Precīza staru vadība: asimetrisko un TIR optiku loma LED stadiona apgaismojumā bez mirdzības
NEMA staru raksta klasifikācijas un asimetriskā optika
Asimetriskā lēnzu konstrukcija palīdz novirzīt aptuveni 70–80 procentus gaismas izvades tieši lejup pa spēļu laukuma centrālo līniju. Tas ievērojami veicina patiesās spēles norisi, vienlaikus novēršot gaismas izplūdi ārpus laukuma. Šo gaismas koncentrēšanas tehnoloģiju klasificē NEMA (Nacionālā elektroiekārtu ražotāju asociācija). Sporta apgaismojuma pielietojumos visbiežāk sastopamas klases III–V, jo šāda gaismas staru struktūra koncentrē gaismu tikai tajās vietās, kurām paredzēts apgaismojums. Kad apgaismojuma projektētāji izmanto šādus sistēmu risinājumus, nevis veido pilnīgu visvirziena apgaismojumu, apgaismojuma vienmērība un vertikālās plaknes apgaismojums ievērojami uzlabojas. Pētījumi rāda vairāk nekā 0,8 vienmērības koeficientu, un spēlētāji pieredz 40% mazāku spīdēšanu. No iepriekš minētajām vietām sportisti skaidri redz, lai veiktu sarežģītas manevras un spēles darbības, nezaudējot redzamību tuvumā esošajām notikumu vietām.
TIR lēcas ciešiem un vienmērīgiem staru leņķiem
TIR tehnoloģija ietver polikarbonāta prizmu izmantošanu, kas rada gaismas atstarošanas efektu. Tas palīdz sasniegt zemākus staru leņķu izplatījumus nekā 30 grādi un minimālu gaismas izplatījumu, nodrošinot vairāk nekā 15% gaismas sadali. TIR lēcas nodrošina aptuveni 95% lūmenu efektivitāti salīdzinājumā ar alumīnija reflektīvajām lēcām. Tādējādi TIR lēcas uztur mirdzēšanas līmeni zem 22 un palīdz samazināt spilgtu, akli nožņaujošu karstās vietas klātbūtni. Apgaismojuma vienmērīgums centrālajās laukuma daļās bieži tiek pārbaudīts, un novirze parasti ir mazāka par 10%. Šo vienmērīgumu sporta objekti prasa raidījumu un redzamības nolūkos. TIR tehnoloģija samazina gaismas izplūdi uz augšu caur apgaismojuma ierīci un tādējādi samazina augšupvērsto gaismas piesārņojumu aptuveni par 2/3 salīdzinājumā ar parastajām plūdes lampām.
Režģi, aizsargpulki un difuzori: apgaismojuma ierīču līmeņa mirdzēšanas novēršana
Integrēti pretspīdošie režģi un mikroprizmiskās izkliedes plāksnes
Mikroprizmiskās difūzijas plāksnes ir konstruētas tā, lai uzlabotu gaismas izplatīšanos pa virsmu, novēršot karstās vietas un punktveida avotu blāzmu. To efektivitāti papildus palielina pretblāzmas režģi, kas ir vienkārši horizontāli vai vertikāli barjeras, lai aizsargātu no tiešas redzamības LED avotos. Šī kombinācija var sasniegt vertikālās apgaismojuma (mērvienība, kas norāda potenciālo blāzmas samazināšanu, ko nodrošina apgaismojums) samazinājumu aptuveni par 25–40%. Tipiski materiāli, bieži augstas caurlaidības polikarbonāts, ļauj uzturēt gaismas izvades degradāciju (caurlaidības zudumu) zem 10% un sasniegt UGR (vienotais blāzmas novērtējums) < 22. Vairumā moderno apgaismes ierīču abas šīs funkcijas ir iebūvētas optiskajās kamerās. Šī kombinācija ļauj kontrolēt blāzmu, saglabājot gaismas izplatīšanu un atbilstot veidotāju vēlamajiem veiktspējas līmeņiem.
Optimizēta vizora geometrija: aizsardzībai paredzētie leņķi (15°25°) IESNA RP-22 un UGR ≤ 22 atbilstība
Visori ar 15-25 grādu aizslēgtām leņķēm spēj aizslēgt augsta leņķa gaismas avotus, kas var satraukt un novest uzmanību skatītājiem un gaismas izplūst ārpus laukuma. Visora geometrija ir paredzēta, lai izpildītu IESNA RP-22 prasības stadiona apgaismojumam un gaismai, kas ir vispiemērotākais laukuma aktīvai zonai. Pievienojot mikroprismju difūziju, UGR veiktspēja ir konsekventi zem 22, kas ideāli piemērota televīzijas raidījumu un lielākajiem sporta pasākumiem. Pētījumi, kas veikti stadionā, liecina, ka, izmantojot leņķveida aizsargtorņus, apbēdušas apbēdušas apbēdušās apbēdušās apbēdušās apbēdušās apbēdušās apbēdušās apbēdušās apbēdušās apbēdu
Atklāšanas efektu apstiprināšana: no fotometrisko laboratoriju līdz LED stadiona gaismas faktiskai izmantošanai
UGR mērījumi lielā mērogā sporta objektos — labākās prakses un ierobežojumi
Tiešās spīdības mērījumos vienotais spīdības novērtējums (UGR) tāpēc ir plaši pieņemts, taču tā pielietojumam stadionos nepieciešama papildu uzmanība un rūpe. Saskaņā ar IESNA RP-22 standartu noteikts, ka mērījumus veicošajiem cilvēkiem jābūt aptuveni 1,75 m augstiem — tas atbilst sportista acu augstumam spēles laikā. Katrs mērījums no vairākām skatīšanās pozīcijām tiek veikts ar 15 grādu leņķisko intervālu. Arenās, lielās atvērtās telpās, šis process ātri kļūst ārkārtīgi sarežģīts. Piemēram, FIFA akreditētām futbola laukumām nepieciešami 96 mērījumu punkti visā laukumā un skatītāju zonā. Vairums laboratorijas mērījumu tiek veikti ideālos apstākļos — putekļu brīvā vidē, perfekti uzstādītām apgaismojuma ierīcēm, nekas nav kustībā. Reālajā pasaulē ir citādi. Mērījumu pozīcijas blīvās pūļos, vējš ietekmē gaismas virzienu, redzamību ietekmē mitrums. Nepietiekami laba uzstādīšana izraisīs spīdības pastiprināšanos. Galu galā datorizētā modelēšana nav risinājums reālās pasaules pierādījumiem. Lai pārbaudītu, vai UGR ir zem 22 no katras iespējamās skatītāju skatīšanās leņķa, nepieciešama atbilstoša aprīkojuma izmantošana.
Tālāk par UGR: Spektrālie un laika faktori, kas ietekmē vizuālo komfortu LED stadiona apgaismojumā
UGR ņem vērā tikai vienu aspektu, kā apgaismojums var radīt neērtības cilvēkiem. Pirmās klases sporta objektos šo aspektu ir vairāki. Ilgā laika periodā gaismas spektrs un krāsu stabilitāte var radīt būtisku atšķirību. Gaisma ar korelēto krāsu temperatūru no 4000 K līdz 5000 K palīdz uzturēt sportistus modrus un ir ideāla vēlu vakara spēlēm, lai izvairītos no to ķermeņa ritma traucējumiem. Neaizmirstiet par krāsu atdodēju indeksu (CRI). CRI vērtība virs 90 palīdz skatītājiem sekot spēlētājiem un bumbai, redzēt zāli un tās krāsas, kā arī uzlabo transmisijas kvalitāti. Stabilitāte ir būtisks sociālās komforta elements. Mirgojoša gaisma var radīt problēmas, un augstas frekvences vadība var palīdzēt samazināt šo problēmu. Ja pulsēšanas platuma modulācija pārsniedz 3000 Hz, tā novērsīs stroboskopiskā efekta parādīšanos, kad kamera pārvietojas horizontāli. 2023. gada pētījums žurnālā „Journal of Photonics” ziņoja par 23% samazinājumu fanu ziņojumos par galvassāpēm un acu nogurumu pēc atbilstības noteiktajiem apgaismojuma specifikācijām. Fanu ziņojumi liecināja par 40% mazāku redzes nogurumu pēc spēles. Tas ir 40% mazāks nogurums salīdzinājumā ar iepriekšējām sistēmām, kurās izmantoti vecāki metāla halīda lampu vai vienkārši LED apgaismojuma risinājumi. Redzes nogurums spēles laikā bija par 40% mazāks, izmantojot jaunās apgaismojuma sistēmas salīdzinājumā ar metāla halīda vai vienkāršām LED sistēmām.
BIEŽI UZDOTIE JAUTĀJUMI
Kādas priekšrocības ir asimetriskajām lēcām?
Asimetriskās lēcas rada vienmērīgāku un labāk apgaismotu spēļu laukumu, koncentrējot gaismu laukuma centrā un samazinot gaismas izplūdi.
Kādas priekšrocības ir TIR lēcām salīdzinājumā ar vecāko lēcu tehnoloģiju?
TIR lēcas samazina mirdzēšanu un nevēlamu debesju spožumu, jo tās izmanto polikarbonāta prizmas, lai radītu šaurākus un efektīvākus staru leņķus, savukārt vecākās lēcu tehnoloģijas izmantoja reflektīvas alumīnija prizmas.
Kādas priekšrocības ir aizsargplāksnēm?
Mērķtiecīgi izstrādātas aizsargplāksnes atbilst IESNA RP-22 norādījumiem un paredzētas, lai nodrošinātu pareizu spēļu un skatītāju redzeslīniju apgaismojumu, samazinot augstleņķa mirdzēšanu un gaismas izplūdi ārpus spēļu laukuma.