силы света. Если распределение света светильника в пространстве асимметрично, это требует, чтобы кривые распределения силы света нескольких фотометрических плоскостей могли объяснить пространственное распределение силы света.
Графическая кривая распределения света
Примечание 1: (Пиковая интенсивность света в центре)
Пиковая интенсивность света: из рисунка видно, что Imax = 1611 кд, а величина пиковой интенсивности света определяет интенсивность и освещенность освещения. (Конечно, факторы, влияющие на освещенность и интенсивность, также связаны с углом отражателя и расстоянием облучения)
Примечание 2: (пиковая интенсивность света 50%)
Пиковая интенсивность света 50%: 1/2 Imax = 805.5 кд, здесь в основном нужно видеть угол луча.
Примечание 3: (половина угла)
Угол половинной высоты: на плоскости, где выбрана максимальная сила света, угол между двумя из 50% максимальной силы света называется углом полувысоты. Из рисунка выше видно, что сумма 60 ° слева и справа примерно равна 120 °. Размер угла луча определяет размер пятна, который тесно связан с эффектом освещения.
Примечание 4: (пиковая интенсивность света 10%)
Эффективный угол луча: на плоскости, где выбрана максимальная интенсивность света, угол между двумя 10% максимальной силы света называется эффективным углом луча плоскости. Из рисунка выше видно, что сумма примерно 80 ° слева и справа примерно равна 160 °.
График зависимости расстояния освещения
Диаграмма зависимости освещенности от расстояния описывает изменение параметров ламп на рабочей поверхности на разной высоте.
H: высота освещения испытуемой лампы.
E0: центральная освещенность
DH / DV: диаметр по горизонтальной оси и вертикальной оси пятна облучения.
SB: Площадь облученного участка
EAV: средняя освещенность освещенной области.
График средней эффективной освещенности светильника
1: Световой поток, излучаемый лампой при относительном угле луча.
2: соответствующий угол луча может быть установлен в системных настройках
3: Выходной световой поток в верхнем левом углу рисунка выше относится к световому потоку в пределах угла луча.
Примечание. Важно отметить, что выходной световой поток на приведенном выше рисунке не равен фактическому световому потоку лампы. Разница в том, что световой поток на выходе может отображаться под разными углами в соответствии с углом, установленным в системе, а световой поток лампы - это фактические данные, проверенные прибором.
Кривая предела яркости
Кривая предела яркости: (Стандарт гражданского архитектурного освещения GBJ133-90) принимает кривую предельной яркости ламп, рекомендованную CIE, в качестве стандарта и метода для оценки прямого ослепления внутренних общих ламп в нашей стране. Стандарты промышленного и гражданского освещения предусматривают, что прямое ослепление общего внутреннего освещения также ограничивается кривой предельной яркости.
Прямые блики: Это вызвано прямым ослеплением фонарей или ламп, попадающих в поле зрения. Сила эффекта бликов зависит от размера светоизлучающей поверхности светильника, яркости светоизлучающей поверхности, яркости фона, направления и местоположения обзора, уровня освещенности и отражательной способности поверхности комнаты. и т.д. Яркость источника света (лампы или окна) наиболее важна.
Таблица UGR
UGR относится к унифицированному значению яркости, полному английскому названию (Unified Glare Rating).
Психологический параметр, используемый для измерения субъективной реакции света, излучаемого осветительным устройством в визуальной среде в помещении, на неприятное ощущение человеческого глаза, и его значение можно рассчитать с помощью формулы унифицированного значения ослепления CIE в соответствии с предписанными условиями расчета. .
Психологический параметр, который измеряет субъективную реакцию света, излучаемого осветительным устройством в визуальной среде в помещении, на неприятное ощущение человеческого глаза, и его значение можно рассчитать с помощью формулы унифицированного значения ослепления CIE в соответствии с предписанными условиями расчета.
Исходные стандарты проектирования промышленного и гражданского освещения предусматривают, что прямая слепимость общего внутреннего освещения ограничена в соответствии с кривой предельной яркости. Этот метод ограничения применяется только для яркости одной лампы и не может отражать общий эффект яркости всех ламп в комнате.

В формуле: Lb —— яркость фона (кд / м2);
Iα - направление линии, соединяющей световой центр светильника и глаз наблюдателя.
Сила света ламп (кд);
P - индекс положения каждого отдельного светильника, ω - телесный угол, образованный светоизлучающей частью каждого светильника к глазам наблюдателя;
В 1995 году CIE предложил использовать UGR в качестве количественного показателя для оценки неприятных бликов. Субъективное восприятие неприятного ослепления, соответствующее его числовому значению, согласуется с индексом яркости Соединенного Королевства. UGR классифицируется следующим образом:
Классификация UGR
Субъективное ощущение дискомфортного ослепления, соответствующего значению UGR:
|
Значение UGR |
Субъективные ощущения дискомфортного ослепления |
|
28 |
Суровый взгляд, невыносимый |
|
25 |
Блики, дискомфорт |
|
22 |
Есть блики, просто чувство дискомфорта |
|
19 |
Незначительные блики, терпимые |
|
16 |
Незначительные блики, незначительные |
|
13 |
Очень легкие блики, без дискомфорта |
|
10 |
Без бликов |
Так каковы же меры предосторожности для снижения UGR?
(1) Уменьшите яркость источника бликов;
(2) Повышение яркости окружающей среды и уменьшение контраста между яркостью бликов и яркостью окружающей среды;
(3) Замените гладкую отражающую поверхность шероховатой отражающей поверхностью;
(4) Отрегулируйте положение источника яркого света так, чтобы он находился подальше от прямой видимости наблюдателя;
(5) Используйте сотовые сети, чтобы заблокировать источники яркого света.
(Примечание: в соответствии с предпосылкой сокращения UGR мы должны в первую очередь учитывать потребности клиентов, а не слепо уменьшать люмены, мощность и т. Д.)
Что такое файл IES
Файл IES - это электронный формат файла кривой распределения света источника света (лампы), потому что его расширение - «* .ies», поэтому мы обычно называем его напрямую файлом IES.
Значение файла IES настраивается и реализуется Североамериканской ассоциацией освещения. Теперь это формат файла по умолчанию для хранения пространственного распределения интенсивности света источника света во многих регионах.
Для чего нужны файлы IES
Я считаю, что после прочтения вышеупомянутого введения к файлу IES все понимают, что так называемый IES подобен записи информации о человеке, записывающей серию информации о лампах и фонарях. Поскольку это информация, с ней можно ознакомиться. Ниже говорится об использовании файлов IES.
1. В конечном итоге IES - это светильник. Импортируйте его в прикладную программу освещения. Программное обеспечение для расчетов, такое как AGI и DIALux, может импортировать файлы IES для использования, и вы можете видеть все параметры распределения света и световой поток этого светильника.
2. Используя файлы IES, мы можем сэкономить много практического времени и напрямую рассчитать, какой эффект будет достигнут при установке этой лампы в определенном месте.
3. Проект освещения может быть выполнен быстрее.
Типичное применение кривой светораспределения IES для освещения
Коммерческое освещение, например, потолочные светильники
Наружное освещение
Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.
Наша основная продукция гониофотометра, Интегрирующая сфера, Spectroradiometer, Генератор перенапряжения, Симулятор электростатического разряда, Приемник EMI, Испытательное оборудование EMC, Тестер электробезопасности, Экологическая палата, Температура камеры, Климатическая камера, Тепловая камера, Тест соленых брызг, Камера для испытаний на пыль, Водонепроницаемый тест, Тест RoHS (EDXRF), Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618917996096
Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *