Оптоволоконные светильники: Оптоволоконные светильники

Содержание

Оптоволоконные светильники

Сегодня все большую популярность приобретают светильники из оптоволоконных нитей. С помощью таких светильников можно создавать действительно великолепные дизайнерские композиции. Ведь монтировать оптоволоконные нити можно практически в любом месте – на окне, стенах и потолке помещения, даже на садовых деревьях и кустах оптоволокно поможет Вам создать неповторимую подсветку, превращая сад в сказочное и прекрасное место. Достигается это из-за определенных свойств самого оптоволокна. По сути своей, оптико-волоконный кабель – гибкий, достаточно прочный и абсолютно безопасный в эксплуатации провод, передающий не электричество, а световой поток. Последний фактор делает кабель также пожаробезопасным, поскольку нагрева в процессе работы не происходит. При этом цвет излучаемого свечения полностью зависит от сердечника кабеля, и может быть каким угодно. А срок службы оптоволоконных светильников просто поражает – в среднем этот показатель составляет 20 лет.

Нарастающая популярность оптоволоконных систем освещения объясняется тем, что с помощью волокна можно осветить участки, где ни в коем случае невозможно монтировать светильники и прожекторы, обладающие достаточно большими габаритами.

К тому же, в жилых помещениях оптоволокно помогает создать оригинальный и выгодно подчеркнутый освещением интерьер. Например, в спальне прекрасно смотрится «звездное небо» с мерцающими звездами, а в гостиной можно создать эффект северного сияния. Детскую украсит декоративное панно и различные рисунки, красиво подсвеченные с помощью оптоволокна. Это уже не говоря о возможности подсветки сауны, бассейна и фонтанов.

Принцип работы состоит в передаче светового потока, с минимальными потерями, от источника на любые расстояния. В качестве источника света применяется специальный проектор, свет от которого проходит по оптическому волокну, постепенно заполняя его свечением. Расположенные прямо нити дают равномерный мягкий свет. Если же их изогнуть под различными углами, свет преломится и появится возможность создавать те самые невероятные светящиеся картины, оригинальные подсветки для потолка и стен, а также интересные дизайнерские решения для клубов и барных стоек.

Но и у оптоволоконных систем освещения есть определенные требования к эксплуатации, соблюдение которых необходимо для длительной и надежной работы такого освещения.

  • Подключение проектора. Важно, чтобы при монтаже проектор был правильно подсоединен и запитан соответствующим напряжением. При недостатке знаний и практических навыков, лучше доверить это дело профессиональному электрику.
  • Правильное место для источника света. Подобрав оптимальное место для расположения проектора, Вы можете повысить экономичность всей системы. И ни в коем случае нельзя монтировать проектор вплотную к стене, дабы избежать возможности возгорания. Всегда между проектором и стеной стоит оставлять вентиляционный зазор от 10 см и более.
  • Своевременная замена элементов. В данном случае, такими элементами являются лампочки.
  • Постоянный открытый доступ к проектору. Необходим для регулярной чистки и замены ламп, а также любого другого ухода за источником света.
  • Правильная температура окружающего пространства. Еще один аргумент в пользу качественной вентиляции проектора. Для оптимальной работы необходимо держать температуру воздуха вокруг проектора не выше 30⁰С.

Светильники для сауны Cariitti — Финские оптоволоконные светильники для бани

0 Абажур

2 Декор

15 Жгут

53 Звездное небо

38 Комплект

9 Комплектующие

0 Лента

0 Линейное

67 Оптоволокно

14 Проектор

51 Светильник

3 Светодиодная

0 Светотерапия

1 Точечный

38 Хрусталики

их особенности и применение от Mebel169.

ru

С тех пор, как люди изобрели электричество и научились использовать его для освещения, стали появляться все новые и новые осветительные приборы, делая нашу жизнь комфортней и ярче. Но освещение, о котором пойдет речь в этой статье – совершенно особенное.

Что это такое?

Оптическое волокно первоначально имело сугубо научное назначение. Волоконно-оптическая связь использовалась для того, чтобы подвести лазерное излучение к различным приборам. Оно активно использовалось в медицине. Кто первым обратил внимание на то, что таким образом можно подвести и обычный свет? Во всяком случае, с этой поры монополия науки на применение оптического волокна закончилась, оно стало применяться в освещении и декоре и открыло для этого недоступные прежде возможности.

Оптоволоконный светильник состоит из:

  • оптического кабеля,
  • источника света,
  • терминалов – проводников света.

Изюминкой этого устройства является гибкий световод, полая металлическая трубка или стержень, по которому передаются световые лучи. Эти жгуты могут передавать свет от излучателя или на торцы – светится только срез, или по всей своей длине. Они могут быть либо стеклянными, либо полимерными. Стеклянные трубки более долговечны, устойчивы к высоким температурам и поэтому более дорогие. И те, и другие покрыты специальным защитным слоем. Они различаются разной степенью поглощения света и разной ценой.

Оптоволоконный кабель бывает разного сечения, и чем оно больше, тем больше света он передает. Сила света, естественно, зависит также и от лампочки, то есть от его источника.

Источник света – это проекторы с галогенными, металлогалогенными или светодиодными лампами. Система фильтров к этому проектору позволяет получать необыкновенные световые эффекты – смена цвета, мерцание. Наконец, конечные устройства – кристаллы, линзы, позволяют сделать этот свет еще и направленным.

Чем они хороши?

Оптоволоконные светильники быстро приобрели популярность благодаря своим несомненным достоинствам, а именно:

  • Они не боятся влажности и высоких температур.
  • Излучают ровный и мягкий свет, не раздражающий зрение.
  • Компактные размеры позволяют вмонтировать их куда угодно.
  • Они безопасны, поскольку внутри нет электричества. Волокно проводит только свет, а не ток.
  • Мало потребляют электричества, очень экономичны.
  • Имеют долгий срок службы.
  • Эластичность кабеля и наличие всевозможных аксессуаров позволяет воплотить любую дизайнерскую задумку.
  • Легкий монтаж освещения.
  • Не содержат каких-либо вредных веществ, экологически безопасны.

Пожалуй, единственный недостаток – это высокая цена. И еще при эксплуатации надо иметь в виду, что оптическое волокно требует бережного обращения – это достаточно хрупкий материал, при сгибе может сломаться, а при разрыве ремонту не подлежит.

Где применяются

Столь внушительный список достоинств определил и сферу применения оптоволоконного освещения:

  • В архитектуре.
  • В местах повышенной влажности.
  • В декоративном освещении.
  • В ландшафтном дизайне.
  • В рекламных вывесках.

В архитектуре оптоволоконные светильники незаменимы, если требуется подсветить узкие места, недоступные для других источников света. Оптоволоконный кабель поместится в любую щель. Архитекторы с удовольствием подсвечивают таким образом фасады домов, превращая их в сказочные дворцы. Мосты с помощью оптического волокна одеваются каким-то волшебным кружевом. Учитывая устойчивость волокна к нагреванию и воздействию ультрафиолетового излучения, оно применяется на объектах, чувствительных к этим факторам – при подсветке произведений искусства, ювелирных изделий и так далее.

Безусловным приоритетом светодиодных светильников является их применение там, где невозможно использовать электричество: в местах с повышенной влажностью. Они вполне безопасно контактируют с водой, газом, любыми легковоспламеняющимися материалами. Это позволило раз и навсегда решить вопрос об освещении бань, саун, бассейнов. И в том числе русской и турецкой бани, где обилие пара и влаги способно вывести из строя даже самые влагонепроницаемые светильники.

Самое эффектное применение нашли оптоволоконные светильники в подсветке фонтанов и бассейнов. Волокно можно проложить прямо в воде по периметру бассейна, а источник питания – рядом, но в недоступном для воды месте. Убрать его в нишу, сделать незаметным для глаз, и великолепная оптическая иллюзия готова.

Вы наверняка встречали волоконно-оптический свет в интерьерах ночных клубов, баров, кинотеатров, казино и других мест развлечения. Сегодня уже не могут обойтись без него торжества и праздники. Престижные магазины и салоны для привлечения клиентов и демонстрации своего высокого статуса тоже часто используют оптическое волокно. Оно позволяет создать не только оригинальный визуальный эффект, но и подсветить витрины без ущерба для выставленных в ней предметов.

Оптоволоконное освещение, применяемое в ландшафтном дизайне, позволит совершенно преобразить дворик или приусадебный участок. Попробуйте вместо традиционных светильников с направленным светом, прожекторов и спотов, протянуть оптоволоконную нить – вы поразитесь полученному результату. Светильники в виде светящихся столбиков, напоминающих траву, совершенно преобразят газон. А как эмоционально и гостеприимно будут выглядеть дорожки и скромная беседка! Подсветите кусты и деревья в саду – и вам не захочется покидать это волшебное место.

На рекламных щитах и светящихся вывесках оптическое волокно является настоящей находкой: оно не подвержено влиянию внешней среды, за ним легко ухаживать – его можно мыть, не боясь повредить, и, наконец, оно расходует мало энергии и долго служит. Его легко монтировать даже в самых труднодоступных местах. С помощью оптического волокна можно написать название фирмы, нарисовать ее логотип.

Оптоволоконное освещение в интерьере

Отдельного разговора заслуживает применение оптоволоконных светильников в жилом интерьере. А начнем с кухни – главного помещения в доме. Конечно, можно обойтись люстрой, как основным источником света, и несколькими точечными светильниками. Но гораздо эффектнее будет выглядеть световод, который более равномерно осветит кухню в дневное время, сделав естественный свет более комфортным, а в вечернее время будет светить мягко и не навязчиво, не создавая теней.

Трудно представить лучший вариант для освещения ванной комнаты. Как уже неоднократно упоминалось, световоды абсолютно безопасны, и с их помощью можно организовать как общее, так и локальное освещение. Зеркало в ванной должно быть выделено особо. При оптоволоконном освещении общий свет не будет отражаться в зеркале и слепить глаза.

В спальной комнате с помощью оптических нитей можно создать эффект звездного неба. И это не единственное, чего можно достичь таким образом. Мерцание звезд, метеоритный дождь, все это создает волшебную нежную и успокаивающую атмосферу. Это на потолке, а оптоволоконный кабель вдоль стен будет светить равномерно и мягко и добавит умиротворения.

Гостиная, как правило, выполняет в доме множество функций. И здесь очень кстати будет применить оптоволоконное освещение для зонирования пространства. Есть две системы освещения: европейская и американская. Европейская предполагает обязательное наличие общего светильника, сопровождаемого локальными. Американская – это только локальное освещение, когда свет включается только там, где он нужен, оставляя остальное помещение в тени. Это позволяет экономить электроэнергию, но психологи говорят о разобщенности, которой способствует такая организация. Оптоволоконное освещение будет уместно и в том, и в другом случае.

В гостиной с его помощью можно устроить феерическое световое шоу. Например, имитировать северное сияние или яркие солнечные лучи. Можно изобразить рождение галактики, падение кометы, полет спутника – все, что угодно! Проникнитесь пониманием, что возможности оптоволоконного освещения поистине безграничны. Дизайнер, как говорится осуществит любой ваш каприз. А в каком восторге будет ребенок, если с помощью световых волокон вы покажете ему представление в детской комнате!

Правила эксплуатации оптоволоконных светильников

  • Важно правильно подсоединить и запитать проектор, и чтобы его напряжение соответствовало напряжению сети. Если вам не хватает знания и опыта, лучше поручить это профессиональному электрику.
  • Проектор должен быть не только правильно подключен, но и правильно расположен. Это значит прежде всего не вплотную к стене. Обязательно оставьте зазор для вентиляции не менее 10 сантиметров.
  • Не забывайте вовремя менять лампочки в проекторе.
  • Для того, чтобы замена лампочек и любой другой уход был возможен, разместите его так, чтобы доступ к нему был постоянный и открытый.
  • Оптоволоконные нити перегрева не боятся, но проектор от длительного воздействия высокой температуры может выйти из строя. Следите за тем, чтобы он не перегревался. Температура воздуха вокруг него не должна превышать 30 градусов. Вентиляционный зазор между стеной и проектором нужен как раз для этого.
  • Не злоупотребляйте эластичностью волокон. При сильном сгибе они могут повредиться.

Требования к эксплуатации строгие, но несложные.

Немного о монтаже оптоволоконных светильников

Еще более простым выглядит монтаж. Разберем его на примере бани. Для установки потребуется:

  • Контейнер для источника света, металлический или пластиковый.
  • Лампа, мы выяснили, что лучше всего светодиодная.
  • Провода.
  • Оптоволоконный кабель, для бани лучше стеклянные волокна.
  • Электрическая вилка/розетка.
  • Винты, дюбеля.
  • Дрель со сверлами.
  • Клеевой пистолет.
  • Циркуль – для расчета расстояний.
  • Тиски, клейкая лента.
  • Карандаш или маркер.

Конечно, начать надо с установки проектора. Он монтируется вне пределов бани. А дальше алгоритм действий будет следующий:

  • Наметьте, где именно будут находиться жилы, просверлите в стене небольшие отверстия.
  • С другой стороны отметим эти отверстия, чтобы ни одно не пропустить.
  • Аккуратно протягиваем в отверстия волокна и с помощью клеевого пистолета закрепляем их.
  • С помощью хомутов можно связать несколько жил в пучки.
  • Пучок жгутов подсоединяем к проектору и проверяем, как каждый из них пропускает свет.
  • Закрепляем на конце цветовые насадки.

Организация торцевого освещения несколько сложнее, здесь для каждой точки выхода кабеля требуется отдельное крепление. Если вы хотите создать какой-то необыкновенный узор, воспользуйтесь проволокой и дюбелями.

Оптоволоконные светильники

С момента появления оптического волокна (Fiber Optic) на рынке светотехники, оно стало пользоваться огромной популярностью в качестве освещения для бассейна. Основным плюсом их выбора являются термостойкость, водоустойчивость, компактность, надежность, мягкий светящийся поток, безопасность и легкость монтажа.

Виды свечения оптоволокна

Главными элементами системы являются источник света, световолоконный провод разного сечения и рассеиватели-светильники.

Существует 2 вида свечения кабеля:

  • Торец – весь свет от источника с наименьшими потерями протекает по волокну и выходит на срезе;
  • Все тело кабеля – специально подвергнутое обработке волокно источает свет по всей своей длине сходно неоновой трубке.

Конструктивное исполнение и принцип работы оптоволоконного светильника

В качестве источника света используется высокоэкономичная, с огромным сроком службы и устойчивая к перебоям светодиодная лампа. Рабочие светочасы составляют 50-100 тыс. часов – это порядка 10-15 лет.

Внимание: в процессе установки подобных осветительных устройств необходимо принять во внимание тот факт, что блок питания обязан размещаться в безопасной зоне, иначе возможно получить удар током

Лампа сфокусирована таким способом, что 97% светового потока нацелено на входную головку оптоволоконного кабеля в диаметре порядка 2см. По световолокну свет потом доходит с наименьшими потерями благодаря внутреннему отражению до среза кабеля. На 6 метров кабеля потери составляют порядка 5%. Благодаря применению световолоконных кабелей разного сечения (от 0,75мм до 20мм) световой поток направляется к необходимому рассеивателю. Поэтому, чем больше сечение оптоволокна, тем больше может излучить света рассеиватель в месте торцевого свечения.

К описанному источнику света также можно присоединить и кабель бокового свечения, которые бывают диаметрами 0,5см, 0,75см, 1,0см, 1,3см, 1,6см. Разница между кабелями бокового и торцевого свечения заключается в том, что благодаря особенной обработке световолоконных нитей добивается однородная потеря света на всем его протяжении. Кабель защищён бесцветным акриловым слоем. Яркость бокового свечения также зависит от диаметра кабеля. В зависимости от сечения оптоволоконного кабеля, от одного источника света можно подсветить от 90 до 360 метра кабеля.

Для смены цвета или светодинамики применяют RGB-контроллер, который может передать любой из 16 млн цветов.

Преимущества

Самое главное это то, что световолокно электро безопасно, в месте его свечения отсутствует напряжение, оно имеет возможность проводить большие световые потоки при наименьшем сечении кабеля. В этом случае источник света располагается на существенном расстоянии от места свечения, таким образом смена лампы и обслуживание в месте свечения не выполняются.

Очевидно, что отсутствие электрических элементов на участках свечения раскрывает большие возможности для подсветки зон, в которых имеются большие трудности с применением классических систем освещения.

Если освещение сделано в комплексе от одного источника света, то в одно и то же время осуществляется смена цвета воды, периметра бассейна и подсветки находящегося вокруг ландшафта.

Срок службы световолокна достигает 50лет. Обладают довольно гибкими свойствами, благодаря которым возможно осуществить в действительности необыкновенные идеи и решения дизайнеров. Чаще всего, световолокно применяют для оформления бортов и ступеней.

Стоимость системы освещения на оптоволокне

Безусловно, покупателей будет беспокоить вопрос, сколько же будет стоить такая система освещения? А цена на нее в целом сравнима с имеющимися классическиими системами. К примеру, набор для подсветки обычного бассейна 4 на 8 метра примерно обойдется в 700–900 $. Набор комплектуется из источника света и 5–6 подводных светильников (рассеивателей). Ежели вы желаете кроме этого осветить периметр или ступени, то цена кабеля бокового свечения составляет 7-12 $ за погонный метр. Срок службы световолокна при надлежащей эксплуатации составляет больше 25 лет. Рассеиватели изготавливаются из акрила и служат больше 10 лет.

Разумеется, цена будет варьироваться от тех запросов, которые вы предъявите светофильтрам. Также есть возможность подсоединить источники света к компьютеру и организовывать цветомузыкальное шоу на воде. Число световых эффектов ограничиться только лишь вашей фантазией, либо предварительно написанной компьютерной программой. Удивительных результатов возможно достичь, сочетая подсветку воды и интерьера.

Конечно, цена подобной техники очень высокая, однако, если принять во внимание период службы, то вы еще можете сэкономить при установке в своем бассейне оптоволоконных контурных светильников.

В целом использование системы освещения Fiber Optic никак не ограничивается лишь подсветкой бассейнов. При этом довольно часто хватает лишь одного источника света. В случае если у вас не особо огромный бассейн, то для его освещения вполне хватит 25–40 % мощности источника. Оставшиеся световые потоки возможно сосредоточить на подсветке интерьера, ступеней лестницы, барной стойки, в конце концов, можно провести кабель по улице и осветить светильники у входа либо клумбу в садике.

Оптоволоконные светильники » AGHolding — Иновационные технологии

Благодаря современным западным разработкам, сегодня светильники на основе световодов из полимерного оптического волокна стали доступными любому потребителю, что предоставляет практически неограниченные возможности при создании дизайна интерьера и выборе наиболее оптимального и оригинального освещения.

Принцип работы данного типа светильников достаточно простой. От специального генератора света расходится длинный пучок световодов, доставляющих яркий, точечный, искрящийся свет туда, куда захочет потребитель. Такими огоньками можно украшать кафельные плиты в ванных комнатах, садовые дорожки, подсвечивать ступени в кинотеатрах, создать звездное небо на потолке в детской комнате или выложить светящуюся дорожку в коридоре. Оптоволоконные светильники дают возможность воплотить любую фантазию и дизайнерское решение.

Учитывая преимущества и недостатки оптоволоконных светильников, данный тип освещения чаще всего используется для создания декоративного эффекта, а не как основной источник света. Немалым преимуществом данного типа светильников является то, что их можно использовать для подсвечивания воды без использования дополнительных средств защиты, что актуально при оформлении бассейнов, саун, бань, ванных комнат.

Немаловажным и во многих случаях основополагающим достоинством оптоволоконных светильников является то, что они совсем не нагреваются, соответственно, не нагревают и не плавят освещаемый объект, являются абсолютно безопасными. Ведь свет в оптические волокна поступает холодным ввиду того, что световую часть спектра излучения задерживают фильтры, которые установлены на генераторе.

Основные компоненты системы оптоволоконных светильников – это источник света, световолоконные нити или кабель на основе таких нитей и рассеиватели. На сегодняшний день есть два типа свечения – свечение торца кабеля, при котором свет от источника проходит по волокну с минимальными потерями и выходит на срезе или же свечение всего тела кабеля (как неоновой трубки), при котором предварительно специально обработанное волокно излучает свет по всей длине.

Из преимуществ оптоволоконных светильников также можно выделить то, что световолокно не способно проводить электричество (оно отсутствует в месте свечения), не проводит ультрафиолетовые лучи, влияющие разрушительно на различные материалы. В данном случае отсутствует нагрев – независимо от яркости свечения, оно всегда холодное.

Световолокно может проводить немалые световые потоки даже при минимальном размере нитей или кабеля, что дает возможность подсвечивать места, которые ранее подсвечивать было очень трудно или слишком дорого. Из-за того, что источник света находится на большом отдалении от мест свечения, необходимость в смене ламп, обслуживании в месте свечения отпадает. Благодаря особенностям всей системы, потребитель может легко контролировать смену светоэффекта или света, что дает возможность создавать различные световые эффекты.

скачать dle 11.1смотреть фильмы бесплатно

Светильники для бани и сауны: особенности, виды и фото

При выборе светильника в баню или сауну, следует понимать, что для парилки это не только источник освещения, но и способ создания релаксирующей атмосферы, характерной для этого помещения. Поэтому при покупке обычных или светодиодных светильников в сауну или баню нужно обращать внимание не только на их технические характеристики, но и на внешний вид, а еще и на яркость потока света. Помните, что слишком яркий свет не позволит вам нормально расслабиться, а слишком затемненный может спровоцировать неприятности. В идеале прибор должен давать теплый свет с легким желтым отливом.

Сегодня мы расскажем о светодиодных и не только светильниках для бани и сауны, об особенностях из размещения, также вы узнаете, как сделать стильный светильник своими руками и увидите фото моделей приборов освещения для бань.

Основные требования по безопасности

Чтобы обеспечить свою безопасность во время приема сауны и бани, а также обезопасить других, светильники в бане и сауне должны быть надежно защищенными от попадания влаги, для этого они оснащаются плафонами и сделаны из нержавеющего материала. Конечно же, в плане эстетики это будет не очень красиво выглядеть, но вы будете спокойны в плане безопасности. В качестве декора можно использовать деревянные решетки для светильников. Главные характеристики, которыми должен обладать любой осветительный прибор, как светодиодный, так и обычный, используемый в бане или сауне, такие:

  • высокое качество изделия;
  • устойчивость к высоким температурам свыше 100-120 градусов;
  • устойчивость к повышенной влажности.

Устанавливают в банях и саунах приборы освещения, как правило, под потолком, поэтому помните, что чем большую температуру они смогут выдержать, тем лучше.

Классификация светильников для саун

Для бань и саун подходят такие типы светильников:

  • приборы, оснащенные лампами накаливания;
  • светодиодные светильники;
  • оптоволоконные системы освещения.

Теперь давайте рассмотрим каждый из этих типов более подробно.

Особенности освещения бань и саун приборами с лампами накаливания

Помните, что в таких светильниках корпус должен отлично переносить высокие температурные нагрузки и высокий уровень влажности. Чтобы защитить саму лампу от попадания влаги, можно использовать уплотнители, при помощи которых нужно загерметизировать пространство между плафоном и корпусом прибора. При выборе осветительного прибора в баню или сауну, работающего на лампе накаливания, помните, что он должен иметь класс безопасности как минимум IP56.

Для бань и саун следует использовать лампы накаливания не более 60 Вт, а лампы с большей мощностью сильно греются и предоставляют собой опасность. Учтите, что в сауне и бане деревянные стены и так хорошо нагреты от печки, а слишком горячая лампа может стать причиной пожара.

Светодиодные лампы для приборов освещения в бане и сауне

В отличие от обычных ламп, светодиодные отличаются такими преимуществами:

  • надежность;
  • безопасность;
  • также светодиодные лампы более экономичны;
  • устойчивы к влаге.

Некоторые светодиодные лампы будут безопасными даже в случае попадания воды. Однако светодиодные светильники имеют и недостаток — это слишком яркий свет. Но если светодиодные приборы установить грамотно и правильно подобрать их, но ничего страшного в такой яркости не будет.

Некоторые модели светодиодных осветительных приборов могут менять яркость потока света и даже его оттенок и оснащены специальным пультом управления. Это сделает прием сауны или бане еще более запоминающимся. Кроме того, можно установить эффект звездного неба и другие цветовые эффекты.

Еще один недостаток светодиодных светильников — это достаточно высокая стоимость.

Описание оптоволоконных осветительных систем для саун и бань

Оптоволоконные системы освещения совершенно безопасны независимо от среды применения. Их особенность заключается в том, что оптоволокно способно проводить лишь волны света, а не электрику. Благодаря таким характеристикам, их можно устанавливать где угодно, например, на дне бассейне в сауне, и создавать тем самым необычный световой эффект во время купания.

Ключевые характеристики оптоволоконных систем таковы:

  • способность выдерживать температуру до 200 градусов;
  • нерезкий свет, что позволяет максимально расслабиться;
  • экономичность;
  • долговечность;
  • легкость установки.

Если выбирать между классическим освещением, светодиодным и оптоволоконным, то последний вариант будет самым идеальным, первый — наиболее экономным.

Как правильно размещать светильники в бане

После того, как вы определились с типом осветительного прибора, его нужно установить. В каждом из помещений сауны или бани установка должна выполняться по-разному. Давайте выясним, как именно.

Как установить освещение в парилке

Самое главное правило, при установке освещения в парилке сауны — это не поставить прибор освещения в неположенном вместе, то есть, рядом с печкой, независимо от термостойкости и способности выдерживать высокие температуры.

В других местах светильники ставить можно, тут все зависит от вашей фантазии. Наиболее оптимальный вариант — это светильники над потолком, но устанавливать их следует так, чтобы никто из сидящих на полках бани и сауны не ударился о них головой.

Иногда лампы ставят в углу, поскольку их используют редко, это место тоже подойдет. Также можно ставить горизонтальный прибор на месте соединения потолка и стены. Также можно сделать угловой декоративный экран и приклеить светодиодную ленту на негорючее основание.

Для финской сауны подходят приборы, оснащенные керамическим основанием, другие же могут быстро выйти их строя. А вот для классической русской бани можно брать любой прибор из термостойкого материала, при этом основание должно быть достаточным для использования при высокой влажности, лучше всего, когда оно выполнено из следующих материалов:

  • нержавейки;
  • алюминия;
  • термостойкого пластика.

Установка светильников в мойке

В этой части сауны и бани не так жарко, как в парилке, но тут достаточно высокий уровень влажности, что в сочетании с электроприборами может представлять опасность. Поэтому выбирайте приборы такого же класса защиты, как для ванной комнаты. Помещение моечной делится на три зоны по использованию светильников разного класса защиты:

  • первая зона — это непосредственная близость к источнику воды, поэтому вода может попасть на прибор в неограниченном количестве. Приборы должны иметь мощность 12 В и класс защиты как минимум пятый;
  • вторая зона — 60 см от водного источника, класс защиты прибора — от 4 и выше;
  • третья зона — относительно сухая. Требуемый класс — 1 и выше.

Некоторые сауны и бани оснащены таким помещением, как комната для отдыха. Иногда здесь повышается уровень влажности, поэтому осветительный приборы, которые вы здесь ставите, должны иметь хотя бы минимальный класс зашиты от влаги.

Теперь давайте выясним, каким должен быть сам свет в том или ином помещении бани или сауны:

  • в парилке свет должен быть рассеянным, для этого подойдут светодиоды и светодиодные ленты рассеянного света. Сами приборы ставить следует на потолке, на спинках и нижних полках;
  • в моечной свет должен быть достаточно выраженным, но не резким;
  • в комнате отдыха желательно устанавливать приборы с разной интенсивностью света и направленностью и размещать их по принципу зонирования.

Как сделать светильник для бани своими руками

Наверное, каждый хочет, чтобы каждая вещь в интерьере сауны или бани была неповторимой и эксклюзивной. Конечно же, найти в продаже нечто оригинальное и неповторимое можно, но такое удовольствие будет весьма недешевым.

Поэтому, если вы мечтаете об эксклюзивной модели банного светильника, но не готовы выкладывать за него огромные деньги, сделайте его своими руками.

Для работы потребуются такие материалы:

  • древесина, оставшаяся от внутренней отделки бани;
  • стекло;
  • фанера;
  • пленка ПЭТ с температурным диапазоном как минимум в 120 градусов;
  • светодиоды;
  • электроизоляционный материал Гетинакс;
  • скотч из алюминия;
  • монтажный клей;
  • суперклей.

Теперь приступаем к работе:

  • сделайте шаблоны деталей из ДВП, по ним выполните каркасные детали из древесины, из нее же сделайте вертикальные рейки с закругленными краями разного размера. В одной из реек сделайте паз под стекло;
  • скрепите детали с рейками, а стыки обработайте монтажным клеем, затем затяните их саморезами на 70 мм;
  • для упора стекла прикрепите специальные планки, а стекло вырежьте и оберните в ПЭТ пленку;
  • распилите и примерьте рейки, промажьте их монтажным клеем и стяните саморезами;
  • возьмите одну рейку и отметьте на ней места сверления отверстия, при помощи двух реек стекло будет зафиксировано. Наружные вертикальные рейки фиксируются шурупами изнутри;
  • распечатайте таблицу с ячейками 3 на 3 см на листе бумаги и приклейте его к листу Гетинакса, затем просверлите место пересечения линий, причем диаметр отверстий должен соответствовать диаметру светодиода — порядка 5 мм. Потом большим сверлом сделайте углубления конической формы для направленности света светодиодов. Смойте бумагу водой;
  • с обратной части панели приклейте светодиоды при помощи суперклея. Всего их 80, они спаиваются по 4 штуки. Должно в итоге получиться 20 светодиодов по 4 в одной точке из расчета на 12 вольт. В качестве отражателя возьмите алюминиевый скотч;
  • установите блок питания по аналогии с блоком для галогенных ламп и разместите его за пределами парилки, проведя кабель к прибору сквозь стену;
  • прикрепите все рейки к каркасу при помощи саморезов, а саму панель оберните ПЭТ пленкой и закрепите.

Если сделать осветительный прибор для сауны или бани самостоятельно будет трудно, то выбирайте продукцию известных марок, зарекомендовавших себя положительно на рынке. Например, отличное качество гарантируют производители термостойких светильников из Финляндии Tylo и Harvia. Они стоят недешево, но это будет лучшее решение для парилки.

А вот для других банных помещений можно выбрать светильники более скромные в плане стоимости и характеристик. Есть немало компаний, которые предлагают хорошую продукцию по приемлемым ценам, многие из них являются отечественными производителями. Но при выборе ориентируйтесь прежде всего не на бренд, а на технические характеристики изделия. Так вы сможете выбрать лучшие осветительные приборы для своей сауны.

Светильники в баню и сауну

Оптоволоконные светильники, люстры и шторы

Компания «Вид Неба» производит декоративные оптоволоконные люстры с использованием полимерного оптического волокна бокового свечения.

Формы и размеры основания:

1. Квадратная с длиной стороны 600мм высотой 140мм
2. Круглая диаметром 600мм высотой 140мм

Цвет основания – белый

Нити образуют 4 яруса, стандартная длина нитей в центральном ярусе — 2000мм (см. фото).

Всего 128 нитей. Каждая нить состоит из 7 оптических волокон бокового свечения диаметром 0,75мм в прозрачной виниловой оболочке диаметром 3мм. К каждой нити прикреплен стеклянный шар диаметром 30мм.

Возможно изготовление люстр с нитями любой длины с соответствующим перерасчетом стоимости.
В проекторе используется металл-галоидная лампа Philips мощностью 150W.
Управление проектором по протоколу DMX или с пульта ДУ (автоматическая смена цвета или ручной выбор).

 

Оптоволоконные шторы

Компания «Вид Неба» производит декоративные оптоволоконные шторы и занавесы с использованием полимерного оптического волокна бокового свечения.

Стандартная длина корпуса шторы – 1000мм, цвет – белый.
Стандартная длина оптических нитей — 2000мм.

Всего 83 и 166 нитей. Каждая нить состоит из 7 оптических волокон бокового свечения диаметром 0,75мм в прозрачной виниловой оболочке диаметром 3мм.
Возможно изготовление штор и занавесов с нитями любой длины.
В корпусе установлен мощный 10Вт RGB светодиод и контроллер с дистанционным управлением по радиоканалу. Питание – 220В.

С пульта ДУ возможны следующие действия:
1. Выбор одного из 16 цветов свечения
2. Управление яркостью свечения
3. Выбор одной из 4-х программ автоматической смены цвета свечения

Поездка на оптоволоконную осветительную установку Sensorio

Я съездил в Пасо Роблес, Калифорния, чтобы увидеть удивительную осветительную установку под названием Sensorio. Это был завораживающий опыт. Это огромное произведение искусства было создано Брюсом Манро. Он взял пять акров прокатных полей и установил более 58 800 сферических сфер, которые освещаются волоконной оптикой. Нас пригласили приехать и испытать пространство за час до наступления темноты.

Было очень впечатляюще видеть эти огромные поля, похожие на «слоеные шары» одуванчика, простирающиеся на мили и мили. Затем, когда небо потемнело и солнце опустилось за холмы, космос действительно ожил. Прогуливаясь по извилистым тропам, вы могли видеть эти светящиеся, похожие на цветы шары во всех направлениях. Со временем они мягко меняли цвета, раскрашивая темные холмы подсветкой. Это было абсолютно захватывающе.

И хотя там были и другие люди, вы могли видеть только их силуэты, плывущие по полям. Люди говорили приглушенным тоном, если вообще говорили. Фотосъемка со вспышкой была запрещена, поэтому ничто не могло прервать ощущение неземности.В инсталляции не было городских огней, поэтому вы чувствуете, что находитесь в глуши. Возможно, на другой планете.

Днем вы можете увидеть, как выглядит установка без освещения. Трудно представить, сколько времени потребовалось для установки всех этих отдельных сфер. Фото Рэндалла Уайтхеда.

Я считал волоконную оптику старой технологией, когда на рынке появились светодиоды. Как только я увидел красоту этого, я смог понять, почему использование волоконной оптики было правильным решением. Цветовые переходы казались более плавными, а интенсивность света более тонкой, чем у светодиодов.

Крупный план поля показывает, как выглядят порты, когда они светятся. Постепенно они меняют цвет, образуя волнистый световой ковер. Фото Рэндалла Уайтхеда.

Впечатляет, что вся установка работает от солнечной энергии. Ни один из солнечных коллекторов не был виден, поэтому я предполагаю, что они расположены на другой стороне далекого холма, чтобы скрыть их из виду. В течение дня можно было увидеть расположение осветителей.Они были помещены в черные ящики, чтобы вы не могли видеть исходный источник света. Также чувствовалось, что цвета были более тонкими, чем мы видим в светодиодах.

В центре изображения выше вы можете увидеть один из осветителей с пучками оптоволокна, уходящими по склону холма в отдельные шары. Фото Рэндалла Уайтхеда.

Примечание: После захода солнца очень быстро похолодало. Я оделась не так тепло, как следовало бы, и купила чашку кофе, чтобы подержаться, пока гуляла по собственности, просто чтобы согреться. Если вы поедете в следующие два месяца, я бы порекомендовал хорошо утепленную куртку, шляпу, перчатки и шарф. Шоу закрывается 30 июня 2020 года. Если у вас есть возможность пойти и посмотреть его, я бы очень порекомендовал его. У них также есть еда, напитки и живая музыка, так что вы можете провести ночь. Взгляните на их приложение Sensorio Paso или на их веб-сайт.

Источники света и волоконно-оптические световоды | MORITEX Corporation

Обладая невероятно долгой историей в области стекла и оптики, наши передовые технологии позволили разработать бесчисленные типы освещения с использованием галогенных, светодиодных и УФ-источников света с пластиковыми, многокомпонентными стеклянными и волоконно-оптическими световодами из кремнезема.


Категории

Источники света

Благодаря компактной конструкции, подходящей для установки в устройства, наша линейка включает галогенные источники света, источники ультрафиолетового света и светодиодные источники света.

Серия MHAA / MHAB (галогенные источники света)

Серия ColdVision


Техническая информация

Общие принципы волоконной оптики

Волоконный свет, или оптоволокно, — это способ освещения, который становится все более популярным из-за многочисленных приложений, связанных с этим светом.Никто не может точно предсказать завтрашнее применение волоконного света — новые области появляются постоянно.


Большая разница

По сути, разница между волоконным светом и традиционным светом заключается в отделении источника света от света, что дает три важных преимущества:

• Источник света можно разместить там, где он легко доступен для обслуживания
• Свет не излучает тепловое излучение (нет ИК-лучей)
• Свет не пропускает ток

Множество способов применения

Волоконный свет означал революцию во многих областях, где до сих пор доминировало традиционное освещение, места, которые вообще не освещаются или, возможно, освещаются дорогими специальными решениями:

• витрины и витрины
• труднодоступные и возвышенные участки, обслуживание которых затруднено, дорого или даже невозможно
• специальные проекты, для которых требуется уникальный эффект; много световых точек, изменение цвета, сверкающий,

или направленный свет
• установки, где УФ- и ИК-излучение нежелательно, например, в музеях
• световые установки под водой, поскольку оптоволоконный свет не пропускает ток
• «световое обрамление» картин, картин и информационных таблиц
• там, где должен быть свет размещены очень близко к объекту, не повреждая объект
• там, где осветительные приборы должны быть очень маленькими и дискретными
• в местах, подверженных опасности взрыва или вандализма

Оптоволоконная система освещения

Волоконно-оптическая система состоит из 2 или 3 компонентов:

• Генератор света
• Жгут волокна
• Фитинги на концах волокна (можно не устанавливать)

Светогенератор — это «двигатель» системы. Специальный источник света, помещенный внутри генератора, концентрирует максимально возможное количество света в жгуте волокон, который подключен к световому отверстию. В качестве источников света используются светодиодные и металлогалогенные лампы.

Генератор света может быть размещен в помещении или на открытом воздухе и доступен в нескольких вариантах мощности. Чем мощнее генератор, тем выше требования к его размещению и охлаждению. Большинству генераторов света требуется охлаждение, и это достигается с помощью встроенного вентилятора, охлаждающего жизненно важные части.

Оптоволоконный жгут — уникальная часть оптоволоконной световой системы. С помощью жгута оптоволокна свет от генератора направляется и распространяется. Соединительные концы волоконного жгута, называемые поликоннектором или общим концом, подключаются к генератору. Здесь волокна собираются, сглаживаются и полируются до однородной поверхности, через которую проходит максимум света.

Roblon Lighting производит кабели из пластикового волокна (ПММА), а также из стекловолокна.Жгут волокон может быть однородным или иметь разные размеры волокон, одинаковой или разной длины, в зависимости от требований. Свет излучается из конца волокна (торцевой свет) или через боковую часть оптоволоконного кабеля (боковой свет, только PMMA).

Волокно может быть без заделки («необработанный конец волокна») или может заканчиваться приклеенной полированной алюминиевой втулкой, заделкой волокна. Последний улучшает использование света прибл. 30-50%! Свет выходит из конца волокна под углом 60 градусов.

Фитинг является видимой частью оптоволоконной системы с оптоволоконными кабелями для оконечного света. Волоконно-оптические светильники небольшие и незаметные по сравнению с традиционными осветительными приборами. Roblon Lighting производит светильники с оптикой и без нее, а также хрустальную фурнитуру и фурнитуру по индивидуальному проекту.

Фитинги устанавливаются на концах волокна по следующим основным причинам: эстетика, концентрация света, контроль света и защита конца волокна, например, от УФ-излучения или воды.


Волоконно-оптическое наружное освещение: использование оптоволоконного кабеля для наружной отделки

Волоконно-оптическое наружное освещение предоставляет ряд возможностей для подводного и декоративного освещения вашего двора.

Оптоволоконное наружное освещение обеспечивает совершенно уникальный вид освещения для вашего бассейна, террасы, двора или любой другой области за пределами вашего дома. Освещение уникально как с точки зрения гибкости, водонепроницаемости, так и способности менять цвет.Это делает его особенно подходящим для многих видов декоративного освещения. Волоконно-оптическое освещение работает за счет наличия источника света, называемого «осветителем», на одном конце оптоволоконного кабеля. Затем свет проходит через кабель на другой конец. Либо кабель может излучать свет по всей своей длине, так что весь кабель становится источником света, либо кабель может излучать свет просто на дальнем конце, откуда весь свет может быть направлен в приспособление.

Результатом всего этого является то, что сам кабель полностью лишен электрического тока.Все, что он делает, это несет свет. Он этого не производит. Это означает, что у вас есть кабель, который можно полностью погрузить в воду или оставить под дождем, не опасаясь поражения электрическим током. Кроме того, кабели намного более гибкие, чем у любой другой лампы. Неон, например, нужно установить на месте у производителя, но оптоволоконный свет просто гибкий.

Свет движется от осветителя по оптоволоконной трубке.

Однако у оптоволоконного наружного освещения есть некоторые недостатки, о которых вам следует знать.До недавнего времени оптоволокно было «любимым» светом в индустрии освещения из-за всех новых возможностей его применения. Однако никому не удавалось сделать оптоволокно достаточно ярким, чтобы служить не только украшением, но и не сделать его слишком дорогим. По мере того, как светодиодные светильники становились все более и более гибкими, волоконная оптика все больше и больше выходила из употребления.

Тем не менее, все еще существует ряд декоративных применений оптоволоконного наружного освещения, которые никогда не могут быть заменены светодиодами.Я расскажу об этом ниже.

Освещение бассейна

Одним из наиболее распространенных способов использования оптоволоконного наружного освещения является освещение бассейнов. Волоконная оптика идеально подходит для такого рода освещения по двум основным причинам. Во-первых, источник света можно разместить подальше от воды, что практически исключает любой риск поражения электрическим током. Во-вторых, они гибкие, что позволяет людям размещать оптоволоконное освещение по всему краю изогнутых бассейнов.

Волоконная оптика — отличный способ обрамить край вашего бассейна. Фотография любезно предоставлена ​​ blmurch

Как правило, оптоволоконное освещение бассейна может быть выполнено одним из двух способов. Во-первых, вы можете использовать волоконно-оптический комплект, в который входит осветитель и кабель, который может проходить по всему краю вашего бассейна. Эти комплекты имеют заранее заданную длину, поэтому вам нужно заранее знать, сколько кабеля вам нужно, иначе комплект окажется бесполезным. Чтобы правильно измерить размер бассейна, возьмите гибкую рулетку и измерьте расстояние по всему краю бассейна, куда вы собираетесь поместить свет.Затем добавьте расстояние к тому месту, где вы собираетесь установить осветитель. В большинстве случаев оптоволоконное наружное освещение работает от солнечной энергии, поэтому найдите место, где хорошо освещается солнечный свет. Добавьте несколько ножек, и вы будете знать, сколько вам понадобится для комплекта.

Во-вторых, вы можете выполнить заказное оптоволоконное освещение. В этом случае специалист измерит ваш бассейн для вас, определит, сколько оптоволоконного кабеля вам понадобится, чтобы охватить весь бассейн. Затем специалист либо установит его для вас, либо предоставит вам инструкции по его установке самостоятельно. .Освещение обычно устанавливается по краю бассейна, прямо под краем бассейна.

Однако не ограничивайтесь только краем бассейна. Волоконно-оптическое освещение можно разместить в разных местах. Например, им можно обозначить ступеньки, ведущие в воду вашего бассейна. Вы можете разместить оптоволоконные светильники под каждой ступенькой или даже по диагонали по сторонам каждой лестницы. Кроме того, вы можете разместить светильники на дне бассейна, чтобы создать уникальные украшения.Вы можете поместить фигуры или, если вы используете кабели, которые излучают свет только на конце, что-то похожее на мерцающие звезды. Гибкость оптоволоконного наружного освещения ограничивает ваши возможности только вашим воображением.

Предупреждение о безопасности: оптоволоконный свет недостаточно яркий для безопасного купания в ночное время. Также следует использовать другие источники света.

Освещение фонтана

Еще одно привлекательное применение волоконно-оптического наружного освещения — это фонтанное освещение. Как и в случае с бассейнами, один из вариантов — использовать оптоволоконное освещение на краю бассейна у основания фонтана.Это придает бассейну четкий цвет, который пронизывает воду. Это освещение может быть выполнено как с помощью комплекта, так и по индивидуальному заказу, как бассейн.

Волоконная оптика может изменять цвет воды при падении. Фотография любезно предоставлена ​​ Symic

Однако сила оптоволоконного наружного освещения действительно проявляется в использовании оптоволокна для освещения самой воды. Вместо (или не хуже) размещения волоконно-оптического освещения вокруг края бассейна, попробуйте поместить волоконно-оптическое освещение у края излива, где вода начинает падать.

Это дает очень интересный эффект. Свет от оптоволокна фактически освещает воду, когда она падает. В некотором роде, как и сами оптоволоконные кабели, вода на самом деле пропускает свет через себя, так что вся ваша падающая вода будет казаться окрашенной водой. Вы можете использовать это для создания естественной голубой воды ночью или сделать что-нибудь более смелое, например, красный, желтый или зеленый.

Волоконная оптика даже имеет возможность изменения цвета. Многие осветители позволяют использовать фильтр для окраски света до того, как он достигнет оптоволоконного кабеля.Это означает, что у вас может быть фонтан, в котором вода медленно меняет цвет по мере падения. Это может быть довольно поразительный эффект, но будьте осторожны, чтобы не переборщить, так как переходы могут стать слишком резкими. Переходите от связанного цвета к соответствующему цвету, например, от синего к фиолетовому, а не от синего к красному, и не переходите слишком быстро.

Другие украшения

Абсолютная гибкость оптоволоконного наружного освещения делает его хорошо подходящим для многих других форм декоративного освещения.Поскольку волоконно-оптическое освещение может полностью передавать свет на конец кабеля, осветительные приборы могут быть подключены к концу, и свет может быть сконцентрирован в одном месте. Это привело к множеству различных инноваций в разработке оптоволоконного наружного освещения.

Волоконная оптика может использоваться для создания привлекательных произведений искусства из блесток. Изображение любезно предоставлено kainet

Осветительные трубки: Волоконно-оптическое освещение обычно используется внутри так называемой «осветительной трубки».Свет от осветителя передается в небольшую пластиковую трубку, которая загорается и может генерировать свет, аналогичный свету маленькой лампочки. Затем их можно разместить в местах, где электрическое или солнечное освещение было бы неудобно. Их можно разместить вокруг палубы, например, для украшения и слабого окружающего освещения.

Освещение информационного тракта: Другое распространенное использование оптоволоконного освещения — это прокладка полосы освещенного оптоволоконного кабеля вдоль края дорожки или лестницы.Это позволяет людям узнать, где находятся края пути. Огни недостаточно яркие, чтобы реально освещать путь, поэтому обязательно установите дополнительные огни, чтобы люди не споткнулись о препятствия.

Брусчатка: Брусчатка — это брусчатка с подсветкой, которая обеспечивает превосходное украшение и очень современный вид, возможно, первоначально вдохновленный ходом Saturday Night Fever . В то время как брусчатка часто изготавливается с использованием светодиодов, для этого требуется солнечная или электрическая энергия, что может быть неприглядным или сложным в установке.Альтернативой является использование оптоволоконных трубок, чтобы осветить брусчатку и сделать дорожку сверкающей.

Art: Другой вариант — просто использовать в вашем дворе какие-нибудь оптоволоконные произведения искусства, созданные художником. Есть много художников, которые работают с оптоволоконной средой, поскольку она позволяет им использовать тонкие точки или гибкие линии освещения. Рассмотрите такое произведение искусства как альтернативу статуе, если вы много развлекаетесь ночью.

Собираем все вместе

Оптоволоконное наружное освещение, возможно, больше не является золотым детищем дизайна освещения, но то, что оно делает, делает лучше, чем кто-либо:

  • Волоконная оптика гибкая, водонепроницаемая и легко меняет цвет.
  • Они отлично подходят для внутреннего освещения бассейнов.
  • Они могут освещать воду в фонтанах для получения уникального эффекта.
  • Их можно использовать для множества других наружных украшений.

Волоконная оптика, скорее всего, никогда не исчезнет как форма декоративного освещения. Их способность отделять электричество от света не имеет себе равных и дает свободу в дизайне.

Назад от Волоконно-оптическое наружное освещение до Идеи наружного освещения

Назад от Волоконно-оптическое наружное освещение до Советы по домашнему освещению

оптоволоконных светодиодных фонарей — GIDERWEL

GIDERWEL Smart APP Драйвер оптоволоконного световода с двумя портами 32 Вт RGBW , Оптоволоконный источник потолочного света с Bluetooth для всех видов оптоволокна, изменение цвета под управлением приложения и музыкальный режим (только оптоволоконный модуль)

Функция таймера 】 Настройте оптоволоконный светодиодный потолочный светильник «звезда» на включение в нужное вам время, позволяя вам каждый день наслаждаться романтической атмосферой звезд дома.

Синхронизация с музыкой подсветка 】 встроенный высокочувствительный микрофон, который может синхронизироваться с окружающим звуком; вы также снимаете цвета вокруг себя, чтобы показать их на свете; Легко создавайте еще более удивительные световые эффекты.

Широко используется 】 широко используется для украшения потолочного неба для украшения дома, художественных выставок, занавесов, экранов, освещения автомобилей и т. Д., Отлично подходит для потолочного освещения Star. 【Если есть какие-либо вопросы, свяжитесь с нами: giderwel @ gmail .com】

Смартфон Bluetooth APP Управляемый светодиодный оптоволоконный двигатель RGBW.Отлично, чтобы создать для вас уютную, романтическую, прекрасную и удивительную атмосферу, подарить вам идеальное удовольствие.

Технические характеристики:

Для волоконно-оптического освещения Двигатель
Рабочее напряжение: AC100V-265V
Мощность: макс. 32 Вт
Светодиодный чип: RGBW LED
Управляемый тип: Smart Bluetooth APP Control
Размер двигателя: L5.3in * W3.9in * h3.2in
Срок службы: 50000 часов
В пакет включено:
1x 32 Вт светодиодный двигатель RGBW 1 x адаптер питания 1 x провод постоянного тока

для волоконно-оптических световых кабелей: оптоволоконный свет зарева конца ПММА 0.75 мм / 1,0 мм пластиковый кабель светодиодный свет двигатель машина DIY эффект звездного неба декоративный дом

Диаметр каждого волокна: оптоволоконный кабель со свечением на конце 0,75 мм / 1,0 мм

Длина каждого оптоволоконного кабеля: по вашему заказу

Рабочая температура: -50 по Цельсию-75 по Цельсию

Срок службы:> 20 лет

Для передачи разных цветов света

Без источника света (если вы хотите купить источник света, проверьте его в нашем магазине!)

В пакет включено:

0.75 мм / 1,0 мм оптический кабель End Glow pmma (без источника света)


Характеристики: (Волоконно-оптический световой движок)
♦ Управление приложением: управление через смартфон Bluetooth 4. 0 через приложение для iOS или Android,
♦ Цвета «сделай сам»: 16 миллионов цветов, выберите свой предпочтительный цвет, и каждый цвет регулируется.
♦ Поставляются с различными динамическими режимами, включая бег, плавность, затухание, погоню, перекрытие.
♦ Широко используется: КТВ, сауна, гостиная, спальня, кухня, столовая, занавеска, экран, потолочное украшение неба.

Характеристики: (Волоконно-оптические световые кабели)

* Оптоволоконный светильник — идеальный источник света для ночного освещения, основанный на теории полного отражения,

передача света по оптоволокну людям, которым нужен свет для освещения в любом месте.

* Безопасность оптического волокна, сама по себе не заряжается, не боится воды, подходит для многих сред.

* Оптическое волокно небольшого размера, мягкое и гибкое, легко создавать и придавать любую форму.

* Длинный срок службы оптического волокна, низкие затраты на техническое обслуживание.

* Яркие цвета оптического волокна и ритм биений, широко используемые для изготовления штор, экрана, украшения потолка.

Каковы преимущества и недостатки использования оптоволоконных источников света в фототерапии желтухи новорожденных?

  • Хуанг MJ, Куа KE, Teng HC, Tang KS, Weng HW, Huang CS. Факторы риска тяжелой гипербилирубинемии у новорожденных. Педиатр Рес . 2004 ноябрь 56 (5): 682-9. [Медлайн].

  • Кристенсен РД, Яиш Х.М.Гемолитические нарушения, вызывающие тяжелую неонатальную гипербилирубинемию. Клин Перинатол . 2015 Сентябрь 42 (3): 515-27. [Медлайн].

  • Woodgate P, Jardine LA. Желтуха новорожденных: фототерапия. BMJ Clin Evid . 2015 22 мая 2015: [Medline].

  • Масиас Р.И., Марин Дж. Дж., Серрано Массачусетс. Выведение желчных соединений во время внутриутробной жизни. Мир J Гастроэнтерол . 2009 21 февраля. 15 (7): 817-28. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Юсофф С., Ван Ростенберг Х., Юсофф Н.М. и др.Частоты мутаций A (TA) 7TAA, G71R и G493R гена UGT1A1 в популяции Малайзии. Биол Новорожденных . 2006. 89 (3): 171-6. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Memon N, Weinberger BI, Hegyi T, Aleksunes LM. Наследственные нарушения клиренса билирубина. Педиатр Рес . 2015 23 ноября [Medline].

  • Watchko JF, Lin Z. Генетика неонатальной желтухи. Стивенсон Д.К., Майзелс М.Дж., Вачко Дж.Ф. Уход за новорожденным с желтухой .Нью-Йорк: Макгроу-Хилл; 2012. 1-27.

  • Fujiwara R, Maruo Y, Chen S, Tukey RH. Роль внепеченочной UDP-глюкуронозилтрансферазы 1A1: успехи в понимании неонатальной гипербилирубинемии, индуцированной грудным молоком. Toxicol Appl Pharmacol . 2015 15 ноября. 289 (1): 124-32. [Медлайн].

  • Хуа Л., Ши Д., Епископ П.Р., Гош Дж., Мэй В.Л., Новицки М.Дж. Роль мутации UGT1A1 * 28 у младенцев с желтухой и гипертрофическим пилорическим стенозом. Педиатр Рес .2005 ноябрь 58 (5): 881-4. [Медлайн].

  • Yamamoto A, Nishio H, Waku S, Yokoyama N, Yonetani M, Uetani Y. Мутация Gly71Arg гена билирубина UDP-глюкуронозилтрансферазы 1A1 связана с неонатальной гипербилирубинемией в популяции Японии. Коби Дж. Мед. Науки . 2002 августа 48 (3-4): 73-7. [Медлайн].

  • Kumral A, Ozkan H, Duman N, Yesilirmak DC, Islekel H, Ozalp Y. Желтуха грудного молока коррелирует с высоким уровнем эпидермального фактора роста. Педиатр Рес . 2009 Август 66 (2): 218-21. [Медлайн].

  • webmd.com»> Майзелс MJ, Ньюман ТБ. Эпидемиология неонатальной гипербилирубинемии. Стивенсон Д.К., Майзелс М.Дж., Вачко Дж.Ф. Уход за новорожденным с желтухой . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл; 2012. 97–113.

  • Майзелс М.Дж., Гиффорд К. Нормальный уровень билирубина в сыворотке крови новорожденного и влияние грудного вскармливания. Педиатрия . 1986 ноябрь 78 (5): 837-43. [Медлайн].

  • [Рекомендации] Аткинсон Л.Р., Эскобар Г.Дж., Такяма Дж.И., Ньюман ТБ.Использование фототерапии у новорожденных с желтухой в крупной организации управляемой медицинской помощи: соблюдают ли врачи рекомендации? Педиатрия . 2003. 111: e555. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Слушер ТМ, Олусания БО. Желтуха новорожденных в странах с низким и средним уровнем доходов. Стивенсон Д.К., Майзелс М.Дж., Вачко Дж.Ф. Уход за новорожденным с желтухой . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл; 2012. 263-73.

  • Мур LG, Ньюберри Массачусетс, Фриби GM, Crnic LS. Повышенная частота неонатальной гипербилирубинемии на высоте 3100 м в Колорадо. Ам Дж. Дис Детский . 1984 Февраль 138 (2): 157-61. [Медлайн].

  • Sarici SU, Serdar MA, Korkmaz A, et al. Заболеваемость, течение и прогноз гипербилирубинемии у недоношенных и доношенных новорожденных. Педиатрия . 2004. 113: 775-80. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Эббесен Ф, Андерссон С, Вердер Х, Гриттер С, Педерсен-Бьергаард Л, Петерсен Младший. Экстремальная гипербилирубинемия у доношенных и недоношенных детей в Дании. Acta Paediatr .2005, январь, 94 (1): 59-64. [Медлайн].

  • Линн С., Шенбаум С.К., Монсон Р.Р., Рознер Б., Стаблфилд П.Г., Райан К.Дж. Эпидемиология неонатальной гипербилирубинемии. Педиатрия . 1985 апр. 75 (4): 770-4. [Медлайн].

  • Майзелс MJ, Ньюман ТБ. Профилактика, скрининг и послеродовое ведение неонатальной гипербилирубинемии. Стивенсон Д.К., Майзелс М.Дж., Вачко Дж.Ф. Уход за новорожденным с желтухой . Нью-Йорк: Макгроу-Хилл; 2012. 175-94.

  • Slusher TM, Vreman HJ, McLaren DW, Lewison LJ, Brown AK, Стивенсон DK. Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы и концентрации карбоксигемоглобина, связанные с заболеваемостью и смертью, связанной с билирубином, у младенцев в Нигерии. Дж. Педиатр . 1995 Январь 126 (1): 102-8. [Медлайн].

  • Кнудсен А. Влияние резервной концентрации альбумина и pH на цефалокаудальное прогрессирование желтухи у новорожденных. Ранний Хум Дев .1991 янв-фев. 25 (1): 37-41. [Медлайн].

  • webmd.com»> Перселл Н., Биби П.Дж. Влияние температуры кожи и перфузии кожи на цефалокаудальное прогрессирование желтухи у новорожденных. J Детский педиатр . 2009 Октябрь 45 (10): 582-6. [Медлайн].

  • [Рекомендации] Бутани В.К., Майзелс М.Дж., Старк А.Р., Буонокор Г. Лечение желтухи и профилактика тяжелой неонатальной гипербилирубинемии у младенцев> или = 35 недель беременности. Неонатология .2008. 94 (1): 63-7. [Медлайн].

  • Бутани В.К., Джонсон Л.Х., Майзелс М.Дж. и др. Kernicterus: эпидемиологические стратегии профилактики с помощью системных подходов. Дж Перинатол . 2004. 24: 650-62. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Мишра С., Чавла Д., Агарвал Р., Деорари А.К., Пол В.К., Бутани В.К. Чрескожная билирубинометрия снижает потребность в заборе крови у новорожденных с видимой желтухой. Acta Paediatr . 2009 декабрь98 (12): 1916-9. [Медлайн].

  • Бутани В.К., Горли Г.Р., Адлер С. и др. Неинвазивное измерение общего билирубина в сыворотке в группе новорожденных с предрасположением к выписке из нескольких рас для оценки риска тяжелой гипербилирубинемии. Педиатрия . 2000 августа 106 (2): E17. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Keren R, Tremont K, Luan X, Cnaan A. Визуальная оценка желтухи у доношенных и поздних недоношенных детей. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed .2009 сентябрь 94 (5): F317-22. [Медлайн].

  • Рискин А., Тамир А., Кугельман А., Хемо М., Бадер Д. Надежна ли визуальная оценка желтухи как инструмент скрининга для выявления значительной неонатальной гипербилирубинемии ?. Дж. Педиатр . 2008 июн. 152 (6): 782-7, 787.e1-2. [Медлайн].

  • webmd.com»> Schutzman DL, Sekhon R, Hundalani S. Часовая номограмма билирубина у младенцев с несовместимостью ABO и прямым положительным результатом по Кумбсу. Arch Pediatr Adolesc Med .2010 декабрь 164 (12): 1158-64. [Медлайн].

  • Альфорс CE, Паркер А.Е. Концентрация несвязанного билирубина связана с аномальным автоматическим ответом слухового ствола мозга у новорожденных с желтухой. Педиатрия . 2008 май. 121 (5): 976-8. [Медлайн].

  • Mreihil K, Madsen P, Nakstad B, Benth JS, Ebbesen F, Hansen TW. Раннее образование изомеров билирубина во время фототерапии желтухи новорожденных: эффекты одиночных и двойных люминесцентных ламп vs.фотодиоды. Педиатр Рес . 2015 июл.78 (1): 56-62. [Медлайн].

  • Вандборг П.К., Хансен Б.М., Грейзен Г., Эббесен Ф. Доза-реакция фототерапии при гипербилирубинемии. Педиатрия . 2012 августа 130 (2): e352-7. [Медлайн].

  • Кумар П., Чавла Д., Деорари А. Световая диодная фототерапия неконъюгированной гипербилирубинемии у новорожденных. Кокрановская база данных Syst Rev . 7 декабря 2011 г. 12: CD007969.[Медлайн].

  • Tridente A, De Luca D. Эффективность светодиода по сравнению с другими источниками света для лечения гипербилирубинемии новорожденных: систематический обзор и метаанализ. Acta Paediatr . 2012 май. 101 (5): 458-65. [Медлайн].

  • Gottstein R, Cooke RW. Систематический обзор внутривенного иммуноглобулина при гемолитической болезни новорожденных. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed . 2003 Январь 88 (1): F6-10. [Медлайн].[Полный текст].

  • Рубо Дж., Альбрехт К., Лаш П. и др. Высокодозная внутривенная иммуноглобулинотерапия при гипербилирубинемии, вызванной резус-гемолитической болезнью. Дж. Педиатр . 1992 июл.121 (1): 93-7. [Медлайн].

  • Хьюзинг К., Ройслиен Дж., Хансен Т. Внутривенный иммунный глобулин снижает потребность в обменных переливаниях крови при несовместимости резуса и AB0. Acta Paediatr . 2008 Октябрь 97 (10): 1362-5. [Медлайн].

  • Хансен TW.Терапевтические подходы к неонатальной желтухе: международное исследование. Clin Pediatr (Phila) . 1996 июн. 35 (6): 309-16. [Медлайн].

  • [Рекомендации] Подкомитет Американской академии педиатрии по гипербилирубинемии. Лечение гипербилирубинемии у новорожденного на сроке 35 недель и более. Педиатрия . 2004 июл. 114 (1): 297-316. [Медлайн]. [Полный текст].

  • webmd.com»> Майзелс М.Дж., Вачко Дж.Ф., Бутани В.К., Стивенсон Д.К.Подход к лечению гипербилирубинемии у недоношенных детей менее 35 недель гестации. Дж Перинатол . 2012 Сентябрь 32 (9): 660-4. [Медлайн].

  • Morris BH, Oh W., Tyson JE, et al. Агрессивная и консервативная фототерапия для младенцев с очень низкой массой тела при рождении. N Engl J Med . 30 октября 2008 г., 359 (18): 1885-96. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Хинц С.Р., Стивенсон Д.К., Яо К. и др. Связано ли воздействие фототерапии с лучшими или худшими результатами у младенцев с массой тела при рождении от 501 до 1000 г ?. Acta Paediatr . 2011 июл.100 (7): 960-965. [Медлайн].

  • Тайсон Дж. Э., Педроза С., Лангер Дж. И др. Увеличивает ли агрессивная фототерапия смертность, уменьшая при этом серьезные нарушения у самых маленьких и самых больных новорожденных? Дж Перинатол . 2012 Сентябрь 32 (9): 677-84. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Хансен TW. Пусть будет свет — а должно ли быть меньше ?. Дж Перинатол . 2012 Сентябрь 32 (9): 649-51. [Медлайн].

  • Мадан Дж. К., Кендрик Д., Хагадорн Д. И., Франц И. Д. 3-й.Терапия открытого артериального протока: влияние на неонатальный и 18-месячный исход. Педиатрия . 2009 Февраль 123 (2): 674-81. [Медлайн].

  • Джонсон Л., Бутани В.К., Карп К., Сивиери Е.М., Шапиро С.М. Клинический отчет пилотного реестра Kernicterus в США (1992–2004 гг.). Дж Перинатол . 2009 29 февраля Приложение 1: S25-45. [Медлайн].

  • Хансен Т.В., Нитч Л., Норман Э. и др. Обратимость острой промежуточной билирубиновой энцефалопатии. Acta Paediatr . 2009 Октябрь 98 (10): 1689-94. [Медлайн].

  • Calado CS, Pereira AG, Santos VN, Castro MJ, Maio JF. Что приводит новорожденных в отделение неотложной помощи ?: годичное исследование. Скорая педиатрическая помощь . 2009 Апрель 25 (4): 244-8. [Медлайн].

  • Newman TB, Liljestrand P, Escobar GJ. Сочетание клинических факторов риска с уровнем билирубина в сыворотке для прогнозирования гипербилирубинемии у новорожденных. Arch Pediatr Adolesc Med .2005 Февраль 159 (2): 113-9. [Медлайн].

  • Бутани В.К., Джонсон Л.Х., Керен Р. Диагностика и лечение гипербилирубинемии у доношенных новорожденных: для более безопасной первой недели. Педиатрическая клиника North Am . 2004 г., август 51 (4): 843-61, vii. [Медлайн].

  • Eggert LD, Wiedmeier SE, Wilson J, Christensen RD. Эффект от введения программы скрининга на билирубин новорожденных после выписки из больницы в системе здравоохранения с 18 больницами. Педиатрия .2006 май. 117 (5): e855-62. [Медлайн].

  • Пол И.М., Филлипс Т.А., Уидом, доктор медицины, Холленбик, CS. Экономическая эффективность послеродовых посещений медсестер на дому для профилактики стационарного лечения желтухи и обезвоживания. Педиатрия . 2004 Октябрь 114 (4): 1015-22. [Медлайн].

  • Суреш Г.К., Кларк РЭ. Экономическая эффективность стратегий, направленных на предотвращение ядерной желтухи у новорожденных. Педиатрия . 2004 Октябрь 114 (4): 917-24. [Медлайн].

  • [Рекомендации] Майзелс М.Дж., Бутани В.К., Боген Д., Ньюман ТБ, Старк А.Р., Вачко Дж.Ф. Гипербилирубинемия у новорожденного> или = 35 недель беременности: обновленная информация с уточнениями. Педиатрия . 2009 Октябрь 124 (4): 1193-8. [Медлайн].

  • webmd.com»> Buiter HD, Dijkstra SS, Oude Elferink RF, Bijster P, Woltil HA, Verkade HJ. Желтуха новорожденных и выделение стула у доношенных детей, вскармливаемых грудью или молочными смесями. Eur J Pediatr . 2008 май.167 (5): 501-7. [Медлайн].

  • Cremer RJ, Perryman PW. Влияние света на гипербилирубинемию младенцев. Ланцет . 1958. 1: 1094-7.

  • Gourley GR, Li Z, Kreamer BL, Kosorok MR. Контролируемое рандомизированное двойное слепое исследование профилактики желтухи среди новорожденных, находящихся на грудном вскармливании. Педиатрия . 2005 августа 116 (2): 385-91. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Громанн К., Розер М., Ролински Б. и др.Измерение билирубина у новорожденных: сравнение 9 часто используемых методов. Педиатрия . 2006 апр. 117 (4): 1174-83. [Медлайн].

  • webmd.com»> Хансен TW. Неотложное лечение крайней желтухи новорожденных — потенциальные преимущества усиленной фототерапии и прерывания циркуляции энтерогепатического билирубина. Acta Paediatr . 1997 августа 86 (8): 843-6. [Медлайн].

  • Хансен TW. Последние достижения в фармакотерапии гипербилирубинемии у новорожденных. Экспертное мнение Pharmacother . 2003. 4 (11): 1939-48. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Хансен Т.В., Аллен Дж. В.. Гемолитическая анемия не увеличивает проникновение билирубина в мозг крысы и не влияет на скорость его выведения. Биол Новорожденных . 1996. 69 (4): 268-74. [Медлайн].

  • Харт C, Кэмерон Р. Важность освещенности и площади в неонатальной фототерапии. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed . 2005. 90: F437-F440. [Медлайн].[Полный текст].

  • webmd.com»> Эрвье, J. De l’ictere des nouveau-nes. Париж: эти мед . 1847.

  • Ho HT, Ng TK, Tsui KC, Lo YC. Оценка нового чрескожного билирубинометра у китайских новорожденных. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed . 2006 ноябрь 91 (6): F434-8. [Медлайн].

  • Каплан М., Бромикер Р., Шиммель М.С., Альгур Н., Хаммерман С. Оценка управления выпиской при прогнозировании гипербилирубинемии: опыт Иерусалима. Дж. Педиатр . 2007 Апрель 150 (4): 412-7. [Медлайн].

  • Kaplan M, Renbaum P, Vreman HJ, Wong RJ, Levy-Lahad E, Hammerman C. (TA) n Полиморфизм промотора UGT 1A1: решающий фактор в патофизиологии желтухи у новорожденных с дефицитом G-6-PD. Педиатр Рес . 2007 5 апреля. [Medline].

  • Каплан М., Щорс И., Алгур Н., Бромикер Р. , Шиммель М.С., Хаммерман С. Визуальный скрининг по сравнению с чрескожной билирубинометрией для оценки желтухи перед выпиской. Acta Paediatr . 2008 июн.97 (6): 759-63. [Медлайн].

  • Керен Р., Бутани В.К., Луан Х, Нихтианова С., Кнаан А., Шварц Дж. С.. Выявление новорожденных с риском значительной гипербилирубинемии: сравнение двух рекомендуемых подходов. Арч Дис Детский . 2005 апр. 90 (4): 415-21. [Медлайн].

  • Kuzniewicz MW, Escobar GJ, Wi S, Liljestrand P, McCulloch C, Newman TB. Факторы риска тяжелой гипербилирубинемии у младенцев с пограничным уровнем билирубина: вложенное исследование случай-контроль. Дж. Педиатр . 2008 Август 153 (2): 234-40. [Медлайн].

  • Lin Z, Fontaine J, Watchko JF. Коэкспрессия полиморфизмов генов, участвующих в продукции и метаболизме билирубина. Педиатрия . 2008 июл.122 (1): e156-62. [Медлайн].

  • Майзелс MJ, McDonagh AF. Фототерапия желтухи новорожденных. N Engl J Med . 2008 28 февраля. 358 (9): 920-8. [Медлайн].

  • Майзелс MJ, Newman TB, Watchko JF.Влияние скрининга билирубина перед выпиской на последующую гипербилирубинемию. Педиатрия . 2006 октябрь 118 (4): 1796; ответ автора 1976-7. [Медлайн].

  • Muslu N, Dogruer ZN, Eskandari G, Atici A, Kul S, Atik U. Связаны ли полиморфизмы гена глутатион-S-трансферазы с желтухой новорожденных ?. Eur J Pediatr . 2008 Январь 167 (1): 57-61. [Медлайн].

  • Ньюман ТБ, Лильестранд П., Джереми Р.Дж., Ферриеро Д.М., Ву Ю.В., Худес Э.С. Результаты среди новорожденных с уровнем общего билирубина в сыворотке 25 мг на децилитр или более. N Engl J Med . 2006 г. 4 мая. 354 (18): 1889-900. [Медлайн].

  • Ostrow JD, Jandl JH, Schmid R. Образование билирубина из гемоглобина in vivo. Дж. Клин Инвест . 1962, авг., 41: 1628–37. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Seidman DS, Moise J, Ergaz Z. Новое устройство для фототерапии с синим светом: проспективное рандомизированное контролируемое исследование. Дж. Педиатр . 2000. 136: 771-4. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Smitherman H, Stark AR, Bhutan VK.Раннее распознавание неонатальной гипербилирубинемии и неотложное лечение. Semin Fetal Neonatal Med . 2006 июн.11 (3): 214-24. [Медлайн].

  • Sun G, Wu M, Cao J, Du L. Уровень билирубина пуповинной крови по отношению к миссенс-аллелю гена UDP-глюкуронозилтрансферазы билирубина у китайских новорожденных. Acta Paediatr . 2007 ноябрь 96 (11): 1622-5. [Медлайн].

  • Watchko JF. Снова о вигинтифобии. Педиатрия .2005 июн. 115 (6): 1747-53. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Тейлор Дж. А., Стаут Дж. В., де Гриф Л. и др. Использование приложения для смартфона для оценки желтухи новорожденных. Педиатрия . 2017 Сентябрь 140 (3): [Medline].

  • Olusanya BO, Slusher TM, Imosemi DO, Emokpae AA. Выявление у матери желтухи новорожденных во время родовспоможения с помощью нового двухцветного желтухометра. PLoS One . 2017. 12 (8): e0183882. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Chen Z, Zhang L, Zeng L и др.Дополнительная терапия пробиотиками при патологической желтухе новорожденных: систематический обзор и метаанализ. Фронт Фармакол . 2017. 8: 432. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Ян Л., Ву, Ван Б., Бу X, Тан Дж. Влияние сульфата цинка на желтуху новорожденных: систематический обзор и метаанализ. J Matern Fetal Neonatal Med . 2017 24 апреля. 1-7. [Медлайн].

  • Barekatain B, Badiea Z, Hoseini N. Влияние покрытия головы на предотвращение гипокальциемии, вызванной фототерапией, у новорожденных с желтухой с гестационным возрастом менее 35 недель. Adv Biomed Res . 2016. 5: 176. [Медлайн]. [Полный текст].

  • Чаудхари Х., Гоял С., Патил С. Новорожденные с серповидно-клеточной анемией уязвимы для индуцированного синим светом окислительного стресса и повышения провоспалительных цитокинов. Медицинские гипотезы . 2016 Ноябрь 96: 78-82. [Медлайн].

  • Christensen RD, Agarwal AM, Yaish HM, Reading NS, O’Brien EA, Prchal JT. Три новых варианта спектрина у новорожденных с желтухой. Clin Pediatr (Phila) .2018 Январь 57 (1): 19-26. [Медлайн].

  • Keahey PA, Simeral ML, Schroder KJ, et al. Устройство для оказания медицинской помощи для диагностики и мониторинга желтухи новорожденных в условиях ограниченных ресурсов. Proc Natl Acad Sci U S A . 2017 г. 19 декабря. 114 (51): E10965-E10971. [Медлайн].

  • Митра С., Ренни Дж. Желтуха новорожденных: этиология, диагностика и лечение. Br J Hosp Med (Лондон) . 2017 декабрь 2. 78 (12): 699-704. [Медлайн].

  • Какой уличный фонарь для бассейна лучше?

    При покупке открытого бассейна есть некоторые аксессуары, такие как обогреватели, защитные крышки и автоматический пылесос, которые можно добавлять или менять с течением времени.

    У вас нет такой гибкости с освещением для бассейна. Это одноразовая сделка. Давайте посмотрим на два самых популярных продукта на рынке сегодня, чтобы найти, какой светильник для бассейна подойдет вам лучше.

    Сначала нам нужно определить сходства и различия каждого светильника для бассейна.

    Светодиодные фонари

    и волоконно-оптические фонари для бассейнов преследуют одну и ту же цель: осветить бассейн и обеспечить разнообразие цветов для улучшения атмосферы.Но это почти все, что есть общего у двух огней, расположенных внутри бассейна, поскольку они используют два совершенно разных метода для освещения воды в бассейне.

    Светодиодные фонари для бассейнов

    сконструированы таким образом, что настоящая лампочка погружается в воду и помещается в нишу или корпус, который устанавливается в корпусе бассейна. Лампочка запечатана, поэтому вода или электричество не могут попасть внутрь или выйти, а шнур идет от лампочки к выключателю, на котором работает свет.

    Волоконно-оптические светильники для бассейнов сконструированы таким образом, чтобы лампочка находилась в сухом ящике, расположенном наверху патио у бассейна. Свет от лампочки проходит по оптоволоконному кабелю от коробки к специальной арматуре, установленной в стене бассейна, где заканчивается кабель.

    Свет излучается с конца кабеля и освещает бассейн.

    Имея общее представление о том, как работает каждый внутренний фонарь для бассейна, давайте сравним светодиодные фонари для бассейнов и оптоволоконные фонари для бассейнов.

    Мы рассмотрим 5 различных категорий, чтобы увидеть преимущества и недостатки каждого типа светильников для открытого бассейна:

    1. Уровень сложности замена лампочки
    2. Первоначальная и пожизненная стоимость
    3. Яркость
    4. Размеры и расположение осветительных элементов
    5. Безопасность

    # 1: Уровень сложности замены лампочки

    Светодиодное освещение для бассейна

    Многие люди ошибочно полагают, что нужно понизить уровень воды, чтобы заменить лампочку находящегося в бассейне освещения.Не правда! Герметичный корпус, в котором находится лампочка, вынимается из световой ниши в стене бассейна и затем поднимается над уровнем воды, где лампочка заменяется. Весь процесс прост и занимает 15–30 минут.

    Волоконно-оптические светильники для бассейнов

    Поскольку лампа оптоволоконного освещения для бассейна находится в сухом ящике на уровне патио, к лампочке очень легко получить доступ, и ее можно заменить менее чем за 5 минут.

    Преимущество: оптоволоконные светильники для бассейнов

    # 2: Начальная и пожизненная стоимость

    Светодиодное освещение для бассейна

    Начальная стоимость обычно составляет 400–900 долларов.Единственным компонентом системы, который будет нуждаться в периодической замене, будет лампа, стоимость которой колеблется от 200 до 400 долларов в зависимости от устройства. Лампочки обычно служат 7-15 лет в светодиодных светильниках для бассейнов.

    Волоконно-оптические светильники для бассейнов

    Начальная стоимость нового строительства обычно составляет 900–1500 долларов. Поскольку эта система находится выше уровня воды, необходим вентилятор для охлаждения колбы. Электродвигатель также используется для вращения цветового круга, заставляющего свет менять цвета.Эти компоненты со временем выходят из строя, и их необходимо будет заменить. Лампы оптоволоконного освещения для бассейнов обычно служат 3–7 лет при стоимости замены 200–300 долларов.

    Преимущество: светодиодные фонари для бассейна

    # 3: Яркость

    Светодиодное освещение для бассейна

    Полноразмерный светодиодный светильник для бассейна будет очень хорошо освещать большой жилой бассейн. Меньшие светодиодные фонари для бассейнов, такие как PAL 2000, который мы используем, потребуют 2 ламп на бассейн 15×34 или больше, чтобы осветить весь бассейн.Светильники обычно устанавливают на противоположных концах открытого бассейна, чтобы освещать бассейн как можно более равномерно.

    Волоконно-оптические светильники для бассейнов

    В принципе они работают хорошо, но, судя по моему опыту, они просто плохо освещают бассейн; даже при наличии двух оптоволоконных кабелей. Когда используются два кабеля, они оба идут от одного и того же осветителя, что устраняет необходимость во втором дорогостоящем корпусе осветителя. Размещение светильников на противоположных концах бассейна означает покупку двух комплектов светильников целиком, что удваивает стоимость.Мы обнаружили, что один светильник PAL 2000 (который представляет собой небольшой светильник) освещает бассейн размером 16×38 лучше, чем два оптоволоконных светильника для бассейна, размещенных на том же конце бассейна.

    Преимущество: светодиодные фонари для бассейна

    # 4: Размер и расположение компонентов освещения

    Светодиодные фонари для бассейна

    Компоненты: стандартный выключатель света и трансформатор (при низком напряжении), расположенный на оборудовании бассейна или в более удобном месте, а также свет, который установлен у бассейна.Трансформатор монтируется на стойке или стене вместе с выключателем и может находиться на расстоянии 10 футов от бассейна или 50–100 футов от бассейна. Многие фонари поставляются с ограниченным шнуром. Например, PAL 2000 поставляется с шнуром длиной 69 футов.

    Волоконно-оптические светильники для бассейнов

    Сухой бокс или осветитель имеет размер примерно 1 на 1 дюйм и должен располагаться в пределах 10–12 футов от бассейна, если только оптоволоконный кабель нестандартной длины не приобретается по цене около 40 долларов за фут. Это действительно представляет собой проблему дизайна, если свет требуется на конце бассейна со значительным количеством патио.

    Преимущество: светодиодные фонари для бассейна

    # 5: Безопасность

    Светодиодное освещение для бассейна

    Несмотря на то, что некоторые думают, современные подводные светильники для бассейнов безопасны. Десятки тысяч устанавливаются ежегодно без происшествий. Многие светодиодные фонари для бассейнов имеют низкое напряжение. Вместо приспособления на 110 вольт трансформатор преобразуется в 12 вольт, что примерно соответствует автомобильному зарядному устройству.

    Волоконно-оптические светильники для бассейнов

    В воде буквально нет электричества.Все механические элементы расположены в осветительном ящике на уровне внутреннего дворика.

    Преимущество: Push

    (Если бы существовала какая-либо законная забота о безопасности, во-первых, мы бы не продавали продукт, а во-вторых, он никогда бы не поступил на рынок.)

    Заключение

    Какой светильник для бассейна лучше?

    После установки буквально сотен светильников для бассейнов обоих типов мы пришли к выводу, что, несмотря на то, что оптоволоконные светильники для бассейнов имеют свои преимущества, светодиодные светильники для бассейнов — лучший выбор.

    Они более экономичны на начальном этапе и в долгосрочной перспективе, отсутствуют громоздкие осветительные приборы, и они более эффективно освещают воду.

    Перед тем, как перейти на светодиодное освещение для бассейнов, мы периодически получали жалобы от наших клиентов на то, что оптоволоконные светильники для бассейнов не освещают воду так хорошо, как хотелось бы. С тех пор, как несколько лет назад мы перешли на светодиодные фонари для бассейнов, у нас остались только положительные отзывы.

    В River Pools мы производим бассейны из стекловолокна мирового класса для клиентов по всей Северной Америке.Если вы хотите получить подземный бассейн для своего дома, не стесняйтесь просматривать наш учебный центр, попробовать наш калькулятор стоимости бассейна или запросить индивидуальную цену с помощью кнопки ниже!

    След.:

    Полное руководство по оборудованию для обеспечения безопасности бассейна: цены, использование, советы

    Что такое бассейн на пляже?

    Сколько на самом деле будет стоить мой бассейн из стекловолокна?


    Примечание редактора: Эта статья в блоге была обновлена ​​17 октября 2020 г.

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *