Valo antaa meille mahdollisuuden nähdä, valo auttaa meitä työskentelemään, valo antaa meille mahdollisuuden arvostaa kauneutta. Valon suunnittelu palvelee rakentamista. Rakennusmateriaalien lisäksi rakennussuunnitelmassa on myös valoelementti, ja valo ilmentää dataa, värejä, tilasyvyyttä ja tunteita.
Kokemus kertoo meille: todella hyvä valaistussuunnittelu on täysin integroitu rakennukseen ja säteilee omaa loistoaan.
Yhdysvalloissa suosituin harrastus on baseball. Baseballilla on 150 vuoden historia Yhdysvalloissa. Baseballin historiasta puheen ollen, voimme palata 1800-luvulle ja sen jälkeen.

Yöajo alkoi vuonna 1879, kun Thomas Edison keksi hehkulampun. Mutta illan ensimmäinen baseball-peli ei ollut ammattimainen peli, vaan ystävällinen peli kahden Bostonin tavaratalon työntekijän välillä.
Ensimmäinen yöllinen jalkapallo-ottelu pidettiin vuonna 1892, mutta se keskeytettiin puoliajalla hehkulamppujen heikon näkyvyyden vuoksi.
1900-luvun alussa Irving Langmuir paransi Edisonin sipuleita valmistamalla volframivalkoisia paperilamppuja. Valo on kirkkaampi ja sillä on pidempi käyttöikä kuin hiilikuitulampuilla, mikä on mahdollista ammattijoukkueille yöpeleissä. Pian volframifilamenttilamppujen ilmestymisen jälkeen ammattilaisurheilujoukkueet alkoivat ottaa käyttöön keinotekoista valaistusta stadioneillaan.
3. marraskuuta 1929 NFL sisällytti peliin tulvavalot. Kuitenkin , koska valot eivät olleet tarpeeksi kirkkaita valaisemaan ruskeaa jalkapalloa kokonaan, pallo maalattiin valkoiseksi.
Vuoteen 1930 mennessä suuri lama oli iskenyt baseball-pariin kovasti, ja monet olivat lähellä konkurssia. Koska peliä pelataan päivän aikana, työskentelevien amerikkalaisten on vaikea tai mahdotonta osallistua peliin. Pelastaakseen joukkueensa Kansas Cityn hallitsijoiden omistaja JL Wikerson päätti pelastaa joukkueensa pelaamalla pelejä yöllä, jotta fanit voisivat tulla töiden jälkeen. Wilkson toteutti ideansa käyttämällä 15-metrisiä valonheittimiä, joissa oli kuusi ladattua volframilamppua. Wilkerson onnistui kolminkertaistamaan Monarchin pelin läsnäolon tällä kaudella, vaikka hänen ponnistelunsa tekivät hänestä epäsuositun paikallisen poliisin kanssa.
Vuonna 1935 Major Leaguea seurattiin tarkasti, ja Cincinnati Redsmanin manageri Leland McFill sijoitti 50 000 dollaria (vastaa 850 000 dollaria tänään) valtavaan valonheittimeen. Aiemmin puna-armeija pystyi houkuttelemaan vain 3 000 katsojaa per peli. Joukkueen ensimmäinen iltapeli keräsi 20 000 fania.

Vuosikymmenten ajan metallihalidilamput ovat olleet tunnettuja korkeasta luumenistaan ja ovat olleet ykkösvalinta baseball-stadionin valaistukseen.
Alle kymmenen vuotta myöhemmin yli puolet Major League Baseball (MLB) -joukkueista on asentanut led-valot stadionille, koska metallihalidilamppujen suuresta valotehosta huolimatta on joitain haittoja. Keskimääräinen baseball-peli kestää noin 2-3 tuntia, joten energiakustannukset voivat nousta nopeasti. Siksi led-valaistus on ensimmäinen valinta. Ledien alkukustannusten laskiessa energiatehokkaiden ledien hyödyt kasvavat.
Kun istut alas ja katsot tämän illan avoimien ovien päivän peliä, et ehkä ota huomioon suurta määrää valoja, jotka valaisevat peliä. Mutta häikäisevä keinotekoinen auringonvalo oli ennen merkki.
1800-luvun puolivälissä yöpelit olivat radikaali idea, mutta joidenkin karismaattisten insinöörien ja innovatiivisten valaistustekniikoiden ansiosta maailma on nyt tottunut viettämään yön kentällä. Valaistustekniikan jatkuvan kehityksen myötä ihmiset siirtyvät kohti energiatehokkaampia stadioneita. Kun led-valaistus debytoi, se oli jo tullut monille stadioneille ja johtanut pudotuspelejä kannella.
Stadionin valaistusNäkymä
Stadionin valaistus käyttää enimmäkseen perinteisiä korkean intensiteetin kaasupurkauslamppuja - metallihalidilamppuja, valaistusteho jopa 1000W / 2000W, lampun asennuskorkeus voi nousta 50-60m. LED-valaistussovellusten nopean kehityksen myötä LED-valojen käyttö stadionvalaistuksessa on myös herättänyt yhä enemmän huomiota. Michigan State Universityn koulutusstadionit Yhdysvalloissa ovat ottaneet käyttöön LED-valaistuksen, ja kilpailupaikat ovat myös alkaneet käyttää LED-valaistusta. Esimerkiksi NRG-stadion Yhdysvalloissa, PNC-stadion, Chelsean jalkapallostadion Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Ekinox-stadion Ranskassa ovat ottaneet käyttöön LED-valaistuksen. Vuoden 2022 talviolympialaisiin mennessä yhä useammat stadionit käyttävät LED-valaistusta.
LED-valaistus soveltuu paremmin urheiluvalaistukseen ainutlaatuisten ominaisuuksiensa, kuten alhaisen virrankulutuksen, säädettävän värinlaadun, joustavan hallinnan ja välittömän sytytyksen, ansiosta. Koska stadioneilla on otettava huomioon sekä pelit että TV-lähetykset, valaistusvaatimukset ovat erittäin korkeat. Useita kysymyksiä, kuten LED-valaistuksen vakautta, häikäisyä ja välkkymistä, on tutkittava tarkemmin.
LED-valojen käytön stadionvalaistuksessa on täytettävä vastaavat vaatimukset tuotteen suorituskyvyssä ja sovellustekniikassa seuraavasti:
1) LED-tuotteen suorituskykyvaatimukset
a) LED-lampun teho ja valotehokkuus: stadionin valaistuspaikkojen valaistustehokkuus on jopa 2000lx. Vaikka LED-valonlähteellä on korkea valotehokkuus, tällaisen korkean valaistusvoimakkuuden saavuttamiseksi yhden lampun tehon on oltava useita satoja watteja (urheiluhalli) tai jopa kilowatteja. (Stadion), tällaisten suuritehoisten lamppujen lämmönpoisto on suuri ongelma, ja yritykset työskentelevät myös tämän ongelman ratkaisemiseksi. Tällä hetkellä tällaisia tuotteita on tuotu markkinoille kotimaassa ja ulkomailla, muodostaen sarjan yhden lampun 1000W tuotteita, joita käytetään stadioneilla ja satamaterminaaleissa.
b) LED-värien suorituskykyindeksi: Värintoistoindeksi CRI on tärkeä indeksi värin arvioimiseksi. Äskettäin kehitetty CQS kansainvälisesti on uusi värintoistoindeksin arviointijärjestelmä, joka soveltuu perinteisiin valonlähteisiin ja SSL-valonlähteisiin. Nykyiseen määräävään markkina-asemaan verrattuna CRI-arviointimenetelmä voidaan edelleen ottaa käyttöön LED-valoille, jotka innostavat fosforia tuottamaan valkoista valoa. Sinisestä valosta innostuneen keltaisen fosforin päästöspektri on pääosin kelta-vihreä valo, ja punaisen valon komponentti R9 puuttuu. Sen vuoksi R9-vaatimus olisi lisättävä asiaa koskeviin standardeihin. Lisäksi LED-väritehoindikaattoreiden arviointiin sisältyy myös värilämpötila, samankaltaisten valonlähteiden väritoleranssi, väripoikkeamat elinaikana ja lamppujen poikkeamat eri suuntiin. Koska stadionilla on TV-lähetys, väriesitys on epäilemättä erittäin tärkeä.
c) LED-lamppujen valonjako: Stadion-lamppujen asennuskorkeus on yleensä tusinan ja kymmenien metrien välillä, ja kontrastin tasaisuuden vaatimukset ovat erittäin korkeat (viitaten korkean tason otteluihin), ja valon projektioetäisyys voi nousta 100: een Kymmenien metrien palkkikulma on vain muutama aste. Erilaiset projektioetäisyydet edellyttävät erilaista valonjakoa. Usein stadion tarvitsee useita valonjakoja. Keskikokoiset, kapeat ja erittäin kapeat jakelut sopivat stadioneille kevyesti.
d) LED-lamppujen painovaatimukset: Koska lamppujen asennuskorkeus on suhteellisen korkea, lamppujen painon hallinta voi vähentää rakennusrakenteen kuormitusta ja vähentää huomattavasti rakennuskustannuksia. LED-lamppujen lämmönpoisto-ongelman vuoksi lamppujen paino kasvaa usein, joten lamppujen paino on rajoitettava.
2) LED-valaistussovellusten tekniset vaatimukset
a) LED-valaistuksen häikäisyongelma: Stadioneilla häikäisy ei vaikuta vain peliin, vaan myös urheilijan mielialaan. Jos lähetetty valo osuu suoraan kameran linssiin, syntyy kameran häikäisy, joka vaikuttaa kuvaamiseen. LED-valaistuksen aiheuttaman häikäisyn ratkaisemiseksi lampun suunnittelun häikäisyn estämisen lisäksi lampun asennuskorkeus ja projektiokulma ovat myös tärkeitä tekijöitä häikäisyn hallitsemiseksi.
b) LED-valaistuksen stroboskooppinen vaikutus: Stroboskooppisen vaikutuksen arvioimiseksi on kaksi indeksiä: stroboskooppinen suhde ja stroboskooppinen indeksi. LED-valojen strobovaikutus on näkyvämpi kuin muuntyyppiset valonlähteet. Samalla taajuudella LED-valojen strobo-suhde on suurempi kuin metallihalidilamppujen. Käytännön sovelluksissa strobo on erityisen tärkeä stadionin valaistuksessa. Kun lähetyspeli vaatii hidastettua tai erittäin hidastettua toistoa, lähetyskuva on altis värinälle. Siksi Lontoon olympialaiset esittivät vaatimuksia urheilutelevisiolähetysten strobolle, ja jotkut stadionit asettivat strobosuhteen alle 3 prosenttiin.
3) LED-valaistuksen ohjausjärjestelmä
Stadionvalaistuksen LED-valolla on absoluuttisia etuja älykkäissä ohjausjärjestelmissä. Ensinnäkin stadionin valaistuksen on täytettävä erilaisia valaistustiloja. Toiseksi TV:n hätävalaistus vaatii valonlähteen syttymään välittömästi jne. Kestää noin 40 minuuttia, ennen kuin metallihalidilamppu saavuttaa nimellisen valovirran lampun kytkemisestä päälle. Tuntuu mahdottomalta palata takaisin kilpailuun. Olympiapaikat on myös lisätty keskeytymättömällä virtalähteellä ennen niiden käyttöönottoa. Tämä ei ainoastaan lisää huomattavasti investointeja, vaan aiheuttaa myös paljon haittaa käytettäväksi. Aiemmin halogeenivalaistusta käytettiin turvavalaistukseen ja evakuointivalaistukseen, jolla on lyhyt käyttöikä, alhainen valotehokkuus ja joka ei säästä energiaa. Lisäksi monet pelit nyt, kuten tennispelit, tauon aikana, joskus valot sammutetaan, jättäen vain valot urheilijan istuimelle. Aiemmin avaus- ja sulkemislaitteet asennettiin valoihin. Jos käytetään LED-valoja, niitä voidaan ohjata joustavasti. Myös urheiluvalmennuspaikoilla urheilijat voivat säätää valoa tilauksesta ja tuntea olonsa hyväksi. Se osoittaa, että LED-älykäs ohjausjärjestelmä voi antaa täyden toiston sovellukselle stadioneilla.
LED-urheiluvalaistus tarjoaa optimaalisen valaistuksen kaikkiin urheilulajeihin baseballista, golfista jalkapalloon ja jalkapalloon. LED-valot valtaavat nopeasti ammattiurheilupaikkoja. Koska yhä useammat organisaatiot useissa urheiluliigoissa ottavat käyttöön energiatehokkaampia käytäntöjä, se voi paitsi parantaa pelaaja- ja fanikokemusta myös auttaa säästämään rahaa ja energiaa. Se on kirkas.




