Som et energieffektivt og komplekst lysprodukt, LED-trifiske lamper Ha en direkte innvirkning på lyseffekter og brukeropplevelse på grunn av deres strålevinkeldesign. Strålevinkelen bestemmer lysfordelingsområdet og intensiteten. Rimelig design kan forbedre lysforholdet, redusere blinde flekker og gjenskinn og dekke lysbehov i forskjellige scenarier. Spesielt i diversifiserte applikasjonsmiljøer som industrianlegg, lager og tunneler, er optimaliseringen av bjelkevinkler spesielt kritisk.
Grunnleggende konsepter og målemetoder for strålevinkler
Strålvinkelen refererer til vinkelen når den lysende intensiteten til lampen synker til halvparten av maksimalverdien. Det uttrykkes vanligvis i grader (°). Jo større vinkel, jo større belysningsområde, men desto mer spredte lysintensiteten; Jo mindre vinkel, desto mer konsentrerte lyset og jo høyere lysstyrke. Strålevinkelen måles vanligvis ved bruk av en fotometrisk distribusjonskurve, som oppnås gjennom profesjonelt optisk utstyr for å sikre at dataene er nøyaktige og pålitelige.
Krav til strålevinkler i forskjellige applikasjonsmiljøer
Industrianlegg og workshops: krever vanligvis en bredere bjelkevinkel (100 ° ~ 120 °) for å sikre ensartet generell belysning i arbeidsområdet. En større vinkel kan effektivt dekke et bredere rom, redusere skygger og døde flekker og forbedre arbeidseffektiviteten og sikkerheten.
Lagring og logistikk: Plassen til det forhøyede lageret er høyt og passasjen er smal. Det er mer passende å bruke en middels bjelkevinkel (60 ° ~ 90 °), med fokus på hyllepassasjen, forbedre klarheten i identifikasjon av varer og redusere lett avfall.
Tunneler og underjordiske passasjer: På grunn av det lukkede rommet og ensartede kravene til lys, anbefales det å bruke en bredere bjelkevinkel (120 ° ~ 140 °) for å unngå visuell tretthet forårsaket av ujevn belysning og oppfylle sikkerhetsstandardene.
Utendørs fabrikkområder og parkeringsplasser: Slike steder krever vanligvis langdistanse dekning, og er egnet for smale bjelkevinkler (30 ° ~ 60 °) for å oppnå langdistanselys, forbedre lysstyrkekonsentrasjonen og redusere lysforurensning.
Teknisk implementeringsmidler for strålevinkeldesign
Optisk linsedesign: Gjennom linser av forskjellige former og materialer oppnås refraksjon og fokusering av lys. Linseparametrene bestemmer direkte strålevinkelen, og ofte brukte er sfæriske linser, asfæriske linser osv.
Reflector Design: Høye refleksjonsmaterialer brukes, og formen på reflektoren justerer lysfordelingen for å oppnå ønsket strålediffusjon eller konsentrasjonseffekt.
LED-arrangement: Rimelig utforming av LED-brikkearrangement, kontroll av lysemitterende vinkel på en enkelt LED og den generelle lyssyntesen, noe som påvirker den endelige strålevinkelen.
LAMP -dekselstruktur: Dekkdesignet påvirker ikke bare beskyttelsesytelsen, men hjelper også den ensartede fordelingen av lys gjennom forskjellige teksturer og former for å forbedre den generelle optiske ytelsen.
Omfattende hensyn til utforming av bjelkevinkel
Størrelsen og formen på applikasjonsscenen bestemmer størrelsen og distribusjonsmønsteret til bjelkevinkelen.
Krav til belysningsstandard, forskjellige bransjer og regioner har strenge forskrifter om enhetlighet og lysstyrke og lysstyrke.
Installasjonshøyde og installasjonsmetode påvirker fordelingen og ensartetheten av lys som når bakken.
Balanse energieffektivitet og kostnader, strålevinkeldesign bør ta hensyn til både lyseffekt og produksjonskostnader.
Miljøforhold, for eksempel virkningen av støv og fuktighet på den optiske strukturen til lamper, må vurdere beskyttelseskompatibilitet under design.