<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Электронный научно-практический журнал «Современные научные исследования и инновации» &#187; кривая силы света</title>
	<atom:link href="http://web.snauka.ru/issues/tag/krivaya-silyi-sveta/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://web.snauka.ru</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 09:41:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Анализ влияния вторичной оптики на световые характеристики светодиодного прожектора</title>
		<link>https://web.snauka.ru/issues/2023/09/100741</link>
		<comments>https://web.snauka.ru/issues/2023/09/100741#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Sep 2023 08:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Новиков Александр Сергеевич</dc:creator>
				<category><![CDATA[05.00.00 ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ]]></category>
		<category><![CDATA[вторичная оптика]]></category>
		<category><![CDATA[кривая силы света]]></category>
		<category><![CDATA[результаты измерений]]></category>
		<category><![CDATA[светодиодный прожектор]]></category>
		<category><![CDATA[светотехнические характеристики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://web.snauka.ru/issues/2023/09/100741</guid>
		<description><![CDATA[Светодиодный прожектор. Появление на рынке светотехники светодиодных прожекторов является важным шагом в индустрии освещения. На смену громоздким мощным светильникам, которые потребляли большое количество электроэнергии пришли компактные мощные прожекторы энергосберегающего типа. Кроме того, такие модели имеют длительный срок службы по сравнению с традиционными вариантами. Благодаря такому набору технических характеристик область применения LED-прожекторов довольно широкая. Архитектурные, театрально-студийные, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><span style="text-align: justify;">Светодиодный прожектор. Появление на рынке светотехники светодиодных прожекторов является важным шагом в индустрии освещения. На смену громоздким мощным светильникам, которые потребляли большое количество электроэнергии пришли компактные мощные прожекторы энергосберегающего типа. Кроме того, такие модели имеют длительный срок службы по сравнению с традиционными вариантами.</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Благодаря такому набору технических характеристик область применения LED-прожекторов довольно широкая. Архитектурные, театрально-студийные, грунтовые и подводные – эти виды прожекторов специально созданы для освещения в определенных условиях. </span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>С их помощью освещают внутренние помещения – производственные, промышленные площади, концертные залы. Но в большей степени они используются для наружного освещения: зданий, стадионов, улиц, парков, парковок и т.д. А наиболее выигрышно смотрятся в роли декоративной подсветки рекламных площадей, а также водоемов и фонтанов.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Достоинства светодиодных прожекторов – главные аргументы в пользу монтажа таких источников света:</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>– высокая энергоэффективность: светодиодный прожектор позволяет освещать максимум территории при минимальном потреблении электроэнергии (потребляет в десять раз меньше энергии, чем лампы накаливания);</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>– уровень КПД от 90% – практически вся энергия тратится только на свет, а не на тепло;</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>– срок службы – более пяти лет (примерно 30-50 тыс. часов);</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>– экологически чистые и безопасные – в составе нет ртути;</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>– эффективно работают при температурных режимах от -40 до +55°С. </span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>– мгновенное включение. [2]</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Проведение измерений. Измерения фотометрических, колориметрических и электрических характеристик светодиодных устройств проводят с использованием оборудования, обеспечивающего стандартные условия испытаний, которые соответствуют заданным условиям эксплуатации испытуемого устройства (ИУ).</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Все измерения должны иметь прослеживаемость к единице СИ (международной метрической системы единиц).</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Все питающие провода и соединения должны быть надежно закреплены и иметь достаточно низкое сопротивление. При измерениях электрических параметров следует применять четырехпроводную схему подключения ИУ. Для светодиодных светильников соединительные клеммы являются контрольными точками для измерения напряжения.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Для проведения фотометрических и колориметрических измерений применяют:</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>- фотометрический шар;</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>- гониофотометрические комплексы: гониометр с фотометром (в том числе гониофотометры ближней зоны), гониометр со спектрорадиометром, гониометр с трехканальным колориметром;</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>- яркомеры (фотоэлектрические и цифровые).</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Выбор средства измерений зависит от типа ИУ и от измеряемых параметров. Измерения ИУ малых размеров, для которых не требуется определять распределение силы света (например, светодиодных ламп), проводят на комплексах с интегрирующей сферой. Измерения светильников, для которых обычно требуются данные о распределении силы света, проводят на гониофотометрических комплексах. Для определения колориметрических характеристик применяют комплексы сфера &#8211; спектрорадиометр, гониометр &#8211; спектрорадиометр или гониометр &#8211; колориметр. Комплекс гониометр &#8211; колориметр следует применять только для измерений относительных колориметрических характеристик.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Все средства измерений должны быть поверены/откалиброваны с прослеживаемостью к единице СИ. Все фотометрические измерения проводят на фотометрах, спектральные характеристики которых соответствуют функции относительной спектральной световой эффективности монохроматического излучения для дневного зрения по ГОСТ 8.332.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>В помещении, где проводят испытания, влияние внешних факторов (таких, как дым, пыль, вибрации) на результаты испытаний должно быть исключено.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>ИУ должно работать не менее 30 мин до начала измерений. Его состояние считают стабильным, если отношение максимальных и минимальных показаний световых и электрических характеристик в течение последних 15 мин составляет менее 0,5% минимального значения.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Стабилизация связана с достижением теплового равновесия составными частями ИУ. Предварительный отжиг (работа источника света до монтажа в измерительном комплексе) приводит к уменьшению времени стабилизации.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Светодиодные светильники измеряют в стандартных условиях при температуре окружающей среды 25°С. Если заявленная нормируемая максимальная рабочая температура (температура окружающей среды в условиях эксплуатации ИУ) окружающей среды отличается от 25°С, то следует использовать коэффициент преобразования для данной температуры [1].</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Влияние вторичной оптики. Большинство современных светодиодных прожекторов имеют косинусную кривую силы света, и получается, что эти прожекторы не соответствуют своему назначению. Для проведения исследования влияния вторичной оптики был выбран светодиодный прожектор фирмы GLANZEN (рисунок 1).</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_1.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 1 – Внешний вид прожектора GLANZEN FAD-0014-20</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>    Эксперимент проводился с помощью гониофотометра Everfine GO-2000a V1. На рисунках 2 – 4 показаны результаты измерений.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_2.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 2 – Электрические и светотехнические характеристики</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_3.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 3 – 3D распределение силы света</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_4.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 4 – Полярная система представления КСС</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>    Как видно из рисунков 3 и 4, у светодиодного прожектора косинусная кривая силы света (КСС) в вертикальной и горизонтальной плоскостях, что не очень соответствует назначению прожекторов.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Для исследования влияния вторичной оптики был поставлен эксперимент. На отражатель были приклеены пластинки со светоотражающей поверхностью (рисунок 5).</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>    Сначала были приклеены пластинки высотой 7 мм.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_5.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 5 – Отражатель с приклеенными пластинами высотой 7 мм</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Результаты измерений характеристик с изменённой светораспределяющей системой представлены на рисунках 6 – 8.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_6.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 6 – Электрические и светотехнические характеристики</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_7.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 7 – 3D распределение силы света</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_8.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 8 – Полярная система представления КСС</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Как видно из рисунков 7 и 8, кривая силы света в одной из плоскостей изменилась и стала концентрированной.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>    Затем были приклеены пластины высотой 11 мм (рисунок 9). На рисунках 10 – 12 представлены результаты измерений.</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_9.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 9 – Отражатель с приклеенными пластинами высотой 11 мм</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_10.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 10 – Электрические и светотехнические характеристики</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_11.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 11 – 3D распределение силы света</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><img src="https://web.snauka.ru/wp-content/uploads/2023/09/091423_0838_12.png" alt="" /><span><br />
</span></p>
<p style="text-align: center;"><span><span>Рисунок 12 – Полярная система представления КСС</span><br />
</span></p>
<p style="text-align: justify;"><span><span>Полученные результаты измерений были представлены в виде скриншотов из программы GONIOPHOTOMETERS GoSoft V 2.0, по которым можно наблюдать, что при использовании разработанного отражателя с зеркальными пластинами, КСС прожектора в одной из плоскостей становится концентрированной. Однако при этом, показания светового потока, и, следовательно, световой отдачи, уменьшились. Самое большое снижение показаний наблюдалось у прожектора с отражателем с высокими пластинами (почти в два раза). Проделанная работа показывает, что вторичная оптика влияет на световые характеристики светодиодного прожектора.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://web.snauka.ru/issues/2023/09/100741/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
