Luce a Venezia per i suoi tesori d Arte
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- Fabio Mosca
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1 Incontro tecnico Luce a Venezia per i suoi tesori d Arte Valutazioni preliminari riguardo le sorgenti luminose per le opere d arte E. Pedrotti Palazzo Cavalli Franchetti Venezia 25 Ottobre 2013
2 Programma Caratteristiche sorgenti luminose: Spettro di emissione; Temperatura di colore Tc; Indice di resa cromatica Ra; Regolazione del flusso luminoso emesso; Indice di danno.
3 Spettro di Emissione COEF. RIFLESSIONE OGGETTO SPETTRO SORGENTE COLORE PERCEPITO
4 Spettro di Emissione
5 Temperatura di Colore AUMENTO TEMPERATURA AUMENTO EN. RADIANTE aumento temperatura CORPO NERO Sorgente ideale di luce, emettitore perfetto a tutte le lunghezze d onda. => AUMENTO TEMPERATURA => VARIAZIONE DI SPETTRO => VARIAZIONE TONALITÀ DI BIANCO
6 Temperatura di Colore
7 Temperatura di Colore
8 Temperatura di Colore M. Caravaggio - The Incredulity of Sasint Thomas C. Monet - The Summer, Poppy Fiel NON esiste una temperatura di colore ideale per le opere d arte! Dipende dall effetto finale che si vuole ottenere sull opera
9 Temperatura di Colore ANALISI STORICA AMBIENTALE Studio delle caratteristiche di allocazione dell opera, dello stile artistico dell autore o delle condizioni di realizzazione al fine di stabilire la scenografia e l effetto illuminotecnico che si vuole ottenere per esaltarne le qualità cromatiche e volumetriche. Se ne deducono le condizioni di riferimento rispetto alle quali confrontare e valutare i risultati delle soluzioni illuminotecniche: temperature di colore delle sorgenti di riferimento direzioni ed ampiezze dei fasci luminosi
10 Temperatura di Colore STUDIO PER LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI PADOVA Dall analisi delle ombreggiature nelle scene affrescate si evince che la sorgente di luce considerata per la stesura degli stessi è la trifora sulla parete di fondo. L illuminante di riferimento è la luce naturale, identificata con l illuminante standard D65. INFLUENZA DELLA TEMPERATURA DI COLORE T = 2800 K T = 4500 K T = 6500 K
11 Temperatura di Colore Correlata
12 Temperatura di Colore Correlata Elissi di MacAdam: le differenze di colore sono percepite dall occhio umano con sensibilità diversa a seconda della zona dello spazio colore in cui ci si trova.
13 Temperatura di Colore Correlata FL 830 (X;Y) = (0,440;0,403) CDM-T 830 (X;Y) = (0,436;0,396) Fonte: Osram Fonte: Philips Fonte: Xicato
14 Indice di Resa Cromatica Illuminante di riferimento Per sorgenti con temperatura di colore correlata minore di 5000 K, si considera come riferimento un corpo nero con eguale temperatura di colore CCT=2856 K Per temperatura di colore correlata superiore a 5000 K si considera un illuminante D con pari temperatura di colore D65
15 Indice di Resa Cromatica Campioni di colore per l'indice di resa del colore generale
16 Indice di Resa Cromatica Campioni di colore per l'indice di resa del colore speciale
17 Indice di Resa Cromatica Campioni standard CIE secondo l illuminante D65
18 Indice di Resa Cromatica INDICE DI RESA CROMATICA Ra Media degli scostamenti cromatici tra i campioni colore valutati con la sorgente in esame e con il corpo nero alla stessa temperatura. corpo nero lamp. fluorescente
19 Indice di Resa Cromatica Lampada alogena con rivestimento dicroico IR tipica Lampada ad alogenuri metallici tipica Lampada a fluorescenza compatta tipica LED a luce bianca con buona resa cromatica (Ra=80) LED a luce bianca con buona resa cromatica (Ra=80) LED a luce bianca con resa cromatica migliorata (Ra=90) Misurazioni indipendenti dell University College London
20 Indice di Resa Cromatica ELABORAZIONE DEI DATI COLORIMETRICI punti cromatici con illuminante di riferimento nello spazio colore Lxy
21 Indice di Resa Cromatica ELABORAZIONE DEI DATI COLORIMETRICI lampada ad incandescenza fluorescente multifosfori grandi scostamenti tra i punti + illuminante di riferimento sorgente di prova * piccoli scostamenti tra i punti
22 Indice di Resa Cromatica Lampade al sodio ad alta pressione Ra = 60-70
23 Regolazione del Flusso Emesso V(λ) aumenta tensione aumenta tensione
24 Regolazione del Flusso Emesso V(λ) aumenta tensione aumenta tensione
25 Regolazione del Flusso Emesso V(λ) aumenta tensione aumenta tensione
26 Regolazione del Flusso Emesso aumenta tensione
27 Regolazione del Flusso Emesso
28 Potenziale di Danno ESPOSIZIONE RADIANTE EFFETTIVA POTENZIALE DI DANNO
29 Potenziale di Danno Fonte: Zumtobel Dispositivo sviluppato dalla Technische Universität von Berlino in collaborazione con Zumtobel In grado di misurare: Illuminamento E (lx); Irradianza di danno effettiva Edm (W / m 2 ); Potenziale di danno Pdm (mw / lx m 2 ).
30 Potenziale di Danno Fonte: Technische Universität von Berlin
31 Potenziale di Danno Fondazione Peggy Guggenheim Collezione Schulhof A. Klefer, I tuoi capelli d oro Margarethe Illuminamento medio ~ 80 lx Irradianza effettiva 7,8 mw / m 2 Potenziale di danno 0,12 mw / lx m 2 Fonte: D. Bettiol, Zumtobel
32 Potenziale di Danno Fondazione Peggy Guggenheim Collezione permanente di palazzo Venier R. Delaunay, Finestre aperte simultaneamente 1 parte 3 motivo Illuminamento medio ~225 lx Irradianza effettiva 20,58 mw / m 2 Potenziale di danno 0,093 mw / lx m 2 Fonte: D. Bettiol, Zumtobel
33 Potenziale di Danno LIMITI DI ESPOSIZIONE RADIANTE MASSIMA (da CIE 157:2004 e Linee Guida MIBAC) Densità di energia totale. Illuminame Categoria Dose di Radianza totale Max nto Radianza fotosensibilità luce (banda di misura massimo UV max dei materiali massima 400/4000nm) [lux] esposti [lux] [luxh luxh/anno] [µw/cm2] [W/m2] 1Molto bassa Reperti e manufatti Superiore _ relativamente sensibili a 300, ma alla luce con eccezioni 2 Media Reperti e manufatti <1,2 10 moderatamente sensibili alla luce 3 Alta Reperti e manufatti <0,4 3 altamente sensibili alla luce 4 Molto alta Reperti e manufatti <0,05 1 estremamente sensibili alla luce
34 Incontro tecnico Luce a Venezia per i suoi tesori d Arte GRAZIE DELL ATTENZIONE ing. Elena Pedrotti Lighting Designer Indipendente pedrotti.e@gmail.com Palazzo Cavalli Franchetti Venezia 25 Ottobre 2013
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