Napfény-szimulátor halogén izzólámpákkal



Hasonló dokumentumok
HungaroLux Light Kft. a Gandalf Csoport tagja

Szabó Ferenc. III. LED konferencia, Budapest, Óbudai Egyetem

E/66 E/0 E/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Egyéb fényforrások Fémhalogén fényforrások. Halogén vonalizzók ( C energiaosztály) R7s foglalat halogén vonalizzóhoz

LED Katalógus LED a holnap világossága. Oxygen Communication Kft. oxygen-2.com/ledvilagitas

led.osram.hu/professional LED fény új dimenziója Fedezze fel az OSRAM prémium minőségű LED fényforrásainak sokoldalú alkalmazásait Light is OSRAM

avagy van élet a 100-as izzón túl

10 15%-kal magasabb hatásfok!

TownGuide Core könnyen kiválasztható és egyszerűen használható

Dr. Hirschler Róbert

II. Szakmai alap- és szakismeretek, gyakorlati alkalmazásuk 11. Világítástechnika Hunyadi Sándor

Épületek világítása KOMPLEX 2. tervezési segédlet

Ragyogó halogén szpotfény alumíniumházas reflektorból

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A SZÍNEKRŐL III. RÉSZ A CIE színrendszer

E1/50. 4W lm LALB4W LAL4W LALD4W. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED asztali világítótestek. 5 steps. LED asztali világítótestek

E/60 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Kompakt fénycsövek Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. lumen 230 V AC.

Dr. Nagy Balázs Vince D428

E1/47 E1/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK LED hajólámpa, műanyag házas. Kézzel nyitható védett fali lámpatest ( hajólámpa )

E/68 E/0. Tracon kód: FL18. VILÁGÍTÁSTECHNIKA Fényforrások összehasonlító táblázata. Fitlamp. Kompakt fénycsövek. lumen. Hg <2,5 mg 230 V AC

RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

A világítástechnika professzionális, energiatakarékos megközelítése

Tipikus megvilágítás szintek a szabadban (délben egy napfényes napon) FISHER LED

CoreLine Wall-mounted az egyértelmű LED-es választás

SMD LED LHLK.. SMD LED

KOMPAKT FÉNYCSŐ - HALOGÉN IZZÓ - LED

u,v chromaticity diagram

Egyszerűen energiatakarékos

CoreLine SlimDownlight - az egyértelmű választás a LED-ek világában

A fény természetes evolúciója Natural Evolution of Light

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

Összeadó színkeverés

HAGYOMÁNYOS ÉS MODERN FÉNYFORRÁSOK SZÍNVISSZAADÁSI TULAJDONSÁGAINAK VIZSGÁLATA

E/44 E/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA LED szalagok LED szalagok 12 V DC. Hg 0 mg Tup<1s. Piktogramok

Fényforrások h h

Felületre szerelt PowerBalance a fenntartható teljesítmény

ClearWay gazdaságos LED-teljesítmény

Hogyan és mivel világítsunk gazdaságosan?

E1/4. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Előzetes világítás tervezés Relux programmal. Professional LED Lighting Series

A jól láthatóságra tervezve

LuxSpace Accent. Előnyök. Szolgáltatások. termékjellemzők

E1/36 VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK. Kerek LED fali világítótest, MFDS széria. Kerek LED fali világítótest, LED-DLF széria

Világítástechnikai mérés

Bútorvilágítók SMD LED

Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai Kar. Félévi követelmények és útmutató a VILÁGÍTÁSTECHNIKA.

A Planck-eloszlásokról és a fényforrások ekvivalens színhőmérséklet -eiről Erbeszkorn Lajos

Iridium gen3 a hálózatra csatolt, intelligens plug & play utcai világítótest

Valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világítási szabványoknak

CoreLine Downlight az egyértelmű LED-es választás

Megfizethető hatékonyság

LED-modulok. ELA modulok LED-paneles mennyezeti lámpatestekhez

Ragyogó LED megvilágítás kiváló fényminőséggel

E/44 E/0 E/0 VILÁGÍTÁSTECHNIKA. LED bútorvilágítók, fém házas, lapos kivitel. LED bútorvilágítók, fém házas, háromszög kivitel.

ClearAccent Megfizethető, süllyesztett LED-es lámpatest

Irodavilágítás színes képek vizsgálatához, CIE TC 8-10 felmérése. Schanda János

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Építészmérnöki Kar. Világítástechnika. Mesterséges világítás. Szabó Gergely

Az alternatív megoldás!

Fényerő Fókuszálás Fénymező mérete. Videó kamerával (opció)

Halogén izzólámpák. Innovatív fény a jobb látásért

A jelen fényforrása a LED

Tökéletes ragyogás, egyszerű használat

PROFESSZIONÁLIS LED VILÁGÍTÁS

SmartBalance állólámpa a nagy teljesítmény és az intelligens formaterv ötvözete

Süllyesztett PowerBalance Tunable White az egészség és a jó közérzet általános érzése

TrueLine, süllyesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai világításra vonatkozó szabványoknak

ClearWay gazdaságos LED-teljesítmény

Kompakt fényforrások. A kompakt fénycsövek energiahatékonyságáról és a bennük található higany korlátozásáról. TRALUX kompakt fénycsövek foglalatai

GLOBAL LED POWER KFT.

Ön dönt mi megoldást kínálunk

Tartós kialak. kiemelő LED világítás ragyogó, irányított fénysugár

LAOSZ 235 függesztett

Pentura Mini LED ultravékony szabadonsugárzó

E1/28. VILÁGÍTÁSTECHNIKA - VILÁGÍTÓ- ÉS LÁMPATESTEK Kerek LED fali világítótest, MFDS széria. Kerek LED fali világítótest, LED-DLF széria

Számítógépes megjelenítő és képalkotó eszközök kalibrációja

A jól láthatóságra tervezve

Számítógépes megjelenítő és képalkotó eszközök kalibrációja

TrueLine, függesztett valódi fénysáv: elegáns, energiahatékony és megfelel az irodai megvilágításra vonatkozó szabványoknak

Kellemes fény a szemnek

E/50 E/0. VILÁGÍTÁSTECHNIKA LED szalagok. LED szalagok. Hg 0 mg Tup<1s 12 V DC. Piktogramok

LumiStreet egyszerű útvilágítási család

Tetszetős dizájn csillárokhoz és más dekoratív világítótestekhez

Fénycsövek. Fehér, fehér, fehér vagy fehér. A fehér nem egyenlő a fehérrel Az OSRAM fénycsövei négy különböző színhőméréklettel

Felkészült a váltásra?

Világítástechnika a környezettudatosság tükrében. Dodog Zoltán Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar

StyliD a legjobb energiatakarékos megoldás a kiskereskedelmi alkalmazásokhoz

Ragyogó fehér szpotfény modern kinézetű alumínium reflektorból

Termékleírás. MASTER SON-T APIA Plus Xtra. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

CoreLine Surfacemounted. egyértelmű LED-es választás. CoreLine, felületre szerelt. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás.

Őrtechnológia a gyakorlatban

Cleanroom LED CR250B homogén, megbízható, kiváló ár-érték arányú megoldás

(EGT-vonatkozású szöveg) (2014/C 22/02)

Tökéletes ragyogás, divatos forma

A legmegbízhatóbb! MASTER PL-L 4 Pin. Előnyök. Szolgáltatások. Alkalmazás

Graze MX Powercore többemeletes homlokzatok és felületek nagy fényerősségű megvilágítása

A közterületek megvilágításának energiatakarékos alternatívája

ERFO Nonprofit Kft. Telefon: Fax: Web:

QVF LED kompakt és gazdaságos fényárvilágítás

F-7761_C ( ) Termékbemutató - OWS 7

FlowLine LED-egység lineáris LED-es világítótest alagutakba

Átírás:

Napfény-szimulátor halogén izzólámpákkal Dr. Samu Krisztián, Dr. Wenzel Klára BME, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék ÖSSZEFOGLALÓ Gyakran előfordul, hogy az üzletben vásárolt ruhanemű napfényben vagy otthon más színűnek látszik, mint amikor megvásároltuk. A festékboltban a minta alapján megvásárolt festék sem jelenik meg a homlokzaton a kívánt színben. Ugyanez a probléma előfordulhat akár a zöldségesnél is, ugyanis a szép piros paradicsom otthon már kevésbé tűnik annak. A fenti eseteket az okozza, hogy a modern bevásárlóközpontokban, irodaépületekben és üzemekben általában fénycsöveket vagy kompakt világítótesteket alkalmaznak, amelyeknek spektrális teljesítmény-eloszlása vonalas, ezért színvisszaadása (CRI) alacsony, metamer indexe (MI vis ) pedig magas. A tárgyak az ilyen alacsony CRI-vel rendelkező megvilágításban más színűnek tűnnek, mint napfényben vagy folytonos spektrális teljesítmény-eloszlású (pl. halogén izzós) megvilágításban. Mivel a termékeket általában az utóbbi típusú megvilágításoknál használjuk, ezért nagyon hasznos, ha az ilyen jelenségek elkerülésére egy szabványos, jó színvisszaadású referencia színvizsgáló készülék áll rendelkezésre a vásárlás helyszínén a vizuális (szemmel történő) megtekintéshez. A kereskedelemben kapható szabványos megvilágító dobozok általában költséges berendezéseket (pl. xenon fényforrás) alkalmaznak a szabványos megvilágítás (D65) elérésére. Kutatásunk során olcsó halogén fényforrásokkal, elektronikus stabilizálással és szűrőzéssel is sikerült jó színvisszaadású D65-ös szabványos megvilágító dobozt létrehoznunk. 1. BEVEZETÉS A szabványos megvilágító dobozok alkalmazása fokozottan indokolt a kereskedelemben, a nyomdaiparban és a színlátás-vizsgálatban. Az említett területeken költséghatékonysági vagy egyéb okokból kifolyólag általában vonalas teljesítmény-eloszlással rendelkező megvilágításokat alkalmaznak. 1 ábra: Vonalas teljesítmény-eloszlással rendelkező alacsony színvisszaadású fénycső 2 ábra: a D65-ös szabványos megvilágítás folytonos teljesítmény-eloszlással rendelkezik 1

Ezek a megvilágítások (1. ábra) alacsony színvisszaadással (CRI) és magas metamer indexszel rendelkeznek [4]. Az ilyen megvilágítások a kereskedelem és gyártás esetén reklamációkhoz, a színlátás-vizsgálat esetén pedig rossz diagnózishoz vezetnek. Léteznek olyan korszerű vonalas teljesítmény-eloszlással rendelkező fényforrások, amelyek emissziós csúcsai olyan módon kerülnek kialakításra, hogy elérik a 90 körüli CRI értékeket, azonban ezek a spektrális karakterisztikájuknál fogva a megfelelőnek tűnő CRI érték ellenére is hibás szín-identifikációhoz vagy csökkent szín-diszkriminációhoz vezethetnek [9]. A megvilágító dobozok szabványosan megvilágított (2. ábra) vizsgálóterébe helyezett színminták a valós színészleletet váltják ki a szemlélőben, ezáltal lehetővé teszik a szubjektív minőségbiztosítás megvalósítását. A megvilágító dobozok felépítése a 3. ábrán látható. A műszer tartalmaz egy szabványos megvilágító szimulátort, amely egy vagy több elektronikusan szabályozott fényforrásból és megfelelő fényszűrőkből áll. A megvilágító egységben található még egy homályos üveg, melynek szerepe a megvilágítás homogenizálása a megvilágított felületen. Az így kialakított megvilágítás megfelelő geometriával és bevonattal rendelkező dobozba kerül beépítésre. 3. ábra: Megvilágító doboz felépítése A dobozok szabványos megvilágítás-szimulátorainak minőségét a spektrális teljesítményeloszlás mellett a színvisszaadás (CRI) és a metamer index (MI vis ) értékékkel adjuk meg. A kereskedelemben kapható megvilágító dobozok színvisszaadása általában 80-95 között, míg a metamer indexe 0-1,5 között mozog [7, 10]. Célunk olyan halogén izzós műszer létrehozása volt, amely ezen értékeken belül helyezkedik el és képes az általában alkalmazott D65 és A típusú megvilágítások szimulálására. 2. MÓDSZEREK A doboz vázlatos felépítése a 4. ábrán látható. Ez a konstrukció megfelel a 3. árán ismertetett működési elvnek. A doboz bútorlapból készült és borítása kívül-belül csillogásmentes semleges szürke (ρ 20 %) fóliából készült. 4. ábra: A doboz vázlatos felépítése 2

Az A és a D65 megvilágítás fényforrásaként egyaránt 6-6 db 4000 órás üzemidejű OSRAM DECOSTAR hidegtükrös halogén izzó szolgál [9]. Mivel törekedtünk a fényforrás és szűrő kompakt kivitelezésére, ezért az izzót, a szűrőt és a homályos üveget kettesével (az A és D65 szimulátorra külön-külön) egy alumínium lemezes konstrukcióba helyeztük (5. ábra). Ez a konstrukció a moduláris felépítés, a könnyű izzó- és szűrőcsere mellet biztosítja a lámpák által termelt nagy mennyiségű hő hatékony elvezetését. A hűtés részét képezi még a doboz két oldalán található 2x25 W-os ventilátor és a légáramlást szabályzó, ráccsal ellátott szellőzőfuratok. 5. ábra: A halogén izzót, a szűrőt és a homályos üveget tartalmazó modul Ezekből a modulokból 6 db kerül a doboz fedőlapjára, amely izzócsere esetén nyitható és kitámasztható. A doboz és modul méretezése figyelembe veszi a megvilágítás geometriai jellegzetességeit annak érdekében, hogy a vizsgáló felületen egyenletes megvilágítást kapjunk [1,2]. A doboz külső mérete: magasság/szélesség/mélység - 1200/1000/620 mm. A doboz vizsgálóterének mérete pedig: magasság/szélesség/mélység - 650/960/600 mm. A homályos üveg alatt található szűrőfóliák az A és a D65 szimulátorok esetében is a Lee katalógusból [8] kerültek kiválasztásra. A beépített szűrőkombináció kiválasztása számítógépes optimalizáló eljárás segítségével történt. A számítógépes optimalizáló eljárás egyaránt figyelembe vette a színdiszkriminációs görbével súlyozott spektrális teljesítményeloszlások közti különbséget, a színhőmérsékletet, a CRI, és a MI vis értékeket (6. ábra). A halogénizzók színhőmérsékletének stabilizálása és a két izzócsoport (A és D65) ki-be kapcsolása elektronikusan történik. Az izzó tápellátása a költség- és helytakarékosság miatt kapcsolóüzemű tápegységekkel történik. A halogén izzólámpák színhőmérsékletének a stabilizálását és adott értékre állítását szabályozható áramgenerátor biztosítja. A szabályzás a fedőlapra szerelt két potenciométerrel történik. A lámpák öregedése következtében megváltozott sugárzási karakterisztika ezzel a szabályzóval korrigálható (ajánlott újrakalibrálás 1000 óránként). Az összeszerelt doboz axonometrikus rajza a 6. ábrán látható 3

1. szabványosan megvilágított felület + vizsgálótér 2. színhőmérséklet-választó (A / D65) billenő-kapcsoló 3. bekapcsoló-gomb 4. ventilátor-nyílás (2 db) 5. szellőzőnyílások (5 db) 6. fedélrögzítő csavarok (2 db) 7. 3 pólusú tápcsatlakozó aljzat + biztosíték + főkapcsoló 6. ábra: A szabványos megvilágító doboz elöl- és hátulnézete 3. MÉRÉSEK A szabványos megvilágító doboz elkészítése után a tervezett névleges adatok ellenőrzése érdekében méréseket végeztünk [3]. A szabványos megvilágító doboz tervezett névleges megvilágítása a vizsgáló felületen 1000±10% lx. A D65 és az A szimulátorral létrehozott megvilágítást a vizsgáló felület 5 pontján (7. ábra) mértük meg. A 10 mérésből számított átlagértékek mindkét szimulátor esetén a 10%-os tűrésen belül maradtak (1. táblázat). 7. ábra: A megvilágítás-mérés pontjai Mérési pont E (lx) Szórás 1 995 4,85 2 962 6,87 3 1010 7,98 4 980 6,47 5 954 5,69 Mérési pont E (lx) Szórás 1 1012 4,12 2 993 3,15 3 1135 2,25 4 1075 6,52 5 1105 4,31 1. táblázat: Megvilágítás az asztal 5 pontján (D65 és A szimulátor esetén) A színhőmérséklet és a spektrális teljesítmény-eloszlás a 3-as mérési pontban került mérésre. A 10 mérésből származó korrelált színhőmérséklet adatok a 2. táblázatban szerepelnek. Az elkészített szimulátorok és a CIE A és D65 szabványos megvilágítások [6] spektrális teljesítmény-eloszlásának összehasonlítása a 10. ábrán látható. Megvilágítás típusa D65 A Korrelált színhőmérséklet [K] 6428 2913 Bizonytalanság [-] (99,5 %-os konfidencia int.) ± 52,5 ± 33,4 CRI [-] 82,74 97,85 Bizonytalanság [-] (99,5 %-os konfidencia int.) ± 0,25 ± 0,12 4

2. táblázat: Színhőmérséklet az asztal 3-as pontjában (D65 és A szimulátor esetén) 8. ábra: Szimulátor és szabványos megvilágítások spektrális összehasonlítása (400-700 nm, az asztal 3-as pontján) Ha összehasonlítjuk a BME MOM Tanszéken található, kereskedelemben is kapható szabványos megvilágító-dobozt a saját fejlesztésűvel, akkor a következő megállapításokra juthatunk: Az előbbiekben bemutatott doboz a tanszéki műszer árának közel tizedéből került összeállításra. A 9. ábrán látható a két doboz spektrális összehasonlítása a szabványos D65 megvilágítással és az ezekből számított MI vis és CRI értékek. 9. ábra: Megvilágítás spektrális teljesítmény-eloszlása (400-700 nm) Ezek alapján mindkét doboz megvilágítása az 1b színvisszaadási fokozatba és a MI vis szerinti C osztályú csoportba tartozik. Tehát a megvilágítás-szimulátorok esetében azonos kategóriába tartozó műszerekről beszélhetünk. 4. ÖSSZEFOGLALÓ A halogén fényforrással és optimalizált szűrőzési eljárással készített megvilágító doboz 1b színvisszaadási fokozatba eső színvisszaadással és C osztályú metamer index-szel rendelkezik. Ez megfelel a színlátás-vizsgálati teszteknél kívánatos elvárásoknak. A hidegtükrös halogén izzólámpák és a kereskedelemben is kapható megfelelő szűrőkombinációval létrehozott napfény-szimulátor lehetővé tette egy hosszú üzemidejű, nagy üzembiztonságú és kedvező árú szabványos megvilágítás létrehozását. Az elkészült műszer a vele egy kategóriájú műszerekkel összehasonlítva is alkalmasnak tekinthető a kereskedelemi, ipari és színlátás-vizsgálati felhasználásra. A műszer további fejlesztési lehetőségei lehetnek: élettartam számláló, UV fényforrás, szabályozott ventilátor, további szimulátorok és önkalibráló rendszer beépítése. 5. IRODALOM [1] Gergely Pál: Gyakorlati világítástechnika. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977. [2] Hefelle József, Gloetzer László: Megvilágításmérés - szenzitometria. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1978. 5

[3] Hruska Rudolf: Általános színtan és színmérés. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1956. [4] Lukács Gyula: Színmérés. Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1982. [5] CIE: A Method for Assessing the Quality of Daylight Simulators for Colorimetry. CIE 51, pp 1-17., 1981. [6] CVRL Color & Vision database www.cvrl.org [7] Datacolor - Lighting booths www.datacolor.com/index.php?name=sections&req=viewarticle&artid=23 [8] Lee szűrőfóliák www.leefilters.com [9] Osram hidegtükrös halogén izzólámpák www.osram.com [10] X-Rite - SpectraLight III www.xrite.com/product_overview.aspx?id=808&industry=4&segment=9&action=support 6