アニドリック照明システムは、アニドリック光学部品を使用して部屋を照らします。これらのシステムによって方向転換された光は、焦点に収束したり、像を形成したりしないため、[1]という名前が付けられています(「an(なし)」と「eidolon(像)」から[2])。
アニドリック照明は、非結像ミラー、レンズ、およびライトガイドを使用して屋外の太陽光を捉え、部屋の奥深くまで導き、同時に光線を散乱させてまぶしさを回避します。人間の目の光に対する反応は非線形であるため、同じ量の光がより均等に分散されると、部屋はより明るく見えます。
曇りの日や曇りの日など太陽光が拡散している日に光を効果的に捉えて再分配することは最も困難です[2]。
光学素子
鏡は、通常、放物面鏡または楕円鏡です。レンズは、フレネルレンズのように、複数のセクションで作られることがよくあります。ライトガイドには、ライトパイプやアニドリック天井が含まれます。
レンズシステム
レンズ システムは、光学プリズム内の反射と屈折を利用して日光の方向を変えます。プリズム照明には、何世紀にもわたって使用されてきた形式もあれば、21 世紀の形式もあります。
デッキプリズムは船の上部デッキに設置され、下のデッキを照らした。歩道灯は床や歩道に設置され、地下室に光を取り込んだ。下側はプリズム状に延長され、光を方向付けて拡散させることが多かった。[3]
プリズムタイルは、窓から入ってくる太陽光線を上向きに曲げて、部屋の奥まで届くように設計された。窓枠の上部に設置され、「欄間ライト」と呼ばれていた。[3]
昼光反射窓フィルム(DRF)は、古いガラスプリズムタイルの薄くて柔軟なプラスチックバージョンです。不透明なブラインドの代用として使用できます。[4]
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歩道の下の地下室は、天井灯で明るく照らされています。
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全反射を示す単一のアーチ型照明ペンダント プリズム。マルチ プリズム アーチ型照明も製造されました。
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欄間窓。窓の上部はプリズムタイルでできており、そこを通過する光が曲げられます。
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プリズムタイルの2つの異なる処方、光に対する異なる効果を示す
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プリズムタイルの欄間を使用したショーウィンドウで店舗に自然光を採り入れる
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デイライトリダイレクトフィルム(DRF)は、本質的には、非常に小さなプリズムを備えたプリズムタイルで、光を天井に送ります。
ミラーシステム

アニドリックミラー照明システムは、次の 3 つの部分に分けられます。
建築デザインは建物のファサードとの最適な統合も必要とする。[2]
コレクション
通常、光は外壁に取り付けられた複合放物面集光器(CPC) または楕円形集光器 (CEC) で捕捉されます。これらのミラーは、広く均一な収集パターンを提供します。垂直捕捉角度は、水平線から支持壁の垂直面まで 90 度に近づきます。均一な捕捉パターンにより、太陽光追跡装置の必要性が軽減されます。恒久的に固定されたアニドリック集光器は、一日中いつでも効果を発揮します。[5]
外部パラボラ集熱器には、適切な断熱材(通常は天頂開口部に二重ガラスの窓)とローラーブラインドが必要であり、晴れた日の過度の照明、まぶしさ、熱を軽減します。[2]
耐雪性と耐候性も考慮する必要があります。
伝染 ; 感染

太陽光集光装置で使用される工業用パラボラトラフとは異なり、建築用 CPC ミラーは、捕捉した光を単一の焦点または焦点線に集中させません(これにより火災の危険が生じます)。代わりに、光は比較的広い開口部から建物内に導かれます。
分布
2つ目のCPCまたはCECミラーは角度変換器として機能し[6]、このビームを広角の拡散パターンに分散させます。広い外部CPCから光を透過すると、ライトチューブは実際には平らなアニドリック天井になります。[2]
アーキテクチャの統合
統合型アニドリックシステムは外部の突出を減らし、伝統的なファサードに視覚的に溶け込むようにしています。しかし、他のアニドリックシステムと同様に、グレアの影響を受けやすく、晴れた日の過熱から保護する機能はありません。[7]
例
例えば、基準となる外部CPCは奥行き6メートルの部屋を照らします。これは外壁から0.67メートル突き出ており、長さ3.6メートル、高さ0.5メートルのライトチューブと、それに続く長さ0.9メートルの内部CPCを使用して、捉えた光を部屋の奥に届けます。[2]この配置により、基準となるファサードと比較して、6か月間で32%のエネルギー節約が実現しました。[2]
参照
参考文献
- ^ チャベス、72ページ
- ^ abcdefg スカルテッツィーニ、14ページ
- ^ ab マッキー、イアン、「プリズムガラス」、Glassian
- ^ Padiyath, Raghunath; 3M company (2013)、「Daylight Redirecting Window Films」、米国国防総省 ESTCP プロジェクト番号 EW-201014、2017年 10 月 9 日取得
{{citation}}: CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ チャベス、146ページ
- ^ 角度変換器の特性に関する議論については、Chaves、75 ページを参照してください。
- ^ スカルテッツィーニ、15ページ
出典
- チャベス、フリオ (2015)。非結像光学入門(第2版)。CRC Press。ISBN 978-1482206739。
- J.-L. Scartezzini (2003)。「自然光と人工照明の進歩」。建築物理学の研究: 2003 年 9 月 14 ~ 18 日、ベルギーのアントワープで開催された第 2 回国際建築物理学会議の議事録。Taylor & Francis。ISBN 978-90-5809-565-7。
