{"id":76,"date":"2016-02-23T10:28:21","date_gmt":"2016-02-23T10:28:21","guid":{"rendered":"http:\/\/www.vornag.com\/?page_id=76"},"modified":"2016-04-06T16:12:34","modified_gmt":"2016-04-06T16:12:34","slug":"illuminotecnica","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.vornag.com\/?page_id=76","title":{"rendered":"Illuminotecnica"},"content":{"rendered":"<p>INTRODUZIONE<\/p>\n<p>la luce \u00e8 il prodotto sensoriale di un certo intervallo di lunghezze d\u2019onda delle radiazioni elettromagnetiche.<\/p>\n<p>Nell\u2019uomo questo intervallo \u00e8 compreso tra i 380 e i 780 nanometri [nm].<br \/>\nAl variare della lunghezza d\u2019onda varia il colore che percepiamo e passa dal violetto al rosso.<br \/>\n<img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-144 size-full\" src=\"http:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/EM_spectrum.gif\" alt=\"EM_spectrum\" width=\"787\" height=\"421\" \/><br \/>\nSi parla di spettro completo quando l\u2019emissione luminosa comprende tutte le lunghezze d\u2019onda dell\u2019intervallo \u201cluce\u201d e solo in questo caso avremo la possibilit\u00e0 di vedere tutti i colori.<br \/>\nE\u2019 chiaro per\u00f2 che la diversa distribuzione spettrale della potenza incide sulla visione per esempio un eccesso di radiazioni rosse, come la luce naturale al crepuscolo, ci stimola una sensazione visiva ben diversa dalla luce solare a mezzo giorno o di quella del cielo in una giornata limpida.<br \/>\nScopo di questo testo non \u00e8 quello di trattare in maniera esaustiva la materia riguardante la luce e l\u2019illuminotecnica, per la quale esistono ottimi testi scientifici, ma quello di creare un linguaggio comune con il quale poter comunicare.<br \/>\n\u201cL\u2019indice di resa cromatica\u201d [Ra] pur non essendo un diretto parametro della composizione spettrale definisce quanto una sorgente luminosa riesce a rendere fedelmente percepibili i vari colori e quindi, in una certa maniera \u00e8 correlato ai valori di composizione e distribuzione spettrale della potenza.<br \/>\nSar\u00e0 quindi impossibile avere Ra 100 (il massimo) con spettri incompleti.<br \/>\nPer definire la tonalit\u00e0 della luce, ovvero lo sbilanciamento di potenza verso una o l\u2019atra banda,<br \/>\nsi utilizzer\u00e0 un parametro chiamato \u201cTemperatura di colore\u201d misurato in gradi Kelvin [K].<br \/>\nI gradi kelvin corrispondono alla temperatura a cui deve essere sottoposto un corpo nero opaco per emettere radiazione luminosa a quella tonalit\u00e0 tenuto conto che la distribuzione spettrale della potenza varia appunto con il variare della temperatura colore.<\/p>\n<p><a href=\"http:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/filters.swf\" target=\"_blank\"><img loading=\"lazy\" class=\" size-full wp-image-365 alignnone\" src=\"http:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/light-and-filter-simulation-rid2.jpg\" alt=\"light and filter simulation rid2\" width=\"350\" height=\"203\" 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incandescenza<br \/>\n\u201cB\u201d 4 870 K (A+ filtro) corrispondente al colore della luce naturale del mezzogiorno nel centro Europa a primavera.<br \/>\n\u201cC\u201d 6 770 K (\u201cA\u201d + filtro) corrispondente al colore della luce naturale del mezzogiorno con il cielo coperto sempre nel centro Europa a primavera.<img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-150 size-full\" src=\"http:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-solare-6500-k1.jpg\" alt=\"spettro solare 6500 k\" width=\"827\" height=\"520\" srcset=\"https:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-solare-6500-k1.jpg 827w, https:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-solare-6500-k1-300x189.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 827px) 100vw, 827px\" \/><\/p>\n<p>La luce ad incandescenza pu\u00f2 essere assimilata come temperatura di colore a quella del crepuscolo.<\/p>\n<p>La luce naturale varia nel corso della giornata sia come intensit\u00e0 che come temperatura colore.<br \/>\nLe variazioni sono in stretta relazione con la latitudine, la stagione, l\u2019ora e le condizioni metereologiche.<br \/>\nE\u2019 chiaro perci\u00f2 che per parlare di simulazione della luce naturale sono necessari dispositivi che possano variare continuamente in entrambi questi domini.<br \/>\nLe lampade, inoltre spesso hanno uno spettro incompleto di emissione e in vari intervalli di frequenze non emettono radiazione luminosa come la maggior parte delle lampade fluorescenti che siamo abituati a subire in molte scuole e luoghi di lavoro.<br \/>\nVolendo ricreare artificialmente una luce statica pi\u00f9 simile possibile a quella del tramonto per cui con uno spettro completo ma con un forte sbilanciamento a favore dei rossi utilizzeremo una lampada ad incandescenza o meno anacronisticamente con led a 2700 \u2013 3000 k con lo spettro pi\u00f9 completo possibile<img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-164 size-full\" src=\"http:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-incandescenza.jpg\" alt=\"spettro incandescenza\" width=\"827\" height=\"520\" srcset=\"https:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-incandescenza.jpg 827w, https:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-incandescenza-300x189.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 827px) 100vw, 827px\" \/><\/p>\n<p>mentre se vorremo ricreare situazioni pi\u00f9 vicine a quelle delle ore del centro della giornata potremo utilizzare ad esempio una fluorescente quasi a spettro pieno con un\u2019ottima resa cromatica come una 950 Ra 98 o una 965 Ra 98, o con lampade a led.<img loading=\"lazy\" class=\"alignnone wp-image-169 size-full\" src=\"http:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-fluo-950-RA.jpg\" alt=\"spettro fluo 950 RA\" width=\"900\" height=\"457\" srcset=\"https:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-fluo-950-RA.jpg 900w, https:\/\/www.vornag.com\/wp-content\/uploads\/spettro-fluo-950-RA-300x152.jpg 300w\" sizes=\"(max-width: 900px) 100vw, 900px\" \/> spettro fluo 950 RA 98<\/p>\n<p>Per la crezione di scenari dinamici invece si tende oggi ad utilizzare dispositivi led adeguatamente comandati o lampade flurescenti con un controllo della miscelazione del flusso luminoso<\/p>\n<p>Altro parametro essenziale da tenere in considerazione \u00e8 la \u201defficienza luminosa\u201d lumen\/Watt [lm\/W].<br \/>\nA seconda del tipo di lampada adottata la quantit\u00e0 di energia elettrica consumata e quella di energia luminosa prodotta, pesata secondo le capacit\u00e0 visive dell\u2019occhio umano, sar\u00e0 molto differente.<br \/>\nQuesta quantit\u00e0 si misura appunto con il rapporto tra i lumen emessi e la potenza assorbita in Watt.<br \/>\nL\u2019intervallo di variazione \u00e8 molto ampio e pu\u00f2 oscillare tra 8 -19 lm\/W delle lampade ad incandescenza ai 70-120 lm\/W dei led e gli 80 lm\/W delle lampade a vapori di alogenuri.<br \/>\nPer le sorgenti luminose con emissioni prevalentemente monocromatiche si pu\u00f2 arrivare fino a 170 lm\/W.<\/p>\n<p>Oltre che nella visione la luce interagisce con tutto il nostro organismo essendo proprio lo stimolo di un orologio biologico che comanda una serie di processi biochimici.<br \/>\nLa variazione del livello di illuminamento e della distribuzione spettrale della luce fungono da segnali in ingresso.<br \/>\n\u201cIl nucleo soprachiasmatico (SCN) riceve informazioni dall\u2019ambiente soprattutto derivanti dal ciclo luce-buio, attraverso il tratto retino-ipotalamico. A sua volta il SCN coordina e sincronizza l\u2019attivit\u00e0 di altri oscillatori definiti \u201cschiavi\u201d, situati in altre zone del cervello (es. corteccia)e in organi periferici (es. fegato e rene), ognuno dei quali costituisce una unit\u00e0 multioscillante.\u201d (Prof. Franco Fraschini, Dip Farmacologia Universit\u00e0 degli studi di Milano)<\/p>\n<p>Detto questo \u00e8 chiaro come non esista un\u2019illuminazione buona in assoluto ma piuttosto come si debba creare un illuminazione che tenga presenti molteplici parametri quali, l\u2019ambiente in cui viene inserita, le attivit\u00e0 che vi si svolgeranno, ecc.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>INTRODUZIONE la luce \u00e8 il prodotto sensoriale di un certo intervallo di lunghezze d\u2019onda delle radiazioni elettromagnetiche. Nell\u2019uomo questo intervallo \u00e8 compreso tra i 380 e i 780 nanometri [nm]. Al variare della lunghezza d\u2019onda varia il colore che percepiamo e passa dal violetto al rosso. 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