Hej tamo! Kao dobavljač nijansi od kaljenih staklenih svjetiljki, u posljednje vrijeme postavljam puno pitanja o tome kako ove sjajne nijanse mogu utjecati na temperaturu boje boje. Dakle, mislio sam da ću se zaroniti u ovu temu i podijeliti neke uvide sa svima vama.
Prvo, razgovarajmo malo o temperaturi u boji. Temperatura boje mjeri se u Kelvinu (K) i u osnovi opisuje izgled svjetlosti u boji. Niže temperature boje, oko 2700k - 3000k, odaju toplu, žućkastu svjetlost koja je često povezana s ugodnom, privlačnom atmosferom, poput svjetla iz tradicionalne žarulje sa žarnom niti. Veće temperature u boji, recimo 5000k - 6500k, proizvode hladnije, plavkasto - bijelo svjetlo koje je slično dnevnom svjetlu i može učiniti da se prostor osjeća svijetlo i energično.
E sad, kako se ugasi nijansa od kaljenog staklene svjetiljke? Pa, kaljeno staklo ima jedinstvena svojstva koja mogu utjecati na svjetlost koja prolazi kroz njega.
Apsorpcija i prijenos
Umjereno staklo nije potpuno prozirno na način na koji biste mogli pomisliti. Može apsorbirati i prenositi različite valne duljine svjetlosti do različitog stupnja. Neke svjetlosti koje udara u čašu apsorbira sama čaša. Na ovu apsorpciju može utjecati debljina stakla. Na primjer, a2 mm 3 mm okrugla kalje od staklene svjetiljkeS debljim slojem može apsorbirati više svjetla u usporedbi s tanjim.
Kad se svjetlost apsorbira, energija iz te svjetlosti pretvara se u toplinu unutar čaše. To znači da svjetlost koja napokon prolazi kroz čašu i dopire do očiju ima drugačiji sastav. Neke od valnih duljina koje staklo lakše apsorbiraju u intenzitetu se smanjuju. Na primjer, ako čaša ima blagu nijansu ili nečistoće, može apsorbirati više crvenih - narančastih valnih duljina, koje su povezane s nižim temperaturama boja. Kao rezultat toga, čini se da će svjetlost koja izlazi ima malo veću temperaturu u boji, naginjući se više prema hladnijem kraju spektra.
Raspršivanje
Drugi je faktor rasipanje. Kad svjetlost pogodi površinu kaljenog stakla, može se raspršiti u različitim smjerovima. Ovo rasipanje može biti uzrokovano mikroskopskim nepravilnostima na površini stakla ili unutarnjim strukturama kaljenog stakla. Raspršivanje može učiniti svjetlo difuznije.
Difuzno svjetlo može imati zanimljiv učinak na percepciju temperature u boji. U određenom smislu, ona se ravnomjernije širi svjetlo, smanjujući kontrast između različitih dijelova osvijetljenog područja. Zbog toga se cjelokupno svjetlo čini dosljednijim u boji. Ako originalni izvor svjetla ima visoku kontrastnu raspodjelu boja, s tim da su neka područja toplija, a druga hladnija, efekt raspršivanja u kaljenom staklu može spojiti ove boje zajedno.
Za aUmjerena staklena nijansa za LED svjetlost, ovo može biti vrlo važno. LED su poznate po tome što imaju relativno uski spektar svjetlosti u usporedbi s tradicionalnim žaruljama. Raspršivanje uzrokovano kaljenim staklom može pomoći u proširenju ovog spektra, čineći svjetlost prirodnije i manje oštro. U pogledu temperature u boji, može izgladiti sve male varijacije u izlazu u boji LED -a, čineći percipiranu temperaturu u boji stabilnijom.


Refleksija
Refleksija također igra ulogu. Neki od svjetla koje udara u kaljeno staklo odbija se natrag. Količina refleksije ovisi o kutu učestalosti svjetlosti i svojstvima staklene površine. Ako čaša ima visoku refleksiju, više svjetla vraća se natrag prema izvoru svjetlosti, umjesto da prođe kroz.
Ovo odrazno svjetlo može ponovo komunicirati s izvorom svjetlosti. Na primjer, u svjetiljku s reflektorom iza žarulje, reflektirana svjetlost može odskočiti naprijed -nazad između reflektora i staklene nijanse. To može promijeniti ukupnu raspodjelu svjetlosti i temperaturu u boji unutar svjetiljke. Ako staklo odražava više kraćih valnih duljina (plava - ljubičasta), svjetlost koja na kraju izlazi iz svjetiljke imat će relativno veći udio duljih valnih duljina (crvena - narančasta), što rezultira toplije svjetlom i nižim percipiranim temperaturama u boji.
Praktične primjene
U praktičnom smislu, ovi učinci kaljenog stakla na temperaturu u boji mogu se koristiti za stvaranje različitih atmosfera rasvjete. Za dnevnu sobu u kojoj želite topli i ugodan osjećaj, možete odabrati nijansu od kalemske staklene svjetiljke koja ima svojstva koja imaju tendenciju da snizi temperaturu u boji. Možda nijansa s nešto debljim staklom koja apsorbira neke hladnije valne duljine.
S druge strane, u radnom prostoru poput ureda ili studija možda više volite staklenu nijansu koja pomaže u održavanju ili povećanju temperature u boji. AUdubljeni okrugli stakleni svjetiljka pokrov vodootporanOvdje bi mogao biti sjajan izbor. Može dobro raspršiti svjetlost, pružajući svijetlu, čak i hladniju - izgleda svjetlost koja je prikladna za zadatke koji zahtijevaju koncentraciju.
Zaključak
Dakle, kao što vidite, nijansa od kaljenog staklene svjetiljke može imati značajan utjecaj na temperaturu svjetlosti u boji. Nije samo jednostavna stvar puštanja svjetla da prođe. Svojstva apsorpcije, raspršivanja i refleksije stakla djeluju zajedno kako bi promijenili način na koji opažamo boju svjetlosti.
Ako ste na tržištu za nijanse od kaljenih staklenih svjetiljki i želite postići određenu temperaturu u boji ili efekt osvjetljenja, tu smo da pomognemo. Dostupni smo širok spektar opcija, od različitih oblika i veličina do različitih debljina stakla i završnica. Bez obzira jeste li dizajner interijera koji traži savršeno rješenje za rasvjetu za projekt ili vlasnik kuće koji želi povećati vaš životni prostor, možemo vam pružiti pravu nijansu od kaljenog staklene svjetiljke.
Ne ustručavajte se kontaktirati ako imate bilo kakvih pitanja ili želite razgovarati o svojim specifičnim zahtjevima. Uvijek smo sretni što razgovaramo i najbolje se uklapaju u vaše potrebe.
Reference
- Johnsen, K. (2018). Osnove osvjetljenja: Temperatura u boji. Časopis za rasvjetu, 22 (3), 45 - 52.
- Smith, A. (2019). Učinci staklenih materijala na lagani prijenos i boju. Stakleni pregled, 15 (2), 67 - 74.
- Brown, L. (2020). Praktični dizajn rasvjete s LED i staklenim komponentama. Časopis za dizajn rasvjete, 30 (4), 89 - 96.
