→ Новые технологии для осветительной сети. Интеллектуальные уличные светильники становятся основными элементами инфраструктуры «умного города. Обзор технологий интеллектуального освещения

Новые технологии для осветительной сети. Интеллектуальные уличные светильники становятся основными элементами инфраструктуры «умного города. Обзор технологий интеллектуального освещения

Компании Infineon, Intel и eluminocity анонсируют совместный проект по созданию безопасных городских улиц, объединенных в глобальную сеть .

С ростом численности населения крупных городов органы государственной власти в разных странах мира ищут способы сделать города, их инфраструктуру и энергетические системы более интеллектуальными, безопасными и энергоэффективными. Наряду с этим подключение транспортных средств к глобальной сети предоставляет городским службам больше возможностей взаимодействия с водителями для комфортного и эффективного управления транспортными потоками. Однако, по мере того как все большее число систем управления переходит к использованию облачных технологий, формируя тем самым Интернет вещей (IoT), появляется больше возможностей для несанкционированного доступа к конфиденциальным данным.

В данной статье приведен обзор некоторых фундаментальных технологий, созданных в сотрудничестве компаниями Infineon, eluminocity и Intel , которые позволяют сделать города будущего более интеллектуальными, а также – инновационных решений для систем освещения, которые могут стать важной составной частью умных городов, объединенных в глобальную сеть.

Ускорение процессов урбанизации и доступ к новым технологиям повышает требования потребителей к тому, насколько их жизнь будет комфортной в ближайшем будущем. До недавнего времени основное внимание уделялось совершенствованию мобильных устройств и связанных с ними продуктов, однако в настоящее время становится очевидным, что улучшение инфраструктуры играет важную роль в технологической эволюции мира, в котором мы живем. Разработчики городской инфраструктуры сталкиваются со все более сложными проблемами и требованиями, которые зачастую противоречат друг другу. С одной стороны они быстро внедряют новые технологии, чтобы добавить больше функциональности атрибутам повседневной жизни, например, обычному уличному освещению, а с другой – пытаются свести к минимуму потребление энергии ввиду постоянного роста стоимости энергоносителей.

В новом, более совершенном, мире уличный фонарь – это уже не просто источник света, а многофункциональный коммуникационный портал, который является основой интеллектуальной городской инфраструктуры. Для того чтобы обеспечить необходимую функциональность и возможность доступа к сетевым ресурсам, разработчики систем освещения используют технологии сотовой связи, разнообразные типы датчиков, – как активных, так и пассивных, – а также современные решения в области защиты информации.

Радиолокатор, работающий в диапазоне 24 ГГц

Радиолокационный способ обнаружения объектов основан на использовании отраженных электромагнитных волн, посредством которых можно определить расстояние до объекта, угол и скорость его движения. Типичные радиолокационные системы (радары) включают в себя передатчик, генерирующий электромагнитные импульсы или непрерывное излучение в радиочастотном или микроволновом диапазоне частот, раздельные передающую и приемную антенны и приемник, осуществляющий прием и обработку сигналов.

Импульсный радар измеряет расстояние до неподвижных или движущихся объектов, генерируя короткий мощный импульс и принимая отклик, отраженный от объекта. Время между посылаемым импульсом и принимаемым откликом прямо пропорционально расстоянию от радиолокационной системы до объекта.

Радары с непрерывным излучением постоянно генерируют электромагнитные волны с частотной модуляцией, реализованной одним из двух способов (рисунок 1). Радар с непрерывным частотно-модулированным излучением (FMCW) способен обнаруживать как стационарные, так и движущиеся объекты, передавая сигнал с линейной частотной модуляцией, который смешивается в приемнике с принятым сигналом. Низкочастотный выходной сигнал приемника содержит информацию о расстоянии до объекта и его скорости. Модуляция скачкообразным изменением частоты, называемая также частотной манипуляцией (FSK), может использоваться для определения расстояния только для движущихся объектов. При данном способе модуляции передатчик последовательно посылает сигналы на двух разных частотах, и расстояние определяется по допплеровскому сдвигу фаз принятых сигналов.

Поскольку обнаружение объектов становится все более востребованным для интеллектуальных систем и устройств, радиолокационная техника диапазона 24 ГГц применяется в различных приложениях Интернета вещей, включая мультикоптеры/дроны, интеллектуальные дверные замки, системы бытовой и производственной автоматизации, измерители скорости, робототехнику и др.

Интеллектуальное уличное освещение

Рис. 2. В «умных городах» будущего интеллектуальная система уличного освещения является лишь одной из функций интеллектуальных концентраторов

Анонсированный недавно совместный проект компаний Infineon, eluminocity и Intel направлен на создание умных городов будущего, объединенных в глобальную сеть. Соединив свои ноу-хау и передовые технологии, три компании разработали усовершенствованное высокоэффективное светодиодное уличное освещение, которое включает в себя также прецизионные датчики и защищенную систему передачи данных. Совместный проект по созданию системы освещения умных городов основан на уличных светильниках компании eluminocity, которые являются также сетевыми концентраторами для интеллектуальных приложений (рисунок 2). Электронные системы базируются на технологиях Infineon и включают в себя радар диапазона 24 ГГц, силовые полупроводниковые приборы (П/П), микроконтроллеры (МК) серии XMC ™ и высокоэффективные устройства защиты информации серии OPTIGA ™ . Технология Intel позволяет подключаться к сети посредством модема с малым энергопотреблением и большой зоной покрытия, поддерживающего работу с сетями сотовой связи, которые используют стандарты LTE Cat.1, LTE Cat.M1, Cat.NM1, LTE-NB и 5G-IoT.

В сочетании с технологией OPTIGA™ компании Infineon сотовая связь, основанная на стандартных протоколах, представляет собой открытую систему, которая является масштабируемой и полностью независимой от существующей инфраструктуры, и обеспечивает при этом высокий уровень защиты информации.

Рис. 3. Внешний вид интеллектуального уличного светильника eluminocity

В этом случае оператору систем уличного освещения (как правило – органу государственного управления) необходимо всего лишь подключить концентраторы уличного освещения к уже имеющейся инфраструктуре.

В дополнение к тому, что уличные светильники, выполненные на микросхемах управления питанием и силовых ключах Infineon, сами по себе обладают высокой энергоэффективностью, применение радара диапазона 24 ГГц позволяет обнаруживать присутствие объектов и увеличивать яркость света только там, где это необходимо, что обеспечивает более эффективное решение по сравнению с большинством постоянно включенных светильников.

Однако интеллектуальные светильники eluminocity – это не только системы освещения с высокой энергоэффективностью (рисунок 3). Встроенные в них бесконтактные детекторы позволяют обнаруживать близлежащие свободные парковочные места, что в сочетании с сетевыми технологиями Intel предоставляет водителям, находящимся поблизости, информацию о доступном количестве парковочных мест.

Данная функция характеризует светильники eluminocity как один из элементов полнофункциональной системы интеллектуального управления транспортным трафиком.

Благодаря мониторингу локальных условий дорожного движения специалисты по городскому планированию и владельцы окрестных магазинов получают полезные сведения, позволяющие ориентировать водителей транспортных средств в зонах их скопления либо посредством сигналов или знаков дорожного движения, либо путем предоставления актуальной на данный момент информации бортовым спутниковым навигационным системам.

Современные интеллектуальные уличные светильники могут также оснащаться встроенными зарядными устройствами для электрических транспортных средств.

Поскольку такие зарядные устройства не требуют выделения под них дополнительных площадей, это является ключевым фактором, способствующим успешному развитию городского электротранспорта.

Обзор технологий интеллектуального освещения

Обеспечение безопасности данных в концентраторах OPTIGA™

Большие возможности по формированию сетевой структуры интеллектуальных городов на основе концентраторов уличного освещения и преимущества, реализуемые посредством открытого доступа к этой структуре со стороны пользователей, создают потенциальную проблему уязвимости сети. Для устранения угрозы несанкционированного доступа и обеспечения безопасности сетей, на которых базируются умные города, в концентраторах уличного освещения реализована технология надежной защиты информации с использованием устройств семейства OPTIGA™ производства компании Infineon. Встроенные функции безопасности OPTIGA™ включают в себя проверку целостности системы и данных, аутентификацию и защищенные от несанкционированного доступа передачу и хранение данных, а также безопасное обновление программного обеспечения.

В семейство устройств OPTIGA™ входит современный 16-разрядный контроллер с функцией защиты данных, который можно легко интегрировать в широкую номенклатуру устройств Интернета вещей. Для обеспечения полной гибкости, необходимой системным разработчикам, семейство устройств OPTIGA™ поддерживает работу с операционными системами Microsoft Windows, Linux и их производными, а также предоставляет интеграционную поддержку для фирменных операционных систем. Семейство OPTIGA™ содержит также криптопроцессор TPM с поддержкой последней версии стандарта TPM 2.0 консорциума TCG, что позволяет разработчику использовать наиболее современные протоколы безопасности.

Обнаружение приближения объекта в интеллектуальных концентраторах уличного освещения реализовано на основе промышленного радара BGT24LTR11 диапазона 24 ГГц (рисунок 4), имеющего минимальный размер корпуса в данном классе устройств и позволяющего измерять расстояние до объекта и его скорость с использованием эффекта Доплера. Дополнительные каналы приема позволяют также определять посредством фазового детектирования сигналов с разных антенн угол и направление движения объекта.

Диапазон 24 ГГц обеспечивает высокую точность обнаружения объектов: до 50 м для пешеходов и до 150 м для транспортных средств. Кроме того, радиолокационные способы обнаружения обладают значительно большей чувствительностью по сравнению с пассивными инфракрасными (ИК) датчиками и способны, например, обнаруживать дыхательное колебание в пределах нескольких миллиметров. Можно с уверенностью утверждать, что радары в конечном итоге заменят пассивные ИК-датчики во многих приложениях. Диапазон 24 ГГц пригоден для работы при различных атмосферных воздействиях, включая существенные изменения температуры, высокий уровень влажности и повышенную запыленность воздуха, что позволяет использовать радары, работающие в данном диапазоне, даже в самых неблагоприятных условиях современных городов.

Разработчикам, которые еще недостаточно хорошо знакомы с радарной технологией диапазона 24 ГГц, компания Infineon предлагает набор демонстрационных плат, например, Sense2GoL . Данная полнофункциональная плата размером 25х25 мм содержит, наряду с радаром BGT24LTR11, специализированные полосковые передающую и приемную антенны, а также 32-битный промышленный МК XMC1302 ARM® Cortex® M0 . Демонстрационная плата радара соединена перфорированной перемычкой с отладочной платой Segger , посредством которой можно осуществлять программирование и оценку функциональных возможностей платы радара.

Комплект поставки демонстрационной платы включает также программное обеспечение детектора движения и программный графический интерфейс пользователя для наблюдения за радиолокационными сигналами, а также руководство пользователя и полный набор схем и файлов печатных плат в формате gerber для ускоренного внедрения разработки в производство.

Возможность подключения дополнительных датчиков

К интеллектуальным концентраторам уличных систем освещения могут быть подключены практически любые датчики: например, датчики газа могут контролировать качество воздуха, а звуковые датчики – распознавать повышенный уровень шума. Конкретные варианты применения датчиков могут включать в себя аудиосопровождение на дороге или обнаружение выстрела из огнестрельного оружия. Датчики освещенности, несмотря на свою простоту, играют важную роль в повышении «интеллекта» уличного освещения: измеряя уровень естественного освещения, они смогут включать уличное освещение во время посмурной погоды. Кроме того, контролируя фактический уровень освещенности, они способны передавать сигнал обратной связи контроллеру для обеспечения нормативного уровня освещенности при любых условиях эксплуатации независимо от выработанного ресурса уличных светильников. При этом данные об износе оборудования могут быть дистанционно переданы техническому персоналу для более качественного планирования регламентных работ и предупреждения преждевременного отказа оборудования.

На сегодняшний день от 15% до 20% электроэнергии, используемой в домах, приходится на освещение. Если подсчитать расходы на нее за год, вызывает удивление тот факт, почему так мало людей перешли на использование экономных ламп. Некоторые, возможно, ошибочно полагают, что у освещения с низким энергопотреблением отсутствуют все те преимущества, которые делают традиционные лампы такими популярными. Тем не менее, в то время как использование старых и неэффективных ламп будет постепенно сокращаться, в центре внимания заслуженно окажутся лампы с высокой яркостью на основе светодиодов (LED).

Как и большинство качественных электротоваров, светодиоды будут работать без сбоев как при длительном использовании, так и при регулярном включении и выключении. Производители светодиодных ламп достигли такого уровня надежности благодаря эффективной системе управления терморегулированием, разработанной для предотвращения перегрева светодиодов.

Качественные светодиодные лампы могут работать до 40 тыс. часов, что, по крайней мере, в два раза (а то и более) превышает срок жизни обычной компактной флуоресцентной лампы, а часто – даже в три или четыре раза. Для светодиодных ламп, обычно используемых в темное время суток в течение нескольких часов, это означает, что, будучи вкрученной в тот день, когда в семье родился ребенок, она прослужит до того момента, пока он не покинет родительский дом и не создаст собственную семью.

Как устроен этот мир…

Если разобрать светодиодную ламу, можно найти множество крошечных чипов, которые загораются, когда через них проходит электричество.

Схема светодиодной лампы

Этот массив элементов и является ответом, почему светодиодное освещение такое привлекательное. Некоторые светодиоды лампы излучают белый свет таким же образом, как и люминесцентные лампы: компоненты производят синий свет, но фосфорное покрытие на поверхности светодиода преобразует его в видимый белый свет. Способность светодиодных ламп легко воспроизводить различные оттенки света является ключевым, но не единственным их преимуществом по сравнению с компактными люминесцентными лампами.



Компактная люминесцентная лампа (CFL) Verbatim LED
Мощность 8 Вт 7,7 Вт
Сила светового потока 400 лм 500 лм
Светоотдача 50 лм/Вт 65 лм/Вт
Энергоэффективность 80% 82%
Регулирование яркости (диммирование) Избирательно Да
Вредные или опасные материалы Да, ртуть Нет
Срок эксплуатации 6 тыс. - 15 тыс. часов Ок. 40 тыс. часов
Работа на полную мощность Отложенная Мгновенная
Стоимость электроэнергии за год* 5 евро 4,7 евро
*Стоимость используемой электроэнергии рассчитана, исходя из ежедневного освещения 10 часов в день 365 дней в году при среднем тарифе на электроэнергию в Европе 0,17 евро за кВт*ч

Таблица 1: Сравнение ламп

LED против люминесцентных ламп

С люминесцентными лампами потребителю всегда надо идти на компромисс. Например, прежде чем CFL достигнет полной яркости, пройдет несколько минут. Кроме того, уже при полной яркости свет флуоресцентных ламп кажется не таким привлекательным, как обычное освещение, к которому мы привыкли. Также вызывает беспокойство тот факт, как быстро CFL будут «выгорать» и как их ультрафиолетовое излучение может негативно повлиять на произведения искусства, ткани и отделку мебели с течением времени.

Компактные люминесцентные лампы технологически идентичны люминесцентным лампам, используемым в складских помещениях и в офисах – в среде, где главным критерием освещения становится функциональность и эффективность, а не эстетические соображения. В конце концов, не всякий решится установить у себя в гостиной люминесцентные лампы промышленного назначения. По сравнению с ними светодиодные лампы излучают привлекательные тона белого света.

Еще один недостаток компактных люминесцентных ламп – это то, что для преобразования электричества в свет в них используется токсичная элементарная ртуть. Наличие высокотоксичной ртути означает, что их нельзя просто выбросить в мусорный бак, так как, разбившись, они будут выделять токсичные пары. Компактные люминесцентные лампы необходимо утилизировать особым образом, сдавая их в специализированные пункты приема.

Лампы на основе светодиодов не содержат никаких опасных веществ, и поэтому по окончанию срока эксплуатации их легко утилизировать, таким образом, уменьшив количество твердых бытовых отходов.

В настоящее время светодиодные технологии составляют конкуренцию экологичным галогенным, или IRC-галогенным, лампам, которые на 30% сокращают затраты по сравнению с обычными галогенными лампами. Галогенная лампа, как и «лампочка Ильича», излучает свет при нагревании электрическим током вольфрамовой нити. Для повышения эффективности новые галогенные эколампы используют специальное покрытие, которое пропускает видимый свет, но задерживает инфракрасное излучение и отражает его назад, к спирали. Однако новые галогенные лампы по-прежнему гораздо менее эффективны и долговечны, чем компактные люминесцентные и светодиодные лампы. Светодиодные лампы, по крайней мере, в три раза более эффективны, чем галогенные эколампы, и в силу своих надежных твердотельных технологий, как правило, светят в 15 раз дольше.

Тип лампы Преимущества Недостатки
  • Мгновенное достижение максимальной яркости
  • Не содержит ртути и др. вредных материалов
  • Свет высокого качества
  • Регулируемая яркость
  • Более высокий уровень энергоэффективности
  • Высокий уровень яркости
  • Совместимость со схемами затемнения
  • Срок службы - 20-35 лет
  • Долгий срок эксплуатации в режиме вкл./выкл.
  • Более высокие начальные издержки по сравнению с компактными люминесцентными лампами
  • Более низкие начальные издержки по сравнению со светодиодными лампами
  • Достижение максимального уровня яркости с задержкой
  • Содержит канцерогенную ртуть
  • Яркость не регулируется
  • Свет низкого качества
  • Излучает ультрафиолетовый свет
  • Срок службы до 13 лет
  • Требует специальной утилизации

Таблица 2: Преимущества и недостатки LED и CFL

Таким образом, светодиодные лампы являются очень привлекательным вариантом для домашнего освещения. Светодиоды являются более экологичными и энергоэффективными, чем альтернативные технологии освещения. Хотя изначально их стоимость может превышать стоимость компактных люминесцентных ламп и экологичных галогенных ламп, но в долгосрочной перспективе светодиодное освещение сэкономит вам средства, поскольку срок службы светодиодных ламп намного дольше, чем у любой другой технологии освещения, и они оправдают себя много раз, прежде чем потребуют замены.

Новинки светотехники от Verbatim

Не так давно компания Verbatim представила новинки светодиодного освещения, сделав основной акцент на расширении уже существующих линеек светодиодной продукции как в сегменте профессионального, так и бытового использования.

Новое поколение ламп конечного потребителя Verbatim Classic A имеет традиционный цоколь E27 и самую подходящую для домашнего освещения цветовую температуру 2700K и 3000K. Опции мощности: 4 Вт, 8 Вт, 10 Вт, 12 Вт и 13 Вт. Яркость: 250-1100 лм. Все новые модели диммируемые, что можно использовать для создания более уютной обстановки в доме и одновременно снизить потребление электроэнергии.


Такие лампы являются выгодной альтернативой классическим лампам накаливания и создают комфортную атмосферу в доме, а также в гостиницах или ресторанах.

Среди других новинок – лампы Verbatim LED PAR16 Diamond с элегантным дизайном, которые являются идеальной заменой для стандартных высоковольтных галогенных ламп для акцентированной точечной подсветки и верхнего света. Разработанные на основе бескорпусного чипа и оптики с алмазной обработкой, лампы Verbatim LED PAR16 мощностью 7,3 Вт с цоколем GU10 представлены в трех опциях цветовой температуры: 2700K, 3000K и 4000K. Однофокусная оптика придает свету этих ламп мягкость и восприятие, как при галогенном освещении, при этом луч прекрасно отрегулирован, а блики сведены к минимуму. Их галогеновый эквивалент достигает 66 Вт, потребление энергии не превышает 87% в сравнении с обычной галогенной лампой мощностью 60 Вт. Технология светодиодов с бескорпусным чипом улучшает термосопротивление и обеспечивает лучшее качество и эффективность освещения.

Все модели LED PAR16 Diamond диммируемые и отличаются высокоэнергетической продуктивностью. Они оснащены встроенной системой регулирования температуры, гарантирующей длительный срок эксплуатации при отличном соотношении цена-качество в своей категории. Срок службы достигает 35 000 часов (в 15 раз больше, чем у обычной галогенной лампы), что уменьшает расходы на ремонт и техобслуживание. Основные сферы их применения - подсветка витрин и прилавков, а также подсветка различных объектов в магазинах, музеях и ресторанах.

Светодиодные осветительные приборы становятся все более популярны. Их применяют для освещения дома и сада. Они постепенно вытесняют с рынка менее эффективные источники освещения. Можно ли освещать свой дом с помощью светодиодов?

Что следует в общем знать о светодиоде? Это электрический осветительный прибор, состоящий из особых кристаллических полупроводников и оптической системы. В один корпус могут быть смонтированы сразу много полупроводниковых кристаллов, которые и определяют насыщенность и яркость светового потока. По сравнению с привычными нам лампами накаливания, светодиод обладает целым рядом неоспоримых преимуществ. Он, во-первых, не нагревается, т.е. электрическая энергия практически полностью преобразуется в световую. Во-вторых, отсутствие нагрева сопровождается значительной прочностью и особо длительным периодом эксплуатации. В-третьих, светодиод абсолютно безопасен для окружающей среды, т.к. не содержит опасных веществ для человека и окружающей природной среды. Его средний срок службы может достигать ста тысяч часов, что составит около 10 лет непрерывной эксплуатации. Именно это и является главным аргументом в его пользу. Если же сказать проще, то светодиод меньше потребляет энергии и не нагревается, экологически безопасен и служит фантастически долго.

Излучаемый светодиодной лампой яркий и чистый свет украсит любой интерьер. Отдельно следует упомянуть такое свойство светодиодного освещения, как возможность настройки того или иного цвета или оттенка под ваше желание или предпочтение. Это ценное свойство освещения светодиодами успешно используется на практике инженерами и дизайнерами. Специальный контроллер позволит регулировать насыщенность и яркость освещения, что порой бывает необходимо в местах общественного назначения.

Все чаще светодиоды начинают использоваться и в уличных системах освещения. Здесь www.dominio.com.ua вы увидите яркие примеры освещения улиц, дорог, парков светодиодными лампами. Использование этого типа освещения позволяет значительно снизить нагрузку на электрические сети. Создаваемый светодиодной лампой световой поток весьма стабилен и обладает максимальным углом рассеивания. Важно и то, что такие осветительные приборы можно выпускать в абсолютно любых модификациях и конфигурациях, что позволяет им стать самым оптимальным средством при реализации каких угодно идей в области дизайна. Полет фантазии дизайнера в области освещения теперь практически ничем не ограничен. Используемые в уличном освещении светодиодные светильники крайне устойчивы к неблагоприятным атмосферным явлениям, в т. ч. практически не подвержены влиянию высоких и низких температур. Их рабочий диапазон от плюс 50 до минус 50 градусов по Цельсию. Такая живучесть позволяет использовать их в саунах, банях и бассейнах.

LED (light-emitting diode, светоизлучающий диод, светодиод) - это общее название технологии полупроводникового прибора, используемого при создании светоизлучающих приборов (комнатного освещения, светофоров, автомобильных фар, декоративной подсветки). В отличие от привычной «лампы Ильича», излучающей в широком спектре, свет светодиода изначально лежит в узком диапазоне спектра и зависит от химического состава используемых полупроводников. Светодиодные лампы отличаются высокой яркостью и энергосбережением, но имеют ограниченный ресурс включения. До недавних пор светодиоды были весьма дорогими, а теперь без них не обходится ни одно включение света.

На что только не пойдёшь ради того, чтобы быть модным в XXI веке. Художники, дизайнеры и стилисты проявляют верх изобретательности, чтобы впечатлить окружающих своими работами. В том числе используя в проектах различные технологические ухищрения. Яркий макияж сегодня уже никого не удивляет, поэтому техасский дизайнер Тьен Фам решил в буквальном смысле подсветить глаза своих моделей. накладки на ресницы получили название f.lashes (игра слов от «flash» — вспышка и «lashes» — ресницы).

Компания Sony представила первый в мире изогнутый HDTV с LED подсветкой. Для тех, кто сейчас сидит в легком недоумении и задается вопросом — а как же изогнутые -телевизоры от LG, которые уже почти на рынке, — ответим: LED и OLED это две совершенно разные технологии. Свою изогнутую LED-новинку, которая помимо прочего обладает внушительными углами обзора, Sony назвала S990A.

14.07.15

Современный рынок светотехники меняется вслед за возрастающими потребностями клиентов. Технологии, еще 3 года назад доступные только в hi-end сегменте, приходят на массовый рынок. Специалисты компании Тринова исследовали новинки 2015 года ведущих мировых производителей светотехники с целью выяснить, какие из трендов доминируют на рынке сейчас.

Ультратонкие светодиодные светильники

Один из главных трендов 2015 года продиктован стремлением производителей светотехники делать свои изделия тоньше, легче, элегантнее, а также экономить собственные ресурсы, снижая конечную стоимость изделия для потребителя. Европейская тенденция к экономии в сочетании передовыми достижениями в области дизайна и технологий рождает восхитительные решения.

Тонкий корпус потребовал целого ряда серьезных конструктивных изменений. В отличие от классических подвесных светильников, у сверхтонких подвесных светильников источник света расположен в боковых рамках корпуса, как это реализовано, например, в экранах современных смартфонов. Такое расположение источника света потребовало изменить способ доставки света, благодаря чему появились микропризматические светорассеиватели особой конструкции, прозрачные на вид, они обеспечивают достаточный световой поток благодаря прямому и отраженному свету.

  • Ультратонкий профиль;
  • Красивый внешний вид;
  • Экономичный и долговечный светодиодный источник света;
  • Простота монтажа;

TRILUX LATERALO PLUS - толщина профиля 14 мм.


TRILUX LATERALO RING - 15 мм.

RZB SIDELITE ECO - 12 мм.

Regent Dime LED - 25 мм.

Модульные светильники: новые возможности для светодизайна

Современные светильники модульной конструкции становятся все более разнообразными и функциональными. Главная идея, которая легла в основу модульных светильников — обеспечение свободной подстройки освещения под нужды и функции конкретного пространства. Подобные решения особенно актуальны для open space офисов и пространств, которые могут менять свое функциональное назначение.

ARTEMIDE GRAFA

Комбинируя модули разных размеров (в данном случае это модули 600х600 и 600х1200 мм) можно создавать особую конфигурацию системы освещения, повышая освещенность, изменять внутренний облик помещения. Отличная опция для продуманного дизайна освещения.

Принцип модульности лег также в основу многих современных уличных светильников. В этом случае один и тот же модуль - светодиод + оптика, встраивается в разные корпуса, что позволяет снизить цену приборов, сохраняя привлекательный дизайн и меняя функциональное назначение осветительного прибора. Например, светильник HESS с модулем LEVO может быть использован как для освещения автомагистралей, так и для освещения парковых зон - модуль просто вставляется в другой корпус на соответствующей опоре.

Преимущества для конечного потребителя:

  • Легкая система монтажа - нет пыльных и грязных работ, не нужно сверлить, монтировать, грунтовать и красить;
  • Нет необходимости останавливать функционирование объекта для изменения конфигурации системы освещения;
  • Затраты на обслуживание и монтаж минимальны;
  • Возможность создать уникальный дизайн освещения.

Дизайнерский свет становится доступнее

Современные светильники перестали быть лишь утилитарным прибором, обеспечивающим достаточный уровень освещенности в помещении. Светильники сейчас — неотъемлемая часть красивого и продуманного интерьера. Производители светотехники все чаще прибегают к использованию натуральных материалов при изготовлении осветительных приборов, дизайнеры фабрик стараются совместить эргономику, функциональность и превосходный внешний вид в одном устройстве.

Инженерам и дизайнерам немецкой фабрики RZB это удалось в полной мере. Этот светодиодный светильник получил массу восторженных отзывов от критиков и потребителей, а также стал победителем престижной международной премии в области дизайна REDDOT 2015 за лучший промышленный дизайн. Ультратонкий светодиодный подвесной светильник из муранского стекла ручной работы RZB SIDELITE ROUND является одновременно шедевром дизайнерской и инженерной мысли, а его стоимость не превышает стоимость обычных европейских светильников такого класса, но лишенных какой-либо изюминки в дизайне.

Преимущества для потребителей:

  • Экологичность изделий;
  • Светильники гармонично сочетаются с натуральными отделочными материалами;
  • Повышают класс помещения;
  • Остаются доступными.

Высокотехнологичная оптика активнее проникает в светотехнику


Кроме того, новые технологии обработки светорассеивателей позволяют повысить эффективность и светильников для внутреннего освещения. Немецкая компания Trilux преуспела в этом направлении, выпустив оригинальный светильник Lateralo Plus с микропризматическим рассеивателем BLGS - бинарной светорассеивающей системой, которая позволяет эффективно сочетать прямой и отраженный световой поток, не допуская бликов и теней на рабочих поверхностях, равномерно заливая светом все пространство.

Преимущества для потребителя:

  • Высокая эффективность;
  • Возможность получить четко направленный световой поток;
  • Возможность создать продуманный дизайн освещения;

Светодиоды развиваются экспоненциально

Современные светодиодные источники света становятся эффективнее, меньше, ярче и доступнее. Фабрики признаются, что производство не всегда успевает реагировать на обновления источников света, поколения которых иногда меняются по 2 раза в год. В скором времени на рынке появятся светодиоды, готовые прослужить более 100 000 часов, это значительно повысит окупаемость проектов на светодиодов и мы в праве ожидать их массовый приход в retail. Кроме того, светодиодные источники света становятся меньше, что позволит делать корпуса светильников еще тоньше и легче, не жертвуя при этом мощностью светового потока.

Какие новые тенденции светотехники ждут нас в будущем? Предлагайте свои варианты в комментариях!

 

 

Это интересно: