1.12: Освітлювальне обладнання та системи управління
- Page ID
- 54091
Ось список найбільш поширених світильників, або світильників, що використовуються сьогодні.
Жорсткі або профільні світильники: Ці світильники виробляють різко окреслений промінь світла.
Еліпсоїдні рефлекторні прожектори (також називають ERS або Leko): Ці світильники з жорсткими краями є традиційними робочими конячками театрального освітлення. Вони виробляють вузький промінь світла, який може ефективно передаватися на великі відстані. Старі одиниці використовують дволінзову систему та еліптичну форму відбивача для збору та концентрації світла. Відбивач захоплює все світло, що випромінюється лампою, і відображає його у напрямку до двох лінз. Перша з цих двох плоско-опуклих лінз (плоска стругана з одного боку і опукла з іншого) збирає світло від своєї плоскої поверхні і концентрує (заломлює) його до свого центру, коли промінь проходить через опуклу форму лінзи. Друга лінза приймає тепер концентроване світло і поширює його по плоскій поверхні, залишаючи прилад. Між двома лінзами, де зосереджено світло, набір жалюзі, серія плоских металевих прапорців, може використовуватися для блокування або обмеження променя світла. Це дозволяє формувати світло і запобігає освітленню предметів, які не слід бачити. Проріз між лінзами також дозволяє нам вставити зображення шаблону. Шаблон - це вирізане зображення, через яке світло проходить, щоб проектувати це зображення на ділянку або поверхню. Шаблони, також відомі як гобо, приходять - це нескінченна різноманітність форм, а сучасні гобо можуть бути металевою пластиною лазерного різання або повнокольоровим зображенням, надрукованим на склі. Шаблон може бути використаний для створення текстури в світлі або для проектування графічного зображення. Коли світло проходить через дві лінзи, зображення перевертається як догори дном, так і назад, тому затвори працюють на протилежній стороні приладу від проектованого світла. Також шаблон шаблону потрібно вставляти як догори ногами, так і назад, щоб правильно проектувати.

Еліпсоїдальні рефлекторні прожектори існують вже багато років, і театри можуть мати інвентар старих одиниць. Вони можуть бути встановлені осьово, коли ліхтар входить безпосередньо через задню частину відбивача, і радіально, коли ліхтар входить в відбивач під кутом вниз. Останні досягнення цих світильників зробили їх більш ефективними та надали їм більшу чіткість. Покращений дизайн, вдосконалені матеріали для відбивачів та лінз, більш ефективні лампи та вдосконалення інтерфейсу користувача (можливість переміщення або «масштабування» об'єктива або лінз) значно покращили новітні світильники. Більшість еліпсоїдних рефлекторних прожекторів все ще є лампами розжарювання високої потужності, хоча світлодіодні світильники вдосконалюються на цьому ринку і з часом стануть поширеними.
При використанні ERS дизайнерам важливо враховувати як кут променя приладів, так і кут його поля. Кут променя відноситься до області всередині конуса світла, де сила променя становить не менше 50% від найяскравішої області, яку він виробляє. Поданий кут - це зовнішнє кільце конуса, в якому яскравість опускається нижче 50%. Дизайнери часто проектують обладнання таким чином, кути поля перекриваються між приладами, щоб компенсувати втрачену по краях променів яскравість.

Світильники з м'якими краями або миють: Ці світильники виробляють розсіяне світло.
Френеля: Френеля можна розпізнати за концентричним круговим малюнком на його лінзі. Ця «ступінчаста лінза» схожа на плоско-опуклу лінзу, але замість товстого опуклого обличчя форма була вирізана, щоб створити кроки, які підтримують криву без товщини. Задня частина лінзи текстурована для подальшого розсіювання джерела. Ця лінза спочатку була придумана для використання в маяках. Вони виробляють відносно рівне поле м'якого світла. Френеля оснащений регульованою доріжкою, яка дозволяє переміщати джерело лампи і відбивач ближче до лінзи і подалі від неї, тим самим змінюючи розмір проектованого конуса світла від плями до повені. Хоча ці світильники не мають можливості використовувати жалюзі, щоб сформувати їх світловий потік, додавання двері сараю до приладу дозволяє стулкам двері сараю блокувати світло, коли він залишає пристосування.

Параболічний алюмінізований відбивач (PAR): Світло PAR використовує відбивач параболічної форми для захоплення вихідного світла та перенаправлення його на сцену. Сам прилад - це всього лише корпус для лампи та відбивача, які постачаються як один суцільний блок, схожий на фару від автомобіля. Банки PAR, як вони широко відомі, виробляють легку форму, яка є еліптичною, а не круглою. Лампи доступні з різною шириною поширення від вузьких до вузьких до середніх і широких розкидів. Робоча конячка гірських турів, ці вогні довговічні і дуже швидко фокусуються, оскільки потрібно регулювати лише кут кріплення та положення лампи всередині нього. Лампи PAR вимірюються за допомогою вимірювання в сегментах 1/8 «по всій поверхні скла. Розміри варіюються від PAR16, який становить 2 «поперек до PAR64, що становить 8» поперек.

Striplight або borderlight: Ці пристрої - це довгі багатолампові світильники, створені для створення плавного промивання світла для фонів та циклорам. Найчастіше виготовлені в трьох- або чотириконтурних стилів, вони дозволяють попередньо розміщеної серії клітин працювати разом, щоб створити рівне поле кольорового світла, що проектується на фон або сценічну зону. Ці світильники розжарювання тепер замінюються світлодіодними версіями, які є більш економічними, без тепла і здатними змішувати нескінченну різноманітність кольорів.

Цик. світло (Cyclorama light): Ці світильники з м'якими краями призначені для освітлення дуже великої площі. Вони відкалібровані, щоб рівномірно відлити світло по полю і підвішують близько до верхньої частини площини проекції. Їх асиметричні відбивачі розроблені таким чином, щоб відлити більше свого світла до нижньої частини цієї вертикальної площини, щоб зберегти поле більш рівномірним. Цими агрегатами можуть бути одноклітинні або багатоклітинні світильники. Як смугові ліхтарі, цик. ліхтарі також переходять на світлодіодну технологію для вдосконаленого управління кольором.

Цикл розжарювання. вогні підключаються через електричні кабелі до диммерного блоку , який дозволяє зменшити електричний потік до своїх ламп, щоб світло можна було затемнити так само, як і диммери на ваших побутових ліхтарях. Театральні диммери переносять більші навантаження струму. Більшість сучасних театральних диммеров - це блоки SCR (кремнієвий керуючий випрямляч) і, в середньому, контролюють близько 2400 Вт на диммер (часто скорочено 2.4K), хоча потужність варіюється, і кожен блок слід перевіряти на його потужність. Кожен диммер має адресу, подібну до вуличної адреси, яку консоль управління використовує для управління напругою, яку диммер посилає кожному світильнику. У деяких театрах диммери розташовані за лаштунками або в підвалі, і милі кабелів бігають звідти до всіх освітлювальних позицій театру. У цьому типі конфігурації кабелі від диммерів, які з'являються на електриці, і через доріжки доріжки доріжки до інших положень закінчуються нумерованими схемами, до яких підключені прилади. Ці театри зазвичай також використовують патч-панель. Патч-панель дозволяє інтерфейс, в якому диммери та схеми можуть бути підключені в будь-якій конфігурації, необхідної, доки потужність диммера не перевищена. Деякі сучасні театри підключені як диммер на ланцюг, тобто немає патч-панелі не потрібно, оскільки кожен контур постійно підключений до власного диммера. Ще одна система диммера підвішує невеликі диммерні блоки безпосередньо на електрику і підключає їх до кабелів живлення в цих місцях. Перевага центрального банку диммеров полягає в тому , що диммери можуть бути шумними під час роботи, а центральний банк може розташовуватися подалі від сценічної зони, де шум не порушить виробництво.
Ряд стилів і розмірів електричних роз'ємів є загальними для театру. Якщо ваше шоу завантажується в театр, і ваше обладнання призначене для з'єднання з тим, що належить театру, вам потрібно знати, який стиль роз'ємів вони використовують. Якщо два стилі не збігаються, для з'єднання обладнання потрібні адаптерні кабелі. Ці адаптери, як правило, доступні для оренди, коли це необхідно. Загальні роз'єми включають поворотний замок, сценічний штифт та стандартні заземлені роз'єми Edison (PBG).

Управління диммерами здійснюється електронним сигналом, що надсилається на кожну окрему адресу диммера з пульта управління освітленням. Для досягнення цього зв'язку використовується мова електронного протоколу низької напруги. Сигнал DMX512 (цифрове мультиплексування для 512 каналів) може одночасно управляти 512 окремими адресами.

Плата управління освітленням використовує канали управління для взаємодії з оператором. Ці канали можуть бути довільно підключені до адрес диммера (soft-patching), тому інтерфейс у плати залишається гнучким. Це важливо, оскільки дозволяє дизайнеру організувати сотні каналів управління в логічну систему, полегшуючи пошук каналів для окремих інструментів або атрибутів, якими вони намагаються керувати.

Світлодіодні світильники
Світлодіодні світильники не потрібно підключати до диммера, оскільки їх діоди можуть бути затемнені всередині. Тому при їх використанні потрібно менше обладнання. Однак сучасні світильники, в тому числі і світлодіодні, дійсно мають різноманітні функції або атрибути, якими можна управляти дистанційно за допомогою пульта управління освітленням. Кожна функція, як правило, вимагає окремої адреси DMX від плати, тому один прилад може споживати цілих 20 каналів управління. Якщо ви працюєте над 512 дозволеними каналами у вашому DMX-зв'язку, вам потрібно додати другу всесвіт DMX, яка додає додаткові канали управління 512. Для великих шоу незвично запускати два-три всесвіти DMX, хоча консоль управління освітленням повинна бути здатною керувати кількома всесвітами.

Існує більше знати Сучасні консолі управління освітленням призначені для того, щоб програміст, який працює з інтелектуальним освітлювальним обладнанням, таким як рухомі ліхтарі або світлодіодне обладнання, кероване кольором, взаємодіяти з атрибутами цього обладнання, такими як панорамування, нахил або зміна кольору. графічно, а не шляхом введення інформації у вигляді% в окремих контрольних адресах DMX. Це дозволяє більш інтуїтивно зрозуміле програмування цих декількох адресованих світильників. Багато консолей розпізнають ці розумні світильники, коли вони підключені через DMX або можуть пропонувати списки варіантів кріплення для призначення елементів керування атрибутами консолі. Після призначення всі кілька функцій пристроїв можуть бути запрограмовані з одного графічного інтерфейсу. Це робить використання декількох світлодіодних світильників та рухомих світлових блоків набагато простішим для програміста, якому в іншому випадку доведеться відстежувати кожну зміну діапазону для кожного каналу управління, який використовують світильники.
Рухомі світлові блоки та рухомі дзеркала
Деякі світильники автоматизовані і мають можливість обертати, панорамування/нахилу, змінювати колір, змінювати розмір, використовувати кілька шаблонів і строб. Більшість рухомих вогнів досягають цих функцій, використовуючи серію двигунів, які переміщують елементи світильника. Рухомі дзеркальні ліхтарі моторизують лише одне дзеркало, на яке фокусується промінь приладу, дозволяючи світлу відбиватися навколо сцени.


Безпека для сценічного електрика
Збереження безпеки в такому середовищі тимчасових установок вимагає знання обладнання та його обмежень, а також значної особистої спрямованості та дисципліни. Безпека передбачає використання правильних електричних з'єднань, але є також підйомники і сходи , які використовуються для доступу до обладнання.
Сходи повинні бути в хорошому ремонті і повинні використовуватися лише там, де всі ніжки сходів можуть бути міцно розміщені на міцній поверхні. Корпусні, переносні сходи оснащені « сходинкою» вгорі, однак ця сходинка не призначена для стояння. Центр ваги особи, що працює на сходах, не повинен розташовуватися вище рекомендованої робочої висоти сходів (зазвичай вказано на самій сходах). Хорошим правилом є те , що ваша талія не повинна бути вище верхньої сходинки сходів.
Підйомники з електроприводом повинні використовуватися відповідно до їхніх правил безпеки, а опори виносних опор завжди повинні бути використані там, де це можливо. Електрики повинні спорожнити свої кишені від усього, що може впасти на робітників нижче, а гайкові ключі або інші інструменти повинні бути закріплені користувачем з арештом на падіння.
Зберігання всіх електричних кабелів у належному робочому стані також є ключовим фактором електробезпеки, оскільки
оголені дроти можуть становити небезпеку. Не натягуйте електричні кабелі і не дозволяйте вилці нести вагу кабелю. Точки з'єднання повинні підтримуватися лінією стяжки, де це доречно. Ніколи не торкайтеся відкритих проводів, коли вони підключені до джерела живлення. Служби живлення, диммери та кабелі мають обмеження потужності, які слід враховувати. Якщо ви коли-небудь торкалися кабелю живлення вдома і виявили, що він відчуває себе гарячим, це ознака того, що ви тягнете більше енергії через шнур, ніж він розрахований, і маєте потенційно небезпечну ситуацію. Коли через кабель витягується більша потужність, ніж розрахована на перенесення, кабель перегрівається і може розплавитися через його оболонку, викликаючи електричний короткий і можливий вогонь. Кабель, розрахований на перенесення більшого електричного навантаження, може бути все, що потрібно для виправлення проблеми.
Там більше знати Для того, щоб розрахувати електричне навантаження, що переноситься приладом, нам потрібно зрозуміти деякі основи електрики. У Сполучених Штатах електроенергія в наших будинках і на підприємствах надходить до нас як змінний струм і, як правило, надсилається нам на 115 вольт. Наші стільникові телефони та інші пристрої, що працюють від акумуляторів, живляться постійним струмом і можуть бути будь-якої кількості напруг. У будь-якому випадку набір формул дозволяє обчислити фактори, що регулюють безпечне використання електроенергії. Вольти являють собою шкалу відносної сили потоку електроенергії (від постачальника). Ватти являють собою кількість електроенергії, необхідної для виконання роботи (спожитої). Сила струму (ампер) являє собою швидкість і кількість електроенергії, яку можна безпечно транспортувати. Якщо ми знаємо дві з цих трьох цифр, ми можемо обчислити третю за цими формулами: Wattage = напруга х сила струму. Сила струму = потужність/по вольтах. Використовуючи першу з цих формул, ми можемо сказати, що якщо у нас схема розрахована на 15 ампер (можливо, це рейтинг вимикача для цієї електрослужби), ми можемо обчислити потужність, помноживши стандартні 115 вольт на допустимі 15 ампер, щоб отримати 1,725 Вт. Це означає, що ми можемо сміливо підключати лампи, які додають до цієї напруги. Цим навантаженням можуть бути три прилади з 575-ватними лампами, два прилади з 750-ватними лампами або 17 приладів зі 100-ватними лампами. Якщо ми хочемо живити три освітлювальні прилади, кожен оснащений 575-ватною лампою (3 х 575 = 1,725 Вт), ми можемо використовувати другу формулу, щоб розділити потужність на стандартні 115 вольт (1,725/115), щоб сказати нам, що нам потрібен кабель, розрахований на несуть принаймні 15 ампер для безпечного транспортування електроенергії. Цей розрахунок також говорить нам про те, що будь-які електричні вимикачі в системі повинні бути розраховані не менше ніж на 15 ампер. Кабель оцінюється калібром або товщиною дроту, який зазвичай друкується уздовж оболонки кабелю. Калібр дроту безпосередньо пов'язаний з кількістю електричного струму, який він може безпечно переносити. Електричний струм вимірюється в амперах. Кабель з дроту 14-го калібру може спокійно переносити 15 ампер електричного струму. Розрахунок електричних навантажень дозволить вам і освітлювальному обладнанню працювати в безпечних межах.
Для подальшої розвідки Джиллетт, Дж. Майкл. 2007. Театральний дизайн та виробництво: Вступ до сцени дизайну та будівництва, освітлення, звуку, костюма та макіяжу. Бостон: Макгроу-Хілл. «ЕТЦ - театральне, кіно, студійне та архітектурне освітлення». www.etcconnect.com/.
