Do czego służy światło w lodówce? Czy lampy LED są szkodliwe dla zdrowia? Recenzje ekspertów

Tsugunow Anton Waleriewicz

Czas czytania: 6 minut

We współczesnym świecie wzrok każdego człowieka jest narażony na zwiększone obciążenia: monitory komputerów, ekrany telewizorów i wszelkiego rodzaju gadżety nieustannie znajdują się przed naszymi oczami, zarówno w pracy, jak iw domu. Dlatego wiele osób, które starają się zrekompensować uszkodzenie wzroku, przynajmniej tam, gdzie to możliwe, martwi się, które światło jest lepsze. Dodatkowo kolor oświetlenia wpływa na odbiór wnętrza pomieszczenia, może je pozytywnie podkreślić lub wręcz przeciwnie, nieprzyjemnie zniekształcić kolory. Wynika z tego, że nawet taka drobnostka, jak wybór żarówki, musi być traktowana z uwagą.

Opinia eksperta

Tsugunow Anton Waleriewicz

Master-universal, od 2003 roku zajmuję się remontami i dekoracjami lokali, ponad 100 zrealizowanych obiektów. Cenię jakość bardziej niż ilość!

Cześć przyjaciele!

Wyjaśnię od razu: temperatura barwowa oświetlenia nie ma nic wspólnego z temperaturą powietrza w stopniach Celsjusza. Nie wpływa na nagrzewanie się lampy lub lampy. Temperatura, która jest mierzona w kelwinach, odnosi się tylko do charakterystyki światła, a raczej do widzialnej części promieniowania.

wartości" światło ciepłe i zimne nazywa się je tak tylko ze względu na sposób, w jaki je widzimy, i mają czysto psycho-emocjonalne znaczenie.

Eksperymentalnie udowodniono, że w pomieszczeniu z lampami o temperaturze około 6000 kelwinów ludziom wydaje się, że temperatura w pomieszczeniu jest o kilka stopni niższa. Termometry pokazywały tę samą temperaturę w stopniach Celsjusza.

Wpływ koloru oświetlenia na osobę i wzrok?

Nie ma potrzeby martwić się o związek między kolorem opraw oświetleniowych a zdrowiem oczu: nie wpływa to na widzenie.

Jednak odcień oświetlenia nadal ma pewien wpływ na osobę: w pewnym stopniu zależy od tego nasz stan psycho-emocjonalny i nastrój. Ciepłe światło sprzyja odprężeniu, zimne dodaje energii i utrzymuje w dobrej formie, dlatego każde z nich jest dobre na swoim miejscu iw swoim czasie. Zastanówmy się, które sztuczne światło jest lepsze i korzystniejsze dla oczu – biała ciepła czy zimna?

Bez względu na to, ile firm zajmujących się rozwojem sztucznych urządzeń oświetleniowych próbuje stworzyć żarówkę, która jest w pełni zgodna pod każdym względem z naturalnym światłem słonecznym, jak dotąd próby te zakończyły się niepowodzeniem.

Temperatura barwowa źródła

Aby dowiedzieć się, jakie będzie światło z lampy energooszczędnej lub LED, należy zwrócić uwagę na wartość temperatury barwowej wskazaną na opakowaniu. Jednostką miary jest Kelwin (K).


Im niższa ta wartość, tym bardziej żółta będzie poświata. Światło z żarówki o wysokiej temperaturze barwowej ma niebieskawy odcień. Trzy najczęstsze kolory oświetlenia to:

  1. Biały ciepły - 2700-3500 K.
  2. Neutralna lub naturalna biel - 3500-5000 K.
  3. Zimna biel - od 5000 K i więcej.

Ciepłe światło

Ciepłe białe światło o znajomym żółtawym zabarwieniu jest przyjemne i przyjemne dla ludzkiego oka, jego blask jest taki sam jak żółtego światła słonecznego wczesnym rankiem lub przed zachodem słońca. Mogą to zapewnić zarówno konwencjonalne żarówki, jak i lampy halogenowe. W sprzedaży można również znaleźć urządzenia fluorescencyjne i LED o ciepłym spektrum promieniowania. Gdzie najlepiej używać tego światła?

  • W salonie. Zaleca się zorganizowanie ciepłego oświetlenia w pomieszczeniach, w których chcesz stworzyć odprężającą i przytulną atmosferę. Na przykład w pokoju, w którym rodzina zbiera się wieczorami na kolację i pogawędkę.

W salonie najlepiej zainstalować rozproszony żyrandol.

  • W kuchni. Ciepłe oświetlenie jest idealne do obszaru nad stołem jadalnym: naczynia będą wyglądać bardziej apetycznie i piękniej.
  • W łazience. Miękkie, ciepłe światło w strefie kąpielowej pomoże Ci się zrelaksować.
  • W sypialni. To właśnie w tym pomieszczeniu szczególnie ważne jest stworzenie poczucia spokoju i komfortu, aby oczy mogły odpocząć.

Lampy o ciepłym widmie są wykorzystywane przez projektantów do zwiększania nasycenia kolorów delikatnych elementów wyposażenia wnętrz. Przeciwnie, zimne odcienie staną się mniej zauważalne.
Kolory niebieski i zielony będą zniekształcone: wynika to z faktu, że w świetle takiej lampy nie ma promieni o odpowiednim widmie.

Przy takim oświetleniu chłodne odcienie zmieniają się w następujący sposób:

  • niebieski może wydawać się zielonkawy;
  • niebieski zniknie;
  • ciemnoniebieski zmieni się w czarny;
  • fioletowy można pomylić z czerwonym.

Dlatego przed zakupem lampy należy przemyśleć wszystkie szczegóły, aby oświetlone pomieszczenie nie przybrało niepożądanego, a nawet nieprzyjemnego wyglądu.

naturalne białe światło

Halogeny, diody LED i niektóre lampy fluorescencyjne wytwarzają światło, które jest jak najbardziej zbliżone do naturalnego światła białego Kolory praktycznie niezniekształcone. Wskazane jest ich zainstalowanie:

  • w pokojach dziecięcych ale nie tanie świetlówki, migoczą i mogą powodować bóle głowy;
  • w hali;
  • w obszarze roboczym kuchni;
  • w miejscu przeznaczonym do czytania, np. w pobliżu fotela lub w sypialni nad łóżkiem;
  • obok luster, ponieważ wiernie odwzorowują koloryt skóry.

Należy pamiętać, że ważne jest odpowiednie ustawienie źródła światła względem luster i powierzchni odbijających światło, tak aby nie oślepiać patrzącej w nie osoby.

zimne światło

Światło zimnego spektrum kolorów przypomina białe zimowe słońce. Często znajduje zastosowanie w przestrzeniach biurowych, a także wszędzie tam, gdzie konieczne jest stworzenie nastroju do pracy. To neutralne i chłodne odcienie, które są odpowiednie dla miejsc, w których oczekuje się obecności zarówno naturalnego, jak i sztucznego oświetlenia, ponieważ te odcienie pomogą poprawić koncentrację.

POMOCNA INFORMACJA: Suszarki do ręczników we wnętrzu łazienki (zdjęcie)

Zimny ​​​​strumień światła jest postrzegany przez ludzkie oko jako jaśniejszy i bardziej intensywny.

W mieszkaniach najczęściej stosuje się lampy o takim promieniowaniu:

  • W kuchni, gdzie przygotowywanie posiłków wymaga oświetlenia akcentującego.
  • W biurze, bo takie promieniowanie równoważy i poprawia wydajność.
  • W łazience, w strefie mycia - zimne, niebieskawe oświetlenie pomoże Ci się rozweselić i całkowicie obudzić.

Kolory w takim oświetleniu również są zniekształcone, ale zmiany dotyczą tylko letnich odcieni. Kolory czerwony, pomarańczowy i żółty będą odpowiednio fioletowe, brązowe i zielonkawe. Ale odcienie niebieskiego i zielonego, wręcz przeciwnie, będą wyglądać bogato i soczyście.

Jakie żarówki o temperaturze barwowej preferujesz?

Czy wiesz, jak bardzo wpływa to na człowieka oświetlenie? Na przykład naukowcy twierdzą, że zimowa depresja, której doświadcza znaczna liczba ludzi, jest spowodowana brakiem światła. Dzięki odpowiedniemu oświetleniu w mieszkaniu nie tylko łatwiej przystosujesz się do zimnej pory roku, ale także przygotujesz się do pracy, zapewnisz wieczornym spotkaniom z przyjaciółmi czy rodziną atmosferę komfortu i wypełnisz pokój dziecinny maksymalną ilością światła , poprawnie łącząc naturalne i sztuczne oświetlenie.

Organizacja oświetlenie w mieszkaniu realizowane poprzez dobór opraw, ich lokalizację, a także lampy – bezpośrednie źródła światła. Z tego artykułu dowiesz się, jak dobrać odpowiednią temperaturę barwową lamp, czyli odcień światła.

Najczęściej wyróżnia się trzy odcienie:. Abyśmy mogli dać Ci kilka wskazówek, które lampy z jakim odcieniem światła będą najlepiej pasować do określonego obszaru.

Sypialnia

Sypialnia to miejsce, w którym powinna panować spokojna, zrelaksowana atmosfera, ponieważ to tutaj relaksujesz się i nabierasz sił na kolejny dzień. Dlatego oświetlenie w tym pomieszczeniu powinno być miękkie, jednolite i stonowane. Do tego najlepiej lampy o ciepłym świetle. Jeśli jesteś fanem czytania lub pracy przed snem, to oprócz oświetlenia centralnego warto dodatkowo zastosować kinkiet z lampą o zimniejszym odcieniu. Aby uniknąć silnego kontrastu ze światłem centralnym, projektanci zalecają do tego celu światło białe.

Dziecięce

Jeśli posiadasz pokój dziecięcy, zapewne wiesz, że dziecko potrzebuje dużo światła. Oczywiście najlepiej, aby do pomieszczenia wpadało jak najwięcej światła słonecznego, ale w nocy lub przy pochmurnej pogodzie brak światła trzeba będzie zrekompensować sztucznym oświetleniem.

Do centralnego oświetlenia pokoju dziecinnego lepiej jest użyć białe żarówki. Ale oświetlenie akcentujące zależy od wieku dziecka. Na przykład dzieciom w wieku przedszkolnym zaleca się włączenie lampki o ciepłym świetle przed pójściem spać, co pozwoli na odbudowę organizmu dziecka do snu. W przypadku, gdy Twoje dziecko jest uczniem, potrzebuje miejsca do odrobienia lekcji, a co za tym idzie lampy stołowej w zimnym kolorze, która szybko pomoże Ci wprawić się w nastrój do pracy.

Korytarz

Hol wejściowy tworzy pierwsze wrażenie mieszkania, dlatego bardzo ważny jest dobór odpowiedniego oświetlenia. Jeśli światło jest słabe, istnieje prawdopodobieństwo, że ta część mieszkania zostanie utracona, a jeśli jest zbyt jasne, może oślepić wchodzącą osobę. Dlatego najlepiej wybrać neutralny biały odcień światła. I pamiętaj, że ważne jest prawidłowe ustawienie źródła światła lustra, w przeciwnym razie możesz oślepić widza.

Kuchnia

Najczęściej wielkość i układ mieszkań nie pozwalają na wydzielenie kuchni i jadalni, dlatego konieczne jest wydzielenie części do pracy i jadalni. Pod wieloma względami pomoże to w oświetleniu.

Gotowanie wymaga jasnego oświetlenia akcentującego. W tym celu najlepiej nadaje się zimny odcień. Ale w przeciwieństwie do obszaru roboczego kuchni, stół jadalny nie wymaga jasnego światła - wszystko zależy od gustu i preferencji. Jeśli lubisz zasiadać wieczorami z przyjaciółmi lub rodziną, to ciepłe, przytłumione światło stworzy przy Twoim stole atmosferę komfortu. A jeśli kuchnia jest dla Ciebie tylko miejscem zaspokojenia głodu, to lepiej zastosować białe lampy.

Salon

Oświetlenie w salonie zależy od tego, jak spędzasz tu czas. Jeśli wolisz wieczorem napić się herbaty lub w spokojnej atmosferze przeglądać czasopisma, to odpowiednie będą lampy o ciepłym świetle. Jeśli jest to miejsce, w którym spotykasz się z przyjaciółmi lub rodziną na wspólne wakacje i zabawę, powinieneś oświetlić salon neutralnymi białymi lampami. Dla tych, którzy wolą tu pracować lub czytać, najlepszym rozwiązaniem jest zimne światło.

gabinet/biuro

Często spędzamy dużo czasu w biurze i to właśnie tam nasze oczy są najbardziej narażone na zmęczenie. Jeśli chcesz, aby biuro było jak najbardziej komfortowe, zadbaj o to, aby w pomieszczeniu nie występowały silne różnice światła i cienia. Cały teren powinien być dobrze oświetlony zimne żarówki, - są najbardziej sprzyjające pracy.
Odcień światła można również dobrać w zależności od wnętrza. Do klasycznych będą pasować ciepłe tony, które stworzą atmosferę komfortu, a do nowoczesnych lepiej wybrać neutralny biały odcień światła, który najlepiej odwzorowuje światło naturalne. Jeśli masz przestronne wnętrze, możesz bezpiecznie używać lamp z zimnym kloszem, ponieważ wypełnią one Twoje mieszkanie jasnym światłem.

Powyższe wskazówki są dość ogólne, jednak biorąc je pod uwagę, możesz nie tylko pięknie, ale także poprawnie oświetlić wszystkie obszary swojego domu. Pamiętaj, że ważne czynniki, takie jak wydajność, nastrój i zdrowie, zależą od wybranego oświetlenia.

Wynalazek przeznaczony jest do zastosowania w chłodnictwie, w szczególności w domowej lodówce. Ten ostatni zawiera panel podświetlenia krawędziowego wykonany z niemal przezroczystego materiału. Co najmniej jedna z przeciwległych powierzchni panelu znajduje się wewnątrz lodówki. Nakłada się na nią matrycę kropek, aby uzyskać efekt zliczania wewnętrznej objętości lodówki. EFEKT: wynalazek zapewnia lepsze oświetlenie wnętrza lodówki przy jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii. 9 wp. f-ly, 10 chorych.

Wynalazek dotyczy systemu oświetleniowego, w szczególności systemu do zastosowania w domowej lodówce. Zwykłe domowe lodówki są oświetlane od wewnątrz jednym źródłem światła, zwykle zwykłą żarówką, umieszczoną wewnątrz przezroczystej lub półprzezroczystej skorupy i umieszczoną na jednej z wewnętrznych ścian lodówki. Źródło światła jest aktywowane w momencie otwarcia drzwi lodówki za pomocą odpowiedniego elektromechanicznego urządzenia przełączającego. Takie źródła światła dają słabe oświetlenie ze względu na ich umiejscowienie wewnątrz lodówki lub niski pobór mocy żarówki. Poprawa oświetlenia poprzez zwiększenie liczby źródeł światła zmniejsza pojemność i zwiększa koszt lodówki. Ponadto ten wzrost liczby źródeł światła wewnątrz lodówki zwiększa również całkowitą ilość rozpraszanego ciepła. Ten wzrost rozpraszania ciepła powoduje niepożądany wzrost temperatury wewnątrz lodówki, który musi być kompensowany przez zwiększony efekt chłodzenia. To samo dotyczy zastosowania pojedynczego źródła światła o większej mocy, zużywającego więcej energii, zamiast zwiększania liczby źródeł światła. Ponadto ciągłe oświetlenie domowych lodówek, na przykład, gdy lodówka ma przezroczyste drzwi, przez które widać jej zawartość, jest również niepożądane, gdy ciepło jest rozpraszane z kilku źródeł światła lub z jednego mocniejszego źródła światła. Stan techniki w podświetlanych systemach podświetlania krawędzi stosowanych w znakach montowanych pionowo znajduje odzwierciedlenie w wyłożeniowym europejskim zgłoszeniu patentowym nr 549 679. Arkusz podświetlenia krawędzi. W efekcie kropki „odprowadzają” światło z przeźroczystego arkusza, a matryca jest tak dostosowana, że ​​gęstość kropek zmienia się na całej powierzchni arkusza, aby wyrównać oświetlenie. Nieoczekiwanie stwierdzono obecnie, że wewnętrzne oświetlenie domowej lodówki można znacznie poprawić przez zastosowanie krawędziowego panelu podświetlającego z przezroczystego lub półprzezroczystego materiału, na którym umieszczona jest matryca kropek zapewniająca efekt prowadzenia światła. Oświetlenie zapewniane przez panel oświetlenia krawędziowego jest bardziej równomiernie rozłożone w całej lodówce. W związku z tym lodówka może być oświetlana przez źródło światła o zmniejszonym zużyciu energii w porównaniu do konwencjonalnych źródeł światła stosowanych do oświetlania lodówki. Dlatego dodatkową zaletą niniejszego wynalazku jest możliwość zapewnienia ciągłego oświetlenia bez znacznego zwiększania ilości rozpraszanego ciepła. Tak więc, w pierwszym przykładzie wykonania niniejszego wynalazku, dostarczona jest lodówka, która może być oświetlona od wewnątrz, w której oświetlenie jest zapewnione przez podświetlany panel wykonany z zasadniczo przezroczystego materiału mającego dwie przeciwległe powierzchnie, z których co najmniej jedna jest znajduje się wewnątrz lodówki i na którą nakładana jest matryca punktowa, aby uzyskać efekt światłowodu wewnątrz lodówki. Można zastosować jeden lub więcej paneli krawędziowych. Chociaż krawędziowy panel świetlny może być bocznym panelem lodówki, włączając tylną i górną część, korzystne jest, aby krawędziowy panel świetlny miał postać półki, na jednej lub korzystnie obu przeciwległych powierzchniach, na których znajduje się matryca punktowa. zastosowane. Korzystnie panel oświetlenia krawędziowego jest utworzony z arkusza akrylowego, takiego jak sprzedawany pod nazwą handlową Perepex przez firmę Imperial Chemical Industries plc. Korzystnie, taki arkusz zawiera optyczny wzmacniacz luminancji, taki jak sprzedawany przez angielską firmę Ciba Specialty Chemical Ltd pod nazwą handlową Ovitex OB, w celu poprawy przepuszczalności światła przez arkusz. Zazwyczaj grubość krawędziowego panelu świetlnego jest mniejsza niż 15 mm, a korzystnie mieści się w zakresie 6-8 mm. Korzystnie, do powierzchni krawędziowego panelu świetlnego zawierającego matrycę punktową jest przymocowana ochronna przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa. W szczególności, korzystne jest, aby przezroczysta lub półprzezroczysta warstwa była przymocowana bezpośrednio do powierzchni zawierającej matrycę punktową. Korzystnie, do powierzchni zawierającej matrycę punktową przymocowany jest dyfuzor światła. W szczególności korzystne jest, aby taki dyfuzor światła działał również jako wspomniana warstwa ochronna. Typowo, dyfuzor światła jest utworzony z arkusza odpowiedniego materiału, takiego jak ten używany do krawędziowego panelu świetlnego, takiego jak arkusz akrylowy, i korzystnie arkusz ma grubość do 3 mm. Korzystnie, krawędziowy panel świetlny jest panelem bocznym lodówki, a warstwa odbijająca jest przymocowana do powierzchni przeciwległej do powierzchni zawierającej matrycę punktową. Zazwyczaj taka warstwa jest tworzona z arkusza odpowiedniego materiału, takiego jak biały lub kolorowy arkusz akrylowy, i korzystnie arkusz ma grubość do 3 mm. Szczególnie w korzystnej postaci, gdy krawędziowy panel świetlny jest panelem bocznym, jest on częścią zestawu oświetleniowego, który zawiera zarówno dyfuzor światła, jak i warstwę odblaskową. W proponowanym urządzeniu matryca punktowa służy do zapewnienia konwencjonalnego efektu rozpraszania światła, jak opisano w znanych urządzeniach. Aby zapewnić równomierny rozkład światła z panelu podświetlenia krawędziowego, korzystne jest, aby część powierzchni pokryta kropkami zwiększała się wraz ze wzrostem odległości od źródła światła. Zazwyczaj kropkowana część powierzchni wynosi 0,05 części w pobliżu źródła światła i 0,15 do 0,55 części, na przykład 0,16, w najdalszej odległości od źródła światła. Chociaż ten wzrost można osiągnąć przez zwiększenie liczby kropek na jednostkę powierzchni, jest ponadto korzystne, aby wzrost był osiągany przez zwiększenie średnicy kropek, a zatem matryca punktowa zapewnia kropki o mniejszej średnicy w pobliżu źródła światła i kropki o większej średnicy w odległości od źródła światła. Zazwyczaj średnica kropki w pobliżu źródła światła wynosi około 0,3 mm, aw największej odległości od źródła światła 0,7 mm. W szczególności korzystna jest macierz kropek, w której odległość między środkami sąsiednich kropek jest taka sama. Zazwyczaj kropki są białe. Jednak dla uzyskania pożądanego efektu estetycznego można zastosować kropki w innym kolorze. Proponowane urządzenie może wykorzystywać jedno źródło światła. Jednak w szczególności w przypadku, gdy odległość przekracza odległość, na jaką światło ma się rozchodzić w panelu, zwaną dalej odległością propagacji, można zastosować dwa lub więcej źródeł światła. Korzystnie, w przypadku dużej odległości propagacji, dwa lub więcej źródeł światła jest umieszczonych na przeciwległych końcach panelu oświetlenia krawędziowego. Generalnie stosuje się dwa przeciwstawne źródła światła, gdy odległość propagacji mieści się w zakresie 900-1200 mm. Wynalazek jest dalej zilustrowany w odniesieniu do następujących rysunków, na których: Fig. 1 jest częścią matrycy punktowej na krawędziowym panelu świetlnym; Figa. 2 jest częściowym przekrojem zespołu oświetleniowego, który zawiera krawędziowy panel świetlny; Figa. 3 jest typową lodówką pokazującą alternatywne pozycje dla krawędziowego panelu świetlnego; Figa. 4 przedstawia konwencjonalną lodówkę z dodatkowymi alternatywnymi pozycjami panelu podświetlenia krawędziowego; Ryc.5 - położenie źródła światła wzdłuż krawędzi podświetlenia krawędzi panelu; Figa. fig. 6 jest perspektywicznym przekrojem wzdłuż linii A-A z fig. 5; 7 jest przekrojem konwencjonalnej lodówki pokazującym możliwe pozycje panelu oświetlenia krawędziowego i źródła światła; Figa. 8 przedstawia fotografię konwencjonalnej lodówki, która jest oświetlona przy użyciu konwencjonalnego systemu oświetleniowego; Figa. 9 jest fotografią konwencjonalnej lodówki, która jest oświetlona za pomocą przypominającego półkę panelu podświetlanego krawędziowo;
Fig. 10 jest fotografią konwencjonalnej lodówki, która jest oświetlona za pomocą krawędziowego panelu świetlnego umieszczonego jako panel tylny. na FIG. 1 przedstawia krawędziowy panel świetlny 11 z matrycą kropek 12 wydrukowaną na jednej powierzchni. FIG. 2 przedstawia krawędziowy panel świetlny 21 podobny do pokazanego na FIG. warstwa odblaskowa 23. Rysunek 3 przedstawia konwencjonalną lodówkę 31 mającą trzy możliwe pozycje dla umieszczenie krawędziowego panelu świetlnego. Krawędziowy panel świetlny może być umieszczony jako panel górny 32 i/lub panel drzwiowy 33, korzystnie przy użyciu zespołu oświetleniowego podobnego do pokazanego na FIG. 2. Panel podświetlenia krawędziowego może być również umieszczony jako półka 34, przy czym panel podświetlenia krawędziowego korzystnie ma matrycę kropek nadrukowaną na obu powierzchniach. Figura 4 przedstawia konwencjonalną lodówkę 41 mającą dwa możliwe położenia do umieszczenia krawędziowego panelu świetlnego. Krawędziowy panel świetlny może być umieszczony zamiast panelu tylnego 42 i/lub panelu bocznego 43. FIG. 5 przedstawia panel oświetlenia krawędziowego 51 z obudową źródła światła 52 umieszczoną wzdłuż krawędzi i połączoną elektrycznie kablem ze źródłem zasilania i urządzeniem sterującym 54. FIG. 6 jest przekrojem wzdłuż linii A-A z fig. 5 pokazującym, że źródło światła 61 jest mocno dociśnięte do krawędzi krawędziowego panelu świetlnego 62. FIG. 7 jest przekrojem konwencjonalnej lodówki 71, aby zilustrować możliwe położenie krawędziowego panelu świetlnego 72 i źródła światła 73. Źródło światła 73 może być umieszczone na zewnętrznej powierzchni 74 lodówki, a krawędziowy panel świetlny może rozciągać się od zewnętrzną powierzchnię 74 przez piankową izolację 75 lodówki do wnętrza lodówki. na FIG. 8 przedstawia konwencjonalną lodówkę oświetloną konwencjonalną żarówką. Jak widać, efekt świetlny jest zlokalizowany w okolicy żarówki, a reszta wnętrza lodówki jest stosunkowo ciemna. Fig. 9 przedstawia konwencjonalną lodówkę oświetloną za pomocą krawędziowego panelu świetlnego, który jest umieszczony w miejscu półki. Źródło światła miało takie samo natężenie światła jak żarówka zastosowana w lodówce pokazanej na FIG. Jak widać, oświetlenie jest bardziej równomiernie rozłożone wewnątrz lodówki. na FIG. 10 przedstawia konwencjonalną lodówkę oświetloną za pomocą krawędziowego panelu świetlnego, który jest umieszczony w miejscu tylnego panelu. Źródło światła miało takie samo natężenie światła jak żarówka zastosowana w lodówce pokazanej na FIG. Jak można zauważyć, efekt świetlny polega na bardziej równomiernym rozkładzie oświetlenia wewnątrz lodówki, nawet w porównaniu z zastosowanym krawędziowym panelem świetlnym, jak pokazano na FIG.

Prawo

1. Lodówka oświetlana od wewnątrz, w której oświetlenie zapewnia krawędziowy panel podświetlający z zasadniczo przezroczystego materiału, mający dwie przeciwległe powierzchnie, z których co najmniej jedna znajduje się wewnątrz lodówki, i na którą nakładana jest matryca punktowa w celu uzyskania efekt światłowodu wewnątrz lodówki. 2. Lodówka według zastrzeżenia 1, w której krawędziowy panel świetlny jest bocznym panelem lodówki. 3. Lodówka według zastrzeżenia 2, w której panel oświetlenia krawędziowego jest częścią jednostki oświetleniowej, która zawiera zarówno dyfuzor światła, który jest nakładany na powierzchnię niosącą matrycę punktową, jak i warstwę odblaskową, która jest również nakładana na powierzchnia przeciwległa do powierzchni zawierającej matrycę punktową. 4. Lodówka według zastrzeżenia 1, w której krawędziowy panel podświetlający jest półką. 5. Lodówka według zastrzeżenia 4, w której krawędziowy panel podświetlający ma matrycę kropek nałożoną na obie przeciwległe powierzchnie. 6. Lodówka zgodnie z którymkolwiek z paragrafów. 1-5, w którym panel świetlny krawędziowy wykonany jest z arkusza akrylu. 7. Lodówka według zastrzeżenia 6, w której arkusz akrylowy zawiera urządzenie ściemniające. 8. Lodówka zgodnie z którymkolwiek z paragrafów. 1-7, w którym na powierzchni panelu podświetlenia krawędziowego, na której znajduje się układ kropek, proporcja powierzchni pokrytej kropkami zwiększa się wraz ze wzrostem odległości od źródła światła. 9. Lodówka według zastrzeżenia 8, w której proporcja powierzchni pokrytej kropkami wynosi od 0,05 w pobliżu źródła światła i mieści się w zakresie od 0,15 do 0,55 w najdalszej odległości od źródła światła. 10. Lodówka według zastrzeżenia 9, w której zwiększenie udziału powierzchni pokrytej kropkami uzyskuje się przez zwiększenie średnicy kropek.

Szczerze mówiąc, w naszych czasach, kiedy ludzkość rozwiązuje szereg fundamentalnych problemów, pytanie siebie, a tym bardziej innych, dlaczego w lodówce świeci się światło, jest nawet nieskromne. Ale ponieważ nigdy nie byłem skromny, pozwolę sobie skupić się na tym punkcie.

Zwykle oczywiście tylko dzieci zadają takie proste, ale przez to złożone pytania dorosłym. Pytania dzieci to po prostu ciekawość, próba dowiedzenia się jak najwięcej o świecie. Uwierz mi, tylko pytania dzieci mogą zmylić każdego dorosłego, nawet takiego, który jest pewien, że dużo wie. Dociekliwy umysł dziecka wyszukuje i wyciąga ze spiżarni ciekawości takie pytania jak: dlaczego trawa jest zielona, ​​dlaczego świeci słońce i co się stanie, jeśli czas się zatrzyma… Wielu dorosłych nie może znaleźć godnych odpowiedzi na te pozornie proste pytania dzieci. Współcześni dorośli znacznie bardziej interesują się pytaniami o to, jak schudnąć, gdzie zarobić i jak inaczej spędzić czas, aby zapamiętać to na długo i nie wstydzić się tego.

Na tle rutynowych codziennych pytań dorosłych moje pytanie o światło w lodówce może wydawać się wręcz śmieszne. Ale upieram się, że to ciekawe, bo jak zadaję pytanie, to na pewno znam na nie odpowiedź… Moja odpowiedź. Dlatego trochę zamęczam cię abstrakcyjnymi rozmowami, dając ci możliwość samodzielnego zastanowienia się nad odpowiedzią.

Nawet dzieciom nie trzeba mówić o zaletach lodówki. Zgodnie z tradycją wszystkie modele są wyposażone we wszystko, co niezbędne do przechowywania szerokiej gamy produktów. I jak sam rozumiesz, nie ma ani jednej firmy produkcyjnej, która zaoszczędziłaby na małej żarówce w środku. A teraz, przechodząc do sedna sprawy, sugeruję, abyś zastanowił się, kiedy osobiście zajrzysz do lodówki. Najprawdopodobniej jest to poranek, kiedy idziesz na śniadanie i wieczór, kiedy wracasz z pracy i planujesz kolację. Cóż, o każdej porze w weekendy. Jednocześnie, jeśli za oknem jest ciemno, włączasz światło w kuchni, dzięki czemu naprawdę widzisz wszystko, co znajduje się w lodówce. Okazuje się, że światło w nim w ogóle nie jest potrzebne. Więc po co ta lampa? Czy ci, którzy projektują lodówki, są pewni, że nie wiesz, co wkładasz do lodówki? A może istnieją obiekty tak małe, że potrzeba światła, aby je zobaczyć?

Nie wiem, jakie myśli wywołało u Ciebie moje pytanie, ale dla mnie odpowiedź jest oczywista! Światło w lodówce jest potrzebne, aby w nocy spokojnie poszukać czegoś smacznego, gdy reszta rodziny śpi. Nawet przed oczami rysuje mi się obraz, jak kolejna odchudzająca się pani, która torturuje się wyniszczającymi dietami, w których wszystko jest niemożliwe, kładzie swoją panią do łóżka i już z pierwszymi nutami jego spokojnego chrapania idzie do kuchni. Nie zapala górnego światła, by nie zostać odkrytą nawet przez przypadkowo obudzonych sąsiadów z domu naprzeciwko. Ukradkiem i cichym krokiem idzie do lodówki, gdzie leżą jej niskotłuszczowe jogurty, leżą znienawidzone już jabłka, które od ponad miesiąca stanowią główny składnik jej diety i… gdzie nawet niepodgrzane ludzkie jedzenie, choć szkodliwy dla sylwetki, pysznie pachnie, który przygotowała dla męża, który nie jest na diecie. Otwiera lodówkę, aw promieniach żarówki pojawiają się rondle i tace z najrozmaitszymi smakołykami. Szkoda, że ​​jednocześnie nie gra jakaś odpowiednia muzyka, która w filmach brzmiałaby w momentach, gdy główny bohater znajduje skarb.

I tutaj ta kobieta próbuje pozwolić sobie oprzeć się pokusie, ale… kogo ona oszukuje? Podeszła do lodówki wyłącznie po to, by wziąć ten sam kotlet, który uwiódł ją dzisiejszego popołudnia. Ręka cicho sięga po kotleta... Nie zamykając lodówki, która oświetla prawie połowę kuchni, kobieta otwiera pudełko na chleb, bierze kromkę bochenka i robi sobie kanapkę. Inteligentne nowoczesne lodówki, które skrzypią, gdy drzwi są otwarte przez długi czas, zmuszają kobietę do robienia wszystkiego szybko i zamykania lodówki, zanim jeszcze usłyszy się zdradziecki pisk.

A tu drzwi zamknięte. Zadowolona kobieta w koszuli nocnej stoi w ciemnej kuchni z kanapką w dłoni. Podchodzi do parapetu, może nawet opiera się o niego jedną ręką, jakoś filozoficznie zagląda w widok z okna… Odgryza kawałek kanapki z kotletem na zimno i… chyba myśli o tym, jakie to dobre że w lodówce jest światło...

Po zjedzeniu ostatniego kęsa wytrze ręce w ręcznik kuchenny (nie odkręci wody, bo może obudzić męża) i usatysfakcjonowana pójdzie spać. I znowu przez cały dzień nie będzie się przejmować, czy w lodówce jest światło. Najważniejsze, że jest tam, kiedy chce pozostać niezauważona ... dla jej męża ...

I nie obchodzi mnie, że dieta nie daje pożądanego efektu, a waga zdradziecko pokazuje te same liczby… Nie obchodzi mnie, że mój mąż codziennie udowadnia, że ​​ją kocha za to, kim jest… A nawet co więcej, przez cały dzień musi jeść nudne jabłka i pić niskotłuszczowy kefir ... Najważniejsze, że w lodówce jest światło i zawsze może tam zajrzeć w nocy, pozostając niezauważoną ... I niech jej mąż współczuje i pomyśl o tym, jaki to dobry człowiek i jak zawzięcie, a co najważniejsze, ostrożnie przestrzega kolejnej nowomodnej diety.

Im więcej myślę, tym bardziej dochodzę do wniosku, że moja lodówka w ogóle nie potrzebuje światła. A jeśli kiedykolwiek będę gotowa zjeść coś takiego w nocy, zawsze mogę poprosić męża, żeby to przyniósł. I na pewno nie będzie sobie zawracał głowy i po prostu włączy światło w kuchni i wyciągnie to, czego potrzebuje z lodówki.

Następnym razem, gdy pójdziesz do kuchni, nie zapomnij pomyśleć o tym, dlaczego osobiście potrzebujesz światła w lodówce?

MOSKWA, 15 września - RIA Novosti. Naukowcy z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego i Japonii nauczyli się niemal natychmiast zmieniać polaryzację światła i dziesięciokrotnie zmniejszać jego prędkość, co pomoże stworzyć lekkie komputery, ultraszybkie wyświetlacze i nowe sieci komputerowe, zgodnie z artykułem opublikowanym w czasopiśmie Physical Review Applied .

„Współpracujemy z profesorem Inoue od dłuższego czasu iw ciągu tych piętnastu lat wiele się nauczyliśmy o tych niesamowitych nanostrukturach. W naszych eksperymentach z prawdziwymi kryształami osiągnęliśmy, że światło wychodzi z nich około dziesięć razy później niż gdyby to było tylko w powietrzu ”- mówi Tatyana Dolgova z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. M.V. Łomonosow.

Fizycy po raz pierwszy osiągnęli nieskończoną prędkość fazową światła wewnątrz chipaNaukowcy z Harvardu stworzyli niezwykły metamateriał o zerowym współczynniku załamania światła, dzięki któremu jeden ze składników fal świetlnych będzie poruszał się w chipach wykonanych z tego materiału z nieskończenie dużą prędkością.

Dolgova, jej koledzy z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego i fizycy z Toyohashi Technological University (Japonia) osiągnęli podobny efekt dzięki tzw. kryształom magnetofotonicznym – specjalnym strukturom, które w szczególny sposób oddziałują ze światłem, zmieniając jego polaryzację, prędkość szereg innych parametrów.

Pomysł stworzenia takiego kryształu, czyli zestawu rezonatorów optycznych, które w specjalny sposób „spowalniają” ruch światła przez kryształ, po raz pierwszy zaproponował w 1998 roku japoński fizyk Mitsuteru Inoue, jeden z autorów artykułu. Takie „spowalnianie” światła, jak wyjaśnia Dolgova, jest niezbędne do stworzenia holograficznej pamięci świetlnej, trójwymiarowych ekranów i czujników pola magnetycznego.

Te kryształy i zjawiska z nimi związane pozostawały przez długi czas przedmiotem teoretycznych obliczeń, aż Dolgova, Inoue i ich współpracownicy zdali sobie sprawę, że takie efekty można osiągnąć nie za pomocą zwykłych rezonatorów optycznych, ale efektu odkrytego jeszcze w XIX wieku przez Brytyjczyków fizyk Michael Faradaya.

Fizycy odkryli najwolniejszy proces we wszechświecieGrupa naukowców pracujących w ramach projektu EXO opublikowała na konferencji w Monachium wyniki pomiarów okresu półtrwania jednego z izotopów ksenonu - ksenonu-136 - w zależności od typu podwójnego rozpadu beta dwóch neutrin. Jak się okazało, proces ten trwa 2,11*10^21 lat.

Odkrył, obserwując światło przez specjalny pryzmat, przez który przechodzą tylko promienie o jednej polaryzacji, że światło znikało lub przygasało, gdy promienie lampy przechodziły przez magnes. Używając języka fizyki, Faraday ustalił, że płaszczyzna polaryzacji światła obraca się, gdy przechodzi ono przez namagnesowaną substancję.

Korzystając z tego efektu, fizycy z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego i Japonii osiągnęli, że płaszczyzna polaryzacji „wolnego” światła obraca się tak szybko, że zmiany można zobaczyć nawet przy ultrakrótkich impulsach laserowych o długości 200 femtosekund. (femtosekunda to jedna milionowa nanosekundy).

Jak przyznają naukowcy, efektu tego nie można jeszcze wykorzystać do tworzenia superkomputerów ze względu na jego małą wytrzymałość, ale ograniczenia te nie są fundamentalne. W ten sposób fizycy rosyjscy wykazali, że ultraszybka modulacja światła w kryształach magnetofotonicznych jest możliwa i ma więcej niż dobre perspektywy.