Сравнение светильников с разными углами светового пучка в скрытой подсветке
В некоторых помещениях часто используется скрытая подсветка как функциональное освещение; поэтому необходимо выбирать светильники с разной мощностью и распределением света в зависимости от помещения для удовлетворения потребностей функционального освещения.
На рисунке ниже показан поперечный разрез гаража: правая сторона — это пространство гаража, освещаемое направленным вверх светом стен и потолка; левая сторона — это пространство коридора, освещаемое направленным вниз светом пола.

Ниже приведено сравнение смоделированных эффектов при выходе света из ниши 500мм, с углами светового пучка 120° и 35° соответственно; очевидно, что угол светового пучка 120° лучше, чем 35°;

При ширине выхода света из светового канала 1000 мм как угол светового пучка 120°, так и 35° обеспечивают значительное общее улучшение, при этом освещённость пола возрастает в обоих случаях; однако переход между светлыми и тёмными участками более естественен при угле 120°.

При ширине выхода света из светового канала 1500 мм освещённость пола при угле светового пучка 120° немного снижается, яркость потолка становится мягче, но яркостный контраст на стене слегка увеличивается; по сравнению с 35° яркость стены более равномерна, а влияние на освещённость пола минимально.

Указанное выше освещение потолка вверх посредством отражения оказывает незначительное влияние на освещённость пола, тогда как направленное вниз освещение значительно зависит от размера выхода света из канала и угла светового пучка, оказывая большее воздействие на стены и пол.
Ниже представлен метод направленного вниз освещения для коридоров. Сначала рассмотрим разницу между углом светового пучка 120° и 35° при ширине выхода света из канала 150 мм: освещённость стены при 120° значительно ниже, чем при 35°, тогда как освещённость пола практически не отличается.

При ширине выхода света из канала 100 мм общая освещённость значительно ниже, чем при ширине 150 мм, однако влияние угла светового пучка 35° относительно меньше.

При установке светильника на нижней поверхности светового лотка разница в освещённости стен между двумя углами светового пучка очень мала, однако освещённость пола при угле светового пучка 120° немного лучше, чем при угле 30°, что обеспечивает более мягкий общий эффект освещения;

Когда выходное отверстие света составляет 100 мм, освещённость для углов светового пучка 120° и 35° снижается примерно на 20% и 15% соответственно по сравнению с выходным отверстием 150 мм;

Есть еще один момент, на который следует обратить внимание: когда расстояние между светильником и освещаемой поверхностью слишком мало, если положение и угол установки светильника не подходят, могут возникать линии отсечки или появляться отражения на освещаемой поверхности из-за её отражающей способности. Типичные зоны включают: дно выставочных стоек, поверхности под столешницами в санузлах, дно обувных шкафов в холлах, дно кроватей, края ландшафтных бассейнов и днища скамеек.
В качестве примера возьмём чертеж поперечного сечения скамейки ниже; проводятся симуляции и сравнения для различных углов светового пучка, положений установки и углов наклона.

На рисунке ниже показаны результаты моделирования при установке светильника внутри светового лотка: использование угла светового пучка 120° обеспечивает более мягкий эффект освещения, тогда как угол 35° создаёт пиковый свет на полу.

На рисунке ниже показан результат моделирования при установке светильника снаружи светового лотка. При использовании угла светового пучка 120° эффект освещения демонстрирует явные линии отсечки света; при использовании угла светового пучка 35° фасад скамейки освещается равномерно, но на земле всё ещё остаётся пиковый свет.

Если освещаемая поверхность гладкая, на ней возникнут отражения. На рисунке ниже показаны эффекты освещения при разных углах светового пучка и положениях; видно, что независимо от того, какой из них используется, будут возникать отражения.

Мы также можем изменить направление, в котором светит светильник; это также значительно уменьшит отражения, вызванные светильником, как показано на рисунке ниже.

Заключение: Детали определяют успех или неудачу. При проектировании необходимо полностью учитывать структуру пространства, материалы, мощность светильника и фотометрию, особенно светодиодные светильники. Светильники от разных производителей и партий могут иметь значительные различия в эффектах освещения; при необходимости должны быть проведены моделирование или реальные испытания.
Материалы этой статьи взяты с сайта DAIKO. Если есть какие-либо нарушения, свяжитесь с нами.

Хань Цзюньчан
Национальный старший специалист по светодизайну
Эксперт по визуализации освещения PS
Специально назначенный преподаватель Школы городского дизайна Центральной академии изящных искусств
Более 20 лет опыта в индустрии освещения
Профессиональное управление полным циклом проектирования и экспертные знания в программном обеспечении для дизайна
Выполнено более 500 проектов светодизайна, создано более 3000 визуализаций
China Light
Официальный сайт Китайской ассоциации светотехнической промышленности и мультимедийная платформа для отрасли освещения. Мы не только предоставляем авторитетную и своевременную информацию об освещении, но и стремимся быть партнёром компаний в их развитии. От продвижения бренда и расширения каналов до консалтинга, подготовки кадров и участия в разработке стандартов — мы предлагаем комплексные профессиональные услуги, помогая компаниям повышать качество и эффективность и совместно содействуя качественному развитию отрасли освещения.
Контакты для сотрудничества
仇纯 (г-жа): 158 6155 3579
顾君 (г-н): 137 7157 5253