Plnospektrální simulátor slunce, LED, 75 W, životnost zdroje 50 000 hodin, bílá barva. SunSun disponuje dlouhou životností LED zdrojů a lepší rovnoměrností světelného toku. Je samozřejmostí, že matný difuzor s vysokou… Více informací
Plnospektrální simulátor slunce, LED, 75 W, životnost zdroje 50 000 hodin, bílá barva.
SunSun disponuje dlouhou životností LED zdrojů a lepší rovnoměrností světelného toku. Je samozřejmostí, že matný difuzor s vysokou spektrální propustností zajistí příjemné difuzní světlo, které neohrozí zdraví vašeho zraku.
Plnospektrální zářivky NASLI jsou zárukou špičkově vyváženého spektra s vysokým indexem cirkadiánní účinnosti vhodné pro provádění chronobiologické fototerapie i světelné terapie (fototerapie). Samozřejmostí je výborné podání barev (Ra 95).
Parametry
Výkon | 75 W |
Materiál | Slitina hliníku, Ocel |
Zdroj | LED |
Typ zdroje | LED |
Napájení | 230 V, 50 Hz |
Svítivost | 7800 lm |
Teplota chromatičnosti | 6500 K |
Index podání barev | 93 Ra |
Index cirkadiánní účinnosti | Ac 95 |
Životnost zdroje | 50 000 hodin |
Rozměry | 640 x 350 x 90 mm |
Barva | Bílá |
Plnospektrální lampa pro léčbu SAD a winter blues
Plnospektrální simulátor slunce je ideální pro světelnou terapii SAD a winter blues. Navíc jde o světlo plnospektrální, které bylo vědeckými výzkumy potvrzeno při léčbě těchto nemocí jako nejúčinnější.
Jak pomáhá při SAD
Světelná terapie je při léčbě SAD metodou první volby – zabírá totiž u více než 80 % pacientů a nemá téměř žádné negativní vedlejší účinky. Pokud je na podzim a v zimě prováděna denně, dochází k vymizení či výraznému ústupu většiny příznaků nemoci. Velice dobrých výsledků je dosahováno i u mírnější formy nemoci nazývané winter blues.
Další pozitivní účinky
Příznivý vliv světelné terapie byl vědecky potvrzen i u nesezónních depresí, bipolární poruchy, bulimie, chronické únavy, premenstruačního syndromu či některých typů nespavosti.
Důsledky nedostatku slunečního světla
Léčba světlem, fototerapie, se v poslední dekádě rozšířila i na:
Plnospektrální Simulátor slunce snižuje napětí v očích a únavu a poskytuje barvy denního slunečního světla.
Dopřejte si svoji denní „dávku” slunečního světla a dodejte tělu pocit pohody, soustředěnosti, vitality a energie.
Jak používat Plnospektrální Simulátor slunce
Při světelné terapii je nutné sedět s otevřenýma očima v blízkosti Plnospektrálního simulátoru slunce. Nedívejte se však přímo do svítidla. Během sezení se můžete věnovat obvyklým činnostem, jako je čtení, psaní, šití, vyšívání, malování, kutilství nebo práce na počítači.
Může se vám stát, že po několika minutách používání svítidla pocítíte napětí v očích. Tyto projevy jsou běžné a měly by rychle zmizet.
Vzdálenost od přístroje | Doba |
70 cm | přibližně 2 hodiny |
46 cm | přibližně 1 hodina |
23 cm | přibližně 0,5 hodiny |
Doba použití záleží na vaší tělesné konstituci a na tom, jak reagujete na světlo.
Ideální doba pro osvětlování je ráno, hned po probuzení. Výsledky byste měli pocítit již po týdnu denního používání svítidla. Doporučuje se nevystavovat se příliš světlu plnospektrálního simulátoru slunce během večerních hodin.
Každý člověk je jinak citlivý na světlo. Je důležité najít si tu vzdálenost a dobu osvětlování, která vyhovuje právě vám. Doporučujeme používat světlo pravidelně a ve stejnou denní dobu. Není nutné sedět před svítidlem nepřetržitě. Můžete si čas sezení rozdělit do menších dávek. Pokračujte v denním používání Plnospektrálního simulátoru slunce, dokud nepocítíte zlepšení nálady a zvýšení aktivity.
Plnospektrální simulátor slunce je velmi lehký a lze ho jednoduše přenášet z místa na místo. Vzadu na svítidle je k tomuto účelu umístěno pohodlné držadlo.
Zdravé světlo je z více než 90 % jako sluneční
Jak správně vybírat svítidlo?
Světelné boxy bychom měli vybírat podle následujících kritérií:
1. Intenzita světla
Je zcela jisté, že intenzita světla, která na podzim a v zimě panuje venku i v osvětlených místnostech, je pro osoby trpící SAD zcela nedostatečná. Podle Normana E. Rosenthala, jednoho z průkopníků diagnostiky a léčby SAD je k zastavení produkce melatoninu potřeba světelný zdroj, který nám zabezpečí osvětlenost na tváři 2000-2500 luxů, k léčbě se ovšem používají i mnohem silnější zdroje s osvětleností 10 000 luxů. Nelze ovšem říci, že čím více, tím lépe, světlo vám především musí být příjemné a nesmí vás oslňovat. Počítejte ovšem s tím, že když si pořídíte slabší zdroj, budete u něj muset sedět mnohem déle a navíc blíže, takže se omezí spektrum činností, které v průběhu terapie budete moci vykonávat.
2. Kvalita světla
V chladných měsících roku nezpůsobuje citlivým osobám potíže jen kratší den, ale i odlišné spektrální složení světla. Slunce je totiž nízko nad obzorem, takže jeho paprsky procházejí na cestě k nám silnější vrstvou atmosféry, která pohltí značné procento modré a zelené složky. V zimě v poledne má tak světlo podobné složení jako v létě brzy ráno nebo pozdě večer a barví se do růžova. Jenže pro omezení produkce melatoninu je nejvíce důležitá právě modrá a zelená složka světla.
Vědecké výzkumy přitom jednoznačně prokázaly, že při léčbě SAD je nejúčinnější bílé světlo – podle Georga Brainarda je až o 50% efektivnější než světlo jiných barev. Ideální přitom je, pokud se jedná o světlo plnospektrální.
3. Směr dopadajícího světla
V sítnici našich očí byly v roce 1991 objeveny speciální gangliové buňky, které neslouží k vidění, ale informují mozek o množství a kvalitě dopadajícího světla. Na základě jejich informací jsou pak v těle regulovány důležité procesy, včetně například tvorby klíčových hormonů. Tyto buňky se přitom nacházejí převážně ve spodní části sítnice, proto reagují nejsilněji na světlo přicházející shora – jako v případě světla slunečního. I při světelné terapii je proto nejefektivnější, pokud světlo ze simulátoru slunce dopadá alespoň částečně shora. Nejlepší jsou svítidla pověšené na stropě.
4. Materiál a použité technologie
Hlavní nabídku na trhu světelných boxů tvoří stolní plastové lampy. Jejich výhodou je nízká hmotnost a snadná manipulace, která je ovšem vyvážena vyšším rizikem převrhnutí během používání. Nevýhodou plastu rovněž je, že časem v přední části lampy v případě méně kvalitních plastů zežloutne, což vede ke zkreslení spektra produkovaného světla (obsahuje pak více žluté barvy). Při používání plastových simulátorů světla bychom nikdy neměli cítit zápach – pokud ano, je to důvod k reklamaci.
Méně často jsou používána hliníková svítidla. Většinou jim dávají přednost specialisté, vhodná jsou však i pro osoby, které plánují světelnou terapii používat každý rok. Jsou stabilnější a jejich přední optická část ani po několikaletém používání nemění svoji barvu.
Trendem posledních let jsou LED diody. Jejich plnospektrální verze však ještě není příliš běžná a je velmi drahá, takže za plnospektrální LED simulátor zaplatíte několikanásobně vyšší cenu než za zářivkový. Pokud zvolíte LED diody, bez vyváženého spektra může světlo být, lidově řečeno, „kousavé“.
5. Parametry světla
Skutečnost, zda je zdroj světla vhodný pro světelnou terapii, nám kromě jeho intenzity odhalí i následující parametry:
- Index podání barev (Ra) - zjednodušeně řečeno uvádí, z kolika procent je dané světlo podobné přirozenému světelnému záření. Norma na Ra postupně zvyšuje, dnes je předepsáno pro obydlené prostory Ra 80 a více, na mnoha místech se ovšem stále používají světelné zdroje s Ra 60 -70. O plnospektrálních světelných zdrojích mluvíme, když index podání barev je vyšší než 90 (běžně dosahují hodnot 93 – 98). Údaj není povinný.
- Index cirkadiální účinnosti (Ac) – jde o číslo, které vyjadřuje zastoupení modré složky a udává, nakolik je dané osvětlení přirozené pro organizmus. Hodnota indexu Ac by měla být 80-115. Rovněž nejde o povinný údaj.
- Teplota chromatičnosti (Tc) – tato hodnota popisuje barevný tón světla. Teplé tóny dosahují hodnot kolem 3 000 K, chladné nad 5000 K. Běžné světlo chladných tónů však lidé obvykle nepovažují za příliš příjemné. V případě, že index podání barev (Ra) je minimálně 91, i bílé jasné světlo se stává příjemným
Komplexní řešení se vyplatí
Pokud trpíte SAD nebo jeho mírnější formou zvanou winter blues, je vhodné řešit problém komplexně a kromě světelné terapie pomocí simulátoru slunce rovněž zajistit, abyste v kvalitním (tj. plnospektrálním) světle pobývali pokud možno celý den – tedy jak doma, tak i na pracovišti.
Nejlepší variantou je, pokud osvětlení řešíte v celém prostoru už v okamžiku, kdy se osvětlení navrhuje. Návrh vám vypracují ve specializovaném plnospektrálním studiu. Tato varianta může být poměrně finančně náročná, ale zase umožňuje použití velmi praktických řešení – efektivní jsou například stropní stmívatelná svítidla, která v zimě nastavíme na vyšší výkon a v létě, kdy je přirozeného světla přes den dostatek, zase z výkonu ubereme.
Nejlevnější variantu představuje výměna stávajících zdrojů (tj. zářivek) za plnospektrální. Přitom je však třeba dát velký pozor na použitý typ stínítek – měla by být čirá, nikoliv zabarvená, aby neměnila spektrální složení produkovaného světla. I z tohoto důvodu může být tedy lepší pořizovat nejen zářivku, ale rovnou celé svítidlo, protože tak máte jistotu, že ke změně spektrálního složení světla nedojde.
Kde hledat více informací
Pokud máte o problematiku léčení SAD a vlivu světla na lidský organismus hlubší zájem, doporučujeme následující literaturu:
Nejobsáhlejší publikaci pro širokou veřejnost, která vyšla v češtině, představuje kniha „Jak se zbavit zimních depresí – SAD, winter blues“ od Suzane Talbot. Kromě podrobného rozboru příčin a příznaků SAD tu najdete přesný návod na světelnou terapii, další možnosti léčby (antidepresiva, bylinky, negativní ionty), tipy na úpravu stravovacího a pohybového režimu, rady pro rodinné příslušníky a spoustu dalších zajímavých informací.
V angličtině doporučujeme například velmi populární knihu průkopníka vědeckého zkoumání příčin a léčby SAD Normana E. Rosenthala „Winter blues – Everything You Need to Know to Beat Seasonal Affective Disorder“.
![]() |
Slovníček pojmů kolem světla | 57.37 kB | Stáhnout soubor | |
![]() |
Proč zdravé světlo | 30.36 kB | Stáhnout soubor | |
![]() |
SUNSUN | 48.86 kB | Stáhnout soubor |
Plnospektrální simulátory světla | Stolní lampy |
Stojací a stojanové lampy | Nástěnná svítidla |
Stropní svítidla | Zdravotnická svítidla |
NASLI je zkratka NAtural Spectrum LIghting, česky osvětlení s přirozeným spektrem. Česká společnost NASLI vyvíjí a vyrábí světelné zdroje a svítidla se světlem co nejbližším slunečnímu jak z hlediska kvality barev, tak z hlediska působení světla na nervovou soustavu. U svítidel je kladen důraz na co nejnižší elektromagnetické rušení. Technologie umožňuje zpříjemnit život všem, kdo jsou odkázáni na umělé osvětlení. NASLI se orientuje především na kvalitu světla.
Záměrem je jednak optimalizovat stávající světelné zdroje z hlediska barevné kvality, jednak vyvíjet nové zdroje a svítidla s lepším podáním barev, než je na trhu běžné. Jak pro účely zkoušení vlastních výrobků, tak pro účely vývoje výrobků nových si firma zařídila vlastní laboratoř. Měří například spektrální složení výkonu světelných zdrojů, ze kterého snadno vypočte běžně požadované parametry jako Tc, Ra a další veličiny. Takto lze například ověřit kvalitu nových zdrojů, porovnávat zdroje různých výrobců a podobně.
NASLI rozvíjí vlastní systém rozšířených požadavků na výrobky světelné techniky, který nazývá HLS - Holistic Lighting System. NASLI je registrovaná ochranná známka.
TCP NÁHRADNÍ TEPLOTA CHROMATIČNOSTI
V zámoří se značí CCT – corelated Color Temperature. Vyjadřuje teplý nebo chladný tón (chromatičnost) bílého světla. Určuje se jako teplota tělesa, které vydává pouze tepelné záření nejpodobnější danému zdroji.
RA VŠEOBECNÝ INDEX PODÁNÍ BAREV
V zámoří se značí CRI – Color Rendering Index. Vyjadřuje podobnost daného světelného zdroje ve srovnání se zdrojem ideálním. Určuje se jako 100 minus průměrné zkreslení barev u osmi barevných vzorků (R1…R8).
RI SPECIÁLNÍ INDEXY PODÁNÍ BAREV
Poskytují podrobnější informaci o věrnosti jednotlivých barev. Prvních osm vzorků jsou málo syté barvy a s jejich pomocí se stanovuje Ra. Věrnost sytých barev vyjadřují indexy R9 až R12. Zejména index R9 (sytá červená) bývá u běžných zářivek nízký a červené předměty se v takovém světle zdají tmavší a méně barevné.
GAI GAMUT AREA INDEX
„Index pokrytí barevného prostoru“. Vypovídá o věrnosti barev z hlediska jejich sytosti. V Japonsku se používá souběžně s Ra. Průměr hodnot Ra a GAI (značí se RaGAI) je jednou z nejlepších předpovědí jak budou lidé hodnotit věrnost barev daného světelného zdroje.
AC INDEX CIRKADIÁNNÍ ÚČINNOSTI
U daného světla vyjadřuje zastoupení modré složky aktivující nervovou soustavu. Stanovuje se srovnáním obsahu aktivující složky v daném světle a v denním světle D65 při stejné osvětlenosti.