Виды КСС. Подбор светильника с оптимальным типом КСС

Все светодиодные светильники разрабатываются и производятся не для одного конкретного объекта, а для типового применения. Поэтому назначение светильников зависит от того, как свет светильника распределяется в пространстве.

При создании различных видов освещения (архитектурное, ландшафтное, интерьерное, уличное, промышленное и т. д.), один из самых главных вопросов - это выбор правильного распределения (направления) света.

КСС - это кривая силы света светильника, которая определяет угол распределения его светового потока.

В основу классификации КСС положены два независимых друг от друга признака:

1. зона направлений максимальной силы света

2. коэффициент формы КСС, под которым понимают отношение максимальной силы света в данной меридиональной плоскости к среднеарифметической силе света светового потока для этой плоскости.

КСС подразделяются на семь типов в соответствии с таблицей:

Первое на что хочется обратить внимание - это зависимость высоты подвеса и угла излучения.

Чем меньше угол излучения, тем меньше освещаемая площадь, но при этом увеличивается яркость (освещенность) поверхности и расстояние которое проходит луч света.

Поэтому чем выше мы устанавливаем светильник, тем меньше должен быть угол излучения. Конечно же, не только от угла излучения зависит высота подвеса, но и от мощности самого источника света.

На Рис.1 видно, что чем уже световой поток светильника, тем ярче будет световое пятно на освещаемой поверхности, при этом диаметр этого пятна будет меньше.

Но не только высота подвеса определяет тип КСС. Не маловажную роль играет и назначение света, т. е. для каких целей мы его используем.

Для общего освещения подходят светодиодные светильники с косинусной (Д) КСС, т.е. 120 градусов. Такие светильники не требуют установки дополнительной оптики или отражателей.

Если необходимо местное освещение рабочей зоны, то здесь лучше использовать приборы с глубокой (Г) КСС. Светильники с таким видом КСС позволяют осветить меньшую площадь, но с большей яркостью, чем в первом случае.

Рекомендуется такие светильники использовать в производственных помещениях для освещения рабочего стола, также это может быть рабочее освещение офисного или кухонного стола, а также выставочной зоны в магазине или зоны отдыха в кафе.

Для акцентного освещения лучше использовать светильники с концентрированной (К) КСС, что часто применяется не только в интерьерном, но и архитектурном освещении.

Сейчас всё чаще производители светодиодных светильников начинают применять вторичную оптику, для получения нужной ксс. Вторичная оптика представляет собой выпуклую линзу, которая монтируется на светодиод. Какая бы ни была кривая силы света у светодиода линза преобразует её в нужную и под нужным углом.

Мы разобрались с тремя видами КСС, но для чего применяется последний тип - широкая КСС?

Для начала необходимо разобраться, какое световое пятно мы получим. С учетом того, что в одной плоскости угол излучения больше, чем в другой, соответственно и радиусы освещаемой площади будут различными.


В данном случае мы получаем овальное световое пятно, т. е. оно будет вытянуто вдоль одной линии.
Данными линзами комплектуются магистральные (дорожные) светильники.

Широкие световые пятна формируют равномерную засветку дорожного полотна без «слепых зон». Вторичная оптика в магистральных светильниках решает еще одну задачу - предотвращает ослепление ярким светом.

Такое освещение применяется для освещения протяженных объектов: дорог, проездов, проходов, проемов, коридоров, прилегающей территории и т. д. Это дает не только выгоду в освещенности, но и увеличивает эффективность самого освещения.


Подведем итоги:


1. Для производственных помещений рекомендуется применять светильники прямого света с КСС типа К, Г, Д. Чем больше высота подвеса, тем уже зона направлений максимальной силы света.

2. Для общего освещения офисов применяют светильники прямого и рассеянного света с КСС типа Г и Д.

3. Для подсветки особых, выделенных зон, внутренних архитектурных решений и деталей интерьера подходят световые приборы с КСС типа К.

4. Для формирования отраженного или приглушенного света (например, в холле здания) применяют светильники преимущественно отраженного света с КСС типа С.

5. Для автострад, улиц, автотранспортных туннелей, надземных и подземных пешеходных переходов и вытянутых коридоров общественных зданий применяют светильники с КСС типа Л и Ш.

6. Для освещения подсобных помещений, подъездов, бытовок применяют светильники с КСС типа М.

Грамотно подобранные светильники не только обеспечивают необходимую освещенность, но и позволяют эффективно осветить нужное вам место.

В нашем магазине представлены мощные светодиодные светильники уличного назначения с типом КСС

Cила света I – это пространственная плотность светового потока в заданном направлении:

I a = dФ/dw,

гдеФ – световой поток, лм;

w – телесный (пространственный) угол (рис. 8) с вершиной в точке расположения источника света, в пределах которого равномерно распределен этот световой поток, ср.

За единицу телесного угла – стерадиан (ср) – принимается угол, который, имея вершину в центре сферы, вырезает на ее поверхности сферический участок, по площади равный квадрату радиуса. Следовательно, для того чтобы вычислить телесный угол в стерадианах, надо площадь, которую он вырезает на поверхности сферы, описанной из его вершины, разделить на квадрат радиуса этой сферы: ω = S/R 2 .

Телесный угол сферы равен 4π.

Единицей силы света в соответствии с решением, принятым 13-й Генеральной конференцией по мерам и весам в 1967 г., служит кандела (кд). Кандела – основная единица в системе Си наравне с метром, килограммом, секундой, ампером и др.

Кандела (1 кд = 1 лм/ср) определяется как 1/ 60силы света, излучаемой в перпендикулярном направлении элементом поверхности черного тела площадью 1 см 2 при температуре затвердевания платины (2042 К).

Широкое практическое применение имеют так называемые «кривые силы света». Познакомимся с этим понятием.

Если изобразить силу света источника во всех возможных направлениях в виде радиуса-вектора, то концы этих радиусов-векторов образуют в пространстве некую поверхность. Эту поверхность принято называть фотометрической поверхностью (поверхностью силы света).

Фотометрическая поверхность – поверхность, образованная концами радиусов-векторов, пропорциональных силе света источника в разных направлениях.

Фотометрическая поверхность ограничивает собой фотометрическое тело.

Кривая силы света (КСС) – это кривая, которая получается при рассечении фотометрического тела меридиональной плоскостью.

Если фотометрическое тело является телом вращения, то для его характеристики достаточно одного сечения, т.е. одной кривой. Если не является – то используют три кривые, полученные при рассечении тела тремя разными меридиональными плоскостями. Кроме того, для сокращения места, как правило, показывают лишь ту часть кривой, которая расположена вправо от начала координат, отбрасывая точно такую же левую часть.

КСС принято строить для условной лампы (со световым потоком 1000 лм)в полярных координатах, разбивая всё пространство на 18 зональных телесных углов с границами 0°, 10°, 20° и т.д.

Как правило, реальные КСС имеют достаточно сложную форму, которую трудно выразить аналитически (подробнее они рассмотрены в теме «Световые приборы», с. 73). Однако некоторые из них в большей или меньшей степени могут приближаться к некоторым идеализированным кривым.


Равномерно светящийся шар (рис. 9 а). Сила света Ia во всех направлениях одинакова, а КСС – это окружность с центром в начале координат: I a = I 0 – const.

Диск, у которого светится одна сторона (рис. 9 б). Для такого источника света фотометрическое тело представляет собой шар, лежащий на поверхности. КСС – окружность с диаметром, равным силе света I 0 для направления 0°. Сила света I a для произвольного направления α :
I a = I 0 cos α .

Тела, которые обладают такой КСС, называют косинусными излу­ча­телями.

В системе энергетических фотометрических величин аналогом силы света является сила излучения . По отношению к силе излучения сила света является редуцированной фотометрической величиной, полученной с использованием значений относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения :

где - максимальное значение спектральной световой эффективности монохроматического излучения (фотометрический эквивалент излучения), равное 683 лм /Вт , а - спектральная плотность силы излучения, определяемая как отношение величины приходящейся на малый спектральный интервал, заключённый между и к ширине этого интервала:

Примеры

Сила света различных источников:

Примечания


Wikimedia Foundation . 2010 .

  • Яркость
  • Количество вещества

Смотреть что такое "Сила света" в других словарях:

    сила света - сила света: Физическая величина, определяемая отношением светового потока, распространяющегося от источника света внутри малого телесного угла, содержащего рассматриваемое направление, к этому углу. [ГОСТ 26148 84, статья 42] Источник …

    СИЛА СВЕТА - одна из осн. световых величин, характеризующая свечение источника видимого излучения в нек ром направлении. Равна отношению светового потока, распространяющегося от источника внутри элем. телесного угла, содержащего данное направление, к этому… … Физическая энциклопедия

    СИЛА СВЕТА - СИЛА СВЕТА, световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, равного 1 стерадиану. Единица измерения силы света кандела (кд), равная силе света источника, испускающего в заданном направлении монохроматическое излучение с частотой… … Современная энциклопедия

    Сила света - СИЛА СВЕТА, световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, равного 1 стерадиану. Единица измерения силы света – кандела (кд), равная силе света источника, испускающего в заданном направлении монохроматическое излучение с частотой… … Иллюстрированный энциклопедический словарь

    сила света - (Iν) Физическая величина, определяемая отношением светового потока, распространяющегося от источника света внутри малого телесного угла, содержащего рассматриваемое направление, к этому углу. [ГОСТ 26148 84] Тематики оптика, оптические… … Справочник технического переводчика

    СИЛА СВЕТА - световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, равного 1 стерадиану. Единица измерения в системе СИ кандела (кд) … Большой Энциклопедический словарь

    сила света - šviesos stipris statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. light intensity vok. Lichtstärke, f rus. сила света, f; сила света источника, f pranc. intensité lumineuse, f; intensité lumineuse de la source, f … Fizikos terminų žodynas

    сила света - световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, равного 1 стерадиану. Единица измерения в системе СИ кандела (кд). * * * СИЛА СВЕТА СИЛА СВЕТА, световой поток, распространяющийся внутри телесного угла, равного 1 стерадиану. Единица… … Энциклопедический словарь

    сила света - šviesos stipris statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Vienas pagrindinių SI dydžių, apibūdinantis regimosios šviesos šaltinio švytėjimą kuria nors kryptimi. Jis išreiškiamas šviesos srauto ir erdvinio kampo, kuriame sklinda… … Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

    сила света I V - 2.16 сила света IV: Отношение светового потока ФV, кд, исходящего от источника и распространяющегося внутри телесного угла ω, IV = ФV/ω. Единица измерения кд. Источник … Словарь-справочник терминов нормативно-технической документации

Книги

  • Сила предков. Непознанная природа (количество томов: 2) , Радуга Михаил. В комплект входят следующие книги. "Непознанная природа" . По мнению автора, нет ничего таинственней и загадочней явлений, которые встречаются нам в повседневной жизни. Наш мир, в ключевых… Купить за 470 руб
  • Сила цвета и цветотерапия: Используйте преобразующие силы света и цвета для здоровья и благополучия , Лилли Саймон и Сью. Цвет - это энергия света и универсальный язык общения всех существ. Любой цвет вызывает в нас перемены на всех существ. Любой цвет вызывает в нас перемены на всех уровнях - физическом,…

Конвертер длины и расстояния Конвертер массы Конвертер мер объема сыпучих продуктов и продуктов питания Конвертер площади Конвертер объема и единиц измерения в кулинарных рецептах Конвертер температуры Конвертер давления, механического напряжения, модуля Юнга Конвертер энергии и работы Конвертер мощности Конвертер силы Конвертер времени Конвертер линейной скорости Плоский угол Конвертер тепловой эффективности и топливной экономичности Конвертер чисел в различных системах счисления Конвертер единиц измерения количества информации Курсы валют Размеры женской одежды и обуви Размеры мужской одежды и обуви Конвертер угловой скорости и частоты вращения Конвертер ускорения Конвертер углового ускорения Конвертер плотности Конвертер удельного объема Конвертер момента инерции Конвертер момента силы Конвертер вращающего момента Конвертер удельной теплоты сгорания (по массе) Конвертер плотности энергии и удельной теплоты сгорания топлива (по объему) Конвертер разности температур Конвертер коэффициента теплового расширения Конвертер термического сопротивления Конвертер удельной теплопроводности Конвертер удельной теплоёмкости Конвертер энергетической экспозиции и мощности теплового излучения Конвертер плотности теплового потока Конвертер коэффициента теплоотдачи Конвертер объёмного расхода Конвертер массового расхода Конвертер молярного расхода Конвертер плотности потока массы Конвертер молярной концентрации Конвертер массовой концентрации в растворе Конвертер динамической (абсолютной) вязкости Конвертер кинематической вязкости Конвертер поверхностного натяжения Конвертер паропроницаемости Конвертер паропроницаемости и скорости переноса пара Конвертер уровня звука Конвертер чувствительности микрофонов Конвертер уровня звукового давления (SPL) Конвертер уровня звукового давления с возможностью выбора опорного давления Конвертер яркости Конвертер силы света Конвертер освещённости Конвертер разрешения в компьютерной графике Конвертер частоты и длины волны Оптическая сила в диоптриях и фокусное расстояние Оптическая сила в диоптриях и увеличение линзы (×) Конвертер электрического заряда Конвертер линейной плотности заряда Конвертер поверхностной плотности заряда Конвертер объемной плотности заряда Конвертер электрического тока Конвертер линейной плотности тока Конвертер поверхностной плотности тока Конвертер напряжённости электрического поля Конвертер электростатического потенциала и напряжения Конвертер электрического сопротивления Конвертер удельного электрического сопротивления Конвертер электрической проводимости Конвертер удельной электрической проводимости Электрическая емкость Конвертер индуктивности Конвертер Американского калибра проводов Уровни в dBm (дБм или дБмВт), dBV (дБВ), ваттах и др. единицах Конвертер магнитодвижущей силы Конвертер напряженности магнитного поля Конвертер магнитного потока Конвертер магнитной индукции Радиация. Конвертер мощности поглощенной дозы ионизирующего излучения Радиоактивность. Конвертер радиоактивного распада Радиация. Конвертер экспозиционной дозы Радиация. Конвертер поглощённой дозы Конвертер десятичных приставок Передача данных Конвертер единиц типографики и обработки изображений Конвертер единиц измерения объема лесоматериалов Вычисление молярной массы Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева

Исходная величина

Преобразованная величина

кандела свеча (немецкая) свеча (брит.) десятичная свеча пентановая свеча пентановая свеча (мощностью 10 св) свеча Хефнера единица Карселя свеча десятичная (французская) люмен/стерадиан свеча (международная)

Подробнее о силе света

Общие сведения

Сила света - это мощность светового потока внутри определенного телесного угла. То есть, сила света определяет не весь свет в пространстве, а только свет, излучаемый в определенном направлении. В зависимости от источника света, сила света уменьшается или увеличивается по мере изменения телесного угла, хотя иногда эта величина одинакова для любого угла, если источник равномерно распространяет свет. Сила света - физическое свойство света. Этим она отличается от яркости, так как во многих случаях, когда говорят о яркости, то подразумевают субъективное ощущение, а не физическую величину. Также, яркость не зависит от телесного угла, а воспринимается в общем пространстве. Один и тот же источник с неизменной силой света может восприниматься людьми как свет разной яркости, так как это восприятие зависит от окружающих условий и от индивидуального восприятия каждого человека. Также, яркость двух источников с одинаковой силой света может восприниматься по-разному, особенно если один дает рассеянный свет, а другой - направленный. В этом случае направленный источник будет казаться ярче, несмотря на то, что сила света обоих источников одинакова.

Сила света рассматривается как единица мощности, хотя она отличается от привычного понятия о мощности тем, что она зависит не только от энергии, излучаемой источником света, но и от длины световой волны. Чувствительность людей к свету зависит от длины волны и выражается функцией относительной спектральной световой эффективности. Сила света зависит от световой эффективности, которая достигает максимума для света с длиной волны в 550 нанометров. Это - зеленый цвет. Глаз менее чувствителен к свету с большей или меньшей длиной волны.

В системе СИ сила света измеряется в канде́лах (кд). Одна кандела приблизительно равна силе света, излучаемого одной свечой. Иногда также используются устаревшая единица, свеча (или международная свеча), хотя в большинстве случаев эта единица заменена канделами. Одна свеча примерно равна одной канделе.

Если измерять силу света, используя плоскость, которая показывает распространение света, как на иллюстрации, то видно, что величина силы света зависит от направления на источник света. Например, если принять направление максимального излучения светодиодной лампы за 0°, то измеренная сила света в направлении 180° будет намного ниже, чем для 0°. Для рассеянных источников величина силы света для 0° и 180° не будет сильно отличаться, а возможно будет одинаковой.

На иллюстрации свет, распространяемый двумя источниками, красным и желтым, охватывают равную площадь. Желтый свет - рассеянный, подобно свету свечи. Его сила - примерно 100 кд, независимо от направления. Красный - наоборот, направленный. В направлении 0°, там, где излучение максимально, его сила равна 225 кд, но эта величина быстро уменьшается при отклонениях от 0°. Например, сила света равна 125 кд при направлении на источник 30° и всего 50 кд при направлении 80°.

Сила света в музеях

Сотрудники музеев измеряют силу света в музейных помещениях, чтобы определить оптимальные условия, позволяющие посетителям рассмотреть выставленные работы, и в то же время, обеспечить щадящий свет, наносящий как можно меньше вреда музейным экспонатам. Музейные экспонаты, содержащие целлюлозу и красители, особенно из натуральных материалов, портятся от продолжительного воздействия света. Целлюлоза обеспечивает прочность изделий из ткани, бумаги и дерева; часто в музеях встречается много экспонатов именно из этих материалов, поэтому свет в экспозиционных залах представляет большую опасность. Чем сильнее сила света, тем больше портятся музейные экспонаты. Кроме разрушения, свет также обесцвечивает материалы с целлюлозой, такие как бумага и ткани, или вызывает их пожелтение. Иногда бумага или холст, на которых написаны картины, портятся и разрушаются быстрее, чем краска. Это особенно проблематично, так как краски на картине восстановить проще, чем основу.

Вред, наносимый музейным экспонатам, зависит от длины световой волны. Так, например, свет в оранжевом спектре наименее вреден, а синий свет - самый опасный. То есть, свет с большей длиной волны безопаснее, чем свет с более короткими волнами. Многие музеи используют эту информацию и контролируют не только общее количество света, но и ограничивают синий свет, используя светло-оранжевые фильтры. При этом стараются выбирать фильтры настолько светлые, что они хоть и фильтруют синий свет, но позволяют посетителям в полной мере насладиться работами, выставленными в экспозиционном зале.

Важно не забывать, что экспонаты портятся не только от света. Поэтому трудно предсказать, основываясь только на силе света, как быстро происходит разрушение материалов, из которых они сделаны. Для долгосрочного хранения в музейных помещениях необходимо не только использовать слабое освещение, но и поддерживать низкую влажность, а также низкое количество кислорода в воздухе, по крайней мере, внутри выставочных витрин.

В музеях, где запрещают фотографировать со вспышкой, часто ссылаются именно на вред света для музейных экспонатов, особенно ультрафиолетового. Это практически необоснованно. Так же как и ограничение всего спектра видимого света намного менее эффективно, по сравнению с ограничением синего света, так и запрет на вспышки мало влияет на степень повреждения экспонатов светом. Во время экспериментов исследователи заметили небольшие повреждения на акварели, вызванные профессиональной студийной вспышкой только после более миллиона вспышек. Вспышка каждые четыре секунды на расстоянии 120 сантиметров от экспоната практически равносильна свету, который обычно бывает в экспозиционных залах, где контролируют количество света и фильтруют синий свет. Те, кто фотографируют в музеях, редко используют такие мощные вспышки, так как большинство посетителей - не профессиональные фотографы, и фотографируют на телефоны и компактные камеры. Каждые четыре секунды вспышки в залах работают редко. Вред от испускаемых вспышкой ультрафиолетовых лучей также в большинстве случаев невелик.

Сила света светильников

Свойства светильников принято описывать с помощью силы света, которая отличается от светового потока - величины, определяющей общее количество света, и показывающей насколько ярок этот источник в общем. Силу света удобно использовать для определения световых свойств светильников, например, светодиодных. При их покупке информация о силе света помогает определить с какой силой и в каком направлении будет распространяться свет, и подходит ли такой светильник покупателю.

Распределение силы света

Кроме самой силы света, понять, как будет вести себя лампа, помогают кривые распределения силы света. Такие диаграммы углового распределения силы света представляют собой замкнутые кривые на плоскости или в пространстве, в зависимости от симметрии лампы. Они охватывают всю область распространения света этой лампы. На диаграмме видно величину силы света в зависимости от направления ее измерения. График обычно строят либо в полярной, либо в прямоугольной системе координат, в зависимости от того, для какого источника света строится график. Его часто помещают на упаковке ламп, чтобы помочь покупателю представить, как будет себя вести лампа. Эти сведения важны дизайнерам и светотехникам, особенно тем, кто работает в области кинематографа, театра, и организации выставок и представлений. Распределение силы света также влияет на безопасность во время вождения, поэтому инженеры, разрабатывающие освещение для транспортных средств, используют кривые распределения силы света. Им необходимо соблюдать строгие правила, регулирующие распределение силы света в фарах, чтобы обеспечить максимальную безопасность на дорогах.

Пример на рисунке - в полярной системе координат. A - центр источника света, откуда свет распространяется в разные стороны, B - сила света в канделах, и C - угол измерения направления света, причем 0° - направление максимальной силы света источника.

Измерение силы и распределения силы света

Силу света и ее распределение измеряют специальными приборами, гониофотометрами и гониометрами . Существует несколько типов этих приборов, например с подвижным зеркалом, что позволяет измерять силу света под разными углами. Иногда вместо зеркала двигается сам источник света. Обычно эти устройства большие, с расстоянием между лампой и сенсором, измеряющем силу света, достигающим 25 метров. Некоторые устройства состоят из сферы с измерительным прибором, зеркалом и лампой внутри. Не все гониофотметры - большие, бывают и маленькие, которые двигаются вокруг источника света во время измерения. При покупке гониофотометра решающую роль, кроме прочих показателей, играют его цена, размер, мощность, и максимальный размер источника света, который он может измерить.

Угол половинной яркости

Угол половинной яркости, иногда также называемый углом свечения - одна из величин, помогающих описать источник света. Этот угол показывает, насколько направлен или рассеян источник света. Его определяют как угол светового конуса, при котором сила света источника равна половине его максимальной силы. В примере на рисунке максимальная сила света источника - 200 кд. Попробуем определить с помощью этого графика угол половинной яркости. Половина силы света источника равна 100 кд. Угол, при котором сила света луча достигает 100 кд., то есть угол половинной яркости, равен на графике 60+60=120° (половина угла изображена желтым цветом). Для двух источников света с одинаковым общим количеством света, более узкий угол половинной яркости означает, что его сила света больше, по сравнению со вторым источником, для углов между 0° и углом половинной яркости. То есть, у направленных источников - более узкий угол половинной яркости.

Преимущества есть и у широких, и у узких углов половинной яркости, и какой из них следует предпочесть - зависит от области применения этого источника света. Так, например, для подводного плавания стоит выбрать фонарь с узким углом половинной яркости, если в воде хорошая видимость. Если же видимость плохая, то не имеет смысла использовать такой фонарь, так как он только напрасно тратит энергию. В этом случае лучше подойдет фонарь с широким углом половинной яркости, который хорошо рассеивает свет. Также такой фонарь поможет во время фото и видео съемки, потому что он освещает более широкое пространство перед камерой. В некоторых фонарях для ныряния можно вручную настроить угол половинной яркости, что удобно, так как ныряльщики не всегда могут предвидеть, какая будет видимость там, где они ныряют.

Опубликуйте вопрос в TCTerms и в течение нескольких минут вы получите ответ.
Loading...Loading...