Светотехнический проект начинается не с красивой картинки, а с проверяемой модели: известны размеры помещения, высота подвеса, коэффициенты отражения, фотометрия конкретного светильника, положение расчётной плоскости и критерии, по которым принимается результат. Только после этого можно обсуждать число приборов, равномерность, слепящее действие, световые сцены и спецификацию. Поэтому программы из рейтинга нельзя сравнивать одной строкой «умеет 3D». Одни решения помогают начертить план и закрепить точки установки, другие показывают художественный эффект, а третьи действительно рассчитывают освещённость по IES/LDT и формируют инженерный отчёт.
Главная граница проходит между расстановкой условных ламп и фотометрическим расчётом. В бытовом планировщике можно получить убедительную визуализацию, но она не отвечает на вопросы, будет ли на рабочем столе 500 лк, выдержана ли равномерность, где появится дискомфортный блеск и что произойдёт после замены оптики. В расчётной системе те же вопросы решаются через фотометрический файл, расчётную сетку, коэффициенты отражения, коэффициент запаса и набор контрольных показателей. Для сценического или архитектурного света добавляется ещё один слой: группы, диммирование, цвет, динамика и передача данных в систему управления.
Программы сопоставлены по практическому маршруту: подготовка плана или модели, загрузка светильника, размещение, создание групп и сцен, запуск расчёта, чтение карты освещённости, проверка бликов, выпуск плана и отчёта. У каждого решения отдельно указано, что оно делает на уровне схемы, что показывает визуально и что подтверждает расчётом. Это особенно важно для небольших проектов, где соблазн принять рендер за инженерное обоснование выше всего.
Три разных результата, которые часто называют проектом освещения
Перед выбором программы зафиксируйте ожидаемый результат. Одинаковое слово «проект» используется для трёх разных документов, и ошибка на этом шаге приводит либо к покупке слишком сложного ПО, либо к ложному чувству готовности.
| Уровень | Что должно быть в результате | Что не доказывает | Подходящие типы программ |
|---|---|---|---|
| Схема и план | Контур помещений, размеры, отметки установки, условные обозначения, привязки, группы включения, трассы или номера цепей. | Фактическую освещённость, равномерность, UGR, яркость и соответствие нормам. | Планировщики, CAD/BIM для электрики, инженерные редакторы. |
| Визуализация | Световые пятна, цвет, атмосфера, ракурсы, сценарии, динамика, предварительное восприятие материалов. | Нормативные люксы без корректной фотометрии и расчётных поверхностей. | Realtime-визуализаторы, сценические системы, рендереры. |
| Инженерный расчёт | Расчётная сетка, средняя, минимальная и максимальная освещённость, равномерность, изолинии, ложные цвета, показатели бликов или яркости, входные данные и отчёт. | Качество монтажа и соответствие фактического объекта модели после изменений. | DIALux evo, ReluxDesktop, AGi32, Visual, LITESTAR 4D и специализированные расчётные системы. |
Если нужен полный комплект, эти уровни собираются последовательно. Сначала создаётся достоверная геометрическая основа, затем выполняется фотометрический расчёт, после чего светильники связываются с группами управления и выпускаются планы. Ни одна картинка сама по себе не заменяет исходные данные и проверку значений в контрольных точках.
Критерии рейтинга
Баллы не сводились к количеству кнопок. Оценивалась пригодность программы к реальному циклу проектирования и прозрачность ограничений.
- Геометрия и подложка. Импорт DWG/DXF/IFC или 3D-модели, масштабирование, этажи, помещения, наружные площадки и возможность исправить контур без пересборки проекта.
- Каталог и фотометрия. Работа с IES/LDT, кривыми силы света, ориентацией прибора, мощностью, световым потоком и собственными файлами производителя.
- Расстановка. Одиночная установка, линии, прямоугольные и круговые массивы, шаг, отступы, высота, наклон, поворот и замена типа без потери расположения.
- Расчётные объекты. Рабочая плоскость, поверхность, сетка, точки контроля, вертикальные плоскости, зоны зрительной задачи и возможность задать отступ от стен.
- Фотометрический результат. Средняя, минимальная и максимальная освещённость, равномерность, изолинии, ложные цвета, яркость, UGR или другой показатель бликов там, где он поддерживается.
- Сцены и группы. Диммирование, переключение наборов приборов, состояния, управление по протоколу и документирование групп. Наличие простого выключателя в плане не приравнивалось к полноценному редактору сцен.
- Документация. Планы, таблицы, спецификация, страницы отчёта, параметры расчёта и экспорт в пригодный для проверки формат.
- Интеграция. Связь с CAD/BIM, сохранение координат, обновление модели, работа с оборудованием и выпуск электротехнической части.
- Порог входа и лицензия. Платформа, требования к компьютеру, бесплатная базовая версия, пробный период, ограничения и зависимость от стороннего CAD.
- Соответствие задаче. Отдельно оценивались офисы и жильё, промышленные объекты, наружное освещение, дороги, фасады и сцена. Универсальность не давала автоматического преимущества специализированному инструменту в его собственной нише.
Сравнение программ: что они действительно умеют
| № | Программа | Схема | Фотометрия | Сцены/группы | Отчёт | Платформа | Основная роль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Инженерный План | Да | Нет | Нет | Нет светотехнического отчёта | Браузер | Геометрическая основа и наглядная схема |
| 2 | DIALux evo | Да | Полная: IES/LDT, сетки, UGR, дневной свет | Группы и световые сцены | Подробная документация | Windows 64-bit | Интерьеры, здания, наружные зоны и дороги |
| 3 | ReluxDesktop | Да | Полная: искусственный и дневной свет | Scene Manager и управление светильниками | PDF/печатные результаты | Windows 10/11 | Инженерный расчёт и база оборудования |
| 4 | LIGHTCAD | Да | IES/LDT и расчёт в реальном времени | Эффекты, адресация, Art-Net | RTF, PDF, DOCX | Windows 10/11 | Архитектурный свет и управляемые сцены |
| 5 | nanoCAD BIM Электро | Сильная | Метод коэффициента использования и точечный | Группы электрической сети, не сценический редактор | Планы, таблицы, спецификации | Windows | ЭО/ЭН, BIM-модель и документация |
| 6 | ElectriCS Light 2024 | Да | Внутренний/наружный расчёт, IES/LDT | Нет редактора художественных сцен | Планы и спецификация Word | Windows и поддерживаемый CAD | Промышленные помещения и площадки |
| 7 | AGi32 | Да | Продвинутый point-by-point, UGR, дороги | Состояния оформляются вариантами | Расчётные таблицы и печать | Windows | Профессиональные сложные расчёты |
| 8 | Visual Lighting | Да | Внутренние и наружные зоны | Нет DMX/Art-Net сценариев | Печатный расчётный пакет | Windows | Быстрый расчёт типовых объектов |
| 9 | Capture | Да | Визуализация лучей и импорт IES; не замена нормируемому расчёту | Профессиональные сцены, DMX, фокус и эффекты | Планы, списки, PDF/изображения | Windows, macOS | Театр, концерт, студия и шоу |
| 10 | LITESTAR 4D | Да | Интерьер, улица, дорога, IES/LDT | Не специализированный контроллер сцен | Расчётные документы | Windows | Модульный светотехнический расчёт |
Таблица показывает принципиальную разницу. Для плана электрики важнее информационная модель и выпуск чертежей; для проверки рабочего места — фотометрия и расчётная плоскость; для спектакля — сцены, фокус, гобо и управляющие протоколы. Попытка решить все задачи одним продуктом обычно заканчивается либо ручным дублированием, либо потерей проверяемости.
1. Инженерный План — геометрия и схема без фотометрического расчёта
Подходит: чтобы быстро собрать план дома или квартиры в браузере, проверить помещения и привязки, сохранить геометрическую основу перед передачей в расчётную программу. Не подходит: для IES/LDT, карт освещённости, UGR, расчётной сетки, световых сцен и нормативного отчёта.
Сервис строит стены, проёмы, этажи и крышу, показывает проект в 3D в реальном времени, позволяет выбирать материалы и расставлять мебель. Официальное описание не заявляет каталог светильников с фотометрией, инженерный расчёт люксов или экспорт светотехнического отчёта. Поэтому его роль в процессе ограничена первым уровнем: геометрия, понятная заказчику схема и подготовка исходных размеров.
Как подготовить основу для плана освещения
- На главной странице нажмите «Начать». В рабочем окне создайте новый проект и перейдите к построению стен.
- Выберите инструмент «Стены». В правой панели задайте толщину и высоту, затем последовательно укажите углы комнат. Замкните каждый контур и проверьте размеры на плане.
- Откройте разделы «Окна» и «Двери», вставьте проёмы в существующие стены и укажите их ширину, высоту и положение. Для освещения важны реальные площади остекления и расположение дверных полотен: они влияют на будущую расстановку и дневной свет, хотя сам сервис его не рассчитывает.
- Если объект многоэтажный, добавьте этаж через соответствующий раздел инструкции. Проверьте высоту уровня и совпадение несущих контуров.
- Перейдите в 3D-режим и осмотрите, нет ли разрывов стен, случайных проёмов и неверной высоты. Исправьте геометрию на плане, а не маскируйте ошибку мебелью.
- Сохраните проект. Для передачи светотехнику составьте отдельную ведомость: длина и ширина помещений, чистая высота, отметка рабочей плоскости, материалы потолка, стен и пола, предполагаемые точки светильников.

Рабочее окно Инженерного Плана: контур дома, панели инструментов и параметры выбранного объекта.

Построение стен и размеров — этап, на котором формируется геометрическая подложка будущей схемы освещения.

Добавление окон и дверей позволяет подготовить достоверный план, но не выполняет расчёт дневного или искусственного света.
Что считать результатом
Корректный результат здесь — не «проект освещения», а проверенная геометрия и список предполагаемых мест установки. Чтобы не потерять смысл при передаче, обозначайте каждую точку кодом: например, L-01 для общего света, W-01 для настенного, E-01 для аварийного. Рядом указывайте высоту и направление. Затем эти коды воспроизводятся в DIALux, Relux, nanoCAD или другой системе, где светильнику назначается фотометрия.
Ограничения, которые нельзя обходить словами
- 3D-картинка показывает объём, но не среднюю и минимальную освещённость.
- Отсутствие IES/LDT означает, что форма светораспределения конкретного прибора не учитывается.
- Нет расчётной плоскости, сетки, изолиний, ложных цветов и UGR.
- Нет редактора групп диммирования или световых сцен.
- Нет светотехнической документации с исходными данными и контрольными показателями.
Для частного ремонта этого уровня может быть достаточно, чтобы согласовать, где будут подвесы, бра и выключатели. Но число приборов и мощность по такой схеме нельзя выдавать за подтверждённый расчёт. При переходе к инженерной стадии переносите геометрию и проверяйте каждую комнату в фотометрической программе.
2. DIALux evo — подробный расчёт помещений, зданий и наружных зон
Подходит: для полного светотехнического расчёта с IES/LDT, рабочими плоскостями, нормируемыми зонами, дневным светом, UGR, сценами и документированием. Не подходит: как универсальная BIM-система электроснабжения или редактор сценического DMX-шоу.
DIALux evo остаётся базовым ориентиром для интерьерных и наружных расчётов. Текущая линейка работает на 64-разрядной Windows; основные расчётные функции бесплатны, а часть расширенных возможностей предлагается как Pro Features. В актуальных версиях развиваются импорт IFC, оценка энергии, нормативные профили, управление световыми сценами и вывод расчётных показателей. Конкретный набор функций следует проверять по установленной версии: интерфейс и распределение бесплатных и платных возможностей меняются.
Воспроизводимый маршрут от подложки до отчёта
- На стартовом экране выберите New project, затем рабочий процесс для здания или наружной зоны. Сразу задайте единицы измерения и местоположение, если нужен дневной свет.
- В режиме Construction откройте инструмент плана и импортируйте DWG/DXF либо постройте помещения. При импорте укажите единицы и контрольный отрезок, затем совместите начало координат. Ошибка масштаба в десять раз делает бессмысленным любой последующий результат.
- Для IFC импортируйте модель и проверьте распознанные этажи, помещения и отверстия. Не начинайте расчёт, пока поверхности не замкнуты и высоты не совпадают с архитектурной моделью.
- Откройте свойства комнаты и задайте коэффициенты отражения потолка, стен и пола. Если есть фактические материалы, используйте измеренные или обоснованные значения, а не оставляйте светлый офисный шаблон для тёмного интерьера.
- Перейдите в Light, откройте каталог светильников или импортируйте файл IES/LDT. Проверьте световой поток, мощность, ориентацию кривой и вариант оптики. Затем используйте одиночную установку, линию или прямоугольное расположение; задайте высоту монтажа, шаг и отступ.
- В разделе Calculation objects добавьте рабочую плоскость, расчётную поверхность или сетку точек. Задайте высоту — например, уровень стола, пола или вертикальной поверхности — и край зоны. Для разных задач создавайте отдельные объекты, не смешивая общий пол и рабочую поверхность.
- Сформируйте luminaire groups и light scenes, назначьте группам коэффициенты диммирования. Для сравнения вариантов создайте сцены «общее», «презентация», «уборка», «дежурное», а не меняйте световой поток одного набора вручную перед каждым расчётом.
- Нажмите кнопку расчёта над CAD-окном и выберите активную сцену или все сцены. После завершения откройте результаты: числовые значения, изолинии, ложные цвета, равномерность и UGR там, где создан соответствующий объект.
- Перейдите в Documentation. Включите страницы с исходными данными, планом расположения, списком светильников, расчётными поверхностями, значениями и ложными цветами. Экспортируйте PDF и сохраните файл проекта вместе с использованными фотометрическими файлами.

Окно DIALux с моделью помещения и рабочими панелями: геометрия должна быть проверена до выбора светильников.

Параметры помещения и поверхностей влияют на отражённую составляющую света и итоговую равномерность.

Просмотр фотометрических характеристик светильника в DIALux перед расстановкой и расчётом.
Как читать результат, а не только карту
Ложные цвета полезны для поиска провалов и пересветов, но решение принимается по числам. Сопоставляйте среднюю освещённость с требованием, минимальную — с равномерностью, а максимальную — с риском локального дискомфорта. Если UGR рассчитан, проверьте положение и направление наблюдателя: показатель зависит не только от светильника, но и от геометрии, яркости фона и выбранной точки зрения. При дневном свете отдельно проверяйте дату, время, ориентацию здания и модель неба.
Сильные стороны
- Полный цикл от модели до расчётной документации.
- Большие каталоги производителей и импорт собственных IES/LDT.
- Расчётные поверхности, зоны зрительной задачи, UGR, дневной свет и энергетические показатели.
- Группы и сцены с диммированием, которые можно вывести в документацию.
- Поддержка сложной геометрии, наружных зон, дорог и аварийного освещения в рамках доступных модулей.
Ограничения
DIALux не является полноценной системой выпуска электрических схем и кабельных журналов. После расчёта всё равно требуется связать приборы с цепями, выключателями, щитами и спецификацией проекта. Кроме того, тяжёлая IFC-модель или чрезмерно подробные объекты замедляют работу; лишнюю геометрию лучше удалять до импорта. Эффектный рендер не исправляет ошибочные коэффициенты отражения, высоту рабочей плоскости или подменённую фотометрию.
3. ReluxDesktop — инженерный расчёт с сильной базой оборудования
Подходит: для интерьерного, наружного и дорожного освещения, дневного света, сенсоров, расчётных зон и отчётов. Не подходит: как редактор электрических цепей или полноценная сцено-техническая консоль.
ReluxDesktop распространяется как бесплатная базовая программа для 64-разрядной Windows 10/11; отдельные модули и сервисы лицензируются дополнительно. Сильная сторона — связь с ReluxNet: можно искать оборудование производителей, загружать фотометрию и технические данные, а затем использовать их в расчёте. В актуальной ветке развиваются Scene Manager, интерактивный режим и расчётные шаблоны.
Порядок работы
- В стартовом окне нажмите New project и выберите тип проекта: Interior, Exterior или Road. Для помещения задайте размеры либо откройте CAD Import.
- Импортируйте DWG/DXF, установите единицы и масштаб. На слое подложки оставьте только нужные контуры; текст, штриховки и мебель можно отключить, чтобы не мешать выбору объектов.
- Создайте помещение или зону, задайте высоту, коэффициенты отражения и расчётную плоскость. Для дневного света укажите ориентацию, окна и местоположение.
- Откройте вкладку продуктов и ReluxNet, найдите светильник, проверьте фотометрический файл и загрузите изделие в проект. Если используется собственный IES/LDT, импортируйте его как пользовательский продукт и подпишите модель так, чтобы она однозначно попадала в спецификацию.
- Выберите одиночную, линейную или прямоугольную расстановку. В свойствах массива задайте число рядов, количество приборов, отступы, высоту и ориентацию. После размещения проверьте направление кривой силы света в 3D.
- Откройте расчётные объекты и создайте рабочую область, поверхность или точки. Не используйте одну сетку для пола и вертикальных витрин: их требования и направление нормали различаются.
- В Scene Manager распределите светильники по группам и задайте состояние или диммирование для каждой сцены. Этот инструмент подходит для проверки нескольких режимов, но не заменяет программирование контроллера на объекте.
- Запустите расчёт из вкладки Calculation. В Results сравните числовые значения, ложные цвета, изолинии и показатели бликов, затем откройте Output и соберите страницы отчёта.

ReluxDesktop: рабочая модель и режим ложных цветов для визуального поиска неравномерности.

ReluxNet: поиск и выбор реального оборудования перед загрузкой фотометрии в проект.
Когда Relux удобнее
Relux особенно рационален, когда проектировщик часто работает с оборудованием из ReluxNet, сравнивает несколько производителей и хочет быстро получить стандартный расчётный пакет. Для типового офиса, магазина или наружной площадки путь от CAD-подложки до PDF может быть короче, чем в более тяжёлых универсальных системах. При сложной BIM-координации заранее проверьте доступность нужного импорта или экспорта и лицензии соответствующего дополнения.
На что смотреть при проверке
- Версия фотометрии и точное наименование оптики.
- Единицы и масштаб CAD-подложки.
- Отражения поверхностей и коэффициент запаса.
- Высота и ориентация расчётной плоскости.
- Состав активной сцены: выключенные группы не должны случайно попасть в нормативный расчёт.
- Полнота отчёта: исходные данные должны быть видны проверяющему, а не оставаться только в файле проекта.
4. LIGHTCAD — световые сцены, realtime-визуализация и фотометрия
Подходит: для архитектурного, фасадного и интерьерного светодизайна, где важны IES/LDT, динамические эффекты, группы, адресация и демонстрация в реальном времени. Не подходит: как единственный источник нормативной проверки, пока не сверены доступные показатели и методика для конкретного объекта.
LIGHTCAD соединяет 3D-модель, физически корректное распределение света, большие массивы приборов и сценарное управление. Поддерживаются IES/LDT и распространённые 3D-форматы FBX, OBJ, 3DS, IFC, glTF/GLB. Отчёт может включать спецификацию, паспорта приборов, визуализации и ложные цвета, а экспорт заявлен в RTF, PDF и DOCX. Отдельный контур LIGHTCAD.Control предназначен для адресации и управления, в том числе по Art-Net.
Рабочая последовательность
- В стартовом окне создайте проект. Для простого помещения используйте инструмент «Создать стены»; для готовой архитектуры выберите «Импортировать файл» и загрузите FBX, OBJ, 3DS, IFC, glTF или GLB.
- После импорта проверьте масштаб, ориентацию и материалы. Если модель тяжёлая, примените инструменты оптимизации до расстановки тысяч приборов.
- Добавьте светильник из каталога или импортируйте фотометрию IES/LDT. Проверьте единицы, световой поток и ориентацию КСС. При необходимости создайте пользовательский прибор, но не подменяйте реальную фотометрию симметричным шаблоном.
- Разместите один светильник и настройте высоту, поворот и наклон. Затем создайте группу и используйте копирование или массив; в учебном процессе для группового дублирования применяется Ctrl+G и редактирование параметров выбранной группы.
- Для фасада настройте направление каждого ряда и проверьте, не попадает ли свет за границы целевой поверхности. Для интерьера создайте контрольные зоны и включите отображение освещённости или ложных цветов.
- Перейдите к сценам: назначьте приборы группам, задайте уровень, цвет и динамический эффект. Для управляемого объекта подготовьте адресную карту и проверьте соответствие адреса физическому прибору.
- Запустите расчёт в realtime-режиме и сравните визуализацию с числовыми значениями на контрольных поверхностях. Снизьте качество только для навигации; финальный кадр и расчёт проверяйте в целевом режиме.
- Откройте мастер отчёта, включите спецификацию, паспорта, планы, ложные цвета и необходимые визуализации. Экспортируйте документ и отдельно сохраните адресную карту, если проект передаётся наладчику.

LIGHTCAD: рабочее окно фасадного проекта с расстановкой и направлением светильников.

LIGHTCAD: модель объекта и инструменты светового проектирования в одном окне.

LIGHTCAD.Control: интерфейс управления группами и сценой на подключённом объекте.
Чем realtime отличается от расчёта
Мгновенное обновление сцены ускоряет подбор углов, шагов и эффектов, но критерий приёмки всё равно задаётся числами. Если задача нормируется по средней освещённости, равномерности или слепящему действию, проверьте, какие именно показатели выводит текущая версия и как формируется расчётная поверхность. Для сложного объекта разумно выполнить контрольный расчёт в независимой системе, особенно если отчёт должен проходить экспертизу.
Практические ограничения
- Высокополигональная сцена и тысячи динамических источников требуют производительной видеокарты.
- Art-Net и адресация полезны для управления, но не заменяют проект электрических цепей, защит и кабельных линий.
- Эффекты на основе изображений или видео нужны для шоу и медиафасадов; в обычном офисе они не повышают качество инженерного расчёта.
- Перед обменом IFC или glTF проверяйте, что сохранились масштаб, ориентация и материалы, а не только внешняя форма.
5. nanoCAD BIM Электро — расчёт освещённости внутри электротехнической BIM-модели
Подходит: для разделов ЭО/ЭН, размещения оборудования, расчёта освещённости, подключения светильников, кабельных трасс, нагрузок и выпуска документации. Не подходит: для художественного realtime-рендера и сценического управления светом.
В актуальной версии продукт работает на Платформе nanoCAD и поддерживает проектирование внутреннего и наружного электроосвещения. Расчёт освещённости выполняется двумя способами: методом коэффициента использования для быстрой оценки общего света и точечным методом по уже расставленным светильникам. Второй способ позволяет строить сетку и изолинии, но результат зависит от корректной базы оборудования и фотометрических данных.
Как провести расчёт и не разрушить модель
- Создайте проект nanoCAD BIM Электро и подключите архитектурную подложку DWG либо координационную модель IFC. Проверьте этажи, отметки и единицы.
- В Библиотеке баз оборудования выберите светильник. Проверьте мощность, световой поток, тип КСС, высоту установки и УГО. Если нужной модели нет, добавьте оборудование в базу проекта с полным набором параметров.
- На вкладке «Электрика» разместите светильники вручную или через расчёт количества. Метод коэффициента использования применяйте как предварительную оценку на стадии П; он не учитывает детально каждую тень и локальную ориентацию.
- Для точного варианта сначала расставьте приборы и задайте индивидуальные высоты. Затем откройте расчёт освещённости и выберите «Точечный метод». Укажите расчётную зону, шаг сетки, коэффициенты отражения и требуемую освещённость.
- Запустите расчёт и используйте команду «Поместить» для вывода результата на план. Проверьте изолинии, числовое поле и экспликацию. Команда «Пересчитать» не должна восприниматься как автоматическая замена всех связанных объектов: при изменении марки проверяйте модель вручную.
- Если меняется тип светильника, выполняйте замену через свойства существующих объектов, чтобы по возможности сохранить подключение. После замены заново запустите точечный расчёт и обновите изолинии.
- Подключите светильники к группам и щитам, сформируйте кабельные трассы и проверьте нагрузки. Светотехническая часть становится частью общей электрической модели, а не отдельной картинкой.
- Выпустите планы, спецификации и таблицы. Перед публикацией выполните встроенные проверки проекта и убедитесь, что в документацию попала актуальная версия расчёта.

nanoCAD BIM Электро: диалог настроек инженерного объекта и параметров его размещения в модели.

Мастер проверок nanoCAD BIM Электро помогает найти несвязанные и некорректные объекты перед выпуском документации.
Важная граница между двумя методами
Метод коэффициента использования отвечает на вопрос «сколько приборов примерно нужно для общего света при заданных коэффициентах». Точечный метод отвечает на вопрос «какая освещённость получается в конкретных точках от реально расставленных приборов». Для помещения со сложной геометрией, акцентами, высокими стеллажами или направленными светильниками предварительный метод недостаточен. В документации указывайте, какой метод применён, и не смешивайте результаты.
Ограничения
Программа ориентирована на электротехническую модель. Визуализация нужна для координации, а не для фотореалистичной презентации. Возможности расчёта вертикальной освещённости, UGR и отдельных нормируемых показателей следует проверять для текущей версии и методики. Если экспертиза требует расширенный фотометрический отчёт, выполняйте контроль в DIALux, Relux или другой специализированной системе, сохраняя одинаковые исходные данные.
Для подготовки архитектурной основы без тяжёлой BIM-модели можно использовать Дизайн Интерьера 3D, но итоговые светотехнические значения всё равно должны быть рассчитаны в профильном ПО.
6. ElectriCS Light 2024 — промышленный внутренний и наружный расчёт
Подходит: для промышленных помещений, площадок, прожекторных мачт, расчёта теней и отражений, планов, изолиний и спецификаций. Не подходит: для световых шоу, DMX-сцен и современной фотореалистичной презентации.
ElectriCS Light 2024 — специализированная система светотехнических расчётов. Она работает с помещениями произвольной конфигурации и несколькими помещениями в одном проекте, показывает источники, контрольные точки, стены и площадки в плане и 3D. Поддерживаются метод коэффициента использования и точечный метод, а кривые силы света конвертируются из LDT/IES; их можно просматривать и редактировать. Для внешнего проекта учитываются здания и сооружения, затенения и отражения.
Рабочий процесс для промышленной площадки
- Создайте проект и выберите внутренний или наружный расчёт. Для наружной площадки задайте границы зоны, координаты мачт, зданий, резервуаров и других препятствий.
- Импортируйте координаты из таблицы либо считайте их со строительного плана в поддерживаемом CAD. Сверьте начало координат и высотные отметки.
- Откройте модуль кривых силы света и загрузите IES/LDT. Проверьте полярную и декартову диаграммы, световой поток и направление. Если фотометрия есть только в графическом виде, система допускает оцифровку изображения, но такой файл требует особенно строгой проверки.
- Создайте источники света, задайте высоту, координаты и вектор направления. Для прожектора укажите азимут и угол наклона; на плане должна появиться стрелка проекции вектора.
- Добавьте точки контроля и расчётную сетку. Для площадки заранее определите, на какой высоте проверяется горизонтальная или другая требуемая освещённость.
- Выберите метод. Коэффициент использования применяйте для общего внутреннего освещения без сложной расстановки; точечный метод — для произвольных координат, прожекторов и препятствий.
- Запустите расчёт и откройте 3D-представление: горизонтальную тонированную поверхность, поле освещённости, изолинии и цифровое поле. Проверьте провалы за препятствиями и локальные максимумы под прожекторами.
- Выведите план, контрольные точки и изолинии в CAD, сформируйте спецификацию светильников и мачт в MS Word. Зафиксируйте версию фотометрических файлов и дату расчёта.

ElectriCS Light 2024: каталог светильников и выбор оборудования для проекта.

Просмотр кривой силы света перед точечным расчётом в ElectriCS Light 2024.

3D-поле освещённости в ElectriCS Light 2024 показывает распределение по расчётной зоне.
Зависимости и ограничения
Система требует совместимого окружения: поддерживаемый AutoCAD, BricsCAD или nanoCAD и MS Word для части документов. Это удобно в устоявшемся промышленном процессе, но усложняет развёртывание на новом рабочем месте. Перечень поддерживаемых версий CAD нужно проверять перед обновлением: установка свежей платформы без подтверждённой совместимости может остановить выпуск документации.
Визуальное поле помогает оценить распределение, но не является художественным рендером. Программа также не предназначена для сценариев диммирования и управления цветом. Её сильная сторона — координатный промышленный расчёт и передача результата на план.
7. AGi32 — профессиональный point-by-point расчёт и сложные критерии
Подходит: для интерьеров, наружных площадок, дорог, спортивных объектов и проектов, где нужны развитые расчётные зоны, яркость, UGR и детальная проверка. Не подходит: как простая бесплатная программа для разового ремонта.
AGi32 — коммерческая Windows-система Lighting Analysts. Она ориентирована на точечные фотометрические расчёты, моделирование прямой и отражённой составляющей, сложные поверхности и профессиональную документацию. В актуальной версии доступны инструменты автоматического размещения, расчётные зоны UGR и отдельный Photometric Toolbox для анализа файлов. Требования к процессору, памяти и графике выше, чем у простых калькуляторов, а лицензирование следует уточнять перед проектом.
Базовый маршрут
- Создайте новый файл и задайте единицы. Импортируйте CAD-подложку либо постройте геометрию инструментами Room и Object. Удалите лишние слои и убедитесь, что контуры лежат в правильной плоскости.
- Откройте определение светильника, загрузите IES/LDT и проверьте фотометрическую диаграмму. В таблице светильников зафиксируйте описание, мощность, световой поток и множитель.
- Используйте команду размещения: одиночную, линию, сетку или Automatic Placement. В диалоге задайте границы, отступы, число рядов и колонн, высоту; после размещения проверьте ориентацию каждого типа.
- Создайте Calculation Grid или Calculation Points. Для UGR добавьте UGR Calculation Zone, укажите направление наблюдения и требуемый шаг. Для дороги используйте специализированные расчётные объекты и корректную геометрию полос.
- Назначьте отражающие свойства поверхностям и коэффициент обслуживания. Если используется отражённый свет, проверьте параметры расчётного метода и детализацию поверхностей.
- Запустите расчёт. В окне результатов выведите значения, изолинии, ложные цвета, яркость и таблицы. Сравните среднее, минимум, максимум, равномерность и UGR с требованиями.
- Если вариант не проходит, сначала меняйте оптику, положение и высоту, а не только общий множитель потока. После каждой замены очищайте устаревшие результаты и рассчитывайте заново.
- Соберите печатный пакет: план, легенду, таблицу светильников, расчётные зоны, критерии и результаты. Сохраните исходные файлы фотометрии рядом с проектом.

Карта интерфейса AGi32 показывает расположение инструментов моделирования, размещения и расчёта.

Панели определения светильника в AGi32: перед размещением нужно проверить фотометрию и свойства типа.
Почему AGi32 выбирают для сложных объектов
В больших наружных и спортивных проектах важна работа с тысячами расчётных точек, направленными прожекторами, яркостью и нестандартными поверхностями. AGi32 даёт проектировщику подробный контроль над моделью и методикой. Цена этой гибкости — более высокий порог входа: легко получить технически корректно посчитанную, но неверно заданную модель. Поэтому исходные данные и расчётные зоны должны проходить независимую проверку.
Ограничения
AGi32 не заменяет авторскую BIM-модель здания и не выпускает полный электротехнический раздел. Сценарии управления обычно моделируются как отдельные варианты или состояния, а не программируются для DMX-контроллера. Для совместной работы заранее определите, кто отвечает за геометрию, кто — за фотометрию, и как координаты возвращаются в CAD/BIM.
8. Visual Lighting — быстрый расчёт типовых внутренних и наружных объектов
Подходит: для понятного point-by-point расчёта, выбора продуктов, типовых помещений, парковок и площадок. Не подходит: для сложной BIM-координации, сценического управления и тяжёлой фотореалистичной визуализации.
Visual Lighting 2020 распространяется для Windows и включает модули Visual Lighting, Visual Interior и Photometric Toolbox. Разработчик публикует бесплатные обновления текущей ветки и список системных требований. Интерфейс построен вокруг плана, объектов, расчётных зон и панели команд, поэтому программа удобна для быстрого обучения базовой методике.
Пошаговый расчёт
- На стартовом экране создайте новый проект и выберите внутренний или наружный сценарий. Задайте единицы, размеры рабочей области и масштаб.
- Импортируйте CAD-подложку или постройте контур. Проверьте высоты и свойства поверхностей; для интерьера задайте отражение потолка, стен и пола.
- Откройте Product Selection, выберите светильник из базы или загрузите собственный фотометрический файл. Сверьте каталоговый номер и оптику.
- Разместите приборы одиночно или массивом. В панели параметров задайте высоту, поворот, шаг и количество. Для наружного прожектора проверьте точку прицеливания.
- Создайте Calculation Zone, задайте высоту и шаг сетки. При необходимости добавьте несколько зон: проезды, парковочные места, рабочие столы, вертикальные поверхности.
- Запустите расчёт, откройте числовые значения и контуры. Проверьте среднее, минимум, максимум и равномерность отдельно для каждой зоны.
- Измените расстановку или тип светильника и повторите расчёт. Не корректируйте результат ручным множителем без документированной причины.
- Сформируйте отчёт с планом, легендой, таблицей приборов и расчётными зонами. Проверьте, что на печати читаются значения и масштаб.

Visual Lighting: рабочий интерфейс с планом, панелями инструментов и расчётными объектами.

Окно Product Selection в Visual: выбор фотометрии должен предшествовать расстановке.
Сильные и слабые стороны
Visual хорош, когда требуется быстро посчитать типовую площадку и получить понятный комплект. Он легче осваивается, чем AGi32, и не перегружает пользователя функциями сценического дизайна. Но при сложной архитектуре, нескольких этажах, развитой BIM-модели или специальных нормативных критериях возможностей может не хватить. Тогда Visual удобно использовать как независимую проверку локального участка, а основной расчёт вести в более гибкой системе.
9. Capture — сцена, фокусировка, DMX и визуализация шоу
Подходит: для театров, концертов, телестудий, выставок и мероприятий, где нужны приборы, патч, DMX, Art-Net или sACN, фокус, гобо, цвет, движущийся свет и технические планы. Не подходит: как единственная программа для нормативного расчёта офисных люксов и UGR.
Capture 2026 выпускается для Windows и macOS и делится на редакции по размеру проекта. Программа объединяет 2D-план, 3D-визуализацию, библиотеку сценического оборудования, патч и документацию. В текущей версии развиваются редактирование приборов, последовательное изменение параметров, импорт IES, аннотации и экспорт PDF. Свет в ней оценивается как часть шоу и управления; это другой класс задачи, чем расчёт рабочей поверхности по EN или СП.
Как собрать сцену и рабочие световые состояния
- Создайте проект и настройте систему координат. Импортируйте сцену из поддерживаемого формата либо постройте площадку, фермы, декорации и зрительный зал средствами Capture.
- Откройте библиотеку, найдите точную модель прибора и добавьте её в проект. Если используется пользовательская оптика, импортируйте IES и проверьте ориентацию. Для движущегося прибора убедитесь, что выбран правильный режим каналов.
- Разместите приборы на фермах и поверхностях. Используйте нумерацию, последовательное редактирование и выравнивание, чтобы высоты, интервалы и направления не расходились.
- Откройте патч и назначьте universe и address. Проверьте конфликты каналов, режим прибора и соответствие физическому плану. Группировка по позиции, типу или назначению упростит дальнейшее программирование.
- В 3D-виде выполните фокусировку: выберите прибор, задайте pan/tilt или точку фокуса, установите цвет, гобо, zoom и другие параметры. Для нескольких приборов используйте последовательное редактирование, а не случайное копирование значений.
- Подключите консоль по Art-Net или sACN либо используйте встроенные состояния. Создайте looks и сцены для ключевых эпизодов и проверьте переходы, перекрытия лучей, засветку экранов и декораций.
- Откройте планы и аннотации, добавьте номера, адреса, типы, позиции и выноски. Сформируйте списки оборудования и патч.
- Экспортируйте PDF и изображения, передайте файл проекта оператору или программисту. Для зон, где есть нормативные требования по люксам, параллельно выполните расчёт в DIALux, Relux, AGi32 или другой инженерной системе.

Capture 2026: редактирование параметров прибора в рабочем интерфейсе.

Последовательное редактирование нескольких приборов ускоряет адресацию и настройку повторяющихся параметров.

Импорт IES в Capture нужен для корректной формы луча, но не превращает сценическую визуализацию в полный нормативный отчёт.
Где проходит граница точности
Capture правдоподобно показывает лучи, материалы, туман, гобо и движения, помогает обнаружить физические коллизии и подготовить операторский процесс. Но типичный офисный критерий — средняя освещённость, равномерность и UGR на определённой плоскости — должен подтверждаться профильным расчётом. Для студии или сцены полезно разделить два документа: технический план шоу и светотехническую проверку рабочих и эвакуационных зон.
Для предварительной компоновки объекта, где не нужна сцена, можно начать с Домашнего Инженера 3D, а затем перенести размеры в расчётную систему. В самом Capture геометрия должна быть достаточно точной для фокусировки и монтажа.
10. LITESTAR 4D — модульный расчёт, фотометрия и документы
Подходит: для анализа фотометрических файлов, расчёта интерьеров, наружных зон и дорог, создания планов и отчётов. Не подходит: как контроллер динамических сцен и как полноценная BIM-система электроснабжения.
LITESTAR 4D построен из модулей. Lisdat работает с фотометрическими и каталоговыми данными, Litecalc выполняет расчёты, Photoview анализирует диаграммы и показатели, а дополнительные компоненты помогают работать с каталогами и документами. Система поддерживает распространённые фотометрические форматы и подходит тем, кому важно проверить файл светильника до помещения в проект.
Рабочий маршрут
- Откройте Lisdat и импортируйте файл IES/LDT. Проверьте распределение света, единицы, световой поток, мощность и систему координат. Сохраните проверенную запись в каталог проекта.
- В Litecalc создайте проект нужного типа: помещение, наружная зона или дорога. Задайте геометрию, высоты и коэффициенты отражения.
- Импортируйте CAD-подложку либо введите размеры вручную. Убедитесь, что расчётная зона лежит внутри корректного контура и не перекрывает лишние помещения.
- Добавьте светильник из каталога, выберите оптику и разместите приборы. Настройте высоту, шаг, поворот и наклон; для дороги задайте положение относительно полос.
- Создайте расчётную сетку и контрольные поверхности. Для каждого объекта задайте требуемые показатели и шаг, соответствующий масштабу задачи.
- Запустите расчёт, откройте таблицы, изолинии и карты. В Photoview при необходимости проверьте полярную диаграмму, UGR или другие фотометрические параметры и корректность исходного файла.
- Сравните варианты по числу приборов, мощности, равномерности и бликам. Не смешивайте в одном отчёте результаты, полученные с разными версиями фотометрии.
- Сформируйте документ с планом, легендой, данными светильника, расчётной сеткой и итогами. Архивируйте проект вместе с фотометрическими файлами.

Litecalc в составе LITESTAR 4D: окно проекта и автоматизированного расчёта.

Lisdat: ввод и проверка фотометрических данных до использования светильника в расчёте.

Photoview: полярная диаграмма помогает проверить форму светораспределения и ориентацию файла.
Почему полезно разделение на модули
Ошибки часто возникают ещё до построения помещения: перепутана плоскость C0–C180, неверно применён множитель, загружена другая оптика или файл не соответствует каталожному номеру. Отдельный анализ фотометрии делает этот контроль заметной стадией процесса. Недостаток — интерфейс и логика модулей требуют привыкания, а данные приходится дисциплинированно передавать между ними.
Как выбрать программу под конкретный объект
Квартира или небольшой дом
Для согласования расположения приборов достаточно точного плана и кодов светильников, но для кухни, рабочего кабинета, ванной и лестницы полезен отдельный фотометрический расчёт. Геометрию можно собрать в Инженерном Плане, а рабочие зоны проверить в DIALux evo, ReluxDesktop или Visual. Декоративные сцены следует описывать отдельно: какие группы включены, уровень диммирования, цветовая температура и способ управления. Даже в небольшом проекте не объединяйте в одну строку общий свет, подсветку рабочей поверхности и ночной режим: у них разные назначения и критерии.
При низком потолке критичны блики и видимость ярких источников, при высоком — потери на расстоянии и углы оптики. Светодиодная лента без фотометрического файла может быть учтена только приблизительно; для рабочей зоны лучше использовать данные профиля и рассеивателя от производителя. Если расчёт выполняется до окончательного выбора отделки, проверьте как минимум светлый и тёмный сценарии коэффициентов отражения.
Офис, школа или клиника
Здесь на первом плане рабочая плоскость, равномерность, UGR, вертикальная освещённость и дневной свет. Выбирайте DIALux evo, ReluxDesktop или AGi32. Создавайте отдельные зоны для столов, досок, проходов, стойки регистрации и вертикальных поверхностей. Презентационный рендер может сопровождать расчёт, но не заменяет таблицу показателей. Для мониторов и экранов важна не только горизонтальная освещённость, но и положение ярких светильников относительно направления взгляда.
Сцены «работа», «презентация», «уборка» и «дежурное» должны иметь собственные коэффициенты диммирования и состав групп. Нормативный режим рассчитывайте отдельно и называйте однозначно. Если система управления зависит от датчиков присутствия или дневного света, фиксируйте их зоны и уставки в отдельном документе: расчёт светильников сам по себе не описывает алгоритм автоматики.
Склад и промышленное помещение
Нужны реальные высоты, стеллажи и оборудование, которые дают тени. ElectriCS Light удобен для промплощадок и прожекторных мачт, nanoCAD BIM Электро — когда расчёт должен быть связан с кабелями, щитами и документацией, AGi32, DIALux или Relux — для независимой фотометрической проверки. Расчёт только по площади пола почти всегда недостаточен: добавляйте вертикальные поверхности стеллажей и зоны комплектования.
Проверяйте не только новый чистый объект, но и коэффициент запаса для пыли, температуры и графика обслуживания. Светильник на высоте двадцати метров может формально обеспечить среднее значение, но оказаться неудобным для обслуживания и давать глубокие тени между стеллажами. В отчёте полезно показать разрезы и вертикальные карты, а в электрическом проекте — группы, мощности, резервирование и аварийный режим.
Фасад и архитектурная подсветка
LIGHTCAD ускоряет подбор направления, цвета и динамики, Capture полезен для событийной части, а DIALux, Relux или AGi32 — для контрольных значений и ограничения засветки. Заранее определите поверхности, которые должны оставаться тёмными, и точки наблюдения. Красивый общий кадр часто скрывает переяркие источники, попадание света в окна и потерю рисунка с близкого расстояния.
Для каждого ряда приборов записывайте модель, оптику, высоту, отступ, азимут и угол наклона. Если предусмотрена динамика, создайте статические контрольные кадры: максимальная мощность, типовой вечерний режим и минимальный дежурный. Медиафасад или RGBW-система требует адресной карты и теста управления, но электрическая нагрузка и тепловой режим проверяются отдельными расчётами.
Театр, концерт или телестудия
Основной инструмент — Capture или другая сцено-техническая система с патчем и протоколами управления. DIALux или Relux подключаются отдельно для служебного, рабочего и эвакуационного освещения. Не пытайтесь описать динамическую сцену только значением люксов: важны направление, цвет, контраст, фокус, движение и временная последовательность.
Технический файл должен содержать позиции, номера, типы приборов, режимы каналов, universe/address, точки фокуса и списки оборудования. Для телевидения отдельно проверяются требования камер, частота мерцания и цветопередача; визуализатор не подтверждает эти параметры без данных конкретного прибора. Планы шоу и расчёт служебного света лучше выпускать как связанные, но разные документы.
Дорога, парковка или наружная площадка
Проверяйте, поддерживает ли программа именно нужную методику: освещённость или яркость, продольную и общую равномерность, ослеплённость и геометрию наблюдателя. DIALux, Relux, AGi32 и LITESTAR имеют профильные инструменты; Visual удобен для типовых площадок; ElectriCS Light — для промышленных территорий. Обычная сетка по земле не заменяет дорожный расчёт.
Для парковки создавайте отдельные зоны проездов, мест, пешеходных маршрутов и входов. Для мачт и прожекторов проверяйте высоту, угол, вынос, тени от зданий и попадание за границы участка. Если проект связан с камерами, добавьте вертикальные поверхности и направление наблюдения. На плане должны совпадать координаты расчёта и строительные привязки.
Универсальный контрольный маршрут: от исходных данных до выдачи
- Зафиксировать задачу. Перечислите помещения и зоны, нормируемые показатели, режимы работы и ограничения по мощности или управлению. Запишите, какие значения обязательны, а какие нужны только для сравнения вариантов.
- Подготовить геометрию. Удалите из модели лишние детали, замкните контуры, проверьте единицы, высоты, окна и препятствия. Сохраните контрольный размер и координатную точку, по которым можно проверить любой последующий импорт.
- Собрать материалы. Задайте коэффициенты отражения и прозрачность по фактической отделке. Для неизвестных поверхностей применяйте консервативные значения и отмечайте допущение. Не переносите один шаблон материалов из проекта в проект без проверки.
- Проверить фотометрию. Сопоставьте IES/LDT с каталожным номером, оптикой, потоком и мощностью. Откройте полярную диаграмму, проверьте ориентацию и множитель. Не переименовывайте файл так, чтобы потерять происхождение.
- Разместить приборы. Укажите координаты, высоту, наклон, поворот, группу и назначение. После массивов проверяйте крайние элементы и ориентацию. Учитывайте монтажные зоны, балки, воздуховоды, люки и доступ для обслуживания.
- Создать расчётные объекты. Рабочие, вертикальные, дорожные и аварийные зоны должны быть отдельными и иметь правильную нормаль и высоту. Подписывайте каждую поверхность так, чтобы её можно было найти в отчёте и на плане.
- Собрать сцены. Для каждого режима зафиксируйте активные группы и коэффициенты диммирования. Нормативный расчёт выполняйте для явно названной сцены. Не допускайте ситуации, когда в файле сцена изменена, а название осталось прежним.
- Рассчитать и проверить. Смотрите не только среднее значение, но минимум, максимум, равномерность, UGR или яркость, провалы и пересветы. При странном результате сначала проверяйте исходные данные, а не увеличивайте поток.
- Сделать независимую проверку. Пересчитайте одну характерную зону другим инструментом или вручную оцените порядок величины. Большое расхождение требует поиска причины: масштаб, отражения, фотометрия, сетка или методика.
- Выпустить документацию. Включите исходные данные, планы, легенду, расчётные поверхности, значения, список светильников, версии файлов и дату. Отчёт должен позволять повторить расчёт без устных пояснений автора.
- Сверить после монтажа. Проведите измерения, сравните фактические приборы и настройки с проектом, оформите изменения. Если тип, высота, угол или диммирование отличаются, расчётный файл обновляют, а не оставляют как историческую картинку.
Этот маршрут важнее конкретного бренда программы. Сильное ПО не компенсирует неверную модель, а простой инструмент может дать полезный результат, если задача ограничена и все допущения открыто зафиксированы. При передаче между системами сохраняйте таблицу соответствия: код светильника, координаты, высота, группа, фотометрический файл и каталожная позиция.
Что должно быть в светотехническом отчёте
Отчёт нужен не для увеличения числа страниц, а для воспроизводимости. Минимальный комплект содержит описание объекта, версию программы, единицы, геометрию, коэффициенты отражения, коэффициент запаса, список светильников и фотометрии, расчётные поверхности, сцены и итоговые значения. Если используются дневной свет или дорожная методика, добавляются местоположение, ориентация, дата, модель неба или параметры наблюдателя.
- План расположения. Должны читаться коды, координаты, высоты и направления приборов.
- Легенда. Для каждого кода указываются модель, оптика, поток, мощность и файл фотометрии.
- Расчётные зоны. Видны границы, высота, шаг сетки и направление нормали.
- Числовые результаты. Среднее, минимум, максимум, равномерность и специальные показатели.
- Графические результаты. Изолинии и ложные цвета со шкалой, которую нельзя обрезать при верстке.
- Сцены. Состав групп и коэффициенты диммирования для каждого рассчитанного режима.
- Исходные допущения. Все неизвестные параметры, заменённые оценкой, перечисляются явно.
Не включайте в итоговый пакет десятки одинаковых ракурсов. Лучше один читаемый план, одна карта на каждую ключевую зону, таблица и несколько разрезов. Проверяющий должен быстро найти ответ на вопрос, какой прибор, где установлен, какой файл использован и какое значение получено.
Ошибки, из-за которых расчёт выглядит убедительно, но неверен
Подмена фотометрии световым потоком
Два светильника с одинаковыми люменами могут иметь противоположное распределение: широкий рассеиватель и узкая оптика дадут разные карты. Загружайте точный IES/LDT и проверяйте диаграмму. Поле «световой поток» не содержит информации об углах и форме пучка.
Неверный масштаб подложки
Если миллиметры приняты за метры или наоборот, программа честно рассчитает невозможный объект. Всегда проверяйте контрольный размер сразу после импорта. Дополнительно сравните площадь помещения и высоту: ошибка масштаба может быть неодинаковой по осям после неудачного преобразования.
Светлые отражения по умолчанию
Белый шаблон делает помещение визуально эффективнее. Для тёмного потолка, кирпича, дерева и складских поверхностей задавайте реальные коэффициенты. Если отделка ещё не выбрана, выполните чувствительный анализ для нескольких сценариев и покажите диапазон результата.
Одна сетка для всех задач
Пол, стол, доска, витрина и фасад имеют разные высоты и направления. Создавайте отдельные расчётные объекты и подписывайте их. При копировании зоны между этажами проверяйте высотную отметку: объект может остаться в неправильной плоскости.
Среднее значение без равномерности
Высокое среднее может сочетаться с глубокими провалами. Проверяйте минимум и отношение Emin/Eavg либо другой требуемый критерий. Максимум тоже важен: чрезмерный локальный свет создаёт контраст и может указывать на слишком узкую оптику.
UGR без точки наблюдения
Показатель бликов зависит от направления взгляда и геометрии. Нельзя переносить паспортный UGR светильника на любое помещение без расчёта. Создавайте зоны или точки наблюдения там, где реально находится человек, и проверяйте несколько направлений, если рабочие места ориентированы по-разному.
Сцена не совпадает с реальным управлением
В модели включены все приборы, а на объекте группы диммированы или выключены. Документируйте состав каждой сцены и адреса. После изменения групп заново рассчитывайте зависимые режимы и обновляйте таблицу управления.
Замена типа после расчёта
Изменение светильника в спецификации без пересчёта оставляет старые изолинии. После любой замены очищайте результаты и рассчитывайте заново. Проверьте, не изменились ли высота, габариты, оптика и мощность, а не только название модели.
Рендер вместо отчёта
Красивое изображение не показывает входные данные, сетку и показатели. Прикладывайте таблицу и план расчётных объектов. Для презентации можно использовать рендер, но подпись должна прямо указывать, что нормативный результат находится в расчётных страницах.
Слишком подробная BIM-модель
Мелкая фурнитура и сложная мебель замедляют расчёт, но не повышают точность. Оставляйте только геометрию, влияющую на свет и тени. Перед импортом создавайте облегчённый вид или экспорт, чтобы не переносить инженерные системы, которые не участвуют в светотехнике.
Неучтённый коэффициент запаса
Новый чистый светильник и система после эксплуатации дают разный результат. Используйте коэффициент, соответствующий среде и обслуживанию. В отчёте указывайте принятое значение и основание, иначе сравнение с измерениями будет некорректным.
Смешение версий фотометрии
Производитель обновил оптику, а в проекте остался старый файл. Храните IES/LDT рядом с проектом и фиксируйте дату или версию. Если проект пересчитывается спустя год, сначала проверьте, что каталоговый номер и файл всё ещё соответствуют поставке.
Отсутствие проверки монтажа
Светильник может быть установлен выше, повернут или заменён. После монтажа сверяйте координаты, углы, группы и измерения. Приёмочные значения сравнивают с режимом, указанным в отчёте, а не с произвольной сценой на контроллере.
Частые вопросы
Можно ли рассчитать освещение только по площади комнаты?
Только как грубую предварительную оценку. Площадь не учитывает высоту, форму, отражения, препятствия, оптику и расположение рабочей зоны. Для проекта нужна геометрия и фотометрия. Формула по площади полезна для проверки порядка величины, но не для выпуска плана.
Что важнее: люмены или IES/LDT?
Люмены показывают общий поток, а IES/LDT — куда этот поток направлен. Для расчёта нужен фотометрический файл конкретной оптики; одного числа люменов недостаточно. Перед импортом сопоставьте файл с каталожным номером и световым потоком.
Чем карта ложных цветов отличается от рендера?
Ложные цвета кодируют расчётную величину по шкале и помогают найти зоны недостатка или избытка. Рендер имитирует зрительное восприятие и материалы. Он не обязан соответствовать шкале люксов. Для проверки всегда показывайте легенду карты.
Какой шаг расчётной сетки выбрать?
Он должен соответствовать размеру зоны и методике. Слишком крупная сетка пропускает локальные провалы, слишком мелкая увеличивает время и создаёт иллюзию избыточной точности. Значение фиксируют в исходных данных отчёта. Для узких проходов и небольших рабочих поверхностей шаг обычно требуется меньше, чем для большой открытой площадки.
Нужно ли считать вертикальную освещённость?
Да, если задача связана с лицами, досками, витринами, стеллажами, камерами, фасадами или навигацией. Горизонтальная плоскость пола или стола не описывает такие поверхности. Направление нормали вертикальной зоны должно соответствовать реальному направлению наблюдения.
Что такое UGR?
Это показатель дискомфортной блескости для определённой геометрии и направления наблюдения. Его нельзя считать неизменным свойством светильника: паспортное значение относится к стандартным условиям. В проекте UGR зависит от положения приборов, яркости фона, размера помещения и точки зрения.
Можно ли заменить IES похожего светильника?
Для эскиза — только с явной пометкой допущения. Для выдачи проекта нужен файл выбранной модели и оптики. После замены результаты пересчитываются. Если поставщик предлагает аналог, сравнивайте не только поток, но кривую, мощность, габариты и условия монтажа.
Бесплатны ли DIALux и Relux?
Базовые программы доступны бесплатно, но отдельные расширенные функции, сервисы или модули могут лицензироваться. Перед началом проекта проверяйте текущий состав редакции и условия использования. Не планируйте процесс вокруг функции, которая доступна только в пробной лицензии.
Какая программа лучше для плана выключателей и групп?
nanoCAD BIM Электро и другие электротехнические CAD/BIM лучше связывают светильники с цепями и документацией. DIALux и Relux сильнее в фотометрии. Часто используют связку двух систем: расчётные координаты и коды возвращаются в электрическую модель.
Какая программа лучше для динамического фасада или сцены?
LIGHTCAD подходит для архитектурных сцен и адресации, Capture — для театра, концерта и DMX-процесса. Нормативные зоны при необходимости проверяют отдельно в фотометрической системе. Управляющий файл не заменяет план питания и защиты.
Можно ли доверять автоматической расстановке?
Она быстро создаёт стартовый массив по заданным отступам и целевому уровню, но не понимает мебель, рабочие места, архитектурный акцент и монтажные ограничения. Результат всегда проверяют и корректируют. После автоматической замены пересматривайте крайние ряды и точки возле препятствий.
Зачем нужны коэффициенты отражения?
Часть света возвращается от потолка, стен и пола. Светлая комната и тёмный интерьер с одинаковыми светильниками дают разные значения и равномерность. В больших светлых помещениях отражённая составляющая может быть существенной, а в тёмных — почти исчезать.
Как сравнивать два варианта светильников?
Используйте одинаковую геометрию, сетки, коэффициенты, коэффициент запаса и сцены. Сравнивайте не только количество и среднее значение, но минимум, равномерность, UGR, мощность и ограничения монтажа. Сохраняйте варианты отдельными файлами или сценами с понятными именами.
Нужно ли прикладывать IES к проекту?
Да, если правила хранения проекта это допускают. Минимум зафиксируйте производителя, модель, оптику, версию файла и дату. Это делает расчёт воспроизводимым. При передаче файла убедитесь, что программа не хранит фотометрию только по локальному пути.
Почему результаты двух программ отличаются?
Причины обычно в сетке, интерполяции, отражениях, коэффициентах, модели поверхности, ориентации фотометрии и методике расчёта. Сначала унифицируйте входные данные, затем анализируйте алгоритмические различия. Сравнивать следует значения в одинаковых точках, а не две карты с разными шкалами.
Можно ли считать смартфоном?
Мобильный калькулятор полезен для предварительного числа приборов или перевода единиц, но редко моделирует полноценную геометрию, фотометрию, отражения, UGR и отчёт. Для инженерной выдачи используйте профильное ПО. Измеритель на телефоне также не заменяет поверенный люксметр.
Заменяет ли программа светотехника или электрика?
Нет. Программа вычисляет заданную модель. Специалист выбирает критерии, проверяет исходные данные, координирует монтаж, электрическую безопасность и изменения на объекте. Ответственность за корректность исходных данных и выводов остаётся у проектировщика.
Итог
Выбор определяется не красотой 3D, а требуемым доказательством. Инженерный План помогает собрать понятную геометрию, но не считает свет. DIALux evo и ReluxDesktop закрывают большинство интерьерных и наружных фотометрических задач. LIGHTCAD сильнее там, где расчёт соединяется со сценами и управляемой архитектурной подсветкой. nanoCAD BIM Электро связывает светильники с электрической моделью и документацией, ElectriCS Light — с промышленными площадками и прожекторами. AGi32 нужен для сложных профессиональных расчётов, Visual — для быстрых типовых проектов, Capture — для сцены и шоу, LITESTAR 4D — для модульной работы с фотометрией и расчётами.
Надёжный комплект обычно создаётся связкой: архитектурная или BIM-подложка, профильный фотометрический расчёт и система выпуска электрических или сценических документов. В каждой передаче сохраняйте масштаб, координаты, коды приборов, версии IES/LDT, состав сцен и исходные коэффициенты. Тогда план, карта освещённости и отчёт описывают один и тот же объект, а не три независимые картинки.
Перед окончательной выдачей откройте проект на другом компьютере или под другой учётной записью и проверьте, что каталоги, текстуры и фотометрические файлы не потерялись. Затем заново сформируйте одну ключевую страницу отчёта и сравните значения с сохранённой версией. Такая контрольная сборка выявляет локальные пути, отсутствующие библиотеки и случайно устаревшие результаты до того, как комплект попадёт заказчику или монтажной организации.

