Colorimetría V: Temperatura de Color Planckian locus Como hemos visto en artículos anteriores, la cromaticidad puede describirse mediante las coordenadas x
Para Artesolar, la luz de la calle es más que un simple destello nocturno; es un testimonio de tecnología y dedicación profesional. En cada oficina iluminada, no solo hay luz, sino también una mejora palpable en el bienestar y la salud de las personas.
Tú aportas tus ideas; nosotros los medios, la tecnología y la experiencia. Desde el concepto hasta la implementación, desde la planificación hasta la ejecución, aseguramos que tu visión se convierta en soluciones tangibles. La tecnología se pone al servicio del bienestar y la innovación se entrelaza con la sostenibilidad.
Hace años que Artesolar nació con la misión de unir esfuerzos. Estamos aquí para ayudarte a convertir tus ideas en realidades buscando mejorar el bienestar de las personas, fomentar el ahorro energético y contribuir a un planeta más saludable.
Existen dos tipos de seguidores fotovoltaicos. Los primeros están programados internamente, es decir, no necesitan saber dónde está el Sol, simplemente van siguiéndolo en función de la hora del día. Los segundos cuentan con fotocélulas, unos sensores que van indicándole al seguidor dónde está el Sol en cada momento para que pueda corregir su posición.
Una de las primeras preguntas que surgió cuando se estudiaban los ritmos circadianos fue precisamente esta, ¿son endógenos o exógenos?, es decir, estamos programados para hacer ciertas funciones cada 24h, o simplemente respondemos a estímulos externos como por ejemplo la luz del Sol.

En el año 1729 el matemático Jean de Marian sometió a varios ejemplares de la planta Mimosa Pudica a condiciones de total oscuridad: observó que estas seguían abriendo y cerrando sus hojas en ciclos de 24 horas, lo que le hizo concluir que los ritmos circadianos eran endógenos

En 2017 Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash y Michael W. Young recibieron el Premio Nobel de Medicina por descubrir el mecanismo interno de este reloj biológico.
En unos experimentos con la mosca de la fruta en los años 80 consiguieron aislar el gen period, responsable de producir la proteína PER, cuyos niveles aumentan por la noche y disminuyen durante el día. Adicionalmente se encontraron otros genes involucrados en estos ciclos de 24 horas.
El misterio estaba resuelto, ya sabíamos cómo nuestro reloj interno puede conocer si es de día o de noche en ausencia de estímulos externos.
Sin embargo, surgía una nueva pregunta. Si el reloj biológico está programado, cuando viajamos a lugares lejanos con diferentes husos horarios ¿nos quedamos desprogramados?. Todos sabemos la respuesta, evidentemente no, tras unos días de jet-lag el reloj se resetea y vuelve a reajustarse.
Hubo que esperar unos años más para saber por qué.
Hasta el momento se han identificado cinco factores externos que pueden influir en el reajuste de este reloj biológico, son los llamados Zeitgebers. El ruido, la temperatura, las interacciones sociales y la ingesta de alimentos son algunos de ellos, sin embargo el principal es la luz.
En el año 2002 se descubrió un quinto tipo de fotorreceptor en el ojo (además de los conos-S, conos-M, conos-L y bastones), los llamados ipRGC (intrinsically photosensitive retinal ganglion cells), que poseían su propio fotopigmento, la melanopsina.
Se observaron varios fenómenos muy interesantes. En primer lugar, estos no enviaban información al córtex visual para formar imágenes, como los conos y bastones, sino a otras zonas: el COS, desde donde se regula la apertura de la pupila, y sobre todo el NSQ, lugar donde se sitúa nuestro reloj biológico.
En segundo lugar, estos ipRGC tenían su máximo de sensibilidad cercano a los 480nm. Es decir, no todo tipo de luz los podía activar, sino solo la cercana a esa longitud de onda.
Como cabía esperar, la luz natural es rica en esa componente, por lo que este descubrimiento supuso explicar por primera vez su influencia con el comportamiento psico-fisiológico de las personas.


Colorimetría V: Temperatura de Color Planckian locus Como hemos visto en artículos anteriores, la cromaticidad puede describirse mediante las coordenadas x
Colorimetría IV: espacio de color CIE 1931 XYZ Limitaciones del modelo RGB En el anterior artículo comentábamos cómo podíamos representar los colores en el
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Comunmente, nodos internos de diseño propietario. No existe elementos de tecnologia PLC estandares.
Mediante red eléctrica 230Vac 50/60Hz.
Código de comunicación introducido en onda sinusoidal.
¿Qué elementos son necesario para este control?:
Se ha extendido el estandar Zhaga Book 18 + Driver D4i para elementos de telegestión en luminarias. Permite modificar el sistema de telegestión sin abrir la luminaria ni modificar elementos internos.
Mediante Radiofrecuencia.
Cada tecnología usa una estructura distinta de conexión, aunque todas sean radiofrecuencia.

Todas las luminarias están contectadas al switch, y además conectadas entre sí

¿Qué elementos son necesarios para este control?:
Equipo con tecnología 6LoWPAN por luminaria.
Gateway 6LoWPAN cada 250 luminarias
Conexión M2M/2G/3G/4G del controlador.
Usuario web del sistema de control de la instalación

Todas las luminarias están conectadas al switch

¿Qué elementos son necesarios para este control?:
Equipo con tecnología 6LoWPAN por luminaria.
Gateway 6LoWPAN cada 250 luminarias
Conexión M2M/2G/3G/4G del controlador.
Usuario web del sistema de control de la instalación

Todas las luminarias están conectadas a la nube

¿Qué elementos son necesarios para este control?:
Equipo con tecnología NARROWBAND Iot por luminaria + SIN 4G/5G por luminaria.
Usuario web del sistema de control de la instalación.
¿Qué elementos son necesario para este control?:
¿Y si fuera necesario modificar el perfil por cambio de afluencia durante el año?:
Por ejemplo; una ciudad turística. en verano tiene una transito más elevado de afluencia y durante más horas nocturnas, por lo que sé necesita una iluminación del 100%.