Адаптивная подсветка что это
Что такое адаптивная подсветка для монитора
М ы практически уверены, что каждый из наших читателей хотя бы раз работал за компьютером на протяжении очень длительного времени. После такого длительного спринта часто наблюдаются головные боли и сильная усталость глаз. Проблема в том, что решить эту проблему не так просто, как кажется на первый взгляд. Даже если вы поставите суперудобное кресло или самый качественный монитор, вам все равно не удастся улучшить жизнь своим глазам. Тем не менее, мировой прогресс не стоит на месте и сегодня на рынке есть решение этой проблемы. А именно, использование адаптивной фоновой подсветки. Если вы никогда не слышали об этом решении, тогда наш материал точно для вас. Поехали.
Что такое адаптивная фоновая подсветка и какие ее преимущества?
Давайте сначала разберемся, почему наши глаза устают от работы за компьютером. Вспомнив основы биологии, можно говорить, что наш глаз постоянно регулирует, сколько света могут воспринимать нервные окончания. Поэтому, если вы будете смотреть на телевизор или монитор с большой яркостью в темной комнате, ваши глаза будут автоматически фокусироваться на светлом пятне на фоне темноты.
И тут наступают проблемы. Дело в том, что глаз старается подстроиться под среднюю яркость. Поэтому вы не сможете эффективно различать контраст на телевизоре, но сможете наслаждаться черным на таком темном фоне. Кроме того, в таком режиме глаза находятся в постоянном напряжении, поскольку им приходится постоянно выдерживать экспозицию. Поэтому, страдают нервные окончание и глаз может высыхать. Но не стоит переживать, испортить зрения таким просмотром довольно сложно. Ученые показали, что уже через сутки, после того, как вы дали глазам возможность отдохнуть, все возвращается на свои места.
Как фоновая подсветка может снять напряжения глаз
И так, давайте рассмотрим самые простые способы того, как можно немного смягчить напряжение для глаз при просмотре изображения с экрана монитора или телевизора в темной комнате. Самый простой способ решения этой проблемы – это использовать локальные источники света. Здесь имеется в виду, что у вас всегда есть возможность включить настольную лампа, или точечные потолочные светильники, если такие у вас есть. Так, с одной стороны, вы можете немного облегчить участь своим глазам. Но с другой может возникнуть проблемы. Во-первых, такая подсветка может стать источником дополнительных бликов. Также сама картинка становиться как будто в тумане.
В отличие от обычной подсветки, адаптивная фоновая подсветка находится непосредственно за монитором или телевизором. Благодаря такому расположению освещение выводится за пределы поверхности для просмотра. Это уменьшает контраст, избавляет нас от бликов и ваши глаза не должны уже так сильно напрягаться.
Дополнительные преимущества адаптивной фоновой подсветки
Если вам все еще нужно какое-то убеждение, которое выходит за рамки спасения ваших бедных глаз от усталости, тогда рассмотрим еще два больших преимущества. Во-первых, дополнительное косвенное освещение, обеспечиваемое фоновой подсветкой, увеличивает контрастность экранного изображения, делая изображение лучше.
Благодаря этому, вам больше не нужно выкручивать значения яркости и контрастности экрана до запредельных значений. По сути, фоновая подсветка все это делает сама. Таким образом, вы не только розгружаете свои глаза, но и будете использовать механизм подсветки телевизора / монитора в более щадящем режиме и продлите срок его службы. Уменьшение усталости глаз, улучшенные изображения и длительный срок службы подсветки вашего монитора? Нам кажется, что это довольно серьезные моменты, которые станут причиной успешного использования фоновой подсветки!
Как получить фоновую адаптивную подсветку
А вот тут начинается самое интересное. Дело в том, что использование адаптивной подсветки очень выгодно и приносит значительный эффект. Но как можно ее заполучить?
На сегодня есть несколько вариантов организации фоновой подсветки. Один из самых простых, но самых дорогих вариантов – это покупка телевизора от Philips, который оснащен собственной системой Ambilight. Если вы решили остановится на этом варианте, то будьте готовы к тому, что вам придется выложить довольно кругленькую сумму денег.
Благо, помимо покупки дорогого телевизора есть много отличных альтернативных вариантов. В сети можно найти множество материалов, в которых рассказывают, как самому можно организовать подобную подсветку. Также можно воспользоваться разного рода готовыми решениями, которые отлично подойдут для любого дисплея или телевизора. Давайте немного детальнее рассмотрим этот вариант.
Выбор освещения для фоновой подсветки
Самая важная вещь, которую следует учитывать при выборе набора для фоновой подсветки для вашего телевизора (помимо физического рассмотрения того, подходит ли свет для экрана), — это цветовая температура.
Лампочки имеют цветовую температуру, указанную с использованием шкалы цветовой температуры Kelvin. Чем меньше число, тем теплее и краснее свет; тем выше число, оттенок более холодный и смещается в синее цвета. Чтобы было более понятно, пламя свечи имеет температуру 1900K. Оно очень теплое и отдает красновато-желтый свет. Стандартные лампы накаливания составляют приблизительно 2800 К и все еще довольно теплые. Лампы «Холодный белый» или «Дневной свет» имеют цветовую температуру от 5 000 до 6500 К.
Для фоновой подсветки нужно подобрать свет с температурой, которая будет максимально близко к температуре экрана телевизора. Согласно рекомендациям разработчиков, в этом случае идеальной будет температура 6500K.
Подсветка (будь то CFL или LED) внутри вашего телевизора или монитора откалиброваны до значения 6500K. Поэтому, изображение откалибровано таким образом, чтобы выдавать белый цвет с температурой 6500К. Независимо от того, используете ли вы люминесцентную лампу, полосу светодиодов или лампу накаливания, нужно, чтобы она была близка к цветовой температуре 6500К. Именно так вы сможете улучшить качество отображаемого на экране изображения.
Это сразу исключает большинство источников освещения, которое мы используем вокруг наших домов, так как существует значительный перевес среди потребителей в сторону использования более теплых тонов. Так что, свет, который приятный вашему глазу при освещении комнаты, может только помешать при организации фоновой подсветки.
Выбор света с правильной цветовой температурой, по большому счету, все, что вам нужно сделать. Однако, если вы намерены получить максимально качественную картину, вы можете также посмотреть индекс цветопередачи (CRI) на лампочке. Этот номер редко упоминается на лампочках, предназначенных для домашнего использования, но при углубленном поиске (или покупая лампочки, предназначенные для коммерческого использования), вы можете найти значение CRI. CRI 90 из 100 или выше — это минимум, на который вы должны нацелиться, если вы ищете максимальную четкость цвета на вашем телевизоре или мониторе компьютере.
Купить комплект для организации адаптивной подсветки монитора можно здесь.
Настраиваем адаптивное освещение в умном доме
Адаптивное освещение — это автоматическая подстройка температуры света в вашем доме в течение дня. Исследователи утверждают, что такой подход плодотворно сказывается на циркадных ритмах тела.
В недавнем обновлении iOS 14 такая функция появилась в платформе HomeKit от Apple. Пока она поддерживается только парой производителей умного света.
В статье расскажу, как использовать адаптивное освещение с любым умным светом на примере платформы Home Assistant.
Вступление
Кому интересна именно настройка, сразу переходите к следующему разделу.
Эта история началась с появления в свободной продаже первых умных выключателей без нуля в круглый подрозетник. Они были на прошивке eWeLink и Tuya.
В то же время для платформы eWeLink вышла новая прошивка, добавляющая поддержку локального протокола. И эти выключатели выпускались уже с новой прошивкой.
В то время в сообществе умного дома было принято сразу же после покупки нового устройства подпаивать к нему UART и заливать в него одну из opensource-прошивок, например ESPHome или Tasmota. Это служило дополнительной преградой для прихода в сообщество «негиковской» аудитории.
Внимательно изучив вопрос, я понял, что паять совсем не обязательно, написал и выпустил компонент SonoffLAN. Он позволяет управлять практически любыми устройствами платформы eWeLink. Если устройство на третьей прошивке, оно будет управляться локально и резервно через облако. Если устройство на старой прошивке, оно будет управляться только через облако.
Всё работало отлично. Я заменил все выключатели у себя дома и раздал эти выключатели родственникам, ведь даже без Home Assistant их можно подключить напрямую к Яндекс.Алисе через облако.
Многие выключатели включались от датчиков движения, так что сам выключатель использовался для более быстрого выключения света (чтоб не ждать окончания таймера «без движения») и в качестве резервного канала на случай отказа умного дома.
Резервный канал — очень важный момент. Я никогда не ставлю свет, которым нельзя управлять физическими кнопками при выключенном сервере умного дома.
Через некоторое время я понял, что во многих помещениях мне не хватает управления яркостью, и начал искать диммер мечты.
Выбор диммеров без нуля очень маленький, я так и не решился что-нибудь заказать. А для диммеров с нулём нужно придумывать грамотное управление без зависимости от сервера умного дома.
Пока я возился с поиском диммера, на рынок вышел Xiaomi Gateway 3. Без локального API, но с полным доступом к системе без необходимости пайки (на тот момент). К нему я тоже написал отдельный компонент для Home Assistant.
Помимо Zigbee и BLE устройств этот гейт поддерживает лампы Bluetooth Mesh. Они не очень популярны в сообществе умного дома, потому что никто не умеет ими управлять из альтернативных систем. Но Gateway 3 всё изменил.
Самым важным для меня оказалось, что новые Mesh-лампы поддерживают функцию Flex Switch. Фирма Yeelight называет её SLISAON: Smart Light IS Always ON, или «умный свет всегда включен».
Эта функция позволяет управлять умной лампочкой с помощью обычного глупого настенного выключателя без электроники. Без необходимости переделывать проводку или вести к выключателю ноль.
Идея в том, что при кратковременном обрыве питания умная лампочка меняет своё состояние. Включается, если была выключена, или выключается, если была включена. Таким образом умная лампочка остаётся всегда под напряжением и ей можно управлять как из умного дома, так и выключателем на стене.
Конечно, выключатели лучше переделать в возвратные. Yeelight даже начала продавать свои фирменные глупые возвратные выключатели.
Но! Когда у вас уже стоят умные выключатели, как у меня, их можно переделать в возвратные через автоматизацию умного дома. Нужно лишь настроить, чтоб выключатель сразу же включался после выключения. В этом случае умная лампочка будет всегда под напряжением, ей можно будет управлять с физического выключателя, плюс выключатели необязательно сразу переделывать на новые.
Ещё важный момент: Mesh-лампы поддерживают группы, благодаря чему могут включаться одновременно. Кстати, в приложении Mi Home при включении Mesh-групп вы теряете возможность управлять лампами индивидуально. В компоненте Home Assistant этой проблемы нет.
В моих тестовых моделях ламп была настройка питания после пропадания электричества. Тоже важно, чтоб среди ночи не получить пару ласковых от домашних (бывали случаи).
А ещё цены на некоторые модели были в два-три раза дешевле Zigbee-ламп, а сами лампы были в два раза «умнее» Zigbee-моделей. Такой умный дом меня устраивал.
В отличие от умных диммеров, умные лампы позволяют менять не только яркость света, но и температуру. Я заказал много ламп с такими характеристиками: Xiaomi Mesh E27 (MJDP09YL) / Mesh 5.0 / 5W 2700K-6500K 500lm — и стал изучать, как можно грамотно использовать возможность настройки цветовой температуры.
Важный момент. При ремонте с нуля я бы принимал совсем другие решения. Возможно, отказался бы полностью от проводных выключателей (но это не точно). Но ремонт уже был, люстры менять не хотелось, долбить квадратные подрозетники или тянуть к ним ноль — тоже.
Настройка адаптивного освещения
В Home Assistant есть много компонентов для адаптивного управления светом. Есть стандартный Flux, есть кастом Circadian Lighting, на его основе недавно сделан другой кастом — Adaptive Lighting.
Я включил несколько лампочек-пустышек через компонент Demo, подключил к ним все 3 компонента и построил графики изменения цветовой температуры и яркости в течении суток.
Компоненты самостоятельно подкручивают настройки именно включенных ламп. Включаете и выключаете лампы вы, а их температуру и яркость регулируют компоненты. Дополнительной автоматизации для этого не требуется: всё происходит само.
Стандартный компонент Flux показал себя хуже всех. От заката до восхода он держит минимальную температуру и странное значение яркости. На восходе он резко включает максимальную температуру и яркость и плавно снижает их до заката.
Логика работы компонентов Circadian и Adaptive не отличается. От заката до восхода они держат минимальную температуру и плавно понижают яркость до минимальной к середине ночи, а затем плавно повышают её до максимальной к восходу. От восхода до заката они держат максимальную яркость и плавно увеличивают температуру до середины дня, а затем плавно её понижают к закату до минимальной.
Время восхода и заката компоненты вычисляют, основываясь на указанных в конфиге координатах Home Assistant. У меня это время совпадает с данными на Яндексе.
Допустим, восход у вас в 6 часов, а закат в 16 (зима). Яркость вы настроили от 50 до 100 %, а температуру от 3000К до 5500К. Тогда алгоритм будет работать так:
Время | Яркость | Температура |
---|---|---|
06:00 восход | 100 % | 3000К |
11:00 середина дня | 100 % | 5500К |
16:00 закат | 100 % | 3000К |
23:00 середина ночи | 50 % | 3000К |
Все эти компоненты предлагают ужасные настройки по умолчанию. Обязательно их меняйте.
Apple в своём HomeKit меняет температуру как раз от 3000К до 5500К. Яркость они пока не пытаются трогать, очень индивидуальный вопрос.
Хотя стандартом теплого цвета является 2700К, многие умные лампочки без настройки температуры выпускаются именно такими (например, ИКЕА и Philips Hue), для себя я выбрал минимум именно 3000К.
Минимальную яркость также выбирайте удобную вам. Это может быть и 30, и 50, и 80 процентов. Или вообще без настройки яркости, как и у Apple.
Из разных компонентов я выбрал Adaptive Lighting. Он позволяет индивидуально настраивать не только яркость для разных ламп, но и температуру. Как оказалось, у разных моделей ламп с температурой есть проблемы.
Реальную температуру цвета своих ламп можете измерить на телефоне Android в приложении Light Meter. Вы в курсе, что датчики освещенности на современных смартфонах могут поддерживать RGB? На моём старом телефоне Samsung был датчик как раз с такой поддержкой. На новом телефоне этой поддержки уже не было. Рекомендую взять лампочки 2700К без регулировки температуры и откалибровать свой датчик по ним. Приложение это умеет. Не обязательно добиваться ровных цифр, стандарт подразумевает отклонения в разумных пределах.
В интерфейсе Home Assistant температура лампочек отображается в миредах. Странное решение. Для вычисления мидредов необходимо миллион поделить на значение в кельвинах.
Дополнительные плюсы компонента Adaptive Lighting:
Компонет сейчас очень активно разрабатывает Quantum Simulation Engineer at Microsoft Bas Nijholt. Думаю, в течение нескольких месяцев в нём может многое поменяться, но общая идея останется прежней.
Компонент ставится через custom-репозиторий HACS — в стандартных репозиториях его нет. Похоже, автор планирует добавить его в стандартную сборку Home Assistant, но пока этого не сделал. Добавляется через Настройки > Интеграции. Сложностей возникнуть не должно.
В итоге у меня получилось три разных настройки этого компонента: для ленты Yeelight, для прикроватных светильников Yeelight и для всего остального. Пока я настроил адаптивное освещение для всех ламп, что у меня были, и жду посылку с новыми Mesh-лампами. Очень уж хочется, чтоб свет по пути в туалет по вечерам не выжигал глаза.
За развитием моих компонентов и другими находками по теме умного дома можете следить на моём канале в Telegram.
Адаптивная подсветка для телевизора — что это? (Xiaomi)
Сразу коротко ответ: это подсветка за телевизором, цвет которой зависит от картинки на экране.
Как по мне — супер штука! Эффектно! Но удобно ли.
Все просто — вот на мониторе что-то показывает, верно? Природа, трава.. море там.. облака.. и вот какое изображение на мониторе — примерно и такая будет подсветка. Но не одного цвета, нет, а разного. Например в верхней части экрана телевизора — небо, вот и подсветка в верхней части будет голубоватая.. а внизу трава — и подсветка внизу будет зеленоватая.. примерно как-то так)
А сама подсветка? Ну тут все просто, она находится ЗА телевизором, вот в чем прикол! А слово адаптивная это потому что она сама подстраивается под изображение на мониторе, вот в чем фишка!
Вот собственно сама настройка такой подсветки в телевизоре Хаоми:
А как она работает? Вот так — смотрите, ну шикарно ведь:
Но это она на мониторе компьютерном.. но поверьте, что на телеке — примерно также смотрится. Читал, что эта подсветка снимает напряжение глаз при просмотре. Не знаю так ли это на самом деле, но красиво, согласитесь? Да.. вот только как в реале, насколько это удобно — это уже другой вопрос…
Вот еще пример — тут чисто видно принцип работы функции:
Такая подсветка кстати есть например на телевизоре Xiaomi Mi TV 4S.
Надеюсь данная информация оказалась полезной. Удачи вам и до новых встреч, друзья, берегите себя!
Что такое адаптивный свет в авто?
Что такое умный свет в автомобиле? Какие функции выполняет Adaptive Front Lighting System и чем она отличается от Advanced Frontlighting System? Какими преимуществами обладают адаптивные фары перед обычной оптикой? Ответы на эти и другие интересные вопросы представлены в сегодняшней статье.
Назначение
Адаптивное освещение в автомобиле обеспечивает высокий уровень безопасности дорожного движения в тёмное время суток. Главным назначением этой системы является автоматическая регулировка интенсивности и положения светового пучка в зависимости от 1-2 или всех следующих факторов:
Благодаря адаптивным фарам предотвращается ослепление водителей, которые находятся во встречных транспортных средствах. Это снижает аварийность при движении в тёмное время суток, особенно на опасных участках.
Принцип работы
Принцип работы адаптивных фар различается в зависимости от производителя. Существует 2 основные системы:
1. Advanced Frontlighting System
Система умного освещения на поворотах. Фары при движении машины остаются в 1 положении. Направление и интенсивность освещения регулируются благодаря световому блоку, работающему за счёт высокоточного электромотора компактных размеров.
Advanced Frontlighting System — универсальный модуль адаптивного освещения, который устанавливают в машины корейских, японских, немецких и других брендов.
2. Adaptive Front Lighting System
Главное отличие этой системы — наличие вспомогательной пары фар. Эти приборы освещения включаются при повороте руля. Пучок света от дополнительной оптики направляется на требуемый участок дороги.
Во вспомогательных фарах предусмотрены мощные лампочки, обеспечивающие хорошее освещение даже в случае раздельного включения.
Система Adaptive Front Lighting System считается более эффективной при работе на неровных участках дороги, в узких городских переулках, а также на крутых поворотах. За регулировку освещения отвечает контроллер, анализирующий информацию с датчиков поворота руля, скорости, освещённости, дождя и уровня пневматической подвески (при наличии).
Важной особенностью умного света, выполненной на основе этой технологии, является мгновенное срабатывание. Световой пучок меняет положение, как только водитель начинает поворачивать.
Режимы работы
Умные фары Adaptive Front Lighting System, установленные в современных автомобилях, работают в одном из следующих режимов:
Преимущества
Недостатки
В каких машинах используется?
Умные фары устанавливают в машины различных марок и производителей. Ранее эти системы являлись прерогативой только флагманских моделей вроде Mercedes S-Class, BMW 7 Series, Audi A8 и т.д. Сейчас адаптивное освещение можно встретить в таких автомобилях, как VW Passat и Tiguan, Skoda Superb, Hyundai Tucson, Kia Optima и др.
Всё чаще умная оптика появляется в семейных седанах, кроссоверах и внедорожниках среднего ценового сегмента.
Полезная система или нет?
Система адаптивного освещения – это полезная опция, которая особенно пригодится водителям, часто использующим машину в тёмное время суток. Улучшает видимость при плохом освещении и позволяет снизить количество аварийных ситуаций.
Однако умные фары не избавляют от необходимости быть внимательным и аккуратным за рулём, а также соблюдать скоростной режим.
Суть, принцип работы и преимущества адаптивного освещения
Головной свет автомобиля обеспечивает водителю видимость в заданных пределах и направлении. Система адаптивного освещения значительно расширяет рамки обычного освещения, позволяя получить более продвинутый режим подсветки, увеличить безопасность движения. Рассмотрим ее внимательнее.
Характеристика адаптивного освещения
Адаптивное освещение — это устройство, в задачу которого входит улучшение режима работы головного света с помощью интеллектуальной системы управления поворотом фар. Когда автомобиль движется по извилистой траектории, изобилующей поворотами, степень информативности освещения заметно падает. Это происходит потому, что неподвижные фары светят только в одном направлении, а взгляд водителя в это время устремлен немного в сторону. Особенно заметной недостаточность освещенности чувствуется при движении в незнакомых условиях — в сельской местности, на дороге сложной конфигурации и т.п.
Классический головной свет предполагает использование только двух вариантов — ближнего и дальнего режима подсветки. Адаптивное освещение подстраивается под существующую обстановку и расширяет возможности автомобильных фар, позволяя сделать акцент на обочину дороги или на другие элементы, расположенные в стороне от оси полотна. Это снижает опасность совершения аварий, наездов на людей или животных, неподвижные препятствия.
Принцип работы и предназначение
Адаптивный свет — прерогатива машин премиум-класса, обычные модели пока не обеспечены такой функцией. Система выполняет анализ дорожной ситуации и автоматически подстраивает направление светового пучка под условия движения авто. Принцип работы адаптивного освещения заключается в изменении положения фар. Они поворачиваются в ту же сторону, куда движется руль, но в определенных пределах и пропорциях. Может быть реализовано до 6 режимов адаптивной подсветки:
Изначально работа системы обеспечивалась включением дополнительной лампочки, направленной в сторону поворота. Позже была введена динамическая корректировка положения фар, которые с помощью поворотного модуля получали нужное направление. Происходит движение в горизонтальной плоскости, причем, фары, обращенные в сторону поворота, изменяют положение на 15°, а вторые — на 7,5°.
Интересно! В результате возникает более широкий сектор освещенности, улучшающий видимость и позволяющий получить более подробную информацию. Кроме того, существенно снижается опасность ослепления встречных водителей. Система запускается при повороте рулевого колеса на определенный угол, т.е. при обычном маневрировании на дорожном полотне никаких изменение света фар не произойдет.
Устройство
Система адаптивного освещения состоит из трех основных узлов: