Iluminancia, Luminancia, Temperatura del Color

Saber cómo medir la iluminación de un lugar es de vital importancia para evitar inconsistencias y errores de medición. En este video hablaremos sobre los iluminantes y otros temas relacionados.


Football_Stadium_Lights

¿Cómo ayuda la iluminación LED en los estadios deportivos?

La iluminación de los estadios deportivos es fundamental para asegurar el buen desempeño del deporte que se está jugando, no solo manteniendo la uniformidad de la iluminación en todos los rincones del estadio, sino también asegurando la seguridad de los jugadores, oficiales y del público que asiste a estos eventos deportivos. Teniendo en cuenta lo esencial que es una buena iluminación, es sorprendente que las instalaciones deportivas hayan sido una de las últimas en adoptar la tecnología de iluminación LED. Esto se debía en parte al costo de los accesorios LED ya que ellos son relativamente más costosos que la iluminación tradicional. Esta preocupación ha desaparecido con los años y hoy en día el ciclo de vida de las luces LED dura cuatro o cinco veces más que las luces tradicionales.

La adición de sistemas de iluminación LED en los estadios ofrece varias ventajas sobre las luminarias tradicionales de vapor de sodio y halogenuros metálicos. La más importante es que las luces LED son más eficientes energéticamente al utilizar menos energía, tienen un tiempo de funcionamiento más prolongado y son más brillantes que las luces tradicionales. A su vez, su mantenimiento cuesta menos, lo que significa una mejora inmediata en el rendimiento de la iluminación y menores costos.

Otra preocupación en el uso de las luces LED en estadios deportivos se debía a cómo ésta iba a reflejarse en la televisión. Con el avance tecnológico en la televisión esta preocupación ha dejado de existir y los espectadores hogareños pueden disfrutar desde sus casas de los juegos deportivos transmitidos por TV en colores vívidos y con mejores índices de reproducción cromática.

Los estadios que han instalado luminarias LED generalmente las usan para iluminar la superficie de juego y brindar iluminación en las áreas de asientos. Se implementan sistemas de control que permiten a los operadores cambiar o atenuar cada foco individualmente. Con el aumento en el control de la iluminación, es fácil crear efectos especiales durante las presentaciones de los jugadores, los eventos previos y posteriores al espectáculo, o mejorar la presentación del día del juego. Muchos diseñadores de estadios y otras marcas corporativas se han dado cuenta de que esto puede crear una experiencia de audiencia colorida y muy atractiva.

Ventajas de la Iluminación Led en estadios deportivos

  1. Ciclo de vida: este es el mayor beneficio de las luces LED en comparación con las luces tradicionales. Las luces LED de los estadios tienen un ciclo de vida de 50,000 a 100,000 horas operativas
  2. Eficiencia energética: el consumo de energía es menos del 10% a 20% del costo de las lámparas de halógeno.
  3. Mayor seguridad/Baja Temperatura: Los sistemas de iluminación LED no necesitan "calentarse" y se pueden encender al máximo brillo casi de inmediato mientras que las bombillas tradicionales. Adicionalmente, dado que las luces LED de los estadios consumen menor energía, pueden operar efectivamente en sistemas eléctricos de bajo voltaje, que son generalmente más seguros.
  4. Excelente Índice de Rendimiento de color (CRI): el cual es la capacidad de la luz de revelar el color actual del objeto en comparación con la fuente ideal de luz (luz natural)
  5. Mayor brillo
  6. Ambientalmente seguras: a diferencia de las luces tradicionales, las luces LED no poseen mercurio
  7. Sin radiación UV
  8. Disponibles en una gran variedad de Temperatura de Color correlacionada (luz cálida, amarilla, fría, etc.)
  9. Encendido y Apagado instantáneo: al no haber precalentamiento previo. Esto las hace mucho más fáciles de operar
  10. Gran capacidad de atenuación: capaces de operar prácticamente cualquier porcentaje de su potencia nominal (0 a 100%)
  11. Más económicas que las luces tradicionales

Konica Minolta Sensing ofrece una amplia gama de instrumentos para controlar la iluminación LED en estadios deportivos:

  • Medidor de Cromaticidad CL-200A: permite medir iluminancia, temperatura de color, cromaticidad, longitud de onda dominante y pureza de excitación de diversas fuentes de iluminación, específicamente de LED, LED orgánicos (OLED) y otras formas de electroluminiscencia orgánica (EL).
  • Espectrofotómetro de iluminancia CL-500A: puede usarse tanto para mediciones de iluminancia como para lámparas de última generación y alta calidad como las de iluminación LED y EL. Es el primer espectrofotómetro de iluminancia portátil que cumple con los estándares DIN y JIS. El CL-500A puede medir iluminancia, temperatura de color, y mediciones de CRI (Índice de Rendimiento Cromático), cromaticidad, y distribución espectral de energía.
  • Medidor de Iluminancia CRI CL-70F: solución inicial para la medición y evaluación de iluminancia, temperatura de color e índice de representación de color (CRI) de varias fuentes de iluminación como LEDs y lámparas fluorescentes.

OLED_Screens

Pantallas Flexibles Con Tecnología OLED

Si bien la mayoría de nosotros no tenemos la intención de abusar de nuestros smartphones de manera regular, los errores humanos y los accidentes desafortunados han estado rompiendo las pantallas de nuestros teléfonos desde que ellos se fabricaron por primera vez. Afortunadamente, este problema parece estar en el pasado. Con la introducción de la tecnología OLED, los propietarios de teléfonos inteligentes ahora disfrutan de pantallas más delgadas, duraderas e incluso más flexibles en comparación con las pantallas de vidrio.

Los paneles flexibles OLED se fabrican sobre una base flexible hecha de un material duradero como plástico, metal o incluso vidrio flexible. Los teléfonos con pantalla flexible son más livianos, más delgados y poseen una mayor durabilidad de la pantalla gracias a la tecnología OLED.

Los teléfonos flexibles ahora pueden incluso ser doblados por los usuarios. El primer teléfono inteligente con pantalla curva se lanzó en Corea del Sur en 2013. El éxito de este formato se ha ampliado y ahora la mayoría de los fabricantes también están produciendo smartphones con pantallas flexibles. La tecnología AMOLED se está utilizando cada vez más en el mercado de los teléfonos. AMOLED es un avance de la tecnología OLED que permite un brillo mejorado y una mayor eficiencia energética.

Los teléfonos móviles no son los únicos productos electrónicos de consumo que se benefician de la tecnología OLED; Los televisores, los accesorios de iluminación, los auriculares VR e incluso los relojes inteligentes implementarán la tecnología OLED en los modelos futuros. Algunos de los desafíos implican encontrar una placa posterior que sea tan duradera como las pantallas y encontrar barreras de superficie que mantengan los OLEDS de la pantalla firmemente en su lugar.

Los dispositivos portátiles, como los relojes inteligentes y los rastreadores de actividad física, también han adoptado la tecnología OLED, ya que la flexibilidad de las pantallas brinda más oportunidades para los diseñadores y estas pantallas tienen un consumo de energía relativamente bajo.

La iluminación OLED también es un mercado en desarrollo, esta tecnología produce paneles de iluminación de alta calidad y eficiencia energética; sin embargo, debido a los altos costos de producción, es poco probable que desafíe con éxito la iluminación LED en un futuro cercano. Como resultado de los desafíos en torno a la producción en masa, la tecnología actualmente es más específica y de alta gama. Los fabricantes de automóviles de alta gama han comenzado a integrar OLED en sus modelos, primero como opciones de especificaciones más altas, pero cada vez más como estándar dentro de sus gamas de modelos.

En 2022, QD-OLED será lanzado en televisores que utiliza puntos cuánticos con diodos orgánicos emisores de luz para brindar una calidad de imagen aún mejor. Este es un cambio radical con respecto a las pantallas OLED en términos de niveles de brillo mejorados, volumen de color mejorado y tiempos de respuesta reducidos (importante para quienes disfrutan de los videojuegos).

Con estos desafíos, poder probar con precisión la resiliencia y el grosor de estas barreras será esencial para los fabricantes de productos electrónicos. Las pruebas adicionales para la reflectancia de la luz, la luz ambiental y los sistemas OLED también estarán a la vanguardia de la investigación en tecnología de iluminación durante los próximos años. Konica Minolta tiene una serie de instrumentos que pueden realizar dichas mediciones de forma rápida y precisa. ¡Contáctenos hoy para aprender más!

Para realizar mediciones rápidas y precisas, se recomiendan los siguientes productos:

  • Analizador de color de pantalla CA-410: el CA-410 tiene precisión mejorada y repetibilidad con alta velocidad que es capaz de medir una gama más amplia de las últimas pantallas
  • Medidor de color y luminancia CS-200: este modelo mide la luminancia y la cromaticidad con gran precisión. Es fácil de usar y una opción de gran valor.
  • Espectrorradiómetro CS-3000: La nueva serie CS-3000 ofrece una medición de pantalla de alta velocidad desde el negro oscuro hasta brillante con una precisión garantizada. Incluso a bajos niveles de luminancia, la serie CS-3000 permite una medición precisa con ruido suprimido en todo el rango de longitud de onda de medición con valores de ancho medio de 5 nm o menor, según lo recomendado por CIE (CIE 122-1996).

Obtenga más información sobre nuestros productos de medición de luz y color para la industria de las pantallas en nuestra guía dedicada a la industria.


Cl-500_Automotive

Proporcionando mediciones LED consistentes dentro de la industria automotriz

El sistema de iluminación de un automóvil requiere extrema uniformidad y precisión, no solo para el fabricante, sino también para la seguridad del conductor. Es imperativo que los estándares de brillo y las mediciones de LED permanezcan consistentes de un vehículo a otro. El espectrofotómetro de iluminancia CL-500A proporciona una solución completa para aquellos que buscan lograr ese objetivo. Puede medir la luz emitida por botones e interruptores iluminados, iluminación interior, pantallas, indicadores, faros, luces traseras y más. Durante el proceso de producción y control de calidad, se toman medidas y se comparan con los valores estándar establecidos por el fabricante. Luego, los datos se pueden cargar en el software CL-s10w, donde se pueden evaluar y verificar.

El diseño compacto y liviano del CL-500A hace que sea fácil de transportar o sostener en la mano para realizar mediciones portátiles. Se puede utilizar para la evaluación de lámparas de próxima generación, como iluminación LED y EL. Además, la longitud de onda de irradiancia espectral y el pico de longitud de onda también se pueden comprobar directamente en la unidad.

El CL-500A está equipado con tomas de trípode estándar en la superficie superior e inferior, por lo que se puede montar fácilmente en una plantilla mirando hacia abajo o hacia arriba. También incluye un software conveniente y fácil de usar. Este software leerá los datos de medición del CL-500A directamente en Excel. Esto permite realizar un procesamiento posterior de los datos utilizando las plantillas preestablecidas incluidas con gráficos o varias funciones de Excel. Además de cuantificar las variaciones de color, el software también está equipado con una función que permite clasificar fácilmente. Otra función del software es la capacidad de mostrar los niveles MacAdam ADCM y los gráficos CIE.

El instrumento también tiene una pantalla informativa de índice de reproducción cromática (CRI). El índice de reproducción cromática expresa la comparación entre la fuente de luz que se está probando y un iluminante estándar. El valor máximo es 100, y el valor disminuye a medida que aumenta la diferencia de reproducción cromática. Esto indica qué tan lejos está la apariencia, bajo la fuente de luz de prueba, del color natural bajo la luz solar. La iluminancia escotópica y la relación S/P de la iluminancia escotópica se pueden medir solo con el instrumento y con el software incluido. Otras funciones de medición incluyen el modo de medición continua, el promedio de múltiples mediciones, la medición retardada y la visualización de datos en una longitud de onda específica.

La motilidad del espectrofotómetro de iluminancia CL-500A permite la evaluación simple de las coordenadas de color y la intensidad de la iluminación del automóvil. Es el instrumento de medición perfecto para iluminación interior y exterior de vehículos, mediciones portátiles de CRI y mediciones de forma de onda de irradiancia espectral. La precisión de este instrumento limita el margen de error para los fabricantes de la industria automotriz.


Realidad Aumentada y Súper Visión: El Lente de Contacto Biónico

Todos hemos visto películas de ciencia ficción. La increíble tecnología de películas clásicas como RoboCop, Terminator, Iron Man y Matrix a menudo transforma a individuos relativamente comunes en personas con habilidades extraordinarias. Estos individuos biónicos usan tecnología para aumentar el acceso a la información, aumentar la conciencia perceptiva y habilidades físicas como superfuerza o visión de rayos X.

Pero esta increíble tecnología no es tan descabellada como se podría pensar. ¡Ya existen lentes de contacto biónicos hechos con pequeños circuitos y LEDs! El uso de LED dentro de estos lentes les permite proyectar imágenes, texto y otra información directamente en el ojo. Estos nuevos lentes funcionan de manera muy similar a otras tecnologías un poco más antiguas de realidad aumentada. El concepto básico es el mismo, pero su integración casi perfecta a la vista podría proporcionar varios beneficios clave.

El primero de ellos son los beneficios físicos. Aquellos que tienen una discapacidad visual pueden usarlos para aumentar su capacidad visual o brindarles alertas sobre bordes, escaleras, pavimento irregular o personas y objetos que pueden estar en la visión periférica de la persona. Para algunos incluso podría mejorar la capacidad visual más allá de 20/20.

En CES 2022, InWith Corporation presentó un lente de contacto inteligente que pone al usuario en la realidad aumentada. Actualmente, InWith tiene una tecnología patentada que permitirá que los circuitos de la computadora se incrusten en un lente de contacto blando. Esto permitiría que un usuario de lentes de contacto experimente la tecnología AR/VR.

Otro beneficio depende únicamente de cuán compleja se vuelve potencialmente esta tecnología de lentes biónicos, lo que determinará cómo podría encontrar su uso en pantallas virtuales en todo el mundo. Esto significa que pronto podrá leer sus correos electrónicos sin iniciar sesión en su computadora o revisar su teléfono. Los conductores y pilotos podrían recibir información instantánea sobre sus rutas directamente en sus propios ojos, incluidas las condiciones de la carretera, alertas meteorológicas e incluso direcciones de GPS. Los atletas también podrían beneficiarse de esta tecnología al proporcionar métricas sobre su rendimiento, no en su muñeca, sino que verían los datos biométricos directamente dentro de su visión periférica sin tener que mirar hacia abajo. Esta tecnología también podría beneficiar potencialmente al campo de la medicina al ayudar a quienes sufren de glaucoma, degeneración macular y a quienes tienen problemas de visión al aumentar el nivel de contraste y los bordes de las imágenes.

¡Nuestros sueños de súper vista estarán aquí antes de lo que pensamos! Esta tecnología tiene un potencial increíble y realmente podría transformar la forma en que vemos y experimentamos el mundo que nos rodea. Con estos desarrollos tecnológicos surge la necesidad de poder medir y probar con instrumentos confiables y precisos. Los sistemas de instrumentos y sensores de Konica Minolta proporcionan soluciones de pruebas ópticas que imitan el ojo humano para garantizar la calidad de las pantallas virtuales de las gafas AR/VR. Los modelos de la serie CS-3000 mejoran el excelente diseño óptico y la tecnología de procesamiento de señales de los modelos anteriores al tiempo que brindan la alta precisión necesaria para la medición de valores estándares de pantallas y otras fuentes de luz.


Interior photo of an Apollo capsule

Importancia de la medición del contraste de la pantalla en la instrumentación de la cabina

La instrumentación de cabina en la industria aeroespacial ha evolucionado durante las últimas décadas. En el pasado, los paneles de control tenían indicadores, interruptores y perillas retroiluminados, mientras que ahora es más probable que vea una variedad de pantallas planas. Estos paneles deben emitir una luz y un color consistentes para reducir la fatiga visual, facilitar la interpretación de los datos y disminuir las distracciones. Además, son cómodos de ver tanto de día como de noche. Dos medidas clave son la luminancia (una medida de brillo) y el contraste de la pantalla (la relación entre la luz y la oscuridad).

La luminancia (Luminosidad) es una medida fotométrica de la intensidad luminosa por unidad de área de luz que viaja en una dirección determinada. La luminosidad se define como la luminancia del componente más brillante (color blanco) y se mide en candelas por metro cuadrado (cd / m2 = nit) o pie-lambert (1fL = 3.426 nits). Por lo general, la luminancia de la pantalla varía desde 100 nits, que se encuentra en la mayoría de los monitores de oficina, hasta 1000 nits en los sistemas de proyección frontal.

Hay una variedad de unidades que se utilizan para la luminancia. En la mayoría de los países, la unidad más común de luminancia es la candela / metro cuadrado (cd / m2). Sin embargo, en los EE. UU., La unidad más común es el foot-lambert (fL); 1 foot-lambert (fL) equivale a 1 / π candela / pie cuadrado, o 3.426 cd / m2. Los profesionales de la industria suelen utilizar el término nit (nt). 1 unidad de nit equivale a 1 cd / m2.

Para medir la luminancia, puede utilizar un medidor de luminancia como el LS-150 o LS-160.

El contraste de pantalla es la relación entre los colores más brillantes (en la mayoría de los casos, el blanco) y el color más oscuro (en la mayoría de los casos, el negro) que el monitor es capaz de producir. Donde no existe un estándar de la industria para medir el contraste, el proceso generalmente aceptado es medir partes de una pantalla y tomar el blanco promedio o más alto y el negro promedio o más bajo y expresarlo en forma de proporción luminoso:oscuro. Por ejemplo, si una pantalla tiene una luminancia brillante de 150 nits y una luminancia oscura de 1 nit, la relación de contraste se mostraría como 150:1.

Con rendimiento más alto recientemente, los OLED con negros más oscuros ahora están produciendo rangos mucho más amplios. Por lo tanto, si un monitor puede generar 7500 nits con una pantalla blanca y 0,010 nits con una pantalla negra, tendría una relación de contraste de 750,000:1. Un mayor contraste produce imágenes más profundas con mejor calidad de pantalla, lo que proporciona colores más ricos que facilitan la interpretación de imágenes y datos. Una pantalla LCD decente puede tener una relación de contraste de 1000:1. El contraste en una pantalla OLED es mucho mayor, alrededor de 4000:1, con unidades de ultra-alto-nivel que comienzan a acercarse a 1,000,000:1. Cuando una pantalla OLED muestra negro, sus píxeles casi no producen luz alguna.

La relación de contraste de una pantalla es una de las medidas de rendimiento más importantes. Además, será la diferencia más notable entre dos pantallas cuando se camparan lado a lado.

Para medir el contraste, es mejor utilizar un espectrorradiómetro de la serie CS-3000. La nueva serie CS-3000 ofrece una medición de pantalla de alta velocidad desde el negro oscuro hasta brillante con una precisión garantizada!

 


Importancia de la Iluminación en Hospitales en el desempeño de los profesionales del área médica y la seguridad del Paciente

La iluminación cumple un rol crítico y fundamental en todos los aspectos cotidianos del ser humano. En particular, es sabido que la longitud de onda corta ("azul") tiene un gran efecto visual y no-visual en las personas por su impacto en su bienestar y rendimiento, en su sueño y por tanto en su salud. En el campo de la medicina, es de vital importancia, no sólo para los pacientes y su bienestar y recuperación, sino también en los efectos que la iluminación puede causar en los médicos, en su bienestar, performance y también en la disminución de errores clínicos.

Un estudio realizado por investigadores en el Centro de Docencia e Investigación de Simulación del Departamento de Emergencias (ED-STAR) del Hospital Monte Sinaí de la Ciudad de New York, que formó parte de la investigación doctoral (Ph.D) del Dr. Octavio L. Pérez, se focalizó en los posibles efectos ¨no visuales¨ de la luz de longitud de onda corta ("azul") que pueden ser beneficiosos en las condiciones adecuadas. La financiación del estudio fue de la NIH (“National Institutes of Health”).

Para ello, los investigadores estudiaron la hipótesis de si con iluminación de estado sólido (LED) sintonizable, indirecta, de espectro visible completo (“blanca”), enriquecida en azul, se podría mejorar el bienestar médico y la ejecución de los procedimientos clínicos realizados en el departamento de emergencias (a este tipo de luz se le dio la condición de tratamiento experimental), a diferencia de cuando se llevan a cabo con iluminación fluorescente (condición de tratamiento de control y prevalente en hospitales de la mayor parte del mundo).

El estudio se realizó con dos grupos aleatorios compuestos por 10 médicos del departamento de emergencias que realizaron procedimientos clínicos bajos dos condiciones de iluminación (experimental LED frente a control/fluorescente), en un entorno realista de emergencias y con un simulador de paciente. Se trata del primer estudio de estas características llevado a cabo con profesionales reales en un hospital.

Para poder realizar este experimento fue necesario preparar las salas en donde se llevó a cabo el mismo. Estaban iluminadas originalmente con cuatro luminarias empotradas de techo, sus paredes estaban pintadas con un blanco no especifico y había una pared de cabecera en un color beige. Para ello se pintaron todas las paredes de la habitación con una pintura de "blanco de alta reflectancia ", puesto que las condiciones del entorno son un elemento muy importante en la función integral de la iluminación. Además, se pintaron dos placas del techo con la misma pintura ya que las mismas iban a funcionar como reflectores secundarios de los motores de luz experimentales, dando una emisión indirecta de espectro completo. Esto brindó la máxima fidelidad espectral reflejada de la luz emitida y la mínima absorción de las superficies (ahorro de energía). Se implementó un sistema de iluminación novedoso de 54 canales totalmente controlables en espectro, intensidad y direccionalidad.

El estudio, de tipo crossover (2x2 AB/BA), se centró en la ejecución de dos procedimientos clínicos típicos: una intubación y la inserción de un catéter torácico. El primer grupo realizó los dos procedimientos primero bajo la condición de iluminación de control (luz fluorescente), y luego bajo la LED experimental (enriquecido con luz azul). El segundo grupo realizó las mismas pruebas siguiendo el orden inverso de iluminación. En ambos casos se dejó un tiempo intermedio (“wash-out¨) de al menos una semana.

De este estudio se pudieron derivar los siguientes resultados con el uso de la iluminación experimental (luz blanca indirecta enriquecida con luz azul):

  • Una reducción significativa en la percepción de somnolencia del médico (KSS, ‘Karolinska Sleepiness Scale’), así como en la carga de trabajo (NASA-TLX, ‘Task Load Index’)
  • Menor tiempo en la ejecución de los procedimientos clínicos
  • Disminución de errores médicos
  • Preferencia clínica al entorno experimental a diferencia de la iluminación fluorescente

En base a esto, se concluyó que la iluminación controlada puede ayudar a mejorar el bienestar y rendimiento médico, reduciendo errores y mejorando la calidad del paciente. Es por ello que la iluminación es de suma importancia y debe considerarse a la hora de planificar y diseñar los entornos médicos.

Para realizar las mediciones de luz en este experimento se utilizó un Espectrofotómetro de Iluminancia CL-500A de Konica Minolta. Este instrumento versátil y repetible, está diseñado para medir la iluminancia y la cromaticidad de cualquier fuente de luz, superficie iluminada y condiciones de iluminación ambiental.

Citación y referencia:

  • Investigación Doctoral (Ph.D) del Dr. Octavio L. Pérez - Centro de Docencia e Investigación de Simulación del Departamento de Emergencias (ED-STAR) del Hospital Monte Sinaí de la Ciudad de New York.

Que haya luz arquitectónica. ¿Pero qué clase?

El mundo de la iluminación se ha convertido en un universo de opciones. Hay bombillas CFL, bombillas halógenas y ahora, bombillas LED. Cualquiera sea su preferencia (e incluso si todavía está enamorado de las bombillas incandescentes cada vez más difíciles de encontrar), la pregunta más amplia es ¿qué está tratando de lograr con su iluminación? ¿Drama? ¿Misterio? O tal vez simplemente una vieja iluminación.

Comencemos en la sala de estar. La mayoría de la gente lee, mira televisión, juega o incluso navega por Internet aquí. La iluminación, por lo tanto, debe ser suave y acogedora, no deslumbrante y directa. Entonces, en lugar de la iluminación cenital directa, considere la iluminación que rebota en los techos o las paredes para crear un brillo más cálido en toda la habitación. Puede lograr esto con la iluminación de la pista que mira hacia las paredes o se dirige al techo. Incluso puede crear cenefas de iluminación o plafones para difundir la luz. Si aún insiste en una lámpara de lectura, agregue una a la habitación. No tiene que permanecer encendido todo el tiempo, y no debe ser demasiado brillante para causar deslumbramiento. Si hay obras de arte en las paredes, puede seguir adelante y poner una iluminación de acento bien colocada allí también.

A continuación, vamos a la cocina. La mayoría de las personas pasan más tiempo aquí que en sus salas de estar, pero seamos sinceros, esta es un área de preparación de alimentos que parece ser un lugar de reunión para familiares y amigos. La iluminación aquí debería ayudar, no obstaculizar. Las luces empotradas en el techo que arrojan luz hacia abajo deben estar sobre fregaderos, estufas, gabinetes e islas centrales, no sobre sillas. Para las áreas donde come y se reúne pero no prepara la comida, intente la iluminación empotrada a las paredes para arrojar luz.

Luego, diríjase al baño y apague la iluminación del techo. Es llamativo en el mejor de los casos y definitivamente poco halagador. Opte por algunas luces a cada lado del espejo. No necesitará tanta iluminación como cree porque el espejo duplicará el efecto de iluminación. Esta iluminación proyectará menos sombras y hará que el baño sea un lugar más agradable para visitar.

En el comedor se prefiere que la iluminación se centre en la mesa. La mejor manera de lograr esto es asegurarse de que las luces estén directamente encima de la mesa del comedor. Una buena recomendación sería agregar un control de atenuación a la iluminación del comedor, de modo que pueda iluminarse para servir y atenuarse para la iluminación ambiental una vez que comience la comida. No tenga miedo de experimentar con luces de plafón o luces de cenefa en esta habitación.

Por último, vamos al dormitorio. Se supone que este es un lugar tranquilo, no un gimnasio. Evite las luces montadas en el techo que dejan caer la luz en la habitación como una sala de interrogatorios. Ir en cambio para una iluminación suave. Scones de pared cerca de los aparadores y lámparas de mesa en las mesas de noche.

Sin embargo, antes de acostarse, asegúrese de apagar las luces en la entrada principal. Ese candelabro sobre los escalones delanteros debería ser suficiente para iluminar el camino sin abrumar a nadie.

El espectrofotómetro de iluminancia CL-500A permite medir iluminancia, temperatura de color, y mediciones de CRI (Índice de Rendimiento Cromático), cromaticidad, y distribución espectral de energía. El Medidor de Cromaticidad CL-200A por su parte, es ideal para mide la iluminancia, temperatura de color, cromaticidad, longitud de onda dominante y pureza de excitación de diversas fuentes de iluminación, específicamente de LED, LED orgánicos (OLED) y otras formas de electroluminiscencia orgánica (EL).


Nuevas regulaciones de iluminación en vía pública en America Latina

Peligros de la contaminación lumínica en la vía pública y la necesidad de una metodología para controlarla

Nuevas normas relacionadas a la iluminación en vía pública y emitidas por entidades gubernamentales de distintos países de América Latina, países como México, Argentina, Perú, Colombia y Chile entre otros, han provocado que muchas empresas en esta área deban cumplir con las nuevas normas vigentes.

Estas nuevas normas permiten estandarizar la iluminación en la vía pública y la metodología para implementarla.

Los efectos del exceso de iluminación en los lugares públicos como en calles, centros comerciales, autopistas, parques, estadios, etc. ha generado muchas complicaciones tanto en los individuos como en el medio ambiente. Un ejemplo de los efectos biológicos que puede provocar la contaminación lumínica es la alteración del "ritmo circadiano", el cual es un ciclo biológico de 24 horas responsable por regular el sueño en un organismo y que responde principalmente a la luz y oscuridad en el ambiente de un organismo. Como consecuencia del exceso de iluminación, el ritmo circadiano se puede ver afectado alterando los patrones de sueño y modificando las condiciones físicas, mentales y conductuales.

Otro ejemplo se puede aplicar a la funcionalidad y seguridad de la tecnología LED en los faros de los vehículos. El exceso de iluminación en los faros de los automóviles puede encandilar a los conductores llegando incluso a ocasionar accidentes viales.

Como ya mencionamos, el avance de las luces LED ha crecido notablemente en los últimos tiempos en la vía pública tomando posesión del 90% del mercado y su popularidad se debe principalmente a que son más eficientes, duran más tiempo y ahorran dinero en comparación con las antiguas bombillas de luz tradicionales. A pesar, de esto también existen inconvenientes y surge así la necesidad de implementar regulaciones para evitar la contaminación lumínica y los peligros que ésta puede generar. La American Medical Association ha emitido un documento, aprobado unánimemente por sus miembros, en donde se indican las guías de cómo reducir el daño potencial tanto para los humanos como para el medio ambiente.

Para mantener la calidad, precisión y consistencia de la iluminación y temperatura de color de una bombilla LED, es indispensable contar con un sistema innovador y confiable. Los medidores de luz de Konica Minolta Sensing brindan a los usuarios la habilidad de realizar mediciones precisas de luz en una gran variedad de aplicaciones cumpliendo con los estándares de la industria. Nuestros medidores de luz pueden ser usados en laboratorios para medir substancias reactivas químicas y la iluminación de LEDs y CRTs y muchos de nuestros medidores de luz operan a 9 voltios o con baterías AA, para aquellos que se encuentran en el campo de estudio, siendo portátiles y sencillos de entender.

Es por ello que Konica Minolta brinda tecnología avanzada de medidores de luz, con diseño ergonómico, aplicables en cualquier trabajo:

Serie de Medidores de Iluminancia T-10A: El T-10A y el T-10MA son medidores de iluminancia fáciles de manejar capaces de medir iluminancia, iluminancia integrada y diferencia de iluminancia. Estos medidores presentan un rango de medición expansivo, conmutación automática de alcance y mediciones multipuntos.

Medidores de Luminancia LS-150/LS-160: Los LS-150 y LS-160 son medidores compactos, livianos y portátiles para realizar mediciones de luminancia de fuentes de luz o superficies reflectivas. Estos instrumentos son reconocidos por su sistema óptico de flareless SLR, tiempos de medición rápidos, mediciones de áreas pequeñas, y funciones de calibración de usuario y corrección de color para un amplio soporte.

Medidores de Luminancia y Color CS-150/160: Los nuevos CS-150 y CS 160 son medidores de luminancia de alta precisión que utilizan un nuevo sensor con una respuesta espectral para igualar en forma más cercana la función de eficiencia luminosa espectral V (λ) del ojo humano. Son pequeños, compactos, livianos y fáciles de manejar.

Medidor de Colorimetría CS-200: El CS-200 mide luminancia y cromaticidad de la luz que emiten productos como plasmas, LCDs y LEDs, pantallas de exteriores, lámpara de alta presión y paneles de instrumentos.

Medidor de Colorimetría CL-200A: El CL-200A es usado para medir fuentes de color e iluminancia, incluyendo fuentes de luz LEDs, y mostrando los resultados en términos de valores triesímulos, iluminancia, cromaticidad, longitud de onda dominante, pureza de excitación, temperatura de color correlativa, y diferentes valores a partir del objetivo.

Espectrofotómetro de Iluminancia CL-500A: El CL-500A es usado para la evaluación de lámparas superiores como LEDs y OLEDs. Puede medir iluminancia, temperatura de color, CRI, cromaticidad y distribución de poder espectral.

Medidor de Iluminancia CRI CL-70F: El CL-70F es una solución inicial para la medición y evaluación de iluminancia, temperatura de color e índice de representación de color (CRI) de varias fuentes de iluminación como LEDs y lámparas fluorescentes.

Descubra la diferencia que puede brindarle hoy la tecnología en medición de luz y color de Konica Minolta Sensing a la hora de realizar sus mediciones.


¿Por qué los Medidores de Luz de Konica Minolta Sensing son superiores?

¿Por qué los Medidores de Luz de Konica Minolta Sensing son superiores?

Konica Minolta Sensing brinda tecnología óptica avanzada que mide en forma precisa los elementos de luz y color. Nuestros medidores de luz son la referencia en muchos ambientes de producción, investigación y desarrollo, ayudando a alcanzar la calidad del producto y los objetivos operacionales con menos desperdicio, tiempo y esfuerzo.

Uno no sólo se debe enfocar en un instrumento duradero sino también en uno que este resguardado por un soporte y servicio a nivel mundial.

Konica Minolta Sensing respalda cada instrumento vendido al proporcionar un servicio de atención al cliente superior para las necesidades de Servicio y Aplicación a nuestros clientes. Todos nuestros clientes son elegibles para recibir servicios completos de inspección, reparación y calibración para garantizar el rendimiento y la precisión durante la vida útil de su instrumento comprado a través de Konica Minolta Sensing. Al utilizar los servicios de soporte de Konica Minolta disponibles, puede estar seguro de que su costo total por el producto que compró será más bajo.

Los Medidor de Iluminancia son detectores de un solo elemento y miden la intensidad de la luz que cae sobre una superficie como lo percibe el sistema visual del ojo humano. Se mide en unidades conocidas como pies candelas (Fc) o en lux (Lx). Los medidores de iluminancia Konica Minolta son ligeros, compactos, portátiles y proporcionan un alto nivel de precisión y durabilidad.

¿Por qué los Medidores de Iluminancia de Konica Minolta?

Un medidor de luz de calidad debe tener en cuenta las características de la corrección del coseno. El nivel de precisión con esta función de corrección es muy importante para reducir los errores de medición y capturar correctamente la iluminación tal como la percibirá el ojo humano. La precisión del medidor se basa en la respuesta del receptor que es proporcional al coseno del ángulo de incidencia en el que se recibe la luz. Los medidores de iluminancia T-10A / 10MA de Konica Minolta se corrigen con coseno dentro del 3% de la curva de respuesta ideal.

¿Cómo se hace?

El medidor de coseno corregido está diseñado para evitar que la luz afuera de 180 grados sea incluida en la medición. El detector tiene una vista de 180 grados y generalmente se usa debajo de un domo difusor blanco. Es por eso que nuestro T-10A tiene una característica adicional de un borde negro alrededor del domo blanco que evita que se incluya cualquier luz, que sea mayor de 180 grados, y que, por lo tanto, influya en la medición. Este diseño de difusor blanco permite que la luz que ingresa sea proporcional a su ángulo de entrada a la respuesta general del medidor.

¿Por qué es importante?

En el medidor de coseno corregido, la luz que ingresa al difusor directamente sobre el detector a cero grados (o hacia abajo) tiene una influencia máxima en la medición. Pero donde otros medidores pueden fallar, el T-10A se separa de sus competidores al proporcionar una medición altamente precisa con su capacidad de alinearse con la curva de respuesta ideal. Cuando un medidor no está corregido con coseno, tendrá más errores incluidos en la medición y esto puede causar una estimación excesiva o insuficiente en el valor real de la iluminancia que se mide.

¿Qué son los Medidores de Luminancia?

Los medidores de luminancia son detectores de un solo elemento que se filtran para medir el brillo fotométrico como lo ve el ojo humano. La luminancia se mide en unidades conocidas como candelas por metro cuadrado (Cd / m2) o Foot Lamberts (FtL). Este tipo de medidor mide la luminosidad de la luz emitida o reflejada por una superficie. y generalmente son livianos, compactos y portátiles. Por lo general, pueden conectarse a una PC mediante un paquete de software que puede evaluar o descargar los datos de medición almacenados y controlar el dispositivo.

¿Por qué los Medidores de Luminancia de Konica Minolta?

Un factor importante en el rendimiento de los medidores de luminancia es controlar y reducir la influencia del “factor flare” en una medición. El factor flare es el grado en que se elimina la influencia de la luz desde el exterior del área de medición. Los medidores de luminancia Konica Minolta mantienen el factor flare en menos del 1% incluso cuando la luz fuera del área de medición tiene niveles de luminancia muy altos. Este diseño permite que el medidor de luminancia proporcione el nivel de rendimiento esperado por los usuarios de los instrumentos Konica Minolta. La serie LS-160 también puede medir con precisión diámetros muy pequeños (0,4 mm) con una lente de primer plano opcional.

Mayor Precisión

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¿Por qué es esto importante?

Una pregunta importante es si realmente estamos midiendo el área justa que creemos que estamos midiendo. Si no puede obtener la precisión requerida de la medición dada, entonces necesita encontrar el instrumento que proporcionará este rendimiento. Si no confiamos en las mediciones, obtenemos que el valor de los datos proporcionados será de poca utilidad. Es importante saber que la repetibilidad y la precisión de un instrumento son consistentes para que el costo total de los errores se reduzca al mínimo.

Al elegir un instrumento, uno debe enfocarse no solo en un instrumento que saben que durará, sino también en uno que viene respaldado con un servicio y soporte de clase mundial. Cuando el equipo necesita reparaciones o mantenimiento, todo su flujo de trabajo puede verse interrumpido. Para evitar esto, Konica Minolta Sensing ofrece equipos de alquiler o servicio acelerado de 48 horas a los clientes que no pueden permitirse estar sin su instrumento por un período de tiempo prolongado. Como resultado, su proceso se mantiene sin interrupciones y sin interrupciones.

Nuestro personal dedicado se esfuerza por brindar el mejor servicio en su clase. El servicio al cliente es nuestra máxima prioridad. Nos enfocamos en construir una relación a largo plazo con cada cliente y ofrecer servicios que mejoren sus negocios. En Konica Minolta, nuestros técnicos certificados de fábrica están disponibles para responder personalmente a las llamadas de los clientes y atender sus necesidades de hardware, software y aplicaciones a lo largo de la vida útil de sus equipos. Nuestros centros de servicio cuentan con ingenieros, herramientas, instrumentos maestros y software capacitados en fábrica necesarios para realizar el mantenimiento adecuado de su instrumento Konica Minolta Sensing. Para garantizar la precisión de los productos de Konica Minolta, Konica Minolta ha establecido un sistema en el que los instrumentos de medición y otros equipos utilizados como estándares de trabajo internos se recalibran periódicamente utilizando estándares más altos, trazables a los estándares nacionales, que han sido establecidos y son mantenidos por organizaciones de estándares industriales.

Konica Minolta Sensing Américas tiene el equipo de medición de luz adecuado para su presupuesto y necesidades individuales, ya sea que necesite medir iluminancia o luminancia. Los medidores de luz no son todos iguales, ya que las necesidades difieren de una aplicación a otra. Konica Minolta proporciona el estilo y el medidor de luz más adecuados para sus necesidades individuales.