ทำไมคุณถึงต้องการไฟในตู้เย็น? แสงไหนดีกว่า: สีเหลืองหรือสีขาว อุณหภูมิสีของแสงไฟ ทำไมคุณถึงต้องการแสงสว่างในตู้เย็น?

เมื่อตู้เย็นพัง ปัญหามากมายเกิดขึ้นซึ่งมีเพียงผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นที่สามารถแก้ไขได้ แต่บางส่วนสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ถ้าไฟในตู้เย็นกระพริบก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง

ลองพิจารณาว่าจะทำอย่างไรถ้าไฟกระพริบหรือไม่สว่างเลย

ในรุ่นเก่า หลอดไฟจะติดตั้งไว้ที่เพดานตู้เย็นใกล้กับเทอร์โมสตัท มีปุ่มพิเศษให้หลอดไฟทำงานเมื่อเปิดประตู เมื่อกดปุ่มโดยประตูที่ปิด ไฟจะไม่สว่าง แต่เมื่อเปิดประตูและปล่อยปุ่ม ไฟจะปรากฏขึ้น

โมเดลสมัยใหม่เป็นหลัก ไฟ LED- รูปแบบไฟส่องสว่างนี้สะดวกและประหยัดกว่า แต่การเข้าถึงนั้นซับซ้อน ดังนั้นหากหลอดไฟปกติไม่สว่างหรือกระพริบ คุณสามารถแก้ไขความเสียหายได้ด้วยตนเองแล้วติดตั้งหลอดใหม่ แถบ LEDควรมอบหมายให้ผู้เชี่ยวชาญ

เพื่อให้เข้าใจว่าเหตุใดไฟจึงกะพริบในตู้เย็นที่มีอยู่ การอ่านคำแนะนำนั้นไม่เพียงพอ คุณจะต้องมีความรู้ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและ ประสบการณ์ส่วนตัว- การรวมกันของปัจจัยทางเทคนิคมักเป็นสาเหตุของปัญหาเล็กน้อย การเปลี่ยนหลอดไฟอาจทำให้ "โซ่" นี้พังได้ และตู้เย็นจะต้องได้รับการยกเครื่องครั้งใหญ่

เริ่มต้นด้วยการวินิจฉัย:

  • ติดอาวุธให้ตัวเองด้วยผู้ทดสอบ
  • วัดความต้านทาน - ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าที่หน้าสัมผัส

การตรวจสอบแสดงว่าไม่มีการจ่ายไฟฟ้าให้กับหน้าสัมผัส และหลอดไฟจะไม่ถูกตำหนิหรือไม่ จำเป็นต้องบำรุงรักษาหน้าสัมผัสแบบปิดผนึกที่ตอบสนองต่อความผันผวนของสนามแม่เหล็ก

สำคัญ! บางครั้งปัญหาแสงอาจเกิดขึ้นเนื่องจากเทอร์โมสตัททำงานผิดปกติ หากเทอร์โมสตัทเสียคุณจะต้องเปลี่ยนใหม่ด้วยตนเองหรือโทรติดต่อผู้เชี่ยวชาญ

หากไฟกะพริบในขณะที่ตู้เย็นกำลังทำงานหรือเปิดอยู่ อาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟไม่สม่ำเสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่งหลอดไฟจะกะพริบเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าผันผวนในเครือข่าย

สำคัญ! หากเครือข่ายเสถียร ไฟกะพริบอาจทำให้เครือข่ายไม่เสถียร ทำให้เกิดไฟกระชากได้

หากเครือข่ายไม่เสถียร ไฟจะหรี่ลงและสว่างขึ้น สังเกตได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือวัด

อีกสาเหตุหนึ่งของการกะพริบคือการรวมเครื่องใช้ไฟฟ้าอันทรงพลังไว้ในเครือข่ายพร้อมกัน ถ้ามันทำงานไปพร้อมๆ กัน เครื่องซักผ้าเครื่องดูดฝุ่นและสว่านพร้อมเครื่องผสมอาหารซึ่งอาจทำให้เกิดการกะพริบจนตู้เย็นปิดสนิท

ปุ่มประตูและการพังของมันเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระพริบ ด้วยเหตุนี้ทั้งหลอดไส้และหลอด LED จึงอาจล้มเหลวได้ จะต้องแทนที่ปุ่มด้วยปุ่มที่ใช้งานได้ เป็นการดีกว่าที่จะมอบงานให้กับอาจารย์ - เขาจะตรวจสอบ วงจรไฟฟ้าตู้เย็น ค้นหาสาเหตุของความล้มเหลวและปรับแสงของกล้อง

หากหลอดไฟ LED, ฮาโลเจน, ฟลูออเรสเซนต์หรือหลอดไฟธรรมดาดับหรือกะพริบก่อนหรือหลังไฟดับ อย่ารีบด่วนสรุปว่าตู้เย็นชำรุด พวกเขาสามารถพังได้ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้:

  • ความชื้นสูงในห้อง
  • อุณหภูมิต่ำ;
  • การสึกหรอตามธรรมชาติ

หากไม่มีการยืนยันเหตุผลข้างต้น คุณควรติดต่อช่างเครื่อง

หากคุณทราบสาเหตุที่หลอดไฟแตกและตัดสินใจเปลี่ยนใหม่ ให้ตรวจสอบว่าทุกอย่างเป็นไปตามลำดับของแสงสว่างในบ้านหรือไม่ ดำเนินการดังนี้:

  • ถอดตู้เย็นออกจากแหล่งจ่ายไฟ
  • นำอาหารออกจากห้อง
  • ถอดชั้นวางและลิ้นชักออก
  • ถอดฝาครอบหลอดไฟออก

  • ปลดขั้วต่อสายไฟที่ไปที่หลอดไฟ
  • ถอดเทปป้องกันออก
  • ซื้อหลอดไฟรุ่นเดียวกันและติดตั้งแทนหลอดไฟเก่า
  • ก่อนการติดตั้งให้ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาร์ทริดจ์และการทำงานของเซ็นเซอร์
  • ยึดม่านบังแดดให้เข้าที่

ตอนนี้คุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับสาเหตุของไฟกะพริบในตู้เย็นแล้ว และคุณมีคำแนะนำในการดำเนินการหากจำเป็นต้องเปลี่ยนหลอดไฟ

จริงๆ แล้ว ในยุคของเรา เมื่อมนุษยชาติกำลังแก้ไขปัญหาพื้นฐานหลายประการ การถามตัวเองและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนอื่นๆ ว่าเหตุใดจึงมีแสงสว่างในตู้เย็นถึงแม้จะไม่สุภาพก็ตาม แต่เนื่องจากฉันไม่เคยรู้จักความเจียมเนื้อเจียมตัวมาก่อน ฉันจึงควรสนใจประเด็นนี้

โดยปกติแล้ว มีเพียงเด็กเท่านั้นที่ถามคำถามง่ายๆ แต่ซับซ้อนกับผู้ใหญ่ คำถามของเด็กเป็นเพียงความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นความพยายามที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับโลกให้มากที่สุด เชื่อฉันเถอะว่า มีเพียงคำถามของเด็ก ๆ เท่านั้นที่สามารถทำให้ผู้ใหญ่สับสนได้ แม้แต่คนที่แน่ใจว่าเขารู้มากก็ตาม จิตใจของเด็กที่อยากรู้อยากเห็นค้นหาและดึงคำถามต่างๆ ออกจากตู้กับข้าวแห่งความอยากรู้อยากเห็น เช่น ทำไมหญ้าถึงเป็นสีเขียว ทำไมดวงอาทิตย์ถึงส่องแสง และจะเกิดอะไรขึ้นหากคุณหยุดเวลา... ผู้ใหญ่หลายคนไม่สามารถหาคำตอบที่เหมาะสมให้กับคำถามเหล่านี้ได้ คำถามง่ายๆ สำหรับเด็ก ผู้ใหญ่ยุคใหม่สนใจคำถามเกี่ยวกับวิธีการลดน้ำหนัก จะหาเงินได้ที่ไหน และใช้เวลาอย่างไรเพื่อที่พวกเขาจะจดจำไปอีกนานและจะไม่ละอายใจ

ท่ามกลางคำถามผู้ใหญ่ประจำวัน คำถามของฉันเกี่ยวกับแสงในตู้เย็นอาจดูไร้สาระด้วยซ้ำ แต่ฉันยืนยันว่ามันน่าสนใจ เพราะเมื่อฉันถามคำถาม ฉันรู้คำตอบอย่างแน่นอน... คำตอบของฉัน ดังนั้นฉันจึงทำให้คุณเบื่อเล็กน้อยด้วยบทสนทนาเชิงนามธรรม ทำให้คุณมีโอกาสคิดหาคำตอบด้วยตัวเอง

แม้แต่เด็กๆ ก็ไม่จำเป็นต้องบอกถึงคุณประโยชน์ของตู้เย็น ตามธรรมเนียมแล้วทุกรุ่นจะมีทุกสิ่งที่จำเป็นในการจัดเก็บให้ได้มากที่สุด ประเภทต่างๆสินค้า. และอย่างที่คุณเข้าใจ ไม่มีบริษัทผู้ผลิตแห่งเดียวที่จะประหยัดหลอดไฟขนาดเล็กภายในได้ มาถึงใจกลางของเรื่องนี้แล้ว ฉันขอแนะนำให้คุณลองนึกถึงเวลาที่คุณมองเข้าไปในตู้เย็นเป็นการส่วนตัว เป็นไปได้มากว่านี่คือตอนเช้าที่คุณจะทานอาหารเช้า และตอนเย็นเมื่อคุณกลับจากที่ทำงานและวางแผนจะทานอาหารเย็น วันหยุดสุดสัปดาห์ได้ตลอดเวลา ในเวลาเดียวกัน ถ้าข้างนอกมืด คุณจะเปิดไฟในห้องครัว ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถมองเห็นทุกสิ่งที่อยู่ในตู้เย็นได้จริงๆ ปรากฎว่าแสงภายในนั้นไม่จำเป็นเลย เหตุใดจึงจำเป็นต้องมีหลอดไฟนี้? คนที่ออกแบบตู้เย็นแน่ใจจริงๆ หรือเปล่าว่าคุณไม่รู้ว่าคุณใส่อะไรลงไปในตู้เย็นบ้าง? หรือมีวัตถุที่มีขนาดเล็กจนต้องใช้แสงในการตรวจสอบหรือไม่?

ฉันไม่รู้ว่าคำถามของฉันทำให้คุณคิดอย่างไร แต่สำหรับฉันคำตอบนั้นชัดเจน! จำเป็นต้องมีแสงไฟในตู้เย็นเพื่อมองหาของอร่อยอย่างเงียบๆ ในตอนกลางคืนขณะที่คนในครอบครัวกำลังนอนหลับ คุณสามารถเห็นภาพต่อหน้าต่อตาคุณเหมือนกับผู้หญิงลดน้ำหนักอีกคนที่กำลังทรมานตัวเองด้วยการรับประทานอาหารที่เหนื่อยล้าซึ่งทุกสิ่งเป็นไปไม่ได้ทำให้สามีของเธอเข้านอนและเมื่อได้ยินเสียงกรนอย่างสงบสุขก็ไปที่ห้องครัว เธอไม่เปิดไฟเหนือศีรษะเพื่อไม่ให้ถูกตรวจจับได้แม้จะปลุกเพื่อนบ้านจากบ้านตรงข้ามโดยไม่ตั้งใจก็ตาม ด้วยท่าเดินที่ซ่อนเร้นและเงียบสงบ เธอมุ่งหน้าไปที่ตู้เย็นซึ่งเป็นที่เก็บโยเกิร์ตไขมันต่ำของเธอ แอปเปิ้ลที่เกลียดอยู่แล้วซึ่งกลายเป็นส่วนหลักของอาหารของเธอมานานกว่าหนึ่งเดือน โกหก และ... ที่แม้แต่ อาหารของมนุษย์ที่ไม่ผ่านความร้อนแม้ว่าจะเป็นอันตรายต่อรูปร่าง แต่ก็มีกลิ่นหอมซึ่งเธอเตรียมไว้สำหรับสามีที่ไม่ได้ควบคุมอาหาร เธอเปิดตู้เย็นและหม้อและถาดที่มีสารพัดทุกประเภทปรากฏอยู่ในแสงของหลอดไฟ เป็นเรื่องน่าเสียดายที่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้เล่นเพลงที่เหมาะสมบางประเภทซึ่งจะฟังในภาพยนตร์ในช่วงเวลาเหล่านั้นเมื่อ ตัวละครหลักพบสมบัติ

และที่นี่ผู้หญิงคนนี้กำลังพยายามยอมให้ตัวเองต้านทานสิ่งล่อใจ แต่... เธอกำลังหลอกใครอยู่? เธอเดินไปที่ตู้เย็นโดยมีวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวคือหยิบชิ้นเนื้อชิ้นเดียวกับที่ล่อใจเธอในบ่ายวันนี้ มือเอื้อมไปหยิบชิ้นเนื้อทอดเบาๆ... โดยไม่ได้ปิดตู้เย็น ซึ่งส่องสว่างเกือบครึ่งหนึ่งของห้องครัว ผู้หญิงคนนั้นเปิดถังขนมปัง หยิบขนมปังชิ้นหนึ่งมาทำแซนด์วิชให้ตัวเอง ตู้เย็นอัจฉริยะทันสมัยที่ส่งเสียงแหลมเมื่อเปิดประตูเป็นเวลานาน บังคับให้ผู้หญิงทำทุกอย่างอย่างรวดเร็วและปิดตู้เย็นก่อนที่จะได้ยินเสียงแหลมปากโป้งเสียอีก

แล้วประตูก็ปิดลง ผู้หญิงที่พึงพอใจในชุดนอนยืนอยู่ในห้องครัวมืดๆ โดยมีแซนด์วิชอยู่ในมือ เขาเข้าใกล้ขอบหน้าต่างบางทีอาจใช้มือข้างเดียวพิงมันด้วยซ้ำ ในทางปรัชญาก็มองดูวิวจากหน้าต่าง... เขากินแซนด์วิชกับเนื้อทอดเย็นๆ สักคำแล้ว... อาจคิดว่ามันดีแค่ไหนที่มี ไฟในตู้เย็น...

เมื่อทำชิ้นสุดท้ายเสร็จแล้ว เธอเช็ดมือบนผ้าในครัว (เธอจะไม่เปิดน้ำเพราะอาจทำให้สามีตื่น) และเข้านอนอย่างพึงพอใจ และขอย้ำอีกครั้งว่าตลอดทั้งวัน เธอจะไม่สนใจว่ามีแสงสว่างในตู้เย็นหรือไม่ สิ่งสำคัญคือเขาอยู่ที่นั่นเมื่อเธอต้องการให้ไม่มีใครสังเกตเห็น... เพื่อสามีของเธอ...

และฉันไม่สนใจว่าการรับประทานอาหารไม่ได้ให้ผลตามที่ต้องการ และตาชั่งก็แสดงตัวเลขเท่าเดิม... ฉันไม่สนใจที่สามีจะพิสูจน์ทุกวันว่าเขารักเธอในแบบที่เธอเป็น... และยิ่งกว่านั้นฉันไม่สนใจว่าเธอจะต้องกินแอปเปิ้ลน่าเบื่อและดื่มเคเฟอร์ไขมันต่ำตลอดทั้งวัน ... สิ่งสำคัญคือมีแสงสว่างในตู้เย็นและเธอสามารถมองดูที่นั่นในเวลากลางคืนได้ตลอดเวลาโดยเหลืออยู่ โดยไม่มีใครสังเกตเห็น... และปล่อยให้สามีของเธอเห็นอกเห็นใจและคิดว่าเธอเก่งแค่ไหนและมีความเพียรพยายามเพียงใด และที่สำคัญที่สุดคือเธอคอยติดตามการรับประทานอาหารแบบใหม่ครั้งต่อไปอย่างระมัดระวัง

ยิ่งคิดก็ยิ่งสรุปได้ว่าตู้เย็นไม่ต้องการแสงสว่างเลย และถ้าฉันตัดสินใจกินอะไรแบบนั้นตอนกลางคืน ฉันก็สามารถขอให้สามีนำมาให้ได้ตลอดเวลา และเขาจะไม่รบกวนอย่างแน่นอนและจะเปิดไฟในห้องครัวแล้วนำสิ่งที่เขาต้องการออกจากตู้เย็น

ครั้งต่อไปที่คุณเข้าครัวอย่าลืมคิดว่าทำไมคุณถึงต้องการไฟในตู้เย็นเป็นการส่วนตัว?

คุณรู้ไหมว่ามันส่งผลกระทบต่อบุคคลมากแค่ไหน? แสงสว่าง- ตัวอย่างเช่น นักวิทยาศาสตร์อ้างว่าภาวะซึมเศร้าในฤดูหนาวซึ่งผู้คนจำนวนมากต้องเผชิญนั้นเกิดจากการขาดแสงสว่าง ด้วยแสงสว่างที่เหมาะสมในอพาร์ทเมนต์ของคุณ คุณไม่เพียงแต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับฤดูหนาวได้ง่ายขึ้น แต่ยังเตรียมตัวไปทำงาน สร้างบรรยากาศสบายๆ ให้กับการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือครอบครัวในตอนเย็น และเติมแสงสว่างให้มากที่สุดในเรือนเพาะชำ ผสมผสานแสงธรรมชาติและแสงประดิษฐ์ได้อย่างถูกต้อง

องค์กร แสงสว่างในอพาร์ตเมนต์ดำเนินการโดยการเลือกหลอดไฟตำแหน่งรวมถึงหลอดไฟ - แหล่งกำเนิดแสงโดยตรง ในบทความนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีเลือกอุณหภูมิสีที่เหมาะสมของโคมไฟ หรืออีกนัยหนึ่งคือเฉดสีของแสง

ส่วนใหญ่มักจะมีสามเฉดสี: . ดังนั้นเราจะให้คำแนะนำว่าโคมไฟชนิดใดที่เหมาะกับพื้นที่เฉพาะมากที่สุด

ห้องนอน

ห้องนอนเป็นสถานที่ที่บรรยากาศสงบและผ่อนคลายควรครอบงำ เพราะนี่คือที่ที่คุณผ่อนคลายและเพิ่มพลังสำหรับวันถัดไป ดังนั้นแสงสว่างในห้องนี้จึงควรมีความนุ่มนวล สม่ำเสมอ และสลัว เหมาะที่สุดสำหรับสิ่งนี้ แสงไฟอันอบอุ่น- หากคุณชอบอ่านหนังสือหรือทำงานก่อนนอน นอกจากไฟส่วนกลางแล้ว คุณควรใช้เชิงเทียนเพิ่มเติมพร้อมโคมไฟที่มีเฉดสีเย็นกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงความแตกต่างอย่างมากกับแสงที่อยู่ตรงกลาง นักออกแบบจึงแนะนำให้ใช้แสงสีขาวเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้

สำหรับเด็ก

หากคุณมีห้องสำหรับเด็ก คุณคงทราบดีว่าเด็กต้องการแสงสว่างมาก แน่นอนว่าเป็นการดีที่สุดที่จะมีแสงแดดเข้ามาในห้องมากที่สุด แต่ในสภาพอากาศที่มืดหรือมีเมฆมากคุณจะต้องชดเชยการขาดแสงด้วยแสงประดิษฐ์

ควรใช้แสงสว่างส่วนกลางของเรือนเพาะชำ โคมไฟสีขาว- แต่ระบบไฟเน้นเสียงจะขึ้นอยู่กับอายุของลูกคุณ ตัวอย่างเช่นสำหรับเด็ก อายุก่อนวัยเรียนแนะนำให้เปิดโคมไฟโทนอุ่นก่อนเข้านอนซึ่งจะทำให้ร่างกายของเด็กสามารถปรับตัวเข้ากับการนอนหลับได้ หากลูกของคุณเป็นเด็กนักเรียนเขาต้องการ ที่ทำงานสำหรับการทำการบ้านและโคมไฟตั้งโต๊ะในที่ร่มซึ่งจะช่วยให้คุณมีอารมณ์ในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว

โถงทางเดิน

โถงทางเดินสร้างความประทับใจครั้งแรกให้กับอพาร์ทเมนท์ ดังนั้นการเลือกแสงสว่างที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก หากแสงสลัวก็มีโอกาสที่ส่วนนี้ของอพาร์ทเมนท์จะหายไป และหากแสงสว่างเกินไปก็อาจทำให้คนเข้ามาตาบอดได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีที่สุดที่จะเลือกแสงสีขาวที่เป็นกลาง และจำไว้ว่าการวางตำแหน่งแหล่งกำเนิดแสงของกระจกให้ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญ ไม่เช่นนั้นอาจทำให้ผู้ชมตาบอดได้

ครัว

บ่อยครั้งที่ขนาดและรูปแบบของอพาร์ทเมนท์ไม่อนุญาตให้แยกห้องครัวและห้องรับประทานอาหารดังนั้นจึงจำเป็นต้องแยกพื้นที่ทำงานและพื้นที่รับประทานอาหารออกจากกัน แสงสว่างจะช่วยได้มากในเรื่องนี้

การปรุงอาหารต้องใช้แสงไฟที่สว่างเป็นพิเศษ เฉดสีเย็นเหมาะที่สุดสำหรับสิ่งนี้ แต่โต๊ะรับประทานอาหารไม่เหมือนกับพื้นที่ทำงานในห้องครัวตรงที่ไม่ต้องการแสงสว่าง - ขึ้นอยู่กับรสนิยมและความชอบของคุณ หากคุณชอบที่จะอยู่ร่วมกับเพื่อนๆ หรือครอบครัวในตอนเย็น แสงไฟสลัวๆ ที่อบอุ่นจะสร้างบรรยากาศสบายๆ ที่โต๊ะของคุณ และถ้าห้องครัวของคุณเป็นเพียงสถานที่สำหรับบรรเทาความหิวก็ควรใช้โคมไฟสีขาว

ห้องนั่งเล่น

แสงสว่างในห้องนั่งเล่นขึ้นอยู่กับว่าคุณใช้เวลาอยู่ที่นี่อย่างไร หากคุณชอบดื่มชาในตอนเย็นหรืออ่านนิตยสารในบรรยากาศสงบ โคมไฟโทนอุ่นก็เหมาะสำหรับสิ่งนี้ หากเป็นสถานที่ที่คุณรวมกลุ่มกับเพื่อนหรือครอบครัวเพื่อพักผ่อนและสนุกสนานร่วมกัน ห้องนั่งเล่นก็ควรสว่างด้วยโคมไฟสีขาวโทนกลาง สำหรับผู้ที่ชอบทำงานหรืออ่านหนังสือที่นี่ ทางออกที่ดีที่สุดจะมีแสงเย็น

การศึกษา/สำนักงาน

เรามักจะใช้เวลาอยู่ในออฟฟิศเป็นจำนวนมาก และนี่คือจุดที่ดวงตาของเราอ่อนแอต่อความเมื่อยล้ามากที่สุด หากคุณต้องการทำให้สำนักงานของคุณสะดวกสบายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแสงและเงาในห้องไม่มีความแตกต่างกันมากนัก พื้นที่ทั้งหมดควรมีแสงสว่างเพียงพอ โคมไฟแสงเย็น, - เป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับการทำงาน
สามารถเลือกเฉดสีของแสงได้ขึ้นอยู่กับการตกแต่งภายในของคุณ สำหรับคลาสสิกโทนสีอบอุ่นจะไปซึ่งจะสร้างบรรยากาศของความสะดวกสบายและสำหรับความทันสมัยจะเป็นการดีกว่าถ้าเลือกเฉดสีขาวที่เป็นกลางซึ่งสามารถสร้างแสงธรรมชาติได้ดีที่สุด หากคุณมีการตกแต่งภายในที่กว้างขวางคุณสามารถใช้โคมไฟที่มีเฉดสีเย็นได้อย่างปลอดภัยเนื่องจากจะทำให้อพาร์ทเมนต์ของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่าง

เคล็ดลับที่ให้ไว้นั้นค่อนข้างกว้าง แต่เมื่อคำนึงถึงแล้ว คุณไม่เพียงแต่จะสวยงามเท่านั้น แต่ยังให้แสงสว่างทุกพื้นที่ในบ้านของคุณอย่างถูกต้องอีกด้วย โปรดจำไว้ว่าปัจจัยสำคัญ เช่น ประสิทธิภาพ อารมณ์ และสุขภาพ ขึ้นอยู่กับการจัดแสงที่คุณเลือก

มอสโก 15 กันยายน - RIA Novostiนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกและญี่ปุ่นได้เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนโพลาไรเซชันของแสงและลดความเร็วลงเกือบทันที ซึ่งจะช่วยสร้างคอมพิวเตอร์ขนาดเบา จอแสดงผลที่เร็วเป็นพิเศษ และรูปแบบใหม่ เครือข่ายคอมพิวเตอร์บทความที่ตีพิมพ์ในวารสาร Physical Review Applied กล่าว

“เราทำงานร่วมกับศาสตราจารย์อิโนอุเอะมาเป็นเวลานาน และตลอดสิบห้าปีที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้มากมายเกี่ยวกับโครงสร้างนาโนที่น่าทึ่งเหล่านี้ ในการทดลองกับคริสตัลจริง เราพบว่าแสงออกมาจากพวกมันประมาณสิบครั้งในภายหลัง ยิ่งกว่าว่ามันเป็นแค่อากาศ” Tatyana Dolgova จากมอสโกกล่าว มหาวิทยาลัยของรัฐตั้งชื่อตาม M.V. โลโมโนซอฟ

นักฟิสิกส์ประสบความสำเร็จเป็นครั้งแรกที่ความเร็วแสงเป็นเฟสอนันต์ภายในชิปนักวิทยาศาสตร์จากฮาร์วาร์ดได้สร้างวัสดุ metamaterial ที่ผิดปกติซึ่งมีดัชนีการหักเหของแสงเป็นศูนย์เนื่องจากส่วนประกอบหนึ่งของคลื่นแสงจะเคลื่อนที่ในชิปที่ทำจากวัสดุนี้ด้วยความเร็วสูงอย่างไม่สิ้นสุด

Dolgova เพื่อนร่วมงานของเธอที่ Moscow State University และนักฟิสิกส์จาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีโตโยฮาชิ (ญี่ปุ่น) บรรลุผลที่คล้ายกันด้วยสิ่งที่เรียกว่าคริสตัลแมกนีโทโฟโตนิก - โครงสร้างพิเศษที่ทำปฏิกิริยากับแสงในลักษณะพิเศษ การเปลี่ยนโพลาไรเซชัน ความเร็วของการเคลื่อนที่ และพารามิเตอร์อื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่ง

แนวคิดในการสร้างคริสตัลดังกล่าวซึ่งเป็นชุดตัวสะท้อนแสงที่ "ชะลอ" การเคลื่อนที่ของแสงผ่านคริสตัลในลักษณะพิเศษถูกเสนอครั้งแรกในปี 1998 โดยนักฟิสิกส์ชาวญี่ปุ่น Mitsuteru Inoue หนึ่งในผู้เขียน บทความ. ดังที่ Dolgova อธิบายไว้ ดังที่ Dolgova อธิบายว่าแสงที่ "ช้าลง" นั้นจำเป็นต่อการสร้างหน่วยความจำแสงโฮโลแกรม หน้าจอสามมิติ และเซ็นเซอร์สนามแม่เหล็ก

ผลึกและปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ยังคงเป็นหัวข้อของการคาดเดาทางทฤษฎีมาเป็นเวลานานจนกระทั่ง Dolgova, Inoue และเพื่อนร่วมงานของพวกเขาตระหนักว่าผลกระทบดังกล่าวสามารถทำได้โดยใช้ตัวสะท้อนแสงที่ไม่ธรรมดา แต่เป็นผลกระทบที่ค้นพบในศตวรรษที่ 19 โดยนักฟิสิกส์ชาวอังกฤษ Michael Faraday .

นักฟิสิกส์ค้นพบกระบวนการที่ช้าที่สุดในจักรวาลกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานในโครงการ EXO ในการประชุมที่มิวนิก เผยแพร่ผลการตรวจวัดครึ่งชีวิตของหนึ่งในไอโซโทปซีนอน - ซีนอน-136 - ตามประเภทของการสลายตัวของนิวตริโนดับเบิลเบตา ปรากฎว่ากระบวนการนี้ใช้เวลา 2.11*10^21 ปี

เขาค้นพบโดยการสังเกตแสงผ่านปริซึมพิเศษที่ส่งเพียงรังสีของโพลาไรเซชันเดียวเท่านั้นว่าแสงจะหายไปหรือหรี่ลงหากรังสีของหลอดไฟผ่านแม่เหล็ก ในแง่ฟิสิกส์ ฟาราเดย์ค้นพบว่าระนาบของโพลาไรเซชันของแสงหมุนขณะที่มันผ่านสสารที่มีแม่เหล็ก

การใช้เอฟเฟกต์นี้ นักฟิสิกส์จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐมอสโกและญี่ปุ่นประสบความสำเร็จว่าระนาบโพลาไรเซชันของแสง "ช้า" หมุนเร็วมากจนสามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้แม้จะมีพัลส์เลเซอร์สั้นเกินขีดที่มีความยาว 200 เฟมโตวินาที (เฟมโตวินาทีคือหนึ่งในล้านของนาโนวินาที)

ตามที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับว่า ผลกระทบนี้ยังไม่สามารถใช้เพื่อสร้างซูเปอร์คอมพิวเตอร์ได้เนื่องจากมีความแข็งแกร่งต่ำ แต่ข้อจำกัดเหล่านี้ไม่ใช่พื้นฐาน ดังนั้น นักฟิสิกส์ชาวรัสเซียได้แสดงให้เห็นว่าการปรับแสงในผลึกแมกนีโตโฟโตนิกที่รวดเร็วเป็นพิเศษนั้นเป็นไปได้และมีแนวโน้มที่ดีมากกว่านั้น

สิ่งประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในเทคโนโลยีทำความเย็น โดยเฉพาะในตู้เย็นที่บ้าน ส่วนหลังมีแผงไฟส่องสว่างที่ขอบซึ่งทำจากวัสดุเกือบโปร่งใส พื้นผิวด้านตรงข้ามของแผงอย่างน้อยหนึ่งด้านอยู่ภายในตู้เย็น ใช้เมทริกซ์ของคะแนนเพื่อให้ได้ผลการนับปริมาตรภายในของตู้เย็น สิ่งประดิษฐ์นี้ช่วยให้แสงสว่างภายในปริมาตรภายในตู้เย็นดีขึ้นในขณะที่ลดการใช้พลังงาน 9 เงินเดือน f-ly, 10 ป่วย

สิ่งประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับระบบไฟส่องสว่าง โดยเฉพาะระบบที่ใช้ในตู้เย็นที่บ้าน ตู้เย็นสำหรับบ้านทั่วไปจะส่องสว่างภายในด้วยแหล่งกำเนิดแสงเพียงดวงเดียว ซึ่งมักจะเป็นหลอดไส้ธรรมดา ซึ่งอยู่ภายในเปลือกโปร่งใสหรือโปร่งแสง และอยู่บนผนังด้านในด้านใดด้านหนึ่งของตู้เย็น แหล่งกำเนิดแสงจะทำงานเมื่อเปิดประตูตู้เย็นโดยใช้อุปกรณ์สวิตซ์ระบบเครื่องกลไฟฟ้าที่เหมาะสม แหล่งกำเนิดแสงดังกล่าวให้แสงสว่างไม่ดีเนื่องจากตำแหน่งภายในตู้เย็นหรือหลอดไฟใช้พลังงานต่ำ การปรับปรุงแสงสว่างโดยการเพิ่มจำนวนแหล่งกำเนิดแสงจะช่วยลดความจุและเพิ่มต้นทุนของตู้เย็น นอกจากนี้จำนวนแหล่งกำเนิดแสงภายในตู้เย็นที่เพิ่มขึ้นนี้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งหมดความร้อนที่กระจายไป การกระจายความร้อนที่เพิ่มขึ้นนี้ทำให้อุณหภูมิภายในตู้เย็นเพิ่มขึ้นอย่างไม่พึงประสงค์ ซึ่งจะต้องได้รับการชดเชยด้วยผลความเย็นที่เพิ่มขึ้น สิ่งเดียวกันนี้เกิดขึ้นเมื่อใช้แหล่งกำเนิดแสงเดียวที่ทรงพลังกว่าและใช้เวลานาน พลังงานมากขึ้นแทนที่จะเพิ่มจำนวนแหล่งกำเนิดแสง นอกจากนี้ การส่องสว่างตู้เย็นภายในบ้านอย่างต่อเนื่อง เช่น เมื่อตู้เย็นมีประตูโปร่งใสซึ่งมองเห็นสิ่งของข้างในได้ ก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์เช่นกันเมื่อความร้อนกระจายจากแหล่งกำเนิดแสงหลายแหล่งหรือจากแหล่งอื่น แหล่งที่มาอันทรงพลัง สเวต้า ความล้ำหน้าในระบบการแสดงผลแบบเรืองแสงที่ขอบซึ่งใช้ในป้ายที่ติดตั้งในแนวตั้งนั้นสะท้อนให้เห็นในคำขอรับสิทธิบัตรของยุโรป Laid-Open 549679 แอปพลิเคชันนี้จะอธิบายวิธีแก้ปัญหาของการส่องสว่างที่ไม่สม่ำเสมอของระบบที่มีการส่องสว่างที่ขอบโดยการใช้เมทริกซ์ของ จุดบนพื้นผิวสองด้านที่ตรงข้ามกันของแผ่นโปร่งใสที่เป็นแผ่นส่องสว่างขอบ ผลที่ได้คือ จุดจะ "โค้งงอ" แสงออกไปจากแผ่นโปร่งใส และเมทริกซ์จะถูกปรับเพื่อให้ความหนาแน่นของจุดเปลี่ยนแปลงไปตามพื้นผิวของแผ่นเพื่อให้แสงสว่างสม่ำเสมอ น่าประหลาดใจที่ขณะนี้มีการค้นพบว่าแสงสว่างภายในตู้เย็นที่บ้านสามารถปรับปรุงได้อย่างมากโดยใช้แผงส่องสว่างที่ขอบที่ทำจากวัสดุโปร่งใสหรือโปร่งแสง ซึ่งมีการจัดเรียงจุดต่างๆ เพื่อสร้างเอฟเฟกต์นำแสง ไฟส่องสว่างจากแผงไฟบริเวณขอบจะกระจายทั่วทั้งตู้เย็นอย่างทั่วถึงมากขึ้น ดังนั้น ตู้เย็นจึงสามารถส่องสว่างด้วยแหล่งกำเนิดแสงที่ใช้พลังงานลดลง เมื่อเทียบกับแหล่งกำเนิดแสงทั่วไปที่ใช้ส่องสว่างตู้เย็น ดังนั้นข้อดีเพิ่มเติมของการประดิษฐ์ในปัจจุบันคือความสามารถในการให้แสงสว่างอย่างต่อเนื่องโดยไม่ต้องเพิ่มปริมาณความร้อนที่กระจายไปอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นรูปลักษณ์แรกของการประดิษฐ์นี้จัดให้มีตู้เย็นที่สามารถให้แสงสว่างภายในได้ ซึ่งการส่องสว่างนั้นจัดให้มีโดยแผงการส่องสว่างที่ขอบที่ทำจากวัสดุโปร่งใสอย่างมากซึ่งมีพื้นผิวที่ตรงข้ามกันสองพื้นผิว อย่างน้อยหนึ่งพื้นผิวที่อยู่ภายในตู้เย็นและ ซึ่งใช้เมทริกซ์จุดเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์นำแสงภายในตู้เย็น อาจใช้แผงไฟส่องขอบอย่างน้อยหนึ่งแผง แม้ว่าแผงไฟส่องสว่างที่ขอบอาจเป็นแผงด้านข้างของตู้เย็น รวมทั้งด้านหลังและด้านบนด้วย แต่จะดีกว่าถ้าแผงไฟส่องสว่างที่ขอบจะอยู่ในรูปของชั้นวาง บนพื้นผิวด้านใดด้านหนึ่งหรือทั้งสองอย่างที่อยู่ตรงข้ามกันซึ่งมีอาร์เรย์ของจุดอยู่ สมัครแล้ว. แผงไฟส่องสว่างที่ขอบนั้นทำจากแผ่นอะคริลิก เช่น แผ่นที่ขายภายใต้ชื่อทางการค้า Perapex โดย Imperial Chemical Industries plc แผ่นดังกล่าวมีสารเพิ่มความสว่างด้วยแสง เช่น ที่จำหน่ายโดยบริษัทสัญชาติอังกฤษ Ciba Specialty Chemical Ltd ภายใต้ชื่อการค้า Ovitex OB เพื่อปรับปรุงการส่งผ่านแสงของแผ่น โดยทั่วไป ความหนาของแผงไฟส่องสว่างที่ขอบจะน้อยกว่า 15 มม. และควรอยู่ในช่วง 6-8 มม. ควรติดชั้นป้องกันโปร่งใสหรือโปร่งแสงไว้กับพื้นผิวของแผงส่องสว่างที่ขอบซึ่งมีดอทเมทริกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรแนบเลเยอร์โปร่งใสหรือโปร่งแสงเข้ากับพื้นผิวที่รองรับอาเรย์ดอทโดยตรง ควรติดตั้งตัวกระจายแสงไว้กับพื้นผิวที่มีดอทเมทริกซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรให้ตัวกระจายแสงดังกล่าวทำหน้าที่เป็นชั้นป้องกันที่กล่าวมาข้างต้นด้วย โดยทั่วไป ตัวกระจายแสงจะเกิดขึ้นจากแผ่นวัสดุที่เหมาะสม เช่น ใช้สำหรับแผงไฟขอบ เช่น แผ่นอะคริลิก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผ่นที่มีความหนาไม่เกิน 3 มม. แผงส่องสว่างที่ขอบควรเป็นแผงด้านข้างของตู้เย็น และมีชั้นสะท้อนแสงติดอยู่กับพื้นผิวตรงข้ามกับพื้นผิวตลับลูกปืนแบบดอทอาเรย์ โดยทั่วไปชั้นดังกล่าวจะเกิดขึ้นจากแผ่นวัสดุที่เหมาะสม เช่น แผ่นอะคริลิกสีขาวหรือทาสี และควรมีความหนาไม่เกิน 3 มม. โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบที่ต้องการ เมื่อแผงส่องสว่างที่ขอบเป็นแผงด้านข้าง จะเป็นส่วนหนึ่งของชุดอุปกรณ์ส่องสว่างที่มีทั้งตัวกระจายแสงและชั้นสะท้อนแสง ในอุปกรณ์ที่นำเสนอ เมทริกซ์ของจุดทำหน้าที่สร้างเอฟเฟกต์การกระเจิงของแสงตามปกติ ดังที่อธิบายไว้ในอุปกรณ์ที่รู้จัก เพื่อให้มั่นใจว่ามีการกระจายแสงที่สม่ำเสมอจากแผงส่องสว่างที่ขอบ ส่วนของพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยจุดจะเพิ่มขึ้นตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงที่เพิ่มขึ้น โดยทั่วไป ส่วนของพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยจุดจะอยู่ระหว่าง 0.05 ส่วนใกล้กับแหล่งกำเนิดแสง และ 0.15 ถึง 0.55 ส่วน เช่น 0.16 ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด แม้ว่าการเพิ่มขึ้นนี้สามารถทำได้โดยการเพิ่มจำนวนจุดต่อหน่วยพื้นที่ แต่การเพิ่มขึ้นนี้ทำได้โดยการเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของจุด ดังนั้นอาร์เรย์ดอตจึงให้จุดที่เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กลงใกล้กับแหล่งกำเนิดแสงและมีเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ขึ้นอีก ห่างจากแหล่งกำเนิดแสง โดยทั่วไป เส้นผ่านศูนย์กลางของจุดใกล้แหล่งกำเนิดแสงจะอยู่ที่ประมาณ 0.3 มม. และที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุดคือ 0.7 มม. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรใช้เมทริกซ์แบบจุดซึ่งมีระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางของจุดที่อยู่ติดกันเท่ากัน โดยปกติแล้วจุดจะเป็นสีขาว อย่างไรก็ตาม อาจใช้จุดที่มีสีต่างกันเพื่อให้ได้เอฟเฟกต์ความสวยงามตามที่ต้องการ อุปกรณ์ที่นำเสนอสามารถใช้แหล่งกำเนิดแสงเดียวได้ อย่างไรก็ตาม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกรณีที่ระยะทางเกินระยะทางที่แสงจะกระจายภายในแผง ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าระยะการแพร่กระจาย อาจใช้แหล่งกำเนิดแสงตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไปได้ ในกรณีที่มีระยะการแพร่กระจายที่ยาว แหล่งกำเนิดแสงตั้งแต่สองแหล่งขึ้นไปจะอยู่ที่ขอบตรงข้ามของแผงส่องสว่างที่ขอบ โดยทั่วไปแล้วแหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ตรงข้ามกันสองแหล่งจะถูกใช้เมื่อระยะการแพร่กระจายอยู่ระหว่าง 900-1200 มม. การประดิษฐ์นี้แสดงเพิ่มเติมโดยอ้างอิงถึงภาพวาดต่อไปนี้ ซึ่ง: รูปที่ 1 - ส่วนหนึ่งของเมทริกซ์ของจุดบนแผงส่องสว่างที่ขอบ รูปที่. 2 คือมุมมองตัดขวางบางส่วนของชุดอุปกรณ์ส่องสว่างที่มีแผงส่องสว่างที่ขอบ รูปที่. 3 - ตู้เย็นธรรมดาซึ่งระบุตำแหน่งทางเลือกสำหรับแผงส่องสว่างที่ขอบ รูปที่. 4 เป็นตู้เย็นทั่วไปที่แสดงตำแหน่งทางเลือกเพิ่มเติมสำหรับแผงส่องสว่างที่ขอบ รูปที่ 5 - ตำแหน่งของแหล่งกำเนิดแสงตามขอบของแผงส่องสว่างที่ขอบ รูปที่ 6 เป็นมุมมองเปอร์สเปคทีฟของส่วนตามแนว A-A ของรูปที่ 5, รูปที่. 7 เป็นภาพตัดขวางของตู้เย็นทั่วไปซึ่งระบุตำแหน่งที่เป็นไปได้สำหรับแผงส่องสว่างที่ขอบและแหล่งกำเนิดแสง รูปที่. 8 คือรูปถ่ายของตู้เย็นแบบธรรมดาซึ่งส่องสว่างโดยใช้ระบบไฟส่องสว่างแบบธรรมดา รูปที่. 9 เป็นรูปถ่ายตู้เย็นธรรมดาซึ่งส่องสว่างโดยใช้แผงไฟส่องสว่างที่ขอบซึ่งจัดเรียงเป็นรูปชั้นวาง
รูปที่ 10 เป็นรูปถ่ายของตู้เย็นทั่วไปที่ได้รับแสงสว่างโดยใช้แผงส่องสว่างที่ขอบซึ่งจัดเป็นแผงด้านหลัง ในรูป 1 แสดงแผงไฟขอบ 11 ที่มีดอทเมทริกซ์ 12 พิมพ์บนพื้นผิวเดียว รูปที่ 2 แสดงแผงไฟขอบ 21 คล้ายกับที่แสดงไว้ในรูปที่ 1 และเหมาะสำหรับใช้เป็นแผงด้านข้างในชุดประกอบไฟส่องสว่างรวมถึงตัวกระจายแสง 22 และชั้นสะท้อนแสง 23 รูปที่ 3 แสดงตู้เย็นทั่วไป 31 ซึ่งมีตำแหน่งที่เป็นไปได้สามตำแหน่งสำหรับวางแผงไฟส่องสว่างที่ขอบ แผงไฟที่ขอบอาจถูกวางตำแหน่งเป็นแผงด้านบน 32 และ/หรือแผงประตู 33 โดยตำแหน่งเหล่านี้อย่างพึงประสงค์ใช้ชุดประกอบไฟส่องสว่างคล้ายกับที่แสดงไว้ในรูปที่ 2. แผงไฟขอบอาจจัดเป็นชั้นวาง 34 ได้ โดยแนะนำให้แผงไฟขอบมีอาร์เรย์ของจุดพิมพ์บนพื้นผิวทั้งสอง รูปที่ 4 แสดงตู้เย็นทั่วไป 41 ที่มีตำแหน่งที่เป็นไปได้สองตำแหน่งสำหรับการวางแผงไฟที่ขอบ แผงไฟที่ขอบอาจอยู่ในตำแหน่งของแผงด้านหลัง 42 และ/หรือแผงด้านข้าง 43 ในรูปที่ 5 แสดงแผงไฟบริเวณขอบ 51 พร้อมด้วยเรือนแหล่งกำเนิดแสง 52 ที่ตั้งอยู่ตามขอบและเชื่อมต่อทางไฟฟ้าผ่านสายเคเบิลกับแหล่งจ่ายไฟและอุปกรณ์ควบคุม 54 รูปที่. 6 เป็นมุมมองแบบตัดขวางที่ถ่ายตามเส้น AA ของรูปที่ 5 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแหล่งกำเนิดแสง 61 ถูกกดอย่างแน่นหนากับขอบของแผงการส่องสว่างขอบ 62 7 เป็นภาพตัดขวางของตู้เย็นทั่วไป 71 เพื่อแสดงตำแหน่งที่เป็นไปได้ของแผงไฟขอบ 72 และแหล่งกำเนิดแสง 73 แหล่งกำเนิดแสง 73 อาจอยู่ที่พื้นผิวด้านนอก 74 ของตู้เย็น และแผงไฟขอบอาจ ขยายจากพื้นผิวด้านนอก 74 ผ่านฉนวนโฟมตู้เย็น 75 เข้าไปในด้านในตู้เย็น ในรูป รูปที่ 8 แสดงตู้เย็นแบบธรรมดาที่ส่องสว่างโดยใช้หลอดไฟแบบธรรมดา อย่างที่คุณเห็น เอฟเฟกต์แสงจะถูกแปลเป็นบริเวณใกล้หลอดไฟ และส่วนที่เหลือภายในตู้เย็นค่อนข้างมืด รูปที่ 9 แสดงตู้เย็นทั่วไปที่ส่องสว่างโดยใช้แผงไฟส่องสว่างบริเวณขอบซึ่งติดตั้งแทนที่ชั้นวาง แหล่งกำเนิดแสงมีความเข้มแสงเดียวกันกับหลอดไฟที่ใช้ในตู้เย็นที่แสดงในรูปที่ 8 อย่างที่คุณเห็นแสงสว่างภายในตู้เย็นจะกระจายสม่ำเสมอมากขึ้น ในรูป รูปที่ 10 แสดงตู้เย็นทั่วไปที่ส่องสว่างโดยใช้แผงไฟส่องสว่างบริเวณขอบซึ่งติดตั้งแทนที่แผงด้านหลัง แหล่งกำเนิดแสงมีความเข้มของแสงเท่ากันกับหลอดไฟที่ใช้ในตู้เย็นที่แสดงในรูปที่ 8 ดังที่เห็นได้ เอฟเฟกต์การส่องสว่างคือแสงสว่างภายในตู้เย็นจะกระจายอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น แม้เมื่อเปรียบเทียบกับแผงส่องสว่างที่ขอบตามที่แสดงในรูปที่ 9

เรียกร้อง

1. ตู้เย็นที่ส่องสว่างจากด้านใน โดยให้แสงสว่างจากแผงส่องสว่างที่ขอบซึ่งทำจากวัสดุโปร่งใส โดยมีพื้นผิวที่ตรงข้ามกันสองพื้นผิว อย่างน้อยหนึ่งพื้นผิวจะอยู่ภายในตู้เย็นและมีเมทริกซ์จุดอยู่ ใช้เพื่อให้ได้เอฟเฟกต์นำแสงภายในตู้เย็น 2. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยแผงไฟส่องสว่างขอบเป็นแผงด้านข้างของตู้เย็น 3. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อ 2 ซึ่งแผงไฟส่องสว่างที่ขอบเป็นส่วนหนึ่งของชุดไฟส่องสว่าง ซึ่งมีทั้งตัวกระจายแสงซึ่งใช้กับพื้นผิวที่มีดอทเมทริกซ์ และชั้นสะท้อนแสงซึ่งใช้กับ พื้นผิวที่อยู่ตรงข้ามกับพื้นผิวที่มีดอทเมทริกซ์ 4.ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อ 1 โดยแผงไฟส่องสว่างบริเวณขอบเป็นชั้นวางของ 5. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อ 4 ซึ่งแผงส่องสว่างที่ขอบมีเมทริกซ์ของจุดที่ใช้กับพื้นผิวทั้งสองฝั่งตรงข้าม 6. ตู้เย็นตามวรรคหนึ่ง 1-5 ซึ่งแผงไฟส่องสว่างขอบทำจากแผ่นอะครีลิค 7. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อ 6 โดยแผ่นอะคริลิกมีอุปกรณ์เพิ่มความสว่างด้วย 8. ตู้เย็นตามวรรคหนึ่ง ในรูป 1-7 ซึ่งบนพื้นผิวของแผงที่มีการส่องสว่างตามขอบซึ่งมีจุดต่างๆ มากมาย สัดส่วนของพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยจุดจะเพิ่มขึ้นตามระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงที่เพิ่มขึ้น 9. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อ 8 โดยสัดส่วนของพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยจุดมีค่าตั้งแต่ 0.05 ใกล้แหล่งกำเนิดแสง และอยู่ในช่วง 0.15 ถึง 0.55 ที่ระยะห่างจากแหล่งกำเนิดแสงมากที่สุด 10. ตู้เย็นตามข้อถือสิทธิข้อ 9 ซึ่งการเพิ่มสัดส่วนของพื้นผิวที่ปกคลุมด้วยจุดสามารถทำได้โดยการเพิ่มเส้นผ่านศูนย์กลางของจุด