温室用ガラスを評価する際には、垂直 LT と半球 LT はさまざまな光学条件を説明し、光のパフォーマンスに関するさまざまな質問に答えます.
1. 垂直 LT: 制御された実験室条件
縦型LT(光透過)一定の垂直に近い角度でガラスに入射する光の可視光透過率を測定します。-臨床検査では、この状態は高度に制御されており、再現可能です。
たとえば、拡散温室用ガラスには次のことが表示されます。
垂直方向の LT=91%
これは、垂直光線の下では可視光の 91% がガラスを通過することを意味します。
垂直 LT は次のことを可能にするため便利です。
さまざまなガラス製品を簡単に比較
標準化された品質管理
技術データシートでの基準値の明確化
ただし、それは単に単一入射角これは、実際の温室環境における太陽光の挙動とは異なります。
2. 半球LT: 現実の太陽環境
半球LT広範囲の入射角にわたる光の透過率を測定し、昼光条件の全半球をシミュレートします。
実際には、太陽光は次のようになります。
一日を通して角度を変える
季節により異なります
大気中の飛散により多方向から温室内に侵入する
このため、半球状 LT は一般に垂直 LT よりも低くなります。例えば:
垂直LT=91% → 半球LT=82%
この違いは、斜めの角度で発生するためです。
ガラス面での反射が大きくなる
内部散乱はより複雑になる
拡散構造は光の一部を直接透過から遠ざけるように方向転換します。
3. 違いが重要な理由
重要な点は、1 つの値が「より良い」または「より悪い」ということではなく、それらの値が次のことを説明しているということです。さまざまな光学的現実:
垂直 LT=の理想的なシングルアングル パフォーマンス
半球状 LT=が統合された現実世界の太陽光発電パフォーマンス-
温室の設計では、多くの場合、半球状 LT の方が適切です。時間の経過とともに作物環境に入る実際の使用可能な光の量.
4. 拡散ガラスの特別な重要性
これら 2 つの値の差は、次の場合により顕著になります。拡散またはパターン化された温室用ガラス.
エンボス加工またはテクスチャード加工された表面は、次の目的で設計されています。
入射光を散乱させる
直接ビームの強度を下げる
キャノピー内の配光を改善
ただし、この構造は、光学的な動作が角度に大きく依存することも意味します。-結果として:
垂直 LT は比較的高く見える場合があります
半球状の LT はより顕著に減少する可能性があります
これは欠陥ではなく、ディフュージョンデザインの機能的特徴.
5. より完全な評価: LT + ヘイズ + 半球状 LT
温室用ガラスの性能を適切に評価するには、単一の数値だけでは十分ではありません。より完全な光学プロファイルには次のものが含まれます。
縦型LT→ 検査基準値
半球LT→ 現実世界の光の透過-
ヘイズ→ 光の拡散・散乱の度合い
これらのパラメータを組み合わせると、次の両方が説明されます。
光量(光がどのくらい入るか)
光の質(温室内で光がどのように分布するか)
垂直 LT=固定角度-の実験室でのパフォーマンス
半球状 LT=マルチ-角度、現実世界の太陽光発電パフォーマンス-
最新の温室用途-特に高性能の-拡散ガラス システム-多くの場合、半球状 LT は実際の生育条件をより代表する指標です。一方、垂直 LT は標準化された比較に引き続き不可欠です。