IES ataskaitos yra viena iš iliustracijų, kuriose pavaizduota, kaip tolygiai paskirstyti lempos apšvietimo procedūrą tam tikroje patalpoje. Tačiau šie duomenys daug efektyviau gamintojams perteikia tikroviškus ir racionalius patalpoje naudojamos šviesos aspektus.
Tačiau menininkai naudoja IES ataskaitoje pateiktus duomenis, kad racionaliau pateiktų vaizdų sandūras ir lūžio koeficientą. Tačiau naudojant bandymų ir klaidų metodą sunku iš failo surinkti teisingą informaciją.
Kaip kompiuteryje atidaryti IES ataskaitą?
Bandote išsiaiškinti, kodėl negalite atidaryti nė vienos iš IES ataskaitų savo kompiuteryje. Na, visa tai vyksta todėl, kad jai atidaryti nenaudojate tinkamos programos. Nepaisant to, kad yra Microsoft Word, šio failo atidaryti neįmanoma, nes šios ataskaitos nepalaiko IES ataskaitų. Jei tokias ataskaitas galima atidaryti programoje „Word“, yra didelė tikimybė, kad bus sugadintas visos informacijos formatavimas.
Štai kodėl svarbu įdiegti „Microsoft Notepad“ arba „Microsoft Wordpad“. Tačiau, išskyrus šias programas, taip pat yra keletas programų, kuriomis galima atidaryti šias ataskaitas.
Jei turite ir Microsoft Notepad, ir Microsoft Wordpad, kaip galite pasirinkti pageidaujamą programą IES ataskaitai atidaryti? Pirmiausia turite spustelėti failą kairiuoju pelės mygtuku ir pasirinkti parinktį atidaryti naudojant. Pasirinkę šią parinktį gausite abi parinktis. Tačiau galite tęsti atidarymo procedūrą pasirinkę pageidaujamą programą.
Šviesos paskirstymo pagrindų supratimas
Būtina į programinę įrangą įtraukti prabangos informaciją, kad dizaineriai galėtų paskatinti. Dėl to turėtumėte atlikti reikiamus pakeitimus, kad išvengtumėte problemų projekte. Tačiau stimuliacijos poveikis sumažina išlaidas, padidina efektyvumą ir pan.
Nepaisant to, šviesos paskirstymo sekciją valdo lux informacija, kuri kitaip vadinama šviesos intensyvumo pasiskirstymo kreive. Kartu su šviesos šaltinio charakteristikomis jis taip pat išryškina ypatybes, kurios nurodo šviesos pasiskirstymą atsižvelgiant į erdvės kryptis. Kad būtų labai konkretus, jis nustato akinimo erdvinį pasiskirstymą.
Kaip gauti šviesos paskirstymo duomenis?
Goniofotometrai yra prietaisai, kuriais galima išmatuoti šviesos duomenų pasiskirstymą pagal jų šaltinius. Atliekant bet kokį bandymą su šiuo prietaisu, goniofotometras išlieka statinis ir nekeičia savo padėties.
Tačiau šviestuvas sukasi aplink vertikalią ašį (γ ašį) ir horizontalią ašį (C plokštumos ašį). Tačiau esminė tokio sukimosi priežastis yra išsiaiškinti erdvėje paskirstytos šviesos intensyvumą.
Paprastai yra du pagrindiniai vaizdavimo būdai: poliarinis ir stačiakampis. Išnagrinėję lempų galimybes ir jų sukimosi kampą, galite jas suskirstyti į tris skirtingus fotometrinius bandymo metodus, ty A, B, C tipo.
Signaliniams arba automobilio žibintams dažniausiai naudojamas A tipo bandymo metodas. Tačiau B ir C tipo bandymo metodai naudojami prožektoriams ir patalpų lempoms.
Dekodavimo IES ataskaita
IES ataskaitos iššifravimas nėra kiekvieno arbatos puodelis. Norėdami suprasti, nuo ko prasideda ataskaita, turite turėti aukšto lygio techninių žinių.
Tačiau toliau paminėtos įvairios IES ataskaitos dalys, kad visa procedūra būtų lengva.
Kaip atrodo IES ataskaita?
1 dalis: Produkto informacija
Pagal IESNA: LM-63-2002, goniofotometro tyrimo metodai tikrinami pagal 2002 m. atnaujinimą. Tačiau įrangos modelius su Keyword 1~ n sąrašais turėtumėte išbandyti goniofotometro pagalba.
Išbandžius įrangą, galima nustatyti dar keletą informacijos, pvz., lempos tipą ir modelį, taip pat jos įtampą ir srovės stiprumą.
2 dalis: Informacija apie testą
Skaičiai, nurodyti po TILT=NONE, paaiškina keletą terminų, susijusių su šviesos specifikacija, pvz., „šviesos šaltinių skaičius“, „horizontalaus kampo matavimo dydis“, „šviesos intensyvumo dauginimo koeficientas“, „kiekvieno šviesos šaltinio šviesos srautas lm, “ „Šviesą skleidžiančio paviršiaus ilgis“, „Spinduliuojančio paviršiaus plotis“, „Vertikalaus kampo matavimo dydis“, „Šviesos pasiskirstymo kreivės tipas, pvz., tipas A= 3, tipas B= 2, tipas C= 1“, „tipas“ ilgio vienetas, pvz., colio pėda = 1, metrinė m = 2", "Spinduliuojančio paviršiaus aukštis".
3 dalis: Bandymo duomenys
Kampas turi būti matuojamas vertikaliai, kai atitinkami skaičiai prasideda nuo 0.0. Tam kitas kampas matuojamas horizontaliai. Tačiau turėtumėte išmatuoti kiekvieną jo tašką, kad patikrintumėte šviesos sekų intensyvumą.
Pavyzdys: Vertikalios 10–0 laipsnių bandymo bandymo intervalu buvo laikomas maksimalus 180 laipsnių spaudinys. Tačiau jei atsižvelgiama į horizontalią 0–360 laipsnių, bandymo intervalas bus kas 90 laipsnių. Tegul X yra šviesos intensyvumas, kuris buvo įvertintas kiekviename taške, yra X. Per pertraukas gautos bandymų ataskaitos yra 0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0 ir pan.
Dekodavimo šviesos intensyvumo pasiskirstymo ataskaita
Iššifravus viską apie IES, laikas tiksliai įsivaizduoti kitą veiksmą, ty LID (šviesos intensyvumo pasiskirstymo) ataskaitą.
Šviesos intensyvumo pasiskirstymo diagrama
Šviesos intensyvumo pasiskirstymo diagramoje galima nurodyti jungtis, kurios lemia šviesos intensyvumą. Šios diagramos pagalba gana akivaizdu, kad šviesos pasiskirstymo galia, esanti trimatėje erdvėje, gali būti numanoma dvimatėse polinėse koordinatėse.
Tačiau poliarinei kilmei galima atsižvelgti į šviesos šaltinio centrą. Keturiais vertikaliais kampais galite lengvai išmatuoti šviesumą ir padidinti kiekvienos kreivės didžiausią šviesos intensyvumo vertę.
Šviesos paskirstymo kreivė
Vizuali šviesos artikuliacija, kai bet koks šviesos šaltinis ją skleidžia, gali būti išreikšta kaip šviesos pasiskirstymo kreivė. Tačiau tiek trimatės, tiek dvimatės sąvokos yra pagrindiniai šios kreivės sampratos komponentai.
Lengvas žvilgsnis į šviesos pasiskirstymo kreivę gali atrodyti kaip varginanti intuicija. Tačiau kai tik išsiaiškinsite sąvoką apie pagrindines jos sąlygas, kreivė pakils kaip lengva banga.
Simetrinis šviesos pasiskirstymas

Esant simetriškam šviesos pasiskirstymui, kiekvienas šviesos spindulys yra tolygiai paskirstytas visomis kryptimis. Tačiau šviesos intensyvumas skiriasi įvairiais kampais. Vientisos ir punktyrinės linijos gali išreikšti išsklaidytus spindulius. Ištisinė linija parodys vaizdą iš priekio, o punktyrinė – šoninį vaizdą.
Nepaisant to, visa abiejų žibintų struktūra yra panaši, tačiau vis tiek jie veikia skirtingai, kai kalbama apie priekinį ar šoninį vaizdą. Šios linijos taip pat linkusios sutapti, nes yra tolygiai paskirstytos visomis kryptimis.
Asimetriškas šviesos pasiskirstymas

Kai tam tikro šviesos šaltinio šviesos blizgesys pasiskirsto į šonus arba viena kryptimi, tai gali būti vadinama asimetriniu šviesos pasiskirstymu. Jei stebėsite šviestuvą, jis parodys, kad stovite priešais jį su 0-180° ašimi.
Tiksliai apžiūrėję šviestuvą, sužinosite apie sferinę plokštumą iš į viršų nukreiptų spindulių ir dvi sferines plokštumas nuo spindulio žemyn. Tačiau tai teigia, kad jis buvo sferinis pluoštas, padalytas į dvi dalis. Visi šie vienuolika paskirstymų vyksta dėl įmontuoto reflektoriaus, kuris trukdo šviesai centre.

Kai kurie pavyzdžiai, į kuriuos reikia atsižvelgti
- DeltaLight Reo
Dviejų vienas kitą persidengiančių kreivių vaizdas iš priekio ir šono apibūdina DeltaLight Reo. Tačiau sijos nebus išsklaidytos įvairiomis kryptimis.

- Flos Glo-Ball
Flos Glo-ball yra sferoidinės formos šviesos šaltinis, kuris įgyja galimybę šviesti aukštyn ir žemyn. Koncepcijoje dvi kreivės linkusios persidengti viena su kita tam tikroje sandūroje. Kad būtų aiškiau, blizgesys išsisklaido simetriškai.

- Modulinio apšvietimo dvikova
Žvelgiant tiesiai į konkrečią sieną, galima nesunkiai suprasti iš šviesos šaltinio susidarantį aukštyn ir žemyn nukreiptą spindulį. Dėl to akinimas gali atsispindėti ištisinėje raudonoje linijoje. Iš šono ši konkreti eilutė paaiškina šviesos paskirstymo metodiką. Taip identifikuojant ta pati viršutinės ir apatinės kreivių struktūra yra švelni.

- Flos panelė K
Stalinės lempos tipas, kai šviesos pasiskirstymo vizija atrodo identiška arba lygiavertė, yra žinoma kaip „Flos Miss K“ stalinė lempa. Kreivės persidengia, o spinduliai išsisklaido į dvi skirtingas plokštumas – tiek aukštyn, tiek žemyn. Akinimo į apačią padalijimas, nes šviesos šaltinis negali tiesiogiai apšviesti šviesos.

- Flos Cicatrices de luxe
Sijos, išsibarsčiusios per stiklines vazas, yra abejingos. Taip yra todėl, kad rinkimai atlaikė žvaigždžių formą šviesos pasiskirstymo kreivėje.

- Flos Gatto
Stalinėje lempoje Flos Gatto galima gauti simetrišką šviesos paskirstymo koncepciją, kai dvi kreivės kerta viena kitą. Tačiau šviesos pluoštai atitinkamai išsisklaido ir aukštyn, ir žemyn.

UGR lentelė (vieningas akinimo įvertinimas)
UGR lentelėje nurodytos UGR reikšmės, kurias galima apskaičiuoti naudojant specialią programinę įrangą. Jis apskaičiuojamas gavus išsamią informaciją apie patalpos dydį, šviesos šaltinio šviesos sklaidą, spinduliavimo parametrus ir reaktyvumą.
Žvelgdami į lentelę, pamatysite keletą abėcėlių, išryškinančių tam tikras specifikacijas.
H: atstumas tarp horizontalios žmogaus akies linijos ir horizontalios padėties žibinto įrengimo padėties linijos
X: kambario plotis
Y: kambario ilgis
Daugiau informacijos galite perskaityti Kas yra anti-glare šviesa ir kaip sumažinti šviesos akinimą?
Vidutinio apšvietimo efektyvumo diagrama
Vidutinio naudingo apšvietimo diagrama yra viena iliustracijų, kurią naudojant daug lengviau surinkti informaciją apie IES ataskaitą. Jei pažvelgsite į šią diagramą, galite nustatyti lempos aukštį ir šviesos spinduliavimo kampą bei lengvai apskaičiuoti Eavg ir Emax.
Aukštis 1 m ~ 10 m kairėje pusėje: atstumas tarp stebėjimo paviršiaus ir šviesą skleidžiančio lempos paviršiaus
Skersmuo dešinėje pusėje: Tai yra stebėjimo paviršiaus taško skersmuo. Pagal tai galite apskaičiuoti vietos dydį.
Eavg, Emax: vidutinis stebimo paviršiaus apšvietimas ir didžiausias centrinis apšvietimas.
Kampas: tai spindulio kampo dydis, o jo vienetas yra „°“.
Šviestuvo fotometrinio bandymo ataskaita
Prieš investuodami į bet kokius šviesos šaltinius, žmonės paprastai stengiasi išsiaiškinti šaltinio kokybę arba erdvinį pasiskirstymą. Tai vienas iš svarbiausių žingsnių prieš investuojant. Tačiau šviestuvų fotometrinio bandymo ataskaita yra viena iš ataskaitų, padedančių žmonėms pasiekti anksčiau šaltinyje paminėtą kokybę.
Fotometrinis testavimas iškėlė tikslią idėją teikti visapusišką laboratorinę paslaugą, skirtą iš šviesos šaltinių, šviesos diodų, lempų ir pan. sklindančios šviesos kiekiui, spalvoms, erdviniam pasiskirstymui ir kokybei tirti.
Zoninio srauto diagrama
Gamintojai yra žinomi žmonės, dalyvaujantys gaunant šviesos šaltinio zoninio srauto diagramą. Tačiau zoninio srauto diagramoje atsižvelgiama į bendrus pokyčius ir pereinamąsias zonas.
Ši diagrama sudaryta iš dviejų kampų koordinačių sistemos. Tačiau vertikalūs ir azimuto kampai yra dvi esminės šios konkrečios diagramos sankryžos.
Skaisčio ribojimo kreivės
Šviesos šaltinio skaistį ribojančios kreivės vaizduoja daugybę jo klasių. Tačiau tipai išreiškia ypatingumą, o ne šviesos šaltinio specifikacijas. A klasė iliustravo bendruosius dalykus, ypač apie kiekvieno asmens reikalavimus.
Prieš svarstydamas apie šviesos šaltinį, būtina turėti tiesioginį vaizdą arba žvilgsnį, kurį kiekvienas gali gauti. Tačiau spinduliavimo metu suformuluotų kreivių padėtys rodo šaltinio diapazoną ir gylį.
CU ir šviestuvų biudžeto sąmatos diagrama
Išnaudojimo koeficientas (CU) naudojamas šviestuvo efektyvumui matuoti atsižvelgiant į šviesos energiją, kai ji perkeliama į tam tikrą veikimo plokštumą. Tačiau CU vaizduojamas kaip šviesos nepastovumo dalis darbo zonoje, kai ją skleidžia konkretus šviesos šaltinis. Tačiau CU yra labai svarbus kuriant energiją taupantį kontroliuojamos aplinkos žemės ūkio (CEA) įrenginį.
WEC ir CCEC
WEC ir CCEC stalai naudojami vidaus šviestuvams apšvietimo projektavimo srityje. Jie trumpinami iš sienų egzistavimo koeficientų ir lubų ertmės egzistavimo koeficientų. Šie koeficientai padeda nustatyti šviesos kiekį, kurį šaltinis skleidžia patalpoje. WEC ir CCEC taip pat padeda nustatyti, kiek šviesos atsispindi kambario sienose, lubose ir grindyse.
Panaudojimo faktorių lentelė
Panaudojimo koeficientas parodo viso liumenų kiekio, gauto nustatytoje plokštumoje, santykį. Nustatyta plokštuma yra ta vieta, kur darbas atliekamas vienu metu su visu šviesos šaltinio skleidžiamu liumenų kiekiu.
Tačiau ši šaltinių dalis išreiškiama UF = liumenais, gautais pagal darbo planą / šviestuvų liumenais. Naudojimo koeficientų lentelėje nurodomas daugelio vienetų koeficientų santykis, siekiant nustatyti jų kontrastą.
Isokandelos diagrama
Izokandelės kreivės diagrama yra alternatyva arba tikslus šviesos srauto pasiskirstymo vaizdas. Ši diagrama sukurta siekiant perduoti šaltinių intensyvumo identifikavimą. Jis pateikiamas išoriniame paviršiuje kaip izokandelės kreivės. Iš kampo gautos vertės matuojamos kandelomis kvadratiniam metrui (cd/m2).
AAI pav
AAI figūra yra grafinis apšviestos srities vaizdas, palyginti su vidutiniu apšvietimu. Tačiau šis kontrastas buvo nustatytas kaskart, kai šviestuvas įrengiamas skirtingu mastu. Spindulio kampas sudaromas atsižvelgiant į nurodytą kampą / plotą diagramoje. Nepaisant to, tai aiškiai išreiškia išplėstą srautą, sukurtą, bet nepateiktą duomenyse.

Isolux diagrama
Isolux diagrama taip pat žinoma kaip izopėdų žvakė. Šioje diagramoje brėžiamos įvairios apšvietimo vertės, kad būtų galima nustatyti nurodyto paviršiaus koordinates. Tačiau galite pateikti šią diagramą, kad parodytumėte šviestuvo paskirstymo charakteristikas. Tačiau tai taip pat pakelia temas, kad būtų galima nustatyti apšvietimo lygius.
LED vid. L Pranešimas
LED vid. L ataskaita „L“ reiškia liumenų procentą, susietą su liumenų inicialais. Tačiau vienaip ar kitaip, ataskaita iliustruoja bet kurio šviesos šaltinio veikimo trukmę. Ataskaitoje paaiškinama, ar šviesos šaltiniai gali atitikti vidutinį šviesos efektyvumą.
Plokštuminė apšvietimo kreivė
Kalbant apie optinę mikroskopiją, apšvietimo sistema atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį. Apšvietimo sistema padeda perkelti šviesą per permatomą objektą, kuris padeda matyti padėtą daiktą. Tačiau ši apšvietimo sistema paveikia mėginį svarstant arba po jo.
Nepaisant to, plokštumos apšvietimo kreivė paaiškina, kaip veikia šis išklydimas, ir tenkina žiūrovų poreikius žiūrint pro optinį mikroskopą.
Šviesos pasiskirstymo intensyvumo duomenys
Šviesos intensyvumo pasiskirstymo duomenys iliustruoja šviesos stiprio matavimą išilgai šviestuvo intensyvumo. Tačiau jei šviestuvas yra išsklaidytas, šviesos srautas judės į visas puses be jokių trukdžių. Šis skirstinys yra grafiškai nustatytas, kad būtų pavaizduotos kreivės, kurias sukelia gdb šviestuvo intensyvumas.
Kur naudojama IES ataskaita?
IES ataskaitos yra vaizdiniai metodai, skirti parodyti, kad visas lempos apšvietimo protokolas yra tolygiai paskirstytas tam tikroje patalpoje. Tačiau šio verslo ekspertai prisijungia prie ataskaitų nuotraukų, kad tolygiai paskirstytų apšvietimo protokolą.
Kita vertus, taikant bandymų ir klaidų metodą nebūtina kiekvieno ataskaitos taško nustatyti teisingoje padėtyje. Tačiau kartais visa procedūra atrodo sudėtinga ir nepatogi.
Tačiau python technika yra patogiausias būdas nuskaityti duomenis, kaip parodyta IES ataskaitoje. Paspaudus tik MD5, galima lengvai ir be vargo priskirti duomenis kiekvienam gamintojui. Be to, pasikartojantys duomenys ar informacija taip pat bus pašalinti. Po šio proceso bus tik pagrindiniai, be klaidų duomenys.
Po to akivaizdu, kad Blenderyje galima nesunkiai sukurti reiškinį. Gali būti įtraukta kiekviena specifikacija, pvz., ilgis, reikalingas šviesos šaltiniams pakabinti, ir ilgis, būtinas virš grindų. Visa tai įmanoma naudojant python.
Prieš dedant viską į vietas, būtina peržiūrėti. Prieš priimant galutinį verdiktą, reikia išmatuoti didžiausią ir mažiausią šviesos šaltinių ryškumą, reguliuoti šviesos intensyvumą ir pan.
IES vs. LDT
- LDT formatas yra pagrindinis ingredientas eilutėse, kuriose nurodomas koreliacinė spalvų temperatūra (CCT) ir spalvų perteikimo indeksas (CRI). Priešingai, IES failas nieko neiliustruoja apie tokius duomenis.
- LDT daugiausia turi esminės informacijos apie šviesos šaltinį. Ši informacija apima lempos konfigūraciją, šviesos intensyvumą ir kt. Tačiau IES failai paaiškina, kaip šviesos šaltinis paskirstys šviesą patalpoje.
Naudodami šiuos failus gamintojai išsiaiškina racionalią žibintų versiją ir kaip projektas atrodys po paskutinio pataisymo. 3D menininkai naudoja šiuos duomenis, kad pateiktų visus vaizdų ir šviesų siužetus, kad juos pateiktų tiksliau ir tikroviškiau.
Daugiau būdų, kaip skaityti IES failą kompiuteryje?
Paprastai norint atidaryti bet kokias IES ataskaitas, būtina naudoti „Microsoft Notepad“ ir „Microsoft Wordpad“. Be šių dviejų pagrindinių programų, yra ir kitų programų, kuriose galima pasirinkti atidaryti IES ataskaitas.
Tokios suderinamos programos ar programinė įranga apima:
- Fotometrijos privalumai
- Fotometrinių įrankių rinkinys
- „Autodesk“ architektūra
- Revit programinė įranga
- RenderZone
- Vizualinio apšvietimo programinė įranga
- Fotopija.
- DIALux
Šiais laikais daugelis programų ir programinės įrangos reikalauja pinigų arba prenumeratos, kad galėtų aptarnauti vartotoją. Štai kodėl žmonės labai domisi tomis programomis ir programine įranga, kuri nereikalauja nė cento iš vartotojo prieš ar po pasirinkimo. Tokios programos yra
- IES peržiūros programa
- LITESTAR 4D Open
- Vaizdinis fotometrinis įrankis
Tačiau naudojant bet kokią kitą programą gali būti trukdoma visam failo formatavimui arba pateikimui, kuris naudojamas ataskaitoje esančio turinio schematiškai pavaizduoti.

IES failo konvertavimas
Paprasta konvertuoti IES failą; viskas, ko jums reikia, yra EULUMDAT failas (.LDT). Šį keitiklį galite lengvai naudoti internete programos vietoje be jokių papildomų mokesčių. Tačiau taip pat galima konvertuoti LDT į IES failus.
Be to, „Eulumdat Tools“ yra dar vienas įrankis, kuris taip pat atlieka tą patį darbą kaip ir ankstesnis. „PhotoView“ yra dar vienas keitiklis, kuriam konvertuojant reikia papildomų mokesčių.
Galite atidaryti DIALux programa Unified Luminaire Data failuose be jokių. Naudodami šią programą galite greitai konvertuoti IES failus į ULD failus.
Daugiau pakeitimų norint atidaryti IES failą
Jei vis tiek negalite atidaryti IES failų naudodami aukščiau paminėtas programas ir programinę įrangą, jums reikia kitų gudrybių. Jei IES failuose yra tik „Xilinx ISE Project“ arba „InstallShield Express Project“ failai, failui atidaryti turite naudoti „InstallShield“ arba „ISE Design Suite“.
Tačiau jei esate supainioti su EIP failais ir negalite jų atidaryti, labai tikėtina, kad Capture One turi sukurti failų vaizdus.
DUK
Šviestuvų gamintojai yra tie, kurie atsižvelgia į visą šaltinio ar šviesos intensyvumo būtinybę. Tačiau apšvietimą, galią ir šviesos lūžio koeficientą galima išmatuoti arba išsiaiškinti naudojant IES failus. Nepaisant to, naudojant IES failą, galima tiksliai atkreipti dėmesį į apšvietimo įrenginių vaizdavimą.
Taip, jūs redaguojate IES failus. Norint redaguoti failą, būtina konvertuoti IES failą su kai kuriomis programomis ar programine įranga, pvz., PhotoView, Eulumdat Tools ir pan. Geriau pasirinkti programas, kurios nereikalauja jokios sumos už failų konvertavimo procedūrą.
Taip, Solidworks galite lengvai atidaryti bet kokius IES failus. IES failai yra ataskaitos, skirtos išsiaiškinti šviesos šaltinio emisiją ir praktinį modelį. Tačiau šių sandūrų specifikacijas gamina šviesų gamintojai. Tačiau „SolidWorks Visualize“ tai lengvai iliustruojama arba tiksliai nurodoma.
Šviesos pasiskirstymo kreivės leidžia dizaineriams nurodyti teisingą šviesos šaltinių pritaikymą konkrečioje patalpoje. Tačiau tai taip pat padeda sukurti tikslų šviestuvą, skirtą atskiriems erdvės įpjovimams ir maksimaliam produktyvumui.
Išvada
Kiekvienoje šio straipsnio dalyje pateikiami svarbiausi IED ataskaitoms sukurti punktai. Tikimės, kad turinys išaiškins auditorijos viziją apie IES ataskaitas ir kai kurias kitas susijusias problemas.
LEDYi gamina aukštos kokybės LED juostos ir LED neoninis lankstus. Visi mūsų gaminiai praeina aukštųjų technologijų laboratorijose, kad būtų užtikrinta aukščiausia kokybė. Be to, mes siūlome pritaikomus mūsų LED juostelių ir neoninių lanksčių variantus. Taigi, aukščiausios kokybės LED juostelėms ir neoninėms LED juostelėms, susisiekite su LEDYi KAIP GALIMA GREIČIAU!




