Правила формирования файла фотометрических данных по формату IES
Ниже приведен полный текст перевода стандарта IESNA:LM-63-1995, разработанного Светотехническим обществом Северной Америки (IESNA). Материал изложен в виде основного раздела и четырех Приложений и не совпадает по структуре с оригиналом. Общие положения 1. Фотометрические данные ОП записываются в виде текстового файла в кодировке ASCII. Основные параметры и примеры их записи приведены в таблице 1. Дополнительные параметры содержатся в Приложениях 1 и 2. 2. В первой строке указывается формат файла IES по данному стандарту: IESNA:LM-63-1995. 3. Далее следуют необязательные (опциональные) параметры с ключевыми словами, значения и примеры записи которых приведены в таблице 1. Правила записи строк с ключевыми словами и дополнительные ключевые слова приведены в Приложении 1. 4. Далее следует обязательная строка, в которой, начиная с первой позиции, записывается выражение TILT=. Если световой поток используемой лампы не зависит от наклона ОП, то эта строка принимает вид: TILT=NONE. В противном случае используется запись TILT=INCLUDE или TILT=<имя файла>. Правила записи дополнительных строк или файла для этого случая приведены в Приложении 2. 5. Далее записываются обязательные строки, состоящие из группы параметров. Значения параметров одной группы можно записывать построчно, как в таблице 1, или все в одну строку, как в Приложении 4. Но каждую группу параметров, помеченную отдельной строкой в таблице 1, необходимо начинать с новой строки. 6. Последовательность строк и параметров в строке должна строго соответствовать таблице 1. 7. Длина всех строк после строки TILT= не должна превышать 132 символа. Если необходимая запись параметров превышает эту длину, осуществляется перенос на последующие строки. 8. Значения параметров в строке отделяются друг от друга разделителем: запятой, одним или несколькими пробелами или символом перевода головки принтера на новую строку. 9. Все числовые данные должны быть в формате REAL (числа с плавающей точкой) за исключением следующих параметров: — <ориентация лампы> (в случае TILT=INCLUDE); — <число пар углов наклона и множителей> (в случае TILT=INCLUDE); — <число ламп в светильнике>; — <число полярных углов>; — <число азимутальных углов>; — <тип фотометрии>; — <система единиц>, которые должны иметь формат INTEGER (целого числа). 10. В одном файле могут быть записаны данные нескольких ОП. В этом случае сразу после последней строки предыдущего ОП следует первая строка следующего ОП. 11. Примеры записи ies-файлов приведены в Приложении 4.
1. IESNA Recommended Standard File Format for Electronic Transfer of Photometric Data. IESNA LM-63-95. New York: Illuminating Engineering Society of North America, 1995. 2. The IESNA Lighting Handbook, 9-th Edition. IESNA, 2000. 3. Publication: CIE 34-1977. Road lighting lanterns and installation data: photometrics, classification and performance.
Таблица 1. Параметры и примеры записи строки в формате IES
Пояснения к таблице 1: 1. В случае использования в одном ОП ламп с разными световыми потоками, значение этого параметра должно соответствовать среднему значению светового потока, отнесенному к одной лампе. Таким образом, произведение параметров <число ламп в светильнике> и <световой поток лампы в лм> должно равняться суммарному световому потоку ламп в ОП. 2. Если значения сил света вводятся в абсолютных единицах, а не приведенных к потоку лампы 1000 лм, то значение параметра <световой поток лампы в лм> должно быть – 1 (минус единица). 3. Если значения сил света приведены к потоку лампы 1000 лм, то значение параметра <множитель> должно быть равно значению светового потока лампы, выраженного в килолюменах. 4. Для имитации точечного ОП каждый из параметров <ширина светильника>, <длина светильника> и <высота светильника> должен быть равен 0 (нулю). Для имитации ОП в виде светящего круга диаметром D параметр <ширина светильника> должен быть равен –D (минус D), а параметры <длина светильника> и <высота светильника> равны 0 (нулю). Другие возможности задания геометрии ОП приведены в Приложении 3.
-
Что делать если искрит розетка при втыкании
-
Розетки радиотрансляционные тип рпв 1 открытой установки
-
Корпус настенной розетки для установки 1 ой вставки типа keystone jack белый
-
Реле с розеткой 220в как настроить
- Светильник устанавливается на опорную поверхность с помощью лиры
Преимущества светодиодных светильников Диод Систем
Трудно представить современный мир без использования светильников в основе принципа действия которых лежит извлечение светового потока из искусственно выращенных кристаллов методом пропускания через них электрического тока. Такое устройство называется светодиодом и имеет ряд неоспоримых преимуществ перед лампами накаливания или разрядными лампами:
Сниженное на порядок потребление электроэнергии по сравнению с другими осветительными приборами.
Отсутствие пульсации светового потока.
Быстрый запуск светильника.
Монтаж осветительного прибора на любой поверхности.
Высокая экологичность – светодиодные светильники не содержат вредных для человека газов и примесей, не требуют особых условий для утилизации.
Длительный срок службы, светодиодный светильник легко вырабатывает ресурс до 100 000 часов, не теряя при этом в качестве светового потока.
Наша компания работает на рынке светодиодного оборудования более десяти лет. Продукция, выпускаемая нашим производством, комплектуется драйверами, светодиодами и оптическими линзами от известных мировых производителей, при покупке нашего оборудования компания предоставляет длительную гарантию.
Специалисты нашей компании проведут светотехнический расчет помещения заказчика бесплатно и в короткие сроки.
Файл с IES расширением файла представляет собой файл IES Фотометрического , что означает Светотехническое общество . Это простые текстовые файлы, которые содержат данные о свете для архитектурных программ, которые могут имитировать свет.
Производители освещения могут публиковать файлы IES, чтобы описать, как их конструкции влияют на различные структуры. Программа, использующая файл IES, может интерпретировать его, чтобы понять, как отображать правильные схемы освещения на таких вещах, как дороги и здания.
Зачем нужен светотехнический проект
Профессиональная разработка светотехнического проекта позволяет:
Грамотно распределить источники освещения в соответствии с требованиями ГОСТа и СНИПа, других законодательных актов.
Определить пути укладки кабелей в полном соответствии с требованиями безопасности.
Правильно организовать систему управления светотехническим оборудованием.
Определить точное количество необходимого оборудования и комплектующих.
Рабочая документация, представленная проектом, является руководством для осуществления электромонтажных работ, и разработчик проекта несет ответственность за безопасность.
Программное обеспечение для расчета светотехнических проектов
Для определения необходимого количества и мест установки осветительных приборов и светильников при выполнении светотехнического расчета объекта в современных условиях специалисты пользуются помощью различных компьютерных программ.
В отличии от расчета, производимого вручную при помощи формул, компьютерный расчет позволяет значительно снизить временные затраты и упростить процесс, а также снизить влияние на окончательные результаты человеческого фактора и избежать грубых ошибок.
Наибольшим распространением среди проектировщиков, специалистов по светотехническому расчету пользуются следующие программы.
Dialux
Наиболее популярный софт, используемый проектировщиками со стажем и делающими первые шаги на профессиональном поприще, обладает следующими преимуществами:
- Наличие русифицированной версии и простота.
- Высокий функционал.
- Расчет объекта на основе любых осветительных приборов.
- Проектирование искусственного освещения помещений с учетом не только размеров, но и элементов интерьера и мебели.
- Проектирование открытых площадей – улиц, скверов, стадионов, дорожных развязок.
- Построение объемных моделей объекта и компоновку 4 отчетов различного формата в виде таблиц.
Для начинающих проектировщиков существует облегченная версия программы.
NanoCAD электро
Программа представляет собой универсальный инструмент, содержащий в себе множество полезных для проектировщика функционалов:
- Светотехнический расчет помещений и открытых площадок на основе визуальных трехмерных моделей.
- Распределение кабельных каналов и позиционирование осветительного оборудования.
- Расчет нагрузок по электрическому току.
- Вычисление токов КЗ и падений напряжения.
- Моделирование объектов и технических сооружений в едином концепционном плане.
- Наличие возможности для импорта результатов в файлы, совместимые с популярными графическими редакторами.
Версии программы представлены для профессионалов и начинающих.
Электроснабжение: ЭС/ЭМ
Софт позволяет моделировать осветительную сеть с привязкой мощности электроосветительных приборов к получению нужного уровня светового потока конкретной поверхности. Очень удобный и простой интерфейс, бесплатная версия.
Софт позволяет моделировать искусственное освещение в помещениях и на не огражденном пространстве, создавать схемы и карты удобные для занесения в технические паспорта объектов, ускорять оформление других документов технического характера.
Табл. 02. Возможные причины редактирования
Цели редактирования | Параметры редактирования | Возможная причина редактирования |
---|---|---|
Коррекция неверных исходных данных и исправление ошибок (не уточнялся характер данных, которые считались неверными) | Исходные данные, описание, изменение данных производителя, наименование светильника, тип источника света, световой поток, мощность, геометрия и т.п | Низкое качество оформления или ФФД или содержание неверных/неполных данных, а в некоторых случаях подгон результата. Поля файла в части описания либо не заполнены, либо устарели, либо приведены на иностранном языке, световые параметры не соответствуют реальным значениям. |
Актуализация значений параметров источников света или светильника | Тип источника, световой поток | Низкая скорость обновления ФФД. Быстрое развитие новых, более эффективных источников света и устаревание данных. |
Оптимизация под программное обеспечение, например: шапки файла, некоторых значений в таблице сил света | Описание, ТСС | Низкое качество оформления ФФД: разнится в части описания, некорректно заполняется таблица сил света, программы не распознают формат файла и т.д. |
Соответствие результатам измерений (в условном помещении) | Световой поток | содержание неверных данных или подгон результата. Данные расчета не соответствуют результатам измерений |
Создание базы световых приборов, масштабирование по параметрам линейки продукции с идентичной КСС, но с источниками света различной мощности или со светодиодами различных бинов, создание ФФД по световому аналогу | Световой поток, мощность, геометрия | Отсутствие ФФД конкретный на светильник, оптимизация расходов при создании базы светильников и/или актуализации параметров ИС или СП. |
Моделирование светового прибора | Световой поток, мощность, описание, ТСС, геометрия | Удобное средство моделирования |
Цель недостойная упоминания (был и такой ответ) | — | — |
Таким образом, чаще всего изменяют количественные характеристики или описательную часть, КСС практически всегда остается неизменной, что подчеркивают многие эксперты.
диагр. 11. Цели редактирования?
Оказалось, что 46% респондентов указали цель редактирования — некорректные данные или исправление ошибок, а также оптимизацию ФФД под программное обеспечение. К сожалению, это свидетельствует о достаточно низком качестве оформления существующих ФФД, а в каких-то случаях и о подгоне результатов расчета конечными пользователями.
диагр. 12. Параметры редактирования?
Цель актуализация параметров (19%) можно объяснить достаточно низкой скоростью обновления ФФД ИС/СП по сравнению с развитием технологий. Производители предоставляют ФФД на некоторые светильники с неполной номенклатурой применяемых в них источников света, Пользователи сами обновляют эти данные, чтобы получить корректные данные при расчете осветительных установок.
диагр. 13. Способы проверки актуальности
Редактирование с целью моделирования СП — это отличный и удобный инструмент для разработки и оценки будущего светильника, а также для сравнения эффективности светораспределения. И 16% пользователей ФФД активно пользуются этим инструментом.
диагр. 14. Показатели актуальности фотометрических файлов данных (в т.ч. ies файлы)
Также, одной из целей редактирования ФФД является создание базы световых приборов. В данном случае проводят масштабирование количественных параметров линейки продукции с идентичной КСС, но с источниками света различной мощности и световым потоком. И основная причина здесь — оптимизация расходов. Остановимся на ней более подробно.
Измерение одного СП обходится достаточно дорого. В анкете в связи с этим присутствовал вопрос о стоимости измерений, с тем чтобы получить мнение экспертов (представителей производителей) о желаемой стоимости измерений и формирования ФФД.
Представители проектного направления чаще затруднялись дать ответ на данный вопрос. Зато производители довольно четко аргументировали желаемую стоимость. Но не всегда ответ был определенным, например: указывали диапазон от 5 до 10 тыс. руб. или формулировка ответа не содержала цифровых значений, например, отмечалось: «дорого» или «дешево». Такие ответы оценить обычными статистическими методами невозможно (см. диаграмму 15).
диагр. 15. Желаемая стоимость получения ies файлов по регионам
Для обработки таких данных использовались методы нечеткой логики. Средние стоимости для различных регионов приведены в табл. 3.
Влияние шага измерений на достоверность результата испытаний
Абсолютной точности при проведении испытаний светотехнического устройства добиться практически невозможно, всегда существует вероятность получения ошибочных расчетов
При осуществлении исследования особенное внимание необходимо обратить на подбор правильного шага измерений. Чем мельче период, тем более достоверный результат показывают измерения. Соответственно такое исследование стоит дороже
Обычно шаг при измерениях составляет не более двух с половиной градусов, только для сферических светильников шаг может быть увеличен до пяти градусов и при этом расчетные значения не потеряют достоверности
Соответственно такое исследование стоит дороже. Обычно шаг при измерениях составляет не более двух с половиной градусов, только для сферических светильников шаг может быть увеличен до пяти градусов и при этом расчетные значения не потеряют достоверности.
Для проведения испытаний светильников, создающих узконаправленный световой поток малый шаг очень важен для определения максимума и угла, под которым необходимо устанавливать светотехнический прибор. В таких случаях применяют шаг не более чем в один градус.
Открытие файла
Файлы с расширением ies — это специальные файлы фотометрических данных, сохраняемые в формате, разработанном IESNA (Общество инженеров освещения Северной Америки).
Подробное описание
Программное обеспечение , открывающее ies файл
Добавить комментарий
Сделать закладку и поделиться этой страницей с другими:
Что это за файл? Как открыть файлы ies?
Расширение файла ies используется для специального формата фотометрических данных , созданного в качестве стандарта Обществом инженеров освещения Северной Америки (IESNA).Это де-факто стандартный отраслевой формат файла для электронной передачи фотометрических данных.
Типичный файл -х годов в основном содержит измерения распределения света (интенсивности), хранящиеся в формате ASCII
Этот формат используется многими программами 3D, которые могут использовать данные фотометрии.
Программное обеспечение по умолчанию, связанное с открытыми файлами:
ZEMAX
Компания или разработчик: ZEMAX Development Corporation
ZEMAX разрабатывает программное обеспечение для инженеров-оптиков, используемое для создания конструкции линз, освещения, распространения лазерного луча, рассеянного света. свет, оптическая конструкция произвольной формы и т. д.
Список программных приложений, связанных с расширением файла .ies
Рекомендуемые программы отсортированы по платформе ОС (Windows, macOS, Linux, iOS, Android и т. Д.) и возможных программных действий, которые могут быть выполнены с файлом : например, открыть файл, отредактировать файл, преобразовать файл, просмотреть файл, воспроизвести файл и т. Д. (Если существует программное обеспечение для соответствующего действия в базе данных File-Extensions.org).
Подсказка: Щелкните вкладку ниже, чтобы просто перемещаться между действиями приложения, чтобы быстро получить список рекомендованного программного обеспечения, которое может выполнять указанное действие программного обеспечения, такое как открытие, редактирование или преобразование файлов ies.
Программное обеспечение, открывающее файл IESNA — файл фотометрических данных IESNA
Программы, поддерживающие расширения на основных платформах Windows, Mac, Linux или мобильных устройствах. Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о перечисленных программах для действия с открытыми файлами.
Просмотрщик файлов ies — программы для просмотра файлов — Файл фотометрических данных IESNA
Программы, поддерживающие расширения на основных платформах Windows, Mac, Linux или мобильных устройствах. Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о LITESTAR 4D Photoview для просмотра действий с файлом.
Программы, которые могут создавать файлы IESNA — файл фотометрических данных IESNA
Программы, поддерживающие расширения на основных платформах Windows, Mac, Linux или мобильных устройствах. Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о ZEMAX для создания файла.
Программное обеспечение для импорта файлов — файл фотометрических данных IESNA
Программы, поддерживающие расширения на основных платформах Windows, Mac, Linux или мобильных устройствах. Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о LITESTAR 4D Photoview для действия с файлом импорта.
Приложения, экспортирующие файл — файл фотометрических данных IESNA
Программы, поддерживающие расширения на основных платформах Windows, Mac, Linux или мобильных устройствах. Щелкните ссылку, чтобы получить дополнительную информацию о действии LITESTAR 4D Photoview для экспорта файлов.
Введите любое расширение файла без точки (например, pdf ) Найдите сведения о расширении файла и связанных приложениях
Как поставить IES в Vray
Чтобы было нагляднее, я создала пространство — куб, имитирующий нашу комнату. В одной из стен сделала отверстие и разместила в нем Vray Plane, чтобы поступало немного света. Внутри поставила торшер, который хочу заставить светиться с помощью IES. Получилось вот так:
Теперь переходим в окно бокового вида: Front или Left. Щелкаем на вкладке Create/Lights/Vray/Vray IES. Если у вас нет строки Vray, значит вы не выбрали нужный рендер в настройках.
Мы видим большой свиток параметров, но некоторые из них не активны. Это потому, что мы еще не загрузили сам файл, с которым будем работать. Для того, чтобы это сделать, находим строчку «file ies» и щелкаем на кнопку none. Задаем путь к файлу, он имеет расширение.ies. Надеюсь, вы уже скачали себе эти источники света, а если нет, то небольшую библиотеку можно найти тут.
Видим, что название кнопки с «none» сменилось на название файла, — значит все получилось. Теперь на боковом виде ставим нашу точку прямо внутрь абажура. Щелкаем и вытягиваем направляющую вверх — это наш путь распространения света.
Переходим на вид Top, чтобы разместить IES четко в центре абажура
Обратите внимание, что выделять и перемещать надо одновременно и точку распространения, и квадратик на конце синего луча
Переходим на перспективу (я поставила камеру) и делаем тестовый рендер. Кстати, настройки я использовала вот . Сейчас заметен явный пересвет, потому давайте углубимся в параметры ИС, чтобы их поправить.
Настройки
Давайте выберем наш источник света и перейдем во вкладку Modify
Обратите внимание, что выбирать надо не квадратик на кончике луча, а именно начальную точку: ту, что находится в самом абажуре
Свиток параметров очень длинный, разбирать все необязательно, в некоторых версиях Vray они даже не все есть, важно знать лишь самые главные настройки:
-
enabled
— галочка у параметра делает свет видимым. Если ее убрать, само собой, источник света при рендере учитываться не будет; -
ies file
— здесь хранится наша карта IES, ее всегда можно поменять; -
rotation X/Y/Z
— позволяет делать поворот по заданным осям; -
cutoff
— позволяет отсечь свет на заданном расстоянии. Больше значение — дальше отсечка; -
shadow bias
— с помощью этого параметра можно отодвигать и придвигать тени от объекта, их отбрасывающего; -
cast shadows
— при снятии галочки, вообще никаких теней, которые дает светящийся объект, отбрасываться не будет; -
shape subdivision
— определяет сколько сэмплов возьмет Vray для вычисления света. Большое значение может значительно затормозить рендеринг, маленькое же может дать много шумов; -
color mode
— режим цвета. Имеет два варианта: color и temperature. Здесь можно либо выставить цвет света, либо его температуру в Кельвинах; -
power
— сила света. Можно делать его более ярким или наоборот — притушить; -
area speculars
— при отключении галочки, свет будет отражаться на поверхностях как точка; - кнопка Exclude
помогает исключить объекты из схемы освещения, на них источник не будет никак влиять.
Теперь мы знаем, какой параметр нужно подправить прежде всего. Давайте снизим яркость до значения 2000, а еще поставим в Color mode/Temperature значение 2800 — подходящая температура в Кельвинах для бытовой лампы накаливания. А, например, у светодиодной ленты холодного света это значение может доходить до 7000. Делаем рендер.
Вот и все: наша лампа светит и получилось вполне неплохо. А если не нравится этот вариант , то всегда можно выбрать другой.
Возникновение файлов фотометрических данных
Полтора десятка лет назад мало кто даже из специалистов слышал такое название – ФФД (файл фотометрических данных), и для этого имелся целый ряд причин:
Специалисты предпочитали при проведении светотехнических расчетов пользоваться специальными справочниками, напечатанными на бумажных носителях и собранные в каталоги.
Производители были мало заинтересованы в создании файлов в связи с низкой конкуренцией и малой востребованностью.
Программное обеспечение для работы с ФФС требовало на тот момент специальных знаний.
Компьютерной техникой и программным обеспечением были оснащены далеко не все рабочие места проектировщиков.
Прошло время и на сегодняшний день сложились все возможности для проведения светотехнического расчета и компьютерного моделирования оснащения оптическими световыми приборами помещения любой сложности, а световая техника на основе светодиодов настолько шагнула вперед, что провести светотехнический расчет без применения компьютерных программ практически невозможно. По большей части это замечание касается промышленных объектов, спортивных и развлекательных комплексов, торговых центров.
Время показало, что самыми востребованными и общепринятыми среди файлов стандартных размеров стали ies-файлы.
ФФД содержит данные о концентрации светового излучения светодиодного светильника, записанные по определенному стандарту с применением форматирования. В общем ряду выделяются широким распространением ies-файлы, по сути, они являются хранилищем данных, позволяющих производить грамотный расчет светового оборудования и компьютерное моделирование пространств 3D. Данный формат был представлен американскими специалистами и поддерживается почти всеми софтами по расчету искусственного освещения.
Файл содержит записи информативного характера по геометрическому распределению светового излучения источником и содержит сведения по интенсивности источника света, привязанную к точкам сферической сетки.
Просмотреть содержание файла можно при помощи бесплатной программы IES Viewer или любого другого программного обеспечения, поддерживающего данный формат файлов.
Заключение
В каждом разделе этой статьи изложены важные моменты, созданные для отчетов IED. Надеемся, что содержание прояснит представление аудитории об отчетах IES и некоторых других связанных с этим вопросах.
LEDYi производит высококачественные Светодиодные ленты и светодиодные неоновые ленты. Все наши продукты проходят через высокотехнологичные лаборатории, чтобы гарантировать высочайшее качество. Кроме того, мы предлагаем настраиваемые параметры наших светодиодных лент и неоновых лент. Итак, для светодиодной ленты премиум-класса и светодиодной неоновой ленты, Как можно скорее!