vrstica_pot

Načelo, značilnosti in področje uporabe optičnih vlaken

Optična razsvetljava se nanaša na prenos svetlobe skozi optični vodnik, ki lahko prevaja svetlobni vir na katero koli območje. Gre za vzpon visokotehnološke svetlobne tehnologije v zadnjih letih.

Optično vlakno je okrajšava za optično vlakno, ki se pogosto uporablja v zreli fazi uporabe optičnih vlaken na področju visokohitrostnega prenosa komunikacije. Zgodnja uporaba optičnih vlaken je najbolj priljubljena in je nakit, izdelan iz katetra iz optičnih vlaken.

Kratek uvod

Prevodnik optičnega vlakna je v glavnem izdelan iz steklenega materiala (SiO2). Njegov prenos poteka s pomočjo svetlobe skozi medij z visokim lomnim količnikom v medij z nizkim lomnim količnikom nad kritičnim kotom, kar povzroči popoln odboj, tako da svetloba v tem mediju ohrani značilnosti svetlobnega vala za prenos. Jedro z visokim lomnim količnikom je glavni kanal za prenos svetlobe. Ovojnica z nizkim lomnim količnikom pokriva celotno jedro. Ker je lomni količnik jedra veliko višji od loma ovojnice, se svetloba popolnoma odbije in svetloba se lahko prenese skozi jedro. Namen zaščitne plasti je predvsem zaščita ovojnice in jedra pred poškodbami, pa tudi povečanje trdnosti optičnega vlakna.

Način luminiscence

Uporaba optičnih vlaken v razsvetljavi je razdeljena na dva načina, eden je končna luč in drugi je telesna luč. Svetlobni del je sestavljen predvsem iz dveh komponent: optičnega projekcijskega nosilca in optičnega vlakna. Projekcijski nosilec vsebuje svetlobni vir, odsevno kapo in barvni filter. Glavni namen odsevne kape je povečanje intenzivnosti svetlobe, barvni filter pa lahko spreminja barvo in ustvarja različne učinke. Telo svetlobe je optično vlakno samo po sebi svetlobno telo, ki tvori fleksibilen svetlobni trak.

Večina optičnih vlaken, ki se uporabljajo na področju razsvetljave, so plastična optična vlakna. Pri različnih materialih optičnih vlaken so proizvodni stroški plastičnih optičnih vlaken najcenejši, v primerjavi s kremenčevimi optičnimi vlakni pogosto znašajo le desetino proizvodnih stroškov. Zaradi značilnosti samega plastičnega materiala, bodisi pri naknadni obdelavi bodisi pri spremenljivosti samega izdelka, je najboljša izbira med vsemi materiali optičnih vlaken. Zato se za optična vlakna, ki se uporabljajo v razsvetljavi, kot prevodni medij izbere plastično optično vlakno.

glavne značilnosti

1. En sam svetlobni vir ima lahko hkrati več svetlečih točk z enakimi svetlečimi lastnostmi, kar je ugodno za uporabo v konfiguraciji širokega območja.

2. Svetlobni vir je enostavno zamenjati, pa tudi enostavno popraviti. Kot smo že omenili, optična razsvetljava uporablja dve komponenti: projekcijsko gostiteljico in optično vlakno. Življenjska doba optičnega vlakna je do 20 let, projekcijsko gostiteljico pa je mogoče ločiti, zato jo je enostavno zamenjati in popraviti.

3. Projekcijski gostitelj in dejanska svetlobna točka se prenašata skozi optično vlakno, tako da je mogoče projekcijski gostitelj namestiti v varen položaj in preprečiti poškodbe.

4. Svetloba na svetleči točki se prenaša skozi optično vlakno, valovna dolžina svetlobnega vira pa se filtrira. Oddana svetloba ne vsebuje ultravijolične in infrardeče svetlobe, kar lahko zmanjša škodo na določenih predmetih.

5. Majhna svetlobna točka, lahka teža, enostavna za zamenjavo in namestitev, lahko jo naredimo v zelo majhno

6. Nanj ne vplivajo elektromagnetne motnje, zato se lahko uporablja v sobi za jedrsko magnetno resonanco, radarski kontrolni sobi ... in drugih posebnih mestih z zahtevami glede elektromagnetne zaščite, in to je druga svetlobna oprema, ki ne more doseči teh lastnosti.

7. Svetloba in elektrika sta ločeni. Najpomembnejša težava splošne svetlobne opreme je potreba po napajanju in prenosu energije. Zaradi pretvorbe električne energije svetlobno telo proizvaja tudi toploto. Vendar pa v mnogih prostorih zaradi varnostnih razlogov večina upa, da je mogoče svetlobo in elektriko ločiti, na primer pri nafti, kemikalijah, zemeljskem plinu, bazenih, plavalnih bazenih in drugih prostorih, da se izognemo električnemu delu, zato je optična vlaknena razsvetljava zelo primerna za uporabo na teh področjih. Hkrati je mogoče ločiti vir toplote, kar lahko zmanjša obremenitev klimatske naprave.

8. Svetloba se lahko prožno širi. Splošna svetlobna oprema ima linearne lastnosti svetlobe, zato je za spreminjanje smeri svetlobe potrebno uporabiti različne zasnove zaščite. Optična vlakna za prevajanje svetlobe uporabljajo optična vlakna, zato imajo lastnosti enostavnega spreminjanja smeri obsevanja, hkrati pa so primerna za posebne oblikovalske potrebe oblikovalcev.

9. Samodejno lahko spremeni barvo svetlobe. Z zasnovo barvnega filtra lahko projekcijski gostitelj enostavno spremeni vir svetlobe različnih barv, tako da je barva svetlobe lahko raznolika, kar je tudi ena od značilnosti optične vlaknene razsvetljave.

10. Plastični optični vlakni so mehki in enostavni za zlaganje, vendar se ne zlomijo zlahka, zato jih je mogoče enostavno obdelati v različne vzorce.

Ker imajo optična vlakna zgoraj navedene značilnosti, menimo, da so najbolj spremenljiva v zasnovi in ​​zato najboljši način, da oblikovalcu pomagamo pri uresničevanju njegovega oblikovalskega koncepta.

Področje uporabe

Okolje uporabe optičnih vlaken postaja vse bolj priljubljeno in ga preprosto razvrščamo v 5 področij.

1. notranja osvetlitev

Uporaba optičnih vlaken v notranji razsvetljavi je najbolj priljubljena, pogosti načini uporabe pa so stropni zvezdni učinki. Znani Swarovski je s kombinacijo kristalov in optičnih vlaken razvil vrsto edinstvenih izdelkov za osvetlitev z zvezdami. Poleg osvetlitve stropa z zvezdnim nebom obstajajo tudi oblikovalci, ki uporabljajo optična vlakna za oblikovanje notranjih prostorov. Z učinkom fleksibilne svetlobe z optičnimi vlakni lahko preprosto ustvarite svetlobno zaveso ali druge posebne prizore.

2. Osvetlitev vodne pokrajine

Zaradi hidrofilnih lastnosti optičnih vlaken, skupaj z njihovo fotoelektrično ločitvijo, lahko uporaba vodne razsvetljave enostavno ustvari želje oblikovalca, po drugi strani pa ne predstavlja težav z električnim udarom in omogoča doseganje varnostnih vidikov. Poleg tega se lahko sama struktura optičnih vlaken uskladi z bazenom, tako da telo optičnih vlaken postane del vodne krajine, kar pri drugih svetlobnih napravah ni enostavno doseči.

3. Osvetlitev bazena

Razsvetljava bazenov ali danes priljubljena razsvetljava SPA je uporaba optičnih vlaken najboljša izbira. Ker gre za prostor, kjer se ljudje pogosto ukvarjajo s človeško dejavnostjo, je varnostni vidik veliko večji kot pri bazenih ali drugih notranjih prostorih, zato lahko optična vlakna sama po sebi, pa tudi barvni učinki, zadovoljijo potrebe tovrstnih prostorov.

4. arhitekturna razsvetljava

V stavbi se večina optičnih vlaken uporablja za poudarjanje obrisa stavbe. Zaradi značilnosti fotoelektrične ločitve se lahko stroški vzdrževanja celotne razsvetljave tudi učinkovito zmanjšajo. Ker je življenjska doba ohišja optičnih vlaken dolga do 20 let, je mogoče optično projekcijsko napravo namestiti v notranjo razdelilnik, vzdrževalno osebje pa lahko enostavno zamenja vir svetlobe. Tradicionalna svetlobna oprema pa pri bolj posebni zasnovi lokacije pogosto zahteva veliko strojev in naprav za vzdrževanje, stroški porabe pa so veliko višji kot pri optičnih vlakenskih razsvetljavih.

5. Osvetlitev arhitekturnih in kulturnih relikvij

Na splošno se starodavne kulturne relikvije ali starodavne zgradbe zaradi ultravijolične svetlobe in toplote zlahka starajo. Ker optična vlakna nimajo težav z ultravijolično svetlobo in toploto, so zelo primerna za osvetlitev takšnih prostorov. Poleg tega se danes najpogosteje uporabljajo v komercialni razsvetljavi za diamantni ali kristalni nakit. Pri zasnovi te vrste komercialne razsvetljave se večina ključnih metod razsvetljave uporablja za poudarjanje značilnosti samega blaga s ključno razsvetljavo. Uporaba optičnih vlaken ne le da ne povzroča težav s toploto, ampak lahko zadovolji tudi potrebe po ključni razsvetljavi, zato je ta vrsta komercialne razsvetljave tudi pogosto uporabljen del optične vlaknene razsvetljave.


Čas objave: 29. julij 2024