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羽毛球等体育运动场馆照明灯光设计与布光模式初探资料

羽毛球等体育运动场馆照明

球场灯光设计与布灯模式初步探索

近年来,民间资本投资于健身锻炼休闲功能的室内体育运动场馆越来越多。

羽毛球、乒乓球、篮球、排球、网球、足球等室内运动场馆照明灯光的要求,也是愈来愈高。

对体育运动场馆照明设计,总的要求是以最合理的球场灯具投资和最小的耗电费用,达到最好的照明效果和质量。

因此,对体育球场灯具技术性能和技术品质的鉴别选择以及布灯模式设计的比较分析,就是一个应该认真探讨的课题。

本文总结归纳多个城市,部分高端羽毛球馆、乒乓球室、篮球场馆、排球运动馆、网球场等体育运动场馆的球场灯光设计与布光模式。

从体育场馆照明质量内容、球场灯光空间特征、光与色配置要有、布光设计模式四个方面,进行初步的探讨。

并根据部分体育场馆球场灯光实际使用的效果与反馈,对当前经常使用的四种球场灯具,从球场灯光的用灯数量、耗电功率、照明效果几个方面给与简明的对比。

以供有关运动场馆照明设计布光时参考。

特别说明,四种球场灯光对比分析中,没有对LED大功率节能灯作为球场灯光的对比分析。

因为,已经有较多的羽毛球馆、乒乓球室、篮球运动馆、排球和网球等体育运动场馆,将已经安装使用的LED大功率节能灯,选用性能和品质优秀的球场灯光予以替代更换。

一、室内体育运动场馆照明特性概述

羽毛球、乒乓球、篮球和排球等各类球体在空中是多方向、多角度飞行的。

打球的运动员也是多角度、多相向,以不同的速度运动着的。

人眼与羽毛球和乒乓球体始终是一个跟踪扑捉聚焦成像的过程。

运动员的打球过程就是跟踪篮球和排球等球体飞行轨迹和空中定位的过程。

这是羽毛球馆、乒乓球馆、篮球场馆、排球和网球运动馆等,室内体育运动场馆照明的显著特点。

这就要求室内体育运动场馆球场灯光的照明品质,在整体上达到如同白昼,光色纯白、颜色纯正、明亮清晰。

灯光稳定平滑不波动,没有频闪效应危害。

体育照明灯不产生眩光,没有眩光危害,运动场地灯光不晃眼、不耀眼、不刺眼、不眩目。

体育馆球场灯光视觉立体感强。

保证羽毛球、乒乓球、篮球、排球等体,在空中飞行中轨迹真实,不拖尾、不重影,空中定位真实准确。

运动员球打得准、打得稳,视觉舒适不疲劳。

二、室内体育运动场馆照明质量应该达到的主要效果

室内羽毛球、乒乓球、篮球、排球、网球等体育运动场馆照明,其应该达到的照明效果指标有若干项。

但是,从实际运动锻炼的实用角度来讲,对于民间健身锻炼休闲功能的室内体育运动场馆,照明质量水平也不宜采用一刀切式的硬性指标。

可以根据投资状况、打球运动人员的打球水平等诸多技术经济因素,在一个合理的范围内有投资经营者确定就可以。

满足使用就是实用的,实用的就是好的。

很多室内羽毛球、乒乓球、篮球、排球、网球场馆照明案例表明。

民用健身功能的室内体育运动场馆的球场灯光,能够把握以下五个方面的照明质量,其场馆照明效果能够达到较高水平,就能够满足打球锻炼的要求。

室内民用健身休闲功能的体育运动场馆照明设计,应该从六个方面把握球场灯光的照明效果与品质。

1、室内体育照明灯具无眩光危害。

2、室内运动场馆照明灯具无频闪效应危害。

3、室内球场灯光应该显色性能高。

4、室内场馆照明灯光应该是太阳光色。

5、室内体育运动场馆照明灯具应该节能省电。

6、室内体育场馆照明灯光应该具体较高的视觉立体感。

为羽毛球、乒乓球、篮球、排球、网球等民用健身功能的室内体育运动场馆投资经营人士参考。

现将场馆照明应该具有的六个方面的照明效果质量,给予简要的分析。

三、室内体育照明灯具应该无眩光危害

羽毛球、乒乓球、篮球、排球、等室内体育运动场馆照明,球场灯具一旦存在眩光危害。

就会在运动球场的多个位置、不同的角度产生眩光危害。

打球的运动员只看到一片具有强烈刺激的光幕,看不到飞行的球体。

在视知觉系统中,产生晃眼、耀眼、刺眼、眩目的不适视觉效应。

轻则产生视觉疲劳、不安焦躁情绪。

室内运动场馆照明的眩光危害,是球场灯具的眩光能量作用于人眼睛产生的。

在可见光谱波段,波长越短的球场灯光其眩光能量越大,眩光危害越严重。

室内体育运动球场灯光的波谱直观的表现为光的颜色,即:

球场灯光色温。

已经有多个羽毛球场馆照明经验表明,球场灯光色温高过太阳光的色温,就会有较为强烈的眩光危害效应。

有的体育球场灯具,其技术资料中表明的色温不是很高,但是在室内运动场馆照明中眩光危害效应很严重。

这是因为运动球场灯光能量中,含有近紫外光线。

近紫外光能量的眩光危害甚为严重,其晃眼、耀眼、刺眼、眩目危害效应非常显著。

室内运动场馆照明实践表明:

很多体育运动场馆正在使用的金卤灯、排灯、普通大功率节能灯、无极灯等球场灯具,都存在着不同程度的眩光危害。

LED大功率节能灯在羽毛球、乒乓球等运动场馆照明中眩光危害尤为显著。

眩光危害对室内体育运动场馆经营效益,造成不可忽视的负面效益。

已经有很多运动场馆的经营者,选择无眩光危害的体育运动场馆照明专用球场灯,将其更换,提高场馆照明质量。

四、室内运动场馆照明灯光应该无频闪效应危害

当前羽毛球、乒乓球、篮球、排球、等室内体育运动场馆照明中,使用较多的球场灯具有金卤灯、排灯、普通大功率节能灯等多种。

都不同程度地具有频闪及频闪效应危害。

1、金属卤化物灯属于气体放电发光电光源,绝大多数采用电感式镇流器启辉点燃。

启辉点燃全过程是用50Hz工频交流电直接驱动发光,光能量以100Hz的频率呈正弦波规律波动。

波动的光能量作用于人眼视网膜后,由于视感受器官与视神经中枢的视觉暂留效应,人眼没有感觉到球场灯光的色彩和明亮度在波动。

但是,100Hz波动的光能量在视感受器官中产生的视觉生理电位改变已经形成,在视知觉系统产生的频闪效应危害已是无需争辩的事实。

2、球场排灯是用T5荧光灯或者是T8荧光灯组合而成。

如果匹配的电子镇流器AC—DC—AC转换频率比较低时,仍然会有一定程度的频闪效应危害。

转换频率越低,频闪效应危害程度越大。

3、普通大功率节能灯,也是有电子镇流器驱动启辉发光的气体放电发光的球场灯。

匹配的电子镇流器AC—DC—AC转换频率低于40Kz时,必然也会有一定程度的频闪效应危害。

转换频率越低,频闪效应危害程度越大。

4、高频无极灯和LED大功率节能灯光通量稳定平滑,没有频闪及频闪效应危害。

5、因为羽毛球、乒乓球等球体的飞行速度与人眼视角等因素,在现场是瞬时变化的、动态的。

因而,体育运动场馆照明球场灯光的频闪及频闪效应危害,在室内体育运动场馆照明中的表现形式,也是瞬时变化的、动态的。

其中球体的飞行速度与频闪频率有某种对应效应,频闪效应有时会导致羽毛球体、乒乓球体的飞行轨迹拖尾、重影、模糊不真实,球体飞行视觉速度变慢等等瞬时现象。

造成球体空中定位不准,球打不准。

6、室内体育运动场馆照明灯光的频闪及频闪效应危害,对场馆照明质量的影响是负面的。

其危害效应是实实在在的存在着,但是在很多人的认识上又表现为隐形的。

潜在地影响着运动场馆的经营效益。

球场灯具其频闪及频闪效应危害,是体育运动场馆照明中不应该存在的问题。

五、室内球场灯光应该显色性能高

1、有光才有明亮,同样重要的是有光才有色彩。

光是五彩嫔纷世界的缔造者。

2、视觉生理学原理揭示,光能量作用于人眼视觉器官,不仅能够在视知觉系统中产生明亮感,还能够产生色彩感。

在明视觉状态下,明亮感对应于光能量的强度,而色彩感则对应于光能量的波谱。

3、可见光波段在400nm—800nm之间,从长波的红光开始至短波的紫光,中间包含着若干个波长对应的色彩光。

某一色彩光其波谱越窄,色彩越是纯正鲜艳。

单色光谱的色彩最纯真、最真实。

4、可见光能量照射到物体表面,物体吸收一部分光能量,同时反射一部分光能量。

物体对光能量的吸收与反射都对应于光的波长。

物体吸收的光能量人眼就感觉不到了,反射回来的光能量在人眼视知觉系统中产生明亮感与色彩感。

例如在太阳光下树叶是绿色的,是因为树叶吸收了太阳光能量中除绿色光谱以外的全部光谱,只将绿色光谱反射回来。

5、太阳光纯白洁净,明亮清晰。

却包含着红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光芒,能够准确无误地显示世间万物无限的色彩颜色。

太阳光能量的显色性能最高,引入显色指数来描述,即显色指数为100%。

6、在光能量的照射下,物体表面的明亮清晰度和真实性,是有物体表面的亮度和色彩颜色的逼真度决定的。

物体表面的亮度越高,其明亮清晰度就越高。

物体表面的色彩颜色越是逼真,其真实性越强。

7、但是,物体表面是不发光的。

物体表面的亮度和色彩颜色是物体对照射光反射产生的视觉感。

8、物体表面颜色是固有属性,能否逼真的显现,不决定于物体表面,而是决定于照射光能量的光谱特性。

即:

显色性能。

9、光谱学原理已经证明,物体表面的亮度决定于照射光能量的强度,物体表面的色彩颜色,决定于照射光能量的显色性能高低。

照射光强度越强,物体表面亮度越高,视觉感越是明亮。

照射光显色指数越高,物体表面色彩颜色越是真实。

10、有实验证明,照射光强度一定时,照射光显色性能越高,物体表面的明亮清晰度和色彩颜色真实度越高。

11、室内体育运动场馆中,在光环境中飞行的羽毛球、乒乓球等球体,是通过球体表面对球场灯光反射,来产生表面亮度和表面色彩颜色的。

室内体育运动场馆照明的光能量强度越高,球体表面的亮度越高。

显色性能越高,球体表面色彩越真实。

在人眼视知觉系统产生的明亮感和色彩感越强。

表明室内体育运动场馆照明质量越高,照明效果越好.

12、已经有很多个室内羽毛球馆照明案例表明:

在场馆照度相同的前提下,用高显色指数球场灯具布光照明的场馆,其照明效果大大高于用显色指数较低的金卤灯布光的照明效果。

其机理是显色指数高的球场灯光,其光谱能量分布结构合理科学。

照射到飞行的球体表面上,球体表面反射光的亮度和色彩颜色的真实度都会有较大幅度提高。

在视知觉中产生较高的明亮感和色彩感。

六、室内场馆照明灯光应该是太阳光色

1、太阳光是太阳的核燃烧热辐射光能量,经大气层过滤后辐射到地面。

辐射到地面的太阳光能量主要有紫外光、可见光、红外光三部分。

紫外光和红外光能量人眼睛是看不到,人眼能够看到的是可见光谱部分。

2、太阳光辐射到地面的可见光谱,包含有红、橙、黄、绿、青、蓝、紫七色光芒。

人眼感觉到的是纯白、明亮、清晰、舒适的白色光。

因此,白色光表面看似无色彩,实际上是色彩最丰富的光能量。

3、在太阳光可见光谱能量中,每一光谱线都对应一个光色彩,每一光谱线都具有自己独有的光能量强度。

4、现实中人眼感受到的光色不是单一的光谱线,而是按照波长有序排列的光谱带。

5、光谱线及对应光能量强度的有序排列,表征的是光谱线与能量的分布比例规律。

即:

光谱能量分布结构。

6、光色与光谱能量分布结构是对应函数关系。

某一特定的光色能量,对应一特定的光谱能量分布结构。

光谱能量分布结构决定光色。

有什么样的光谱能量分布结构,就会有与之对应的特定光色。

光谱能量分布结构变化,光色就会随之变化。

7、大气光学物理理论表明,大气层结构特性是动态变化的,大气层对太阳光的吸收光谱特性也是动态变化的。

因此,经过大气层过滤后辐射到地面的太阳光能量,其光谱能量分布结构是动态变化的。

表现在一年四季和每一天当中以及天气阴晴有变化时,太阳光的色彩都会随之发生变化。

8、在每一天当中,太阳从东面冉冉升起,到西面徐徐落下,太阳光的色彩是变化的。

太阳从东方升起时色彩是红色的,随着不断地升高色彩也是渐渐地变白,到中午时分太阳光的色彩最纯白、明亮、清晰、舒适。

而后,太阳慢慢地向西偏移,太阳光的色彩也由纯白渐渐的变红,傍晚时分在一片赤红色晚霞中徐徐落下。

9、一天当中旭日的红色与晚霞的红色是有区别的。

一年四季春夏秋冬,每一天中午的白光、旭日和晚霞的红光也都是不一样的。

同一季节中每当天气阴晴有变化时,中午的白光、旭日和晚霞的红光也都是不一样的。

10、大气层结构特性是动态变化的,大气层对太阳光的吸收光谱特性也是动态变化的。

辐射到地面上的太阳光能量,其光谱能量分布结构也是动态变化的。

但是太阳光的基本规律是,在每一天当中上午十点至下午三点左右这一时段的太阳光色,在人眼视知觉系统中感知到的明亮度和色彩度,最明亮、最清晰、最真实、最舒适。

这就表明上午十点至下午三点时段的太阳光色所对应的光谱能量分布结构,与人眼视知觉系统的感知效应的匹配适应性最好。

11、照明是为眼睛服务的,眼睛感觉到的光能量才是真正有效的光能量。

眼睛感觉明亮、清晰、真实、舒适的光色,就是最好的可见光色。

其对应的光谱与能量分布比例,就是球场灯光最科学的光谱能量分布结构。

12、太阳光之外的电光源,辐射出的光能量其光谱能量分布结构与太阳光不同,所含的可见光比例与太阳光不同,其光色也与太阳光不同。

比如:

白炽灯发出的光能量,含有较多的红光,光色偏红、偏黄。

金卤灯辐射出的光能量含有较多的蓝光并且含有较多的紫外光谱,光色表现为偏青色。

有的大功率节能灯色温较高,光谱能量分布结构偏离太阳光光谱能量分布结构。

光色偏青,光线刺眼、眩目。

可见光比例低,照明效果不明亮。

13、太阳是大地万物的母亲。

正是红太阳的七色光芒普照大地、恩惠万物生灵,才有疾风劲草、江河奔腾、花开果熟、生灵不息的繁荣生机。

人类对太阳可见光能量的感知效应,是千古进化的结果。

不以人类的意志为转移。

当代哲学谓之:

规律,不能创造,不能消灭。

唯有遵循。

14、生物进化,科技进步。

电光源给人类带来了五彩缤纷的生活,造福于人类。

但是电光源种类、技术性能、规格参数繁多。

辐射出的光能量的光谱能量分布结构差异很大,其色彩、可见光比例差异很大。

在人眼视知觉感受器官中的明亮感、清晰感、真实感和舒适度均有较大差异。

15、历经诸多工业、商业、体育运动场馆照明案例证明:

唯有接近于上午十点至下午三点左右,这一时段的太阳光光谱能量分布结构的光能量,才具有光色纯白、颜色纯正、明亮清晰、视觉舒适的技术品质。

照明效果才能不刺眼、不耀眼、不晃眼、不眩目。

在人眼视知觉系统中产生的明亮度和色彩感,最明亮、最清晰、最真实、最舒适。

七、室内体育运动场馆照明灯具应该节能省电

室内羽毛球、乒乓球、篮球、排球、网球等体育运动场馆照明,应该追求的经济技术目标是,以最合理的球场灯具投资和最小的照明运行费用,达到最明亮、清晰、真实、舒适的照明质量。

1、最合理的球场灯具投资。

球场灯具投资的合理程度体现为:

最高的性能价格比。

就是一个体育运动场馆为达到照明设计质量目标,总的用灯数量、总的耗电量、球场灯具的故障率、启辉点燃寿命、照明质量等因素与球场灯具投资额之间的综合比较。

当前室内体育运动场馆照明的球场灯具有很多,诸如400W、250W金卤灯,180W无极灯,T5、T8荧光灯排灯,功率在120W-260W的大功率节能灯,120W以上的LED大功率节能灯等等。

其价格、技术性能、场馆用灯数量、照明效果均有很大差异。

性能价格比也是均有很大差异。

投资者如何选择,对其评判不应该用对与错来衡量。

但是,通过认真的选择比较,达到球场灯具投资最高的性能价格比,以最合理科学的投资实现最高的体育场馆照明效果,是很多高端室内体育运动场馆照明的实际举措。

2、最小的照明运行费用。

通过跟踪一部分广州、北京、上海、成都等发达城市,多家高端室内羽毛球馆的布灯模式、实际电价、实际耗电等运行数据。

很多高端室内羽毛球场馆其照明运行费用,平均到每一片羽毛球场地每小时的照明运行费用在一元之内。

具有很好的借鉴性。

八、体育馆照明球场灯光应该具有很强的视觉立体感

视觉原理告诉我们:

人视知觉能够感知到物体的存在,人能够看到物体的面貌。

一是因为物体本身在发光,并将光能量辐射到人的视觉器官中,在视知觉系统中产生明亮感和色彩感。

二是不发光的物体,置身于光能量空间中,将吸收到的光能量一部分反射到人的视觉器官中,在视知觉系统中产生明亮感和色彩感。

如果,物体本身不发光;或者是物体没有接收到光能量;或者是物体接收到了光能量,但是将光能量全部吸收;或者是物体即便是接收到了光能量,也没有全部吸收,但是没有将光能量反射到人眼视觉器官中。

这些条件下,物体都不会在人眼视知觉系统中产生明亮感和色彩感。

也就是说,尽管物体是客观存在,但是视知觉感知不到物体存在,人看不到物体的面貌。

所以说,有光才有明亮,有光作用于人眼视觉器官上,才会产生视知觉感知。

在体育运动场馆照明的球场灯光中,羽毛球、乒乓球、排球、篮球、网球等各类球体,都是不发光的物体。

在空中飞行时,相对于打球的运动员来讲,有三个反光面,一个是:

面向空中的上面,第二个是:

面向地面的底面,第三个是:

面向周围的垂直面。

各类球体的上面、底面、垂直面这三个反光面,将光能量反射作用于人眼视觉器官中,在视知觉系统中,产生不同程度的视觉明亮感和色彩感,形成球体视觉立体感。

在羽毛球场馆、乒乓球室、排球场馆、篮球场地以及网球体育馆中,球体上面接收到的光能量,主要是球场灯光的直接辐射光。

球体下面接收到的光能量,主要来自于体育馆场地上的漫反射光。

球体垂直面接收到的光能量,主要是体育馆球场灯光中,能够产生垂直照度的光。

球体这三个反光面上的光能量,必须达到一定的照度值,同时还必须具有科学合理的分布比例。

才能够实现空中飞行的球体,在人眼视知觉系统中产生层面清晰的明亮感,形成真实的球体视觉立体感。

因此可知,要实现体育运动场馆照明,球场灯光的照明效果具有较好的视觉立体感。

球场灯光既要具有较高的地面水平照度值,还必须具有一定的垂直照度值。

特别是科学合理的水平照度与垂直照度比例,更为重要。

提高球馆场地水平照度值较为简单,只要增加球场灯光的照明功率密度就可实现。

但是,提高球场灯光的垂直照度值,特别是科学合理的水平照度值与垂直照度值比例,实现起来就有一定的难度。

不仅要有科学合理的球场灯光布光模式,更为重要的是选用的球场照明灯具,必须具有匹配优化的光传播特性。

通过简要分析可知:

球场灯光在达到一定的水平照度值的基础上,还必须具有一定的垂直照度值。

特别是合理优化的水平和垂直照度比,是羽毛球馆、篮球场、乒乓球室灯光照明质量,具有真实的视觉立体感的根本保证。

球体视觉立体感,是体育运动场馆照明球场灯光照明质量的重要内容。

实现球场灯光科学合理的水平照度与垂直照度比例,体育馆照明球场灯具的光传播特性,是球场灯光布光设计中的重要技术条件。

九、室内体育运动场馆照明专用球场灯具应该具有的技术性能

以上文字简要分析了室内体育运动场馆照明,应该达到的照明质量要求,及场馆照明布光中应该把握的六个方面。

体育运动场馆照明设计实践证明:

支持室内体育运动场馆照明,实现高质量的照明效果和最低的照明费用的技术要素,是球场灯具先进优秀的技术性能和技术品质。

室内体育运动场馆照明,球场灯具的技术性能和技术品质,包括电学性能参数和光学性能参数两部分。

诸如金属卤化物灯、球场排灯、无极灯、普通大功率节能灯、LED大功率节能灯等体育运动球场灯具,其技术性能参数,大家已经很熟悉。

本文不再重述。

本文对新型太阳光色无眩光危害专用球场灯具,青岛法兰克6U-60W体育运动场馆照明专用高频节能灯的电学性能参数和光学性能参数,通过十六个技术特性点,给予简要的解析。

供参考。

(一)、无眩光大功率节能灯耐压范围宽。

法兰克羽毛球体育场馆照明专用太阳光色无眩光危害大功率高频率节能灯,专有模糊自适应控制特性与最佳匹配技术,其工作点具有独特的动态跟踪和自动调节功能。

能够在0V至280V电压之间,保证大功率高频率节能灯安全稳定可靠的启辉点燃。

(二)、无眩光大功率节能灯耐谐波和电压尖峰冲击能力强。

无眩光大功率高频节能灯,其工作点专有独特的动态跟踪和自动调节功能。

能够耐受高谐波能量和瞬时电压尖峰冲击。

保证太阳光色无眩光大功率高频率节能灯,能够稳定可靠地在谐波能量高、电压尖峰高的电网中启辉点燃。

已经有在实际谐波能量高达32%、尖峰电压瞬时值近万伏的电网中,启辉点燃连续达四年的实际现场给予验证。

(三)、无眩光大功率节能灯无频闪及频闪效应危害。

法兰克羽毛球、乒乓球运动场馆照明专用无眩光大功率高频率节能灯,交流(AC)--直流(DC)--交流(AC)变换频率高达45Kz以上,球场灯光能量稳定平滑不波动,没有频闪及频闪效应危害。

经在多家高端室内羽毛球、乒乓球运动场馆证实:

羽毛球、乒乓球体在空中飞行轨迹不拖尾、不重影。

羽毛球、乒乓球体飞行轨迹清晰真实,空中定位准确。

运动员对球体看的清、看得准。

球打得准、打得稳。

长时间打球运动,人眼视觉不疲劳。

(四)、大功率节能灯无眩光及眩光危害。

6U-60W大功率高频率节能灯,光谱能量分布结构接近于太阳光可见光谱能量分布结构,并且实现了光辐射特性与Frank无眩光灯罩反射特性最佳匹配,在羽毛球、乒乓球体育运动场馆照明中无眩光及眩光危害。

十二多年来,经在多个城市高端室内羽毛球和乒乓球体育场馆照明验证:

人眼在跟踪捕捉飞行的羽毛球、乒乓球体并且聚焦成像过程中。

在位置变换、角度变化等多相向运动中,均实现了在正常的仰视视角范围内,不晃眼、不刺眼、不耀眼、不眩目,没有眩光危害的照明效果。

(五)、无眩光大功率节能灯太阳光色,纯白明亮舒适。

无眩光大功率高频率节能灯发出的光颜色为太阳光色。

相当于上午十点到下午三点左右这一时段的太阳光颜色。

对光色的描述如果引用色温的概念来描述,色温为6000K左右。

在羽毛球、乒乓球场馆的照明质量效果优异,光色纯白、明亮清晰、视觉舒适。

(六)、无眩光危害大功率节能灯显色指数高,显色能力强。

光谱学证明:

光谱分布结构决定球场灯光的显示性能。

无眩光大功率高频率节能灯,光谱能量分布结构接近于太阳光光谱能量分布结构。

显色指数高达85以上。

接近于太阳光的显色指数100%。

显示物体表面原本颜色的能力强。

在体育运动场馆,诸如羽毛球、乒乓球、篮球、排球、足球等现场,照明效果色彩逼真。

已经有实验与现场效果证明:

在照度值相同的条件下,用显色指数高的大功率高频率节能灯布光照明的体育场馆,与传统的低显色指数金卤灯照明的场馆相比较。

其照明效果的明亮度、清晰度、颜色真实度和舒适度,均有很大幅度的提高。

(七)、无眩光危害大功率节能灯可见光比例高,视觉明亮。

大功率高频率节能灯发出的光能量,为太阳可见光谱能量分布结构。

光能量中可见光比例高,有效视觉光效高。

不含紫外光和红外光,不晃眼、不刺眼、不耀眼、不眩目。

场馆照明视觉清晰明亮。

已经多个高端室内羽毛球、乒乓球体育运动场馆证明:

大功率高频率节能灯可见光比例高和有效视觉光效高的技术特性。

除了体现在诸如光色纯白、明亮清晰、色彩逼真、视觉舒适等照明质量外。

在实际现场还表现出一些能够实测的量化特性---节电率高,比如实际现场光效和实际现场照度值高。

最终表现为直接替代传统光源的替代功率比例高。

(八)、光谱能量分布结构特性曲线接近于视见函数曲线,有效视觉光效高。

青岛法兰克体育运动场馆专用无眩光危害大功率高频率节能灯,综合控制优化三个基色的发射光谱特性,实现了光谱能量分布结构最优化的第二个表现特征。

即:

无眩光大功率高频率节能灯的光谱能量分布结构特性曲线,接近于明视觉状态下人眼的视见函数曲线。

效果:

在室内羽毛球、乒乓球场馆照明中,表现出很高的有效视觉光效与视觉舒适度。

实际照明现场彰显的照明质量:

明亮清晰、真实舒适。

评析:

照明质量要达到:

明亮清晰、真实舒适。

唯有光谱能量分布结构最优化,即:

既接近于太阳光谱能量分布结构又接近于人眼视觉函数曲线才能够实现。

结论:

这是青岛法兰克,羽毛球、乒乓球体育运动场馆无眩光危害专用大功率高频率节能灯,所专有的技术性能和技术品质。

(九)、无眩光大功率节能灯光衰小,光通量维持率高。

1、青岛法兰克微电子有限公司运用专有的特性匹配技术,实现了大功率高频率节能灯的等离子体频率特性、阴极阻抗特性和驱动能量特性。

在两种状态(冷态与热态)与两个动态(启辉与点燃)过程中的最优化匹配,且达到自适应优化功效。

即:

----激发光谱特性与荧光粉吸收光谱特性对应匹配,保证了等离子体辐射中的短波紫外光能量最少,减少了对荧光粉的短波紫外辐射损伤。

----阴极工作状态和电子发射能力与能量输运对应匹配,保证了阴极电

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