Что такое рефлекторная лампа: Рефлекторная лампа

Содержание

Рефлекторная лампа

Содержание статьи:

Рефлекторная лампа – это инновационный зеркальный осветительный прибор с концентрированными световыми лучами. Главным преимуществом при использовании такого типа ламп считается то, что при освещении поверхности в центре площади яркость пятна света будет гораздо больше, чем у обычных ламп накаливания, тем самым делая ее гораздо энергоэфективной, а также более востребованной у покупателей.

Такая разновидность ламп появилась не так давно в качестве ответа спросу на потребительском рынке современного светового оборудования. Покупателей интересовали такие приборы, которые бы одинаково хорошо служили для освещения маленьких помещений, таких как аквариум, а также крупных наружных объектов, таких как декор магазинов и торговых центров. И создателям удалось выпустить такой продукт, который способен собой заменить несколько привычных ламп накаливания.

Рефлектор в переводе с латинского языка означает «обращаю назад», «отражаю». Он необходим для получения большего потока лучей света, но без увеличения количества ламп. Рефлекторы имеют большой срок службы. Он составляет около 20 лет.

Для того чтобы сравнить искусственные источники освещения по яркости цвета с солнечным светом, используется индекс цветопередачи, о котором подробнее тут, а также анализируется то, как близко он расположен к солнечному свету. У рефлектора светодиодных ламп CRI индекс равен более 80 единицам, а это значит то, что они способны обеспечивать естественное освещение помещения, которое будет максимально приближенным к солнечному свету.

Виды рефлекторных ламп

Их можно поделить на два вида:

  • матовые
  • зеркальные.

Зеркальные или отражательные лампы, еще лучше способны отражать излучение, ведь их рефлекторы так же действуют по принципу отражения света, но световой пучок является более узким и гораздо ярче. Конструкция обеспечивает конусообразную форму для подобных ламп и светильников.

Зеркальная лампа-рефлектор галогенная

Матовые лампы обеспечивают эффект направленности света и полностью отражают излучение накаляемого элемента в необходимую сторону. Они создаются за счет нанесения металлического напыления на заднюю стенку колбы.

На передачу цвета рефлекторных ламп влияет материал напыления.

Чаще всего в качестве напыления используется золото или серебро. Рефлекторными бывают не только обычные лампы накаливания, но и светодиодные, галогенные, а также люминесцентные. В последнее время производители стали все чаще создавать универсальные светильники с уже встроенным светоотражателем (зеркальные плафоны), куда можно вкрутить любую лампочку, главное, чтобы она подходила по размеру и типу цоколя. Как определить тип цоколя, рассказывается в этой статье.

Рефлекторные лампы накаливания

Рефлекторная лампа накаливания применяется для декоративного и специального освещения жилых или офисных помещений. Такие светильники удобны при монтаже и компактны, так как используют излучаемый свет узким пучком и концентрируют его только в той зоне, которая необходима для дизайна освещения. Лампы не занимают лишнего места в помещении.

Особенная конструкция дает возможность встраивать их в подвесные или подшивные потолки, а также в облицовочные панели стен.

Лампа накаливания рефлекторная зеркальная

Рефлекторные лампы люминесцентные

Рефлекторные энергосберегающие лампы считаются наиболее подходящими для освещения растений. Наиболее комфортными для них считаются красный и синий спектры излучения, а вот к зеленой области они равнодушны. Применяются также и для установки в крупных приборах наружного и внутреннего освещения промышленных объектов, а также помещений общественного и бытового назначения. Рефлекторные люминесцентные лампы часто еще называют энергосберегающими, так как их срок службы в 8 раз больше по сравнению с лампами накаливания, а энергопотребление в 5 раз меньше.

Люминесцентная лампа рефлекторная

Рефлекторные лампы на светодиодах

Прежде всего, стоит отметить то, что лампа светодиодная рефлекторная абсолютно совместимы со всеми современными стандартными светильниками. Подробнее о светодиодах здесь. Их простая конструкция дает возможность применения в прожекторах, декоративной светотехнике и светодиодных лентах.

Сферы применения светодиодных ламп-рефлекторов:

  1. Идеально подходят для акцентного, декоративного и специального освещения, подсветки небольших предметов с маленького расстояния (до 1 метра) в торговых заведениях, гостиницах, ресторанах.
  2. Подойдут для подсветки объектов, которые чувствительны к теплу и ультрафиолетовому излучению в продуктовых магазинах, музеях, галереях, библиотеках.
  3. За счет усиленной световой мощности (до 5000 Люмен) способны освещать улицы, городские здания и мосты.
  4. Применяются в маленьких установках, где необходим минимум обслуживания на протяжении всего срока службы лампы.

Лампа светодиодная рефлекторная

Прочие типы ламп-рефлекторов

Среди такого типа ламп имеются и специальные осветительные приборы – например, такие, которые были созданы вовсе не для людей. Зеркальные инфракрасные лампы можно применять для обогрева растений в теплицах, греть цыплят и других животных, сушке свежей краски на любых поверхностях. Они также относятся к лампам накаливания, но светят в невидимой для человеческих глаз части спектра.

Также существуют и рефлекторные лампы исключительно для человека: декоративные – их колба имеет не только отражатель (покрытие задней части), но и цветное покрытие на остальной поверхности. Срок службы таких ламп значительно меньше, чем у других.

Наиболее пользуются спросом у потребителей рефлекторные лампы зеленого, голубого, зеленого и красного цветов.

Отдельно следует сказать, про рефлектор синяя лампа, который используется в медицине.

Сферы применения

На сегодняшний день такая разновидность ламп широко используется в качестве освещения уличных рекламных щитов, а также стендов в гостиницах и торговых центрах.

За счет возможности получения небольшого, но яркого светового пучка, данные лампы считаются рациональными и удобными, а также подходящими для освещения помещений с небольшой площадью. Это можно объяснить тем, что направленный поток света способен привести к значительному увеличению уровня визуального комфорта.

Из-за того, что такие лампы используют для освещения мебели, витрин, а также уютных мест в барах и прочих заведениях, их называют еще и декоративными.

В последнее время, в связи с огромной популярностью соляриев, многие их владельцы стали все чаще задумываться о том, какие лучше использовать лампы для соляриев. Для таких случаев также советуют применять рефлекторные лампы. Ведь это гораздо эффективнее и что немаловажно экономно. Наличие рефлекторов повышает эффективность солярия более чем на 10%.

Смысл достаточно прост, так как стандартная лампа освещает одинаково все стороны, а, соответственно, половина лучей не способна дойти до кожи человека, или же если и доходит, то успевает потерять все свои свойства. При применении рефлекторной лампы такого не будет, так как часть лампы затемняется или ставится зеркальный отражатель. Лампы для соляриев с рефлекторами называют рефлекторными и маркируют буквой R.

Гораздо проще заменить обычную лампу на рефлекторную, ведь для этого не нужно проводить замену самого солярия.

Рефлекторные лампы — это правильный выбор человека, который живет в XXI веке. Восприятие световых лучей при использовании рефлекторных ламп гораздо комфортнее для человеческих глаз по сравнению с привычными лампами накаливания. Нельзя не отметить и то, что такие лампы имеют гораздо больший срок службы. Они прослужат владельцу не на один год. Стоит лишь подобрать рефлекторную лампу в зависимости от типа помещения и цели, которую она должна выполнять.

Наиболее востребованными у потребителей являются рефлекторные лампы на светодиодах. Они универсальны и подойдут как для внешней уличной рекламы, так и для внутреннего освещения помещений. Рефлекторные лампы накаливания стоит выбирать тем, кто думает над освещением офиса или жилого помещения. Так как они компактны и удобны при монтаже. Люминесцентные рефлекторные лампы выбирают владельцы аквариумов, а также для декора крупных наружных объектов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Мой мир

Поделиться ссылкой:

Рефлекторные лампы что это такое


Все о типах ламп

Лампы накаливания

Обычные лампочки, которые всем нам знакомы, и их главное преимущество – приятный цвет света, который они излучают. Цвета объектов, как правило, выглядят точнее под лампой этого типа. Лампочки накаливания тратят много электричества, так как производят и много тепла.

Лампы накаливания производят 8-12 люменов света на 1 Вт потребленной энергии. Чем мощнее лампа накаливания тем больше люменов света она производит на единицу потребленной мощности. Например, одна 100 Вт лампа дает практически ровно столько же света (1360 Люменов), сколько и две 60 Вт лампы (1420 люменов).

Неудобство этих ламп состоит в том, что эти лампочки неэффективны по современным стандартам и имеют относительно короткий срок службы (около 1000 часов). Лампы накаливания доступны в разнообразных формах и размерах и имеют целый ряд различных цоколей.

Матовая или прозрачная?

    Основной принцип выбора между матовымим и прозрачными лампами следующий:
  • Если у светильника прозрачные плафоны, используйте прозрачные лампочки
  • Если у светильника матовые плафоны, используйте матовые лампочки
  • В детской комнате используйте матовые лампочки. Малыши любят смотреть на светильник, а эти лампы дают более комфортный для детского глаза свет
  • В хрустальных светильниках. светильниках с большим количеством подвесок, кристаллов и других преломляющих свет деталей используйте прозрачные лампочки, так как яркая открытая спираль прозрачной лампы накаливания дает необходимую игру света

Рефлекторные лампы.

Рефлекторные лампы разработаны с использованием современных технологий и появились в продаже как ответ на потребности рынка в осветительном оборудовании прожекторного типа.

В основе работы рефлекторной лампы лежит принцип двойного отражения света, излучаемого нитью накала лампы.

В лампах с отражателями достоинства высококачественного и эффективного прожекторного освещения можно реализовать простой заменой стандартного рефлектора на прожекторный рефлектор того же размера и мощности.

Возможность получить небольшой пучок светового потока и большую силу света делают эти лампы очень удобными для освещения небольших помещений. И объясняется это тем, что направленный поток света существенно повышает уровень визуального комфорта.

Рефлекторные лампы выполняются также в виде миниатюрных светильников и, благодаря удобной форме (в виде конуса), легко и просто монтируются. Несомненным преимуществом рефлекторных ламп является то, что яркость светового пятна в центре площадки освещёния на 100% выше, чем у стандартных отражательных ламп.

Рефлекторные отражательные лампы находят широкое применение при освещении рекламных плакатов и щитов в магазинах, ресторанах, отелях, а также в быту.

R39 — Лампа зеркальная

Мощность: 40 Вт

Цоколь: Е14

R50 — Лампа зеркальная

Рефлекторная лампа: виды и применение

Рефлекторная лампа – это инновационный зеркальный осветительный прибор с концентрированными световыми лучами. Главным преимуществом при использовании такого типа ламп считается то, что при освещении поверхности в центре площади яркость пятна света будет гораздо больше, чем у обычных ламп накаливания. тем самым делая ее гораздо энергоэфективной, а также более востребованной у покупателей.

Такая разновидность ламп появилась не так давно в качестве ответа спросу на потребительском рынке современного светового оборудования. Покупателей интересовали такие приборы, которые бы одинаково хорошо служили для освещения маленьких помещений, таких как аквариум, а также крупных наружных объектов, таких как декор магазинов и торговых центров. И создателям удалось выпустить такой продукт, который способен собой заменить несколько привычных ламп накаливания.

Рефлектор в переводе с латинского языка означает «обращаю назад», «отражаю». Он необходим для получения большего потока лучей света, но без увеличения количества ламп. Рефлекторы имеют большой срок службы. Он составляет около 20 лет.

Для того чтобы сравнить искусственные источники освещения по яркости цвета с солнечным светом, используется индекс цветопередачи, о котором подробнее тут. а также анализируется то, как близко он расположен к солнечному свету. У рефлектора светодиодных ламп CRI индекс равен более 80 единицам, а это значит то, что они способны обеспечивать естественное освещение помещения, которое будет максимально приближенным к солнечному свету.

Содержание статьи:

Виды рефлекторных ламп

Их можно поделить на два вида:

Зеркальные или отражательные лампы, еще лучше способны отражать излучение, ведь их рефлекторы так же действуют по принципу отражения света, но световой пучок является более узким и гораздо ярче. Конструкция обеспечивает конусообразную форму для подобных ламп и светильников.

Зеркальная лампа-рефлектор галогенная

Матовые лампы обеспечивают эффект направленности света и полностью отражают излучение накаляемого элемента в необходимую сторону. Они создаются за счет нанесения металлического напыления на заднюю стенку колбы.

На передачу цвета рефлекторных ламп влияет материал напыления.

Чаще всего в качестве напыления используется золото или серебро. Рефлекторными бывают не только обычные лампы накаливания, но и светодиодные, галогенные, а также люминесцентные. В последнее время производители стали все чаще создавать универсальные светильники с уже встроенным светоотражателем (зеркальные плафоны), куда можно вкрутить любую лампочку, главное, чтобы она подходила по размеру и типу цоколя. Как определить тип цоколя, рассказывается в этой статье .

Рефлекторные лампы накаливания

Рефлекторная лампа накаливания применяется для декоративного и специального освещения жилых или офисных помещений. Такие светильники удобны при монтаже и компактны, так как используют излучаемый свет узким пучком и концентрируют его только в той зоне, которая необходима для дизайна освещения. Лампы не занимают лишнего места в помещении.

Особенная конструкция дает возможность встраивать их в подвесные или подшивные потолки, а также в облицовочные панели стен.

Лампа накаливания рефлекторная зеркальная

Рефлекторные лампы люминесцентные

Рефлекторные энергосберегающие лампы считаются наиболее подходящими для освещения растений. Наиболее комфортными для них считаются красный и синий спектры излучения, а вот к зеленой области они равнодушны. Применяются также и для установки в крупных приборах наружного и внутреннего освещения промышленных объектов, а также помещений общественного и бытового назначения. Рефлекторные люминесцентные лампы часто еще называют энергосберегающими, так как их срок службы в 8 раз больше по сравнению с лампами накаливания, а энергопотребление в 5 раз меньше.

Люминесцентная лампа рефлекторная

Рефлекторные лампы на светодиодах

Прежде всего, стоит отметить то, что лампа светодиодная рефлекторная абсолютно совместимы со всеми современными стандартными светильниками. Подробнее о светодиодах здесь. Их простая конструкция дает возможность применения в прожекторах. декоративной светотехнике и светодиодных лентах.

Сферы применения светодиодных ламп-рефлекторов:

  1. Идеально подходят для акцентного, декоративного и специального освещения, подсветки небольших предметов с маленького расстояния (до 1 метра) в торговых заведениях, гостиницах, ресторанах.
  2. Подойдут для подсветки объектов, которые чувствительны к теплу и ультрафиолетовому излучению в продуктовых магазинах, музеях, галереях, библиотеках.
  3. За счет усиленной световой мощности (до 5000 Люмен) способны освещать улицы, городские здания и мосты.
  4. Применяются в маленьких установках, где необходим минимум обслуживания на протяжении всего срока службы лампы.

Лампа светодиодная рефлекторная

Прочие типы ламп-рефлекторов

Среди такого типа ламп имеются и специальные осветительные приборы – например, такие, которые были созданы вовсе не для людей. Зеркальные инфракрасные лампы можно применять для обогрева растений в теплицах, греть цыплят и других животных, сушке свежей краски на любых поверхностях. Они также относятся к лампам накаливания, но светят в невидимой для человеческих глаз части спектра.

Также существуют и рефлекторные лампы исключительно для человека: декоративные – их колба имеет не только отражатель (покрытие задней части), но и цветное покрытие на остальной поверхности. Срок службы таких ламп значительно меньше, чем у других.

Наиболее пользуются спросом у потребителей рефлекторные лампы зеленого, голубого, зеленого и красного цветов.

Отдельно следует сказать, про рефлектор синяя лампа, который используется в медицине.

Сферы применения

На сегодняшний день такая разновидность ламп широко используется в качестве освещения уличных рекламных щитов, а также стендов в гостиницах и торговых центрах.

За счет возможности получения небольшого, но яркого светового пучка, данные лампы считаются рациональными и удобными, а также подходящими для освещения помещений с небольшой площадью. Это можно объяснить тем, что направленный поток света способен привести к значительному увеличению уровня визуального комфорта.

Из-за того, что такие лампы используют для освещения мебели, витрин, а также уютных мест в барах и прочих заведениях, их называют еще и декоративными.

В последнее время, в связи с огромной популярностью соляриев, многие их владельцы стали все чаще задумываться о том, какие лучше использовать лампы для соляриев. Для таких случаев также советуют применять рефлекторные лампы. Ведь это гораздо эффективнее и что немаловажно экономно. Наличие рефлекторов повышает эффективность солярия более чем на 10%.

Смысл достаточно прост, так как стандартная лампа освещает одинаково все стороны, а, соответственно, половина лучей не способна дойти до кожи человека, или же если и доходит, то успевает потерять все свои свойства. При применении рефлекторной лампы такого не будет, так как часть лампы затемняется или ставится зеркальный отражатель. Лампы для соляриев с рефлекторами называют рефлекторными и маркируют буквой R.

Гораздо проще заменить обычную лампу на рефлекторную, ведь для этого не нужно проводить замену самого солярия.

Рефлекторные лампы #8212 это правильный выбор человека, который живет в XXI веке. Восприятие световых лучей при использовании рефлекторных ламп гораздо комфортнее для человеческих глаз по сравнению с привычными лампами накаливания. Нельзя не отметить и то, что такие лампы имеют гораздо больший срок службы. Они прослужат владельцу не на один год. Стоит лишь подобрать рефлекторную лампу в зависимости от типа помещения и цели, которую она должна выполнять.

Наиболее востребованными у потребителей являются рефлекторные лампы на светодиодах. Они универсальны и подойдут как для внешней уличной рекламы, так и для внутреннего освещения помещений. Рефлекторные лампы накаливания стоит выбирать тем, кто думает над освещением офиса или жилого помещения. Так как они компактны и удобны при монтаже. Люминесцентные рефлекторные лампы выбирают владельцы аквариумов, а также для декора крупных наружных объектов.

Понравилась статья? Тогда жмите на кнопки своей любимой социальной сети на панели слева или раскажите друзьям с помощью кнопок снизу:

Моделирование различных конфигураций рефлекторов.

Для того, чтобы рассмотреть различные формы рефлектора, с точки зрения их оптимальности я провел моделирование на компьютере (используя, свою собственную программу для расчета осветительных систем — OptCom). Для моделирования был выбран мой аквариум, длиной 36 (91 см) и шириной 12 (30 см). Лампы были выбраны длиной 24 (61 см). Условно световой поток каждой лампы принимался за 1000 Лм. Коэффициент отражения зеркального рефлектора равен 80%. В зависимости от типа используемого материала, коэффициент отражения алюминированного рефлектора может доходить до 85% (обычное зеркало имеет коэффициент отражения около 90%). Для моделирования шероховатости материала рефлектора было принято, что отраженный свет рассеивается в пределах малого угла по косинусному закону и это рассеяние зависит от угла падения.

Учитывался только лишь свет, попадающий на поверхность воды. Потери на отражение от поверхности воды, рассеяние света и т.д. не учитывались. Следует отметить, что полученные данные не характеризуют эффективность рефлектора, которая будет выше, поскольку часть света, вышедшего из рефлектора, не достигает воды, из-за небольшой ширины аквариума. Это надо иметь в виду, поскольку часто изготовители рефлекторов дают значение эффективности рефлектора, т.е. количеcтва света, вышедшего из рефлектора.

Светораспределение на поверхности воды не учитывалось. Например, иногда желательно иметь равномерную освещеность по поверхности или, наоборот, иметь больше света спереди.

Тщательной оптимизации рефлекторов не производилось, поэтому можно ожидать, что при дальнейшей оптимизации можно получить 5-10% эффективности. Однако, из-за погрешностей изготовления рефлектора, ошибки в положении ламп, относительно рефлектора, вариации в световом потоке ламп, которые могут достигать 10%, зависимость светоотдачи ламп от температуры. питающего напряжения и т.д. данная оптимизация представляется нецелесообразной.

Различные рефлекторы дают световой поток с различными углами падения к поверхности воды. Для минимизации потерь на отражение следует стараться, чтобы угол падения был как можно ближе к 90 градусам. С другой стороны, если поверхность воды находится в движении, например фильтр или компрессор создают волны, то такая оптимизация не имеет особого смысла.

Я промоделировал стандартные лампы диаметром T12 и T5. для ламп диаметром T8 результат будет где-то посередине. Лампы полагались излучающими равномерно по длине и с поверхностью излучающей по закону Ламберта (кто не знает этого, вполне могут пропустить). Свет попадающий обратно в лампу переизлучается с эффективностью 10% (в реальности, наверное, еще меньше). Лампы размещались на высоте 8 см от поверхности воды.

Никакой зависимости температуры ламп от их взаимного расположения не учитывалось. хотя этот фактор очень важен, поскольку при нагревании ламп их эффективность падает.

Было промоделировано 4 типа рефлекторов. В таблице приведены округленные значения светого потока. Конфигурации рефлекторов даны на рисунках ниже.

1340720750800268011801200310501650

1620 (лампы близко к друг другу)

1770 (лампы далеко друг от друга)

1860413501980

1860 (лампы близко к другу)

2240 (лампы далеко друг от друга)

2200134066069075026801000102039301260128014104120015801600

Из этого можно сделать следующие выводы:

  • Как и следовало ожидать, при отсутствии рефлектора, количество света, попадающего на поверхность воды, определяется углом между направлениями на края аквариума и с вершиной в лампе u=2 atan (15/8) = 124°. Количество света равно (лампа излучает в полный угол 360°) 124/360 = 34%. Эффективность не зависит от количества и диаметра ламп, при условии, что лампы размещены примерно посередине. Если разместить лампы близко к краю, то часть светового потока будет теряться.
  • Не имеет смысла использовать много ламп, особенно большого диаметра. При расположении их близко к друг другу теряется много света, при этом они нагреваются, что приводит к еще большим потерям.
  • Использование даже самого простого рефлектора приводит к увеличению полезного светового потока почти вдвое. Поэтому лучше использовать меньшее количсетво ламп, но с рефлектором.
  • Самый хороший рефлектор ненамного (10-20%) лучше самого плохого.
  • Моделирование показало, что если рефлектор расположен невысоко над водой, то использование диффузного рефлектора (покрытого белой краской с коэффициентом отражения 0.8 — 0.9) приводит к снижению его эффективности на 10-15% при 1-2 лампах и к намного большим потерям при 3-4 лампах.

Если рассматривать эффективность рефлектора совместно с водой в аквариуме, то различные рефлекторы отличаются эффективностью, но этот вопрос тут не рассматривается (это несложно, но в другой раз)

Источники:

Какие бывают лампы

Лампы накаливания

Обычные лампочки, которые всем нам знакомы, и их главное преимущество – приятный цвет света, который они излучают. Цвета объектов, как правило, выглядят точнее под лампой этого типа. Лампочки накаливания тратят много электричества, так как производят и много тепла.

Лампы накаливания производят 8-12 люменов света на 1 Вт потребленной энергии. Чем мощнее лампа накаливания тем больше люменов света она производит на единицу потребленной мощности. Например, одна 100 Вт лампа дает практически ровно столько же света (1360 Люменов), сколько и две 60 Вт лампы (1420 люменов).

Неудобство этих ламп состоит в том, что эти лампочки неэффективны по современным стандартам и имеют относительно короткий срок службы (около 1000 часов). Лампы накаливания доступны в разнообразных формах и размерах и имеют целый ряд различных цоколей.

Матовая или прозрачная?

    Основной принцип выбора между матовымим и прозрачными лампами следующий:
  • Если у светильника прозрачные плафоны, используйте прозрачные лампочки
  • Если у светильника матовые плафоны, используйте матовые лампочки
  • В детской комнате используйте матовые лампочки. Малыши любят смотреть на светильник, а эти лампы дают более комфортный для детского глаза свет
  • В хрустальных светильниках , светильниках с большим количеством подвесок, кристаллов и других преломляющих свет деталей используйте прозрачные лампочки, так как яркая открытая спираль прозрачной лампы накаливания дает необходимую игру света

 

Рефлекторные лампы

Рефлекторные лампы накаливания имеют посеребренную поверхность — это их единственное отличие от обычных ламп накаливания. Отражающая поверхность направляет свет в определенном направлении. Такие лампы обычно предназначены для светильников направленного света – спотов. Самые распространенные типы этих ламп R50, R63, PAR38.

 

Галогенные лампочки

Галогенные лампочки — лампочки с нитью накаливания, содержащие галогенный газ. Дают, как и лампы накаливания, очень привлекательный свет, который напоминает солнечный. Но они несколько эффективнее, чем лампы накаливания, так как производят на 20% больше света на потребляемую мощность и работают дольше, около 2000 часов.

Главным преимуществом галогенной лампы является ее маленький размер. Появление этой лампы позволило дизайнерам создать новые дизайны светильников и плафонов. Галогенная лампа типа GU10, с встроенным отражателем является самой распространенной лампой для встраиваемых светильников. И используется во многих светильниках направленного света (споты).

Появление мощных линейных галогенных ламп типа R7S, мощностью 300Вт, позволило создать класс торшеров, которые дают мягкое, приятное отраженное от потолка освещение, и освещают всю комнату. Основные типы галогенных ламп: G9, G4, R7S, GU10. Каждый тип выпускается в нескольких мощностях.

 

Люминесцентные лампы

Они же — энергосберегающие лампочки. Cодержат газ в трубке и не имеют нити. Они повсюду используются уже в течение многих лет и лучше известны как длинные белые трубы, которые обычно встречаются на потолках общественных заведений.

Новейшие технологии уменьшили размер и улучшили эффективность лампочек. Появились Компактные люминесцентные лампы, которые сейчас и называются в широком обиходе Энергосберегающие. Сейчас доступны множество различных форм и вариантов мощности лампочек.

Термин «Энергосберегающие» нужно относить и к другим типам ламп с низким энергопотреблением, таким как светодиодным.

Преимущества компактных люминесцентных ламп – низкое энергопотребление за счет выделения малого количества тепла — потребляют 20% энергии обычной лампочки, при таком же излучаемом световом потоке. Долгий срок службы, до 8000 часов.

Компактные люминесцентные лампы производят 50-60 люменов на Вт, в пять раз больше света на единицу потребленной мощности, чем лампы накаливания. Они идеальны для использования там, где свет должен быть включен в течение долгого времени. У многих ведущих производителей ламп доступны «теплые белые» лампы, с улучшенным цветом света. Цвет, цветовое впечатление, которые создает при работе люминесцентная лампа характеризуется параметром Цветовая температура. Единица измерения Кельвин.

    Для люминесцентных ламп цветовая температура разделена на такие основные категории:
  • Ниже 3300 К – белый, теплый свет
  • 3300-5000 К нейтральный свет
  • Свыше 5000 К «холодный» свет

Информация о цветовой температуре люминесцентных ламп размещается на их упаковке .

 

К минусам этого типа ламп нужно отнести их высокую стоимость и не такой приятный, как у ламп накаливания, свет. Так же, практически со всеми энергосберегающими люминесцентными лампами нельзя использовать диммер (реостат мощности). Лишь несколько ведущих мировых производителей ламп, в частности Philips, имеют в ассортименте несколько артикулов люминесцентных ламп, которые могут работать с диммерами.

 

За счет малого выделения тепла, энергосберегающие лампы можно использовать (если они подходят по размеру к плафону) для увеличения количества света от светильников. Например, люстра, рассчитанная на 5 x 40 Вт ламп накаливания = 200 Вт. Хотим от нее больше света. Более мощные лампы накаливания использовать не можем, так как имеем ограничение по мощности лампы в патроне. (От более мощной лампы патрон может оплавиться). Но если в этой люстре использовать пять энергосберегающих ламп, каждая мощность 20 Вт, то за счет того, что 20Вт энергосберегающая лампа дает света как 100Вт лампа накаливания, такая люстра будет давать света как люстра с 5*100Вт накаливания.

 

На популярной волне движения к снижению энергопотребления, современные производители уделяют сейчас большое внимание разработке и производству серий светильников, предназначенных специально к работе с энергосберегающими лампами и продающихся в комплекте сразу с такими лампами.

 

Светодиодные лампочки

 

Светодиодные лампы изготавливаются на базе светодиода.
Светодиод, это полупроводник, который преобразовывает электрический ток в свет. Основой светодиода является полупроводниковый кристалл. При прохождении электрического тока через этот кристалл возникает световое излучение. Цвет излучения может быть различным– зависит от состава кристалла. В светодиодах для бытового освещения используется полупроводниковый кристалл из нитрида галлия, этот кристалл дает синий цвет. Для получения белого света на кристалл наносится люминофор. Люминофор — сложная химическая субстанция, которая возбуждается светом кристалла и дает собственное излучение желтого света. При этом люминофор поглощает только часть света от полупроводникового кристалла, а часть пропускает. В результате смешения синего света от нитрида галлия, прошедшего через люминофор, и желтого света от люминофора, получается белый свет.

 

Светодиодные источники света имеют огромные преимущества перед всеми другими лампами:

  • Экономичность. Светодиоды преобразуют в световое излучение до 80% полученной электроэнергии. Световая отдача лучших современных светодиодов достигла 160 люмен на ватт мощности. Это почти в два раза больше, чем у энергосберегающих люминесцентных ламп и почти в двадцать раз больше, чем у лампочек накаливания.
  • Долгий срок службы — 50 тысяч часов и более. Это обеспечит работу светодиодной лампы порядка 20 лет без замены, при ее использовании 8 часов в сутки.
  • Высокая механическая прочность – в отличие от всех ламп, изготавливающихся из стекла, светодиод устойчив к внешним воздействиям.
  • Количество включений/выключений не оказывает никакого влияния на срок службы светодиода.
  • Малоразмерность, компактность – в отличие от обычных ламп, которым конструктивно необходима колба – светодиод представляет собой просто небольшую пластину. Малоразмерность светодиода открывает возможности по созданию новых типов светильников. Возможно, что расширяющееся применение светодиодов в бытовом освещении может изменить сам подход ко всем формам и видам светильников. Сейчас же, большая часть светодиодов для бытового освещения помещается внутрь ламп с привычными формами и со стандартным цоколем.

Распространение светодиодных ламп сдерживается только, пока еще, высокой ценой. Но цены на светодиоды снижаются каждый год и в ближайшем будущем, как предсказывают многие, все освещение в быту будет создаваться с помощью светодиодов.

Рефлектор Минина

Рефлектор Минина представляет собой фокусирующий рефлектор с инфракрасным излучателем – обычной лампой накаливания с колбой синего цвета. Это простое и эффективное средство теплотерапии, которое путём прогревания больных участков человеческого тела способствует выздоровлению при простудах и широком спектре других заболеваний, а также различных болях.
В последние десятилетия (очевидно, в связи с мощной рекламной кампанией всевозможных антибиотиков и обезболивающих средств) о ней как-то подзабыли – нечаянно или умышленно… Но сегодня синяя лампа вновь обретает широкую популярность.

 Впервые подобную лампу применил русский военный врач А. В. Минин (1851-1909), откуда она и получила своё название. В «доантибиотиковую» эру она была просто волшебной палочкой для медицины: её успешно использовали для прогревания, улучшения кровообращения и повышения иммунитета. Минин писал: «Не могу указать другого болеутоляющего, которое по силе могло бы сравниться с синим светом».

минин.jpg

В конструкции рефлектора, в общем-то, нет ничего сложного. Главное отличие его от обыкновенной лампы заключается в зеркальном покрытии внутренней части абажура, что способствует концентрированию и направлению света и, главное, тепла (тот же принцип используется в обычных фонариках).

Ещё один важный момент: некоторые думают, что цвет колбы не играет роли и можно использовать обычного «ильича» – ведь тепло в любом случае отражается и делает своё дело. Так-то оно так… однако синяя лампа всё же значительно лучше, так как она снижает нагрев кожи и улучшает прогрев подлежащих тканей (обычная лампа в таких условиях может вызвать ожог. Кроме того, синяя лампа менее яркая и не «бьёт» по глазам. Кроме того, синий цвет обеспечивает снятие психического напряжения, что сопровождается расслаблением мышц. Таким образом, организм получает возможность восстановиться, мобилизовать защитные механизмы и повысить иммунитет.

Рефлектор Минина применяется для всех заболеваний, где показано сухое тепло. Синяя лампа вызывает облегчение при простуде, болях в мышцах и лечит воспалительные заболевания асептического характера (то есть не вызванные возбудителем болезни – пример, если вас продуло сквозняком и т.д.), используется для лечения циститов у женщин, при плохо заживающих ранах и трофических язвах. Рефлектор улучшает ток крови: с помощью теплотерапии можно снизить артериальное давление у гипертоников и соответственно повысить его у гипотоников.

При этом следует понимать, что синяя лампа не претендует на роль панацеи, как и любое другое средство: она используется в сочетании с другими методами лечения. 

минин1.png

 Основное правило выбора: чем меньше диаметр, тем точнее можно сфокусировать лампу. Однако, такой лампой не прогреешь спину и другие большие участки тела. Самым универсальным считается диаметр отражателя около 16 сантиметров: он подойдет как маленьким детям, так и взрослым членам семьи. А интенсивность нагрева можно отрегулировать расстоянием до прогреваемых тканей. Удобно, если ручку можно изогнуть и направить под нужным углом, например, при самостоятельном прогреве спины и шеи (советские лампы такой роскоши лишены).

Не стоит путать синюю лампу с ультрафиолетовой, то есть кварцевой. Рефлектор Минина не предназначен для дезинфекции воздуха в помещении, приобретения загара и борьбы с воспалительными дефектами кожи (последнее скорее является противопоказанием). Для её использования не нужно надевать очки и сильно осторожничать, чего требует бактерицидная кварцевая лампа.

минин2.jpg

После включения устройства в сеть, световой поток от излучателя необходимо направить на больной участок тела. Лампа для прогревания используется на оголенной поверхности кожи. Расстояние от тела до лампы – 20-60 см. Нужно регулировать это расстояние таким образом, чтобы испытывать выраженное, но приятное тепло. Лечебная лампа при этом должна находиться под углом к поверхности кожи, так, чтобы лучи падали наклонно. Не держать лампу перпендикулярно к поверхности кожи! Глаза при использовании лампы необходимо закрывать, так как сильное инфракрасное излучение в местах высокого нагрева может высушивать слизистую оболочку глаз.

Рекомендуются сеансы по 5-10 минут прогревания через каждые 10-15 минут 3-4 раза в день. Не рекомендуется использование лампы более 20 минут без перерыва. После процедуры в течение часа нельзя выходить на холод и сквозняки. Если хорошо греть за ушами – быстро раскладывает нос. А чтобы воздействовать на весь организм, повысить его тонус и иммунитет, рефлектор направляют на ступни и ладони – ведь именно так находятся проекции всех органов. Обычно за 2-3 дня теплотерапии синей лампой наступает значительное улучшение состояния больного органа.

Маленьких детей (до 3 лет) тоже можно и нужно прогревать синей лампой. Лучше всего делать это во время сна (особенно при прогреве носа). При этом нужно закрыть малышу глаза сложенной в несколько раз пеленкой, чтобы свет лампы его не разбудил. Расстояние до кожи определите сами на ощупь – лампа должна давать выраженное тепло, но оно должно быть комфортным. Не перегрейте кожу, проверяйте рукой ее температуру во время процедуры.

Нельзя применять синюю лампу, стоя в воде или находясь во влажном помещении. Не забывайте, что рефлектор сильно греется — нужно быть осторожным и не прикасаться к внутренней зеркальной поверхности или самой лампе, чтобы не обжечься. Ну и, само собой, перед применением нужно внимательно изучить список противопоказаний к использованию синей лампы, а если возникнут сомнения — проконсультироваться с врачом.

Противопоказания

  • Высокая температура тела – выше 38 градусов.
  • Острые воспалительные процессы.
  • Периоды обострений общих тяжёлых заболеваний.
  • Онкологические заболевания.
  • Тяжелые заболевания сердечно-сосудистой системы.
  • Нарушение целостности кожи, острые периоды травмы.
  • Состояние беременности.
  • Нельзя проводить воздействие на области с варикозным расширением вен, тромбофлебитом, области проекции щитовидной железы и крупных лимфатических узлов, а также гнойные образования (гайморит, гнойный ячмень, отит с температурой)
  • Запрещается использовать прибор для лечения лиц, не чувствительных к теплу (чувствительность к теплу может быть пониженной или повышенной у диабетиков, у лиц в состоянии алкогольного опьянения и др.)
  • Лицам, страдающим неврологическими и ортопедическими заболеваниями, следует предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
Светодиодные лампы рефлекторного типа на замену старым

Светодиодная лампа Feron LB-439 мощностью 5W рефлекторного типа является заменой традиционных ламп типа R-39 с цоколем E14 мощностью до 50 ватт. Корпус лампы изготовлен по современной технологии из алюминия и теплопроводных пластмасс, что позволяет получить хороший теплоотвод и наилучшее соотношение цены и качества. Применяется для светильников акцентного и общего освещения, подходит для встраиваемых потолков.

Светодиодная лампа рефлекторного типа имеет следующие преимущества:

  • экономия до 90% электроэнергии по сравнению с лампами накаливания
  • высокая светоотдача (80 Lm/Вт)
  • мгновенное включение
  • матовый рассеиватель позволяет получить ровное приятное свечение
  • эстетичный внешний вид
  • высокое качество сборки
  • долгий срок службы светодиодов (до 30000 часов)
  • гарантия 2 года

Светодиодная лампа Feron LB-450 мощностью 7W рефлекторного типа является заменой традиционных ламп типа R-50 с цоколем E14 мощностью до 70 ватт. Корпус лампы изготовлен по современной технологии из алюминия и теплопроводных пластмасс, что позволяет получить хороший теплоотвод и наилучшее соотношение цены и качества. Применяется для светильников акцентного и общего освещения, подходит для встраиваемых потолков.

Светодиодная лампа имеет следующие преимущества:

  • экономия до 90% электроэнергии по сравнению с лампами накаливания
  • высокая светоотдача (80 Lm/Вт)
  • мгновенное включение
  • матовый рассеиватель позволяет получить ровное приятное свечение
  • эстетичный внешний вид
  • высокое качество сборки
  • долгий срок службы светодиодов (до 30000 часов)
  • гарантия 2 года

Светодиодная лампа Feron LB-463 мощностью 11W рефлекторного типа является заменой традиционных ламп типа R-63 с цоколем E27 мощностью до 110 ватт. Корпус лампы изготовлен по современной технологии из алюминия и теплопроводных пластмасс, что позволяет получить хороший теплоотвод и наилучшее соотношение цены и качества. Применяется для светильников акцентного и общего освещения, подходит для встраиваемых потолков.

Синяя лампа или рефлектор медицинский (Минина): tezska1 — LiveJournal Интересно о медицине и не толькоУ многих дома пылится бабушкина синяя лампа. Раньше их использовали широко, а теперь незаслуженно забыли. Поэтому расскажу о применении синей лампы, пользе, истории, физике, методиках воздействия и показаниях. Кстати, у меня синяя лампа есть (см фото).

Синяя лампа история и физика

Лечебный эффект синей лампы основан на электромагнитном (инфракрасном) излучении (длина волны от 760 нм до 2 мкм). Источником инфракрасных волн служат лампы накаливания (наша синяя лампа), электрическая дуга, нихромовые излучатели, газоразрядные лампы и др. 56% солнечной энергии – это инфракрасный спектр, любое нагретое тело тоже источник инфракрасных волн.

А. В. Минин (1851—1909), военный врач, изобрел (1891) синюю лампу. Он придавал большое значение именно синему цвету, указывая на его, якобы бактерицидные и болеутоляющие свойства. Сегодня мы знаем, что это не так, и роль синей лампы может выполнять любая. Но синий цвет приятен глазу и более традиционен.

Максимум спектра синей лампы приходится на границу коротко- и средневолнового диапазона инфракрасного излучения, поэтому она больше прогревает поверхностные слои кожи. Инфракрасные лучи отражаются, преломляются и поглощаются тканями. От незагорелой кожи отражается 60 % инфракрасных волн, а от загорелой – только 42 %. Лучи синей лампы преимущественно поглощаются верхними слоями кожи и только 15% достигает жировой клетчатки.

Сегодня синяя лампа Минина мощностью до 60 Вт выпускается только Калашниковским электроламповым заводом, а собирают рефлектор только в Новосибирске на ООО «Плюмаж».

Синяя лампа показания, противопоказания и вызываемые эффекты

В области облучения активизируется микроциркуляция, повышается проницаемость сосудов и тканей, ускоряется метаболизм, что способствует выведению из места воспаления (удара, растяжения) продуктов распада. Одновременно повышается активность лейкоцитов и  ускоряется дифференцировка фибробластов, которые замещают дефекты поврежденных тканей. Указанные эффекты усиливаются дополнительной порцией биологически активных веществ, которые также выделяются под влиянием синей лампы.

Активация микроциркуляции и усиление проницаемости сосудистой стенки способствуют рассасыванию инфильтратов и уменьшению отека тканей, особенно в хронической стадии воспаления. Под влиянием синей лампы повышается тактильная и снижается болевая чувствительность. Болеутоляющее действие обусловлено снятием спазмов, ликвидацией отека и гипоксии нервных волокон.

Интересно о медицине и не толькоСиняя лампа показана при всех воспалительных процессах, растяжениях, ушибах, остеохондрозе, радикулите, артритах, гайморитах, насморке, заболеваниях кожи и др.

Противопоказания к использованию синей лампы: онкология, беременность и острые гнойные процессы. Не рекомендуется совмещать с гормонотерапией, цитостатиками и иммуномодуляторами.

Синяя лампа применение

При проведении лечения синей лампой, больной не должен чувствовать выраженного тепла. Оно должно быть легким и приятным. Место облучения синей лампой должно быть чистым и обезжиренным. Расстояние воздействия: 30-50 см строго перпендикулярно облучаемой поверхности. Если облучается лицо, то глаза должны быть закрыты, а контактные линзы сняты. Продолжительность около 15-25 мин, не более 3-х в день. Курс до 20 процедур, повтор через месяц.

Дамы и господа, синяя лампа помогает реально.
Если она перегорела, вкрутите обычную на 60 Вт с тем же эффектом.

лампа с рефлектором — это… Что такое лампа с рефлектором? 
лампа с рефлектором

 

лампа с рефлектором

[Я.Н.Лугинский, М.С.Фези-Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо-русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.]

Тематики

  • электротехника, основные понятия

Справочник технического переводчика. – Интент. 2009-2013.

  • лампа с предварительным нагревом электродов
  • лампа с ртутным катодом и сеткой

Смотреть что такое «лампа с рефлектором» в других словарях:

  • Лампа — получить на Академике активный купон Дон Плафон или выгодно лампа купить по низкой цене на распродаже в Дон Плафон

  • Лампа-вспышка —         фотовспышка, портативный импульсный источник света для кратковременного и интенсивного освещения объектов во время съёмки. Л. в. соединяется с фотоаппаратом посредством Синхроконтакта, автоматически включающего её в момент полного… …   Большая советская энциклопедия

  • лампа с вмонтированным в неё рефлектором — — [Я.Н.Лугинский, М.С.Фези Жилинская, Ю.С.Кабиров. Англо русский словарь по электротехнике и электроэнергетике, Москва, 1999 г.] Тематики электротехника, основные понятия EN built in reflector lamp …   Справочник технического переводчика

  • лампа ультрафиолетового излучения — (УФЛ; син. ртутно кварцевая лампа нрк) физиотерапевтический аппарат, представляющий собой источник ультрафиолетового излучения (дуговую ртутную трубчатую горелку) с рефлектором, укрепленный на штативе …   Большой медицинский словарь

  • лампа инфракрасного излучения — физиотерапевтический аппарат, представляющий собой укрепленный на штативе и снабженный рефлектором электронагревательный элемент, максимум излучения которого находится в инфракрасной области спектра …   Большой медицинский словарь

  • Ксеноновая дуговая лампа — Короткодуговая 15 киловаттная ксеноновая лампа в IMAX проекторе Ксеноновая дуговая лампа  источник искусственного света, в котором светится электрическая дуга в колбе, заполненной кс …   Википедия

  • соллюкс-лампа — (лат. sol солнце + lux свет; син. лампа соллюкс) светильник в виде укрепленной на штативе лампы накаливания с рефлектором; применяется для светотеплолечения …   Большой медицинский словарь

  • Минина лампа — (А. В. Минин, 1851 1909, отеч. врач) портативный аппарат для светолечения, представляющий собой лампу накаливания синего цвета с параболическим рефлектором, укрепленным на ручке …   Большой медицинский словарь

  • РЕФЛЕКТОР — (ново лат., от лат. reflectere отклонять, загибать назад). Отражатель; вогнутое зеркало, для отражения лучей и усиления через это света; снаряд для отражения тепла. Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка. Чудинов А.Н., 1910.… …   Словарь иностранных слов русского языка

  • ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ — ПЕРЕВЯЗОЧНАЯ, перевязочная комната, помещение, комната, специально отведенная для смены повязок у госпитализированных б ных, а также то помещение в амбулаториях и поликлиниках, где накладываются повязки амбулаторным б ным. Такие же специальные… …   Большая медицинская энциклопедия

  • Бабочки или чешуекрылые — (Lepidoptera, см. табл. Бабочки I IV) образуют большой отряд насекомых, заключающий в себе до 22000 видов, в том числе до 3500 видов в Российской империи (в Европейской и Азиатской России). Это суть насекомые с сосущими ротовыми органами,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Отражатели для ламп | Как использовать отражатели лампы в фотографии

Работая в студии, вы полностью контролируете освещение, но даже там вы должны знать, как лучше всего управлять светом, чтобы получить самые впечатляющие результаты. Основной способ управления освещением — использование специальных источников света, известных как Studio Flash Strobes и Monolights. Они используются в паре с отражателем лампы, который прикреплен к передней части головки вспышки или лунного света, и свет попадает в отражатель и отражается от объекта.Отраженный свет обычно более мягкий, более рассеянный и, следовательно, более эстетичный. Отражатель позволяет вам лучше управлять направлением света, и в то же время получать мягкие тени, определяющие форму, и соответствующие коэффициенты контрастности для исключительно красивых изображений.

1

Типы отражателей

Существует несколько типов отражателей лампы, и все они являются вариантами одной и той же темы — крепления, которые устанавливаются непосредственно на головку лампы позади лампы.Типы: Стандартный отражатель, Зонт, Магнум, Салон красоты и Телеобъектив. Каждый из них имеет свои уникальные особенности и дает конкретные результаты (которые мы получим), однако все они предназначены для формирования и направления света на объект. Это обеспечивает больший контроль над источником света и дает вам художественный выбор, который, несомненно, улучшит ваши фотографии.

A

Стандартные отражатели

Стандартные отражатели

— это ваш повседневный отражатель для студийной вспышки.Они обычно сделаны из металла (с серебристо-матовой внутренней отделкой, полированной серебристой или зернистой металлической отделкой), и они направляют световой поток в пучке от 90 до 120 градусов. Стандартный отражатель — это типичная установка свет / отражатель для освещения света в отражательных картах, через диффузию и сетки или резцы. О стандартных отражателях следует знать, что чем они шире, тем мягче свет, излучаемый ламповым блоком. Кроме того, форма и внутренняя отделка могут повлиять на «мягкость» света.В то время как стандартные отражатели кажутся очень простыми в использовании, они должны стать одним из основных элементов освещения вашей студии.

B

Зонт Отражатели

Отражатели

Umbrella устанавливаются непосредственно на любую студийную головку вспышки и предназначены для предотвращения распространения избыточного света по всей студии. Часть контроля над светом — это контроль направления света. Отражатели зонтика предназначены для направления света таким образом, чтобы он проецировался только на 180 градусов перед головкой вспышки.

C

Отражатели для тарелок красоты

Как следует из названия, косметические тарелки являются одним из видов отражателей, который является специальным продуктом. Как и все отражатели, косметическое блюдо умещается на головке студии, но в отличие от других типов отражателей, оно имеет матово-белую внутреннюю отделку. Косметические блюда смягчают резкость света, создавая приятное, мягкое, рассеянное качество … идеально подходящее для портретов и ню. Салон красоты тоже довольно большой — от 16 до 30 дюймов в диаметре.Их размер помогает создать мягкое и плавное освещение с чистыми (но не резкими) тенями, которые падают по краям. Без опытного глаза вы можете не увидеть эффект от косметической тарелки (по сравнению с правильно откалиброванным зонтиком или софтбоксом с диффузной бумагой фильтра Lee на передней панели). Блюдо для красоты может быть дорогостоящим аксессуаром, поэтому вы можете взять его напрокат один или два раза, чтобы получить представление о качествах фото освещения перед покупкой.

2

Когда использовать отражатели лампы

Вы хотите использовать Отражатель лампы, когда вам нужно лучше контролировать контраст на фотографии и вам нужен мягкий источник света для заполняющего света.Это наиболее важно в портретах, но также и при съемке натюрмортов и / или продуктов (например, еды или небольших предметов), которые нуждаются в мягком, бархатистом блеске. Ничто не добавляет к этим идеальным бликам ничего лучше, чем отраженный свет.

3

Что такое коэффициент отражения?

Коэффициент отражателя — это отношение количества света, испускаемого ламповым блоком, оснащенным отражателем, и количества света, испускаемого без отражателя. Матовый отражатель может иметь коэффициент отражения около 2, потому что матовый отражатель значительно смягчает и рассеивает свет.Напротив, блестящий металлический отражатель может иметь коэффициент отражения 6 (или выше) из-за более высокого коэффициента отражения. Отражатели изменяют качество света, поэтому важно понимать, как меняется свет, когда он отражается. С этим пониманием вы будете лучше контролировать характеристики источника света.

C

Заключение

Отражатели лампы

являются прекрасным дополнением к палитре вашего фотографа. Они дают вам большую гибкость и контроль над освещением, которое вы освещаете в студийной ситуации.Они могут работать и снаружи, если вам случается снимать с лампами. Отражатели обеспечивают тонкий, специфический контроль над всегда важным освещением, и они обеспечивают тот «свет красоты», который вы видите на большинстве фотографических портретов. При использовании моносветов и вспышек, они должны быть соединены с отражателями лампы, чтобы максимально контролировать резку, резку, уменьшение и увеличение освещенности.

,

История лампочки

Более 150 лет назад изобретатели начали работать над яркой идеей, которая оказала бы существенное влияние на то, как мы используем энергию в наших домах и офисах. Это изобретение изменило способ проектирования зданий, увеличило продолжительность среднего рабочего дня и дало толчок новым предприятиям. Это также привело к новым энергетическим прорывам — от электростанций и линий электропередач до бытовой техники и электродвигателей.

Как и все великие изобретения, лампочка не может быть приписана одному изобретателю.Это была серия небольших улучшений идей предыдущих изобретателей, которые привели к лампочкам, которые мы используем в наших домах сегодня.

лампы накаливания освещают путь

Задолго до того, как Томас Эдисон запатентовал — сначала в 1879 году, а затем год спустя в 1880 году — и начал коммерциализацию своей лампы накаливания, британские изобретатели демонстрировали, что электрический свет возможен с помощью дуговой лампы. В 1835 году был продемонстрирован первый постоянный электрический свет, и в течение следующих 40 лет ученые по всему миру работали над лампой накаливания, работая с нитью накала (той частью колбы, которая излучает свет при нагревании электрическим током) и атмосфера колбы (независимо от того, был ли воздух выпущен из колбы или он заполнен инертным газом, чтобы предотвратить окисление и выгорание нити).Эти ранние луковицы имели очень короткую продолжительность жизни, были слишком дороги, чтобы производить или использовали слишком много энергии.

Когда Эдисон и его исследователи из Menlo Park вышли на сцену освещения, они сосредоточились на улучшении нити накала — сначала тестирование углерода, затем платины, а затем, наконец, возврат к углеродной нити. К октябрю 1879 года команда Эдисона изготовила лампочку с карбонизированной нитью из хлопчатобумажной нити без покрытия, которая могла работать до 14,5 часов. Они продолжали экспериментировать с нитью накала, пока не остановились на одной из бамбука, которая дала лампам Эдисона срок службы до 1200 часов — эта нить стала стандартом для лампы Эдисона в течение следующих 10 лет.Эдисон также внес другие улучшения в лампочку, включая создание более качественного вакуумного насоса для полного удаления воздуха из лампочки и разработку винта Эдисона (который сейчас является стандартным патрубком для лампочек).

(Историческая сноска. Нельзя говорить об истории лампочки, не упоминая Уильяма Сойера и Албона Мана, который получил патент США на лампу накаливания, и Джозефа Свона, который запатентовал свою лампочку в Англии. спор о том, нарушают ли патенты Эдисона лампочки патенты этих других изобретателей.В конце концов американская светотехническая компания Edison объединилась с Thomson-Houston Electric Company — компанией, производящей лампы накаливания по патенту Sawyer-Man, — чтобы создать General Electric, а английская светотехническая компания Edison объединилась с компанией Джозефа Свона, чтобы сформировать Ediswan в Англии.)

Что делает вклад Эдисона в электрическое освещение настолько необычным, что он не остановился на улучшении лампы — он разработал целый набор изобретений, которые сделали использование ламп практичным.Эдисон смоделировал свою технологию освещения на существующей системе газового освещения. В 1882 году с виадуком Холборн в Лондоне он продемонстрировал, что электричество можно распределять от расположенного в центре генератора через ряд проводов и трубок (также называемых трубопроводами). Одновременно он сосредоточился на улучшении производства электроэнергии, разрабатывая первую коммерческую электроэнергетическую систему под названием Станция на Перл-стрит в нижнем Манхэттене. И чтобы отследить, сколько электроэнергии потреблял каждый покупатель, Эдисон разработал первый электросчетчик.

Пока Эдисон работал над всей системой освещения, другие изобретатели продолжали делать небольшие успехи, улучшая процесс производства ламп накаливания и эффективность колбы. Следующее большое изменение в лампе накаливания произошло с изобретением вольфрамовой нити европейскими изобретателями в 1904 году. Эти новые вольфрамовые нити накаливания прослужили дольше и имели более яркий свет по сравнению с угольными нитью накаливания. В 1913 году Ирвинг Лэнгмюр выяснил, что размещение внутри колбы инертного газа, такого как азот, удваивает его эффективность.Ученые продолжали вносить улучшения в течение следующих 40 лет, что позволило снизить стоимость и повысить эффективность лампы накаливания. Но к 1950-м годам исследователи все-таки только выяснили, как преобразовать около 10 процентов энергии, используемой лампой накаливания, в свет и начали концентрировать свою энергию на других световых решениях.

Энергетический дефицит привел к флуоресцентным прорывам

В 19 веке два немца — стеклодув Генрих Гайслер и врач Юлиус Плюкер — обнаружили, что они могут производить свет, удаляя почти весь воздух из длинной стеклянной трубки и пропуская электрический сквозь него — изобретение, которое стало называться трубкой Гейслера.Этот тип газоразрядных ламп не пользовался популярностью до начала 20-го века, когда исследователи начали искать способ повышения эффективности освещения. Газоразрядные лампы стали основой многих технологий освещения, включая неоновые лампы, натриевые лампы низкого давления (тип, используемый для наружного освещения, например, уличные фонари) и флуоресцентные лампы.

Томас Эдисон и Никола Тесла экспериментировали с люминесцентными лампами в 1890-х годах, но ни один из них никогда не производил их на коммерческой основе.Вместо этого именно прорыв Питера Купера Хьюитта в начале 1900-х годов стал одним из предшественников люминесцентной лампы. Хьюитт создал сине-зеленый свет, пропустив электрический ток через пары ртути и включив балласт (устройство, подключенное к лампочке, которое регулирует поток тока через трубку). Хотя лампы Купер Хьюитт были более эффективными, чем лампы накаливания, они мало подходили для использования из-за цвета света.

К концу 1920-х и началу 1930-х годов европейские исследователи проводили эксперименты с неоновыми трубками, покрытыми люминофорами (материал, который поглощает ультрафиолетовый свет и преобразует невидимый свет в полезный белый свет).Эти результаты положили начало исследовательским программам по люминесцентным лампам в США, и к середине и концу 1930-х годов американские осветительные компании демонстрировали люминесцентные лампы военно-морским силам США и на Всемирной выставке в Нью-Йорке в 1939 году. Эти лампы работали дольше и были примерно в три раза эффективнее ламп накаливания. Потребность в энергосберегающем освещении Американские военные заводы привели к быстрому принятию флуоресцентных ламп, и к 1951 году в США было произведено больше света с помощью линейных люминесцентных ламп.

Это был еще один дефицит энергии — нефтяной кризис 1973 года, который заставил инженеров-светотехников разработать люминесцентную лампу, которая могла бы использоваться в жилых помещениях. В 1974 году исследователи из Сильвании начали исследовать, как они могут миниатюризировать балласт и заправить его в лампу. Хотя они разработали патент на свою лампочку, они не смогли найти способ, чтобы сделать это реально. Два года спустя, в 1976 году, Эдвард Хаммер из General Electric выяснил, как изогнуть люминесцентную лампу в спиральную форму, создав первый компактный люминесцентный свет (КЛЛ).Как и Сильвания, General Electric отложила эту конструкцию, потому что новое оборудование, необходимое для массового производства этих светильников, было слишком дорогим.

Ранние КЛЛ появились на рынке в середине 1980-х годов при розничных ценах в 25-35 долларов, но цены могут сильно различаться в зависимости от региона из-за разной рекламы, проводимой коммунальными компаниями. Потребители указали на высокую цену в качестве препятствия номер один при покупке КЛЛ. Были и другие проблемы — многие КЛЛ 1990 года были большими и громоздкими, они плохо вписывались в светильники, обладали низкой светоотдачей и нестабильной производительностью.Начиная с 1990-х годов, улучшение производительности, цены, эффективности КЛЛ (они потребляют примерно на 75 процентов меньше энергии, чем лампы накаливания) и срока службы (они служат примерно в 10 раз дольше) сделали их приемлемым вариантом как для арендаторов, так и для домовладельцев. Спустя почти 30 лет после того, как КЛЛ были впервые представлены на рынке, ENERGY STAR® CFL стоит всего 1,74 доллара США за одну лампочку при покупке в упаковке по четыре штуки.

Светодиоды
: будущее уже здесь

Одной из самых быстроразвивающихся технологий освещения сегодня является светодиод (или светодиод).Тип полупроводникового освещения: светодиоды используют полупроводник для преобразования электричества в свет, часто имеют небольшую площадь (менее 1 квадратного миллиметра) и излучают свет в определенном направлении, уменьшая потребность в отражателях и рассеивателях, которые могут задерживать свет.

Они также являются самыми эффективными светильниками на рынке. Также называемая световая эффективность, эффективность лампочки — это мера испускаемого света (люмен), деленная на мощность, которую он потребляет (ватт). Лампа, которая на 100 процентов эффективна при преобразовании энергии в свет, будет иметь эффективность 683 лм / Вт.Для сравнения: лампа накаливания мощностью от 60 до 100 ватт имеет эффективность 15 лм / Вт, эквивалентный КЛЛ имеет эффективность 73 лм / Вт, а современные сменные лампы на основе светодиодов на рынке варьируются от 70- 120 лм / Вт со средней эффективностью 85 лм / Вт.

В 1962 году, работая в General Electric, Ник Холоняк-младший изобрел первый светодиод видимого спектра в виде красных диодов. Следующими были изобретены бледно-желтые и зеленые диоды. Поскольку компании продолжали улучшать красные диоды и их производство, они начали появляться

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *