一, Легкая среда контроля: создание не разрушительной системы освещения для произведений искусства
1. Точный скрининг спектральных компонентов
Спектральные характеристики светодиодных линейных огней непосредственно влияют на скорость выцветания произведений искусства. Исследования показали, что синий свет с длиной волны 400-450 нм оказывает самое сильное разрушительное влияние на органические красители и пигменты, в то время как инфракрасный (IR) и ультрафиолетовый (УФ) излучение ускоряет хрупкость материалов, таких как бумага и текстиль. Поэтому светодиодные линейные огни, специально разработанные для художественных музеев, должны соответствовать следующим стандартам:
Ультрафиолетовая скорость перехвата УФ больше или равна 99%: покрывая флуоресцентный порошок или добавляя слой кварцевого стеклянного фильтра за пределами светодиодной чипа, ультрафиолетовые лучи ниже 380 нм полностью блокируются.
Контроль опасности синего света: используя источник света с низкой цветовой температурой 3000K, интенсивность излучения синего света снижается до уровня RG0 (без риска), указанного Международной комиссией по освещению (CIE). В то же время, регулируя соотношение флуоресцентного порошка, пик синего света смещается с 450 нм до 470 нм, что еще больше уменьшает долю короткого волны синего света.
Инфракрасная выделение: алюминиевая субстрат и структура рассеивания тепла керамической тепловыделения выбираются, чтобы избежать традиционной пластиковой оболочки от высвобождения инфракрасного излучения из -за высокой температуры. В то же время, оптимизируя конструкцию движущей цепи, температура поверхности лампы контролируется ниже 40 градусов.
2. Динамический баланс между освещением и воздействием
Согласно фоточувствительности художественных материалов, необходимо разработать дифференцированные стандарты освещения:
Материалы с высокой чувствительностью (такие как акварельная живопись, древняя каллиграфия и живопись, цветные фотографии): освещение зоны выставок меньше или равное 50lux, годовая экспозиция меньше или равна 50000lux · ч.
Средние чувствительные материалы (такие как масляные картины, деревянные резьбы и металлические предметы): освещение площади выставок меньше или равное 150lux, годовая экспозиция меньше или равна 150000 Lux · H
Материалы с низкой чувствительностью (такие как каменная резьба, керамика, стекло): освещение зоны выставок меньше или равное 300lux, годовая экспозиция меньше или равна 300000 люкс · ч.
В качестве примера выводя выставку каллиграфии и живописи династии Мин в провинциальном художественном музее, он принимает гиганную линейную систему светодиодного света, которая контролирует освещение окружающей среды в режиме реального времени с помощью датчика света. Когда интенсивность естественного света меняется, искусственное освещение освещения автоматически корректируется от 50 и 30 илуков, гарантируя, что годовая экспозиция строго контролируется в безопасном диапазоне.
2, Технические параметры светильников: основной элемент для достижения точного распределения света
1. Прорыв в вторичном оптическом дизайне
Угол луча традиционных линейных ламп, как правило, составляет 120 градусов, что трудно удовлетворить потребности в освещении в художественном музее. Современные решения включают:
Микропризма матричная линза: путем интегрирования наноразмерных призму структур на поверхности светодиодных чипов, угол луча сжимается до 30 градусов, достигая точного контроля света с резкостью пятна, меньше или равным 5%.
Технология эллиптического луча: принятие асимметричной конструкции линзы, угол проекции света в горизонтальном (направлении ширины) экспонатов достигает 60 градусов, а в вертикальном (направлении высоты) она составляет всего 15 градусов, идеально адаптируясь к потребностям в освещении -, таких как выбои в форме, как выбои в форме, такие как выбои и заинтересованности.
Регулируемый модуль фокусировки: механическая система фокусировки, приводимая в систему жидкой линзы или шагового двигателя, интегрированной внутри лампы, поддерживающая динамическую регулировку угла луча в диапазоне 10 градусов -60 градусов, адаптируясь к изменениям освещения различных экспонатов.
2. Противоположность и контроль тени
Скрытый дизайн источника света: встраивая светодиодные чипсы во внутреннюю часть лампы более чем на 15 мм и используйте черную матовую чашку для достижения равномерной ценности бликов (UGR) менее или равного 16, соответствующим стандартам анти -бликов на уровне музея.
Поперечное освещение с двойным светом: набор светодиодных линейных огней расположена под углом 45 градусов по обе стороны экспоната, чтобы устранить проекцию посетителей с помощью световой суперпозиции. В то же время высота установки ламп поднимается до более чем 3,5 м, чтобы избежать прямых бликов.
Применение диффузного отражающего пластины: добавьте микроструктуру матового стекла на выходе света лампы, разверните угол дивергенции луча до 160 градусов, образуют мягкое фоновое освещение и создайте многослойный контраст с ключевым освещением.
3, интеллектуальная система затемнения: динамический контроль, который адаптируется к разнообразным потребностям дисплея
1. Multi Protocol Compatible Technology Dumming
Протокол DALI-2: поддерживает 64 независимых элементов управления адресами, обеспечивая такие функции, как сгруппированное замыкание светильников, память сцены и дневное соединение, с точностью затуманения 0,1%.
Протокол DMX512: Через 512 управление каналом он достигает синхронных изменений в цвете освещения (RGBW), яркости и мерцания, отвечающих динамическим требованиям к освещению мультимедийных художественных выставок.
Решение беспроводного окунания: Использование технологии Zigbee 3.0 или Bluetooth сетки, дистанционное управление светильниками может быть достигнуто с помощью мобильных приложений или планшетов, поддерживая предустановку 100 или более сцен освещения со временем отклика по затемнениям.<200ms.
2. Система экологического адаптивного управления
Светообразное затемнение: установите датчик освещения в верхней части выставочного зала. Когда интенсивность естественного света изменяется более чем на 20%, выходная мощность светодиодного линейного света будет автоматически отрегулирована для поддержания постоянной освещенности в области выставочной площадки.
Управление зондированием человеческого тела: установите инфракрасные датчики под шкафом дисплея. Когда аудитория приближается, яркость света будет увеличена с 30% до 100%. После ухода он автоматически вернется в режим низкой яркости в течение 5 минут, что не только улучшает опыт просмотра, но и продлевает срок службы светильников.
Программирование сроков: установите график освещения на основе времени открытия выставки, например:
9: 00:11: 00 50% Яркость (режим очистки и обслуживания)
11: 00-17: 00: 100% яркость (режим просмотра аудитории)
17: 00: 21: 00: 70% яркость (режим ночного просмотра)
21: 00- На следующий день 9:00: 00 10% Яркость (режим защитного освещения)
4, Типичный анализ случая: Освещение ремонта музея современного искусства в Шанхае
Музей изначально использовал традиционные флуоресцентные легкие полоски, которые имели такие проблемы, как неровное освещение (максимальная разница до 300lux), тяжелый свет (ugr =28) и высокое потребление энергии. План ремонта включает в себя:
Замена лампы: выберите светодиодные линейные лампы с индексом цветового рендеринга, более или равен 95 и R9 больше или равны 90, цветовой температуре 3000K и плотностью мощности, уменьшенной от 12 Вт/м до 8 Вт/м.
Оптимизация освещения: принятие двухслойной системы «Основное освещение и ключевое освещение», базовое освещение обеспечивается фоновым освещением 50lux с скрытыми линейными светильниками, а ключевое освещение достигается с помощью 150 -х фокусированного света через регулируемые светильники трека.
Интеллектуальный контроль: развертывание системы интеллектуального дома KNX, интеграция света, восприятие человеческого тела и функции программирования времени. После ремонта годовое энергопотребление было сокращено на 62%, а удовлетворенность аудитории увеличилась на 40%.
