Antecedentes | Cartel y Espectacular | Tiempos y Distancias | Diseño | Materiales | Contratación | Reglamentos
(« regresar)


1 LOS MATERIALES


A continuación se detallan algunos elementos o substratos sobre los cuales se puede imprimir la publicidad exterior.

A) Letreros Luminosos Back light ­ Front light ­ Totem

Recomendados para:

1.- Puntos de ventas
2.- Vallas camineras
3.- Señalizaciones Viales

B) Gigantografias en Tela PVC para Front Light o Back Light, con filtro UV

Recomendado para:

1.- Vallas camineras.
2.- Pendones Vía Pública.
3.- Campañas Políticas
4.- Posters

C) Gigantografías en autoadhesivos; con filtro UV

Recomendado para:

1.- Vallas camineras.
2.- Letreros Luminosos en Backlight. ( tipo panaflex)
3.- Vidrios de vitrinas,
4.- Decoración de Movilidades
5.- Publicidad en pisos.

D) Gigantografías en papel termo laminado

Recomendado para:

1.- Pendones interiores.
2.- Pendones exteriores
3.- Afiches promocionales.
4.- Retratos familiares.


1) Anuncios Luminosos
2) Publicidad en pisos

 

3) Espectaculares

   
(« regresar)


E) Letreros Luminosos Backlight

Letreros confeccionados en estructuras metálicas, tratamiento anticorrosivo a base de sulfato de zinc y esmalte sintético de terminación, iluminación fluorescente y anclaje a muros.

F) Plotters de Corte

Gráficas en autoadhesivo (colores planos).

2 LA ILUMINACION


I ¿Qué es la Luz?

La definición de lo que es la luz en su sentido más simple es que: La luz es una onda electromagnética.

Pero ¿qué es una onda electromagnética y como se produce?.

Imaginemos un átomo de cualquier elemento, al cual se le aplica una energía externa, por ejemplo calor. Como resultado a la aplicación del calor, imaginemos que los electrones que giran alrededor del núcleo del átomo, se salen de su órbita precipitadamente, retornando después a ella. Ese vaivén del electrón empezará a generar energía cuando el electrón este fuera de su órbita y a liberarla cuando regrese a ella. Ese cambio de estado continuo, acumular energía y liberarla, emite una diferencia de energía conocida como onda electromagnética, dicho en una forma más simple, un electrón en constante movimiento, genera la llamada onda electromagnética.

La velocidad de oscilación determina lo que se le llama longitud de onda, si la velocidad es muy alta, la longitud de onda será pequeña y viceversa. La velocidad a su vez, determinará la energía liberada, siendo esta proporcional a su velocidad. En conclusión, a mayor velocidad, mayor energía y menor longitud de onda, y en contraste, a menor velocidad, menor energía y mayor longitud de onda.

Cuando la longitud de una onda electromagnética esta entre 400 y 700 nm (nanómetros) (Un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro) se le conoce como luz visible, y digo visible porque también hay luz invisible como la luz ultravioleta e infrarroja.

De esta forma, las ondas de una longitud entre 400 y 500 nm. las percibimos como azules, las de 500 a 600 como verdes, y las de 600 a 700 nm. como rojas. De ahí que los colores primarios de la luz sean el azul, el verde y el rojo.
La luz ultravioleta, UV, es el rango de 100 hasta 400 nm, la luz visible de 400 a 700 nm y la luz infrarroja es el rango superior a 700 nm.

Naturalmente, la luz está compuesta por radiaciones electromagnéticas de diversas longitudes, que al combinarse entre sí, emiten una gama infinita de variaciones de color.

La mayoría de las fuentes de luz son incandescentes, es decir que la luz es producida por calor. La temperatura a que se calienten determinará su color. Es decir, si el filamento de un foco, se calienta a una gran temperatura, generará mucha energía y por consiguiente la longitud de onda de la radiación electromagnética será pequeña.

Si se calienta un cuerpo cualquiera, empezará a emitir luz después de alcanzar una determinada temperatura. Dependiendo de esa temperatura, la luz tendrá una dominante azul si su temperatura es alta, y una dominante roja si es baja. A esto le llamamos "Temperatura de Color"

La luz blanca se compone de los 7 colores principales mezclados. Cuando una fuente de luz alcanza los 5500 K (5227 ºC) tiene aproximadamente el mismo porcentaje de radiaciones azules verdes y rojas, o sea que tiene un equilibrio cromático perfecto.

La luz del día arroja una temperatura de luz de aproximadamente unos 5.600 grados K
La luz artificial arroja una temperatura de luz de aproximadamente unos 3.200 grados K

II UN POCO DE HISTORIA

  • En 1879, Thomas Alva Edison tuvo su primer éxito cuando mantuvo encendido un foco 13 horas. Como filamento había empleado hilo de coser carbonizado en un horno.
  • Las dificultades para formar un filamento fino con el duro y quebradizo tungsteno no se resolvieron hasta 1908. El inventor estadounidense William Coolidge demostró que se podía lograr una forma maleable de tungsteno comprimiendo polvo de dicho metal en un molde para formar una varilla que calentada y forjada podía convertirse en filamento que es como básicamente se conoce el foco hoy en día.
  • En 1910 el químico francés Georges Claude había comenzado a producir una forma de luz eléctrica mucho más eficaz que no necesitaba filamento. Hizo pasar una corriente eléctrica a través de gas inerte neón, con lo que produjo una brillante luz roja. Otros gases producían luces de diferentes colores, a esta luz se le llamó LUZ NEON.
  • La radiación ultravioleta producida por la lámpara de vapor de mercurio condujo a otra innovación : la LUZ FLUORESCENTE. Si el interior del tubo de la lámpara de mercurio se recubre con productos químicos derivados del fósforo, la radiación ultravioleta los vuelve fluorescentes y producen una luz visible, de un color que depende del fósforo elegido. El alumbrado fluorescente que se mostró por primera vez en la Feria Mundial de Nueva York en 1939, brindó cuatro veces más luz que las lámparas incandescentes con el mismo consumo de electricidad.
  • En 1958 Townes y Arthur Scholow idearon un máster óptico que producía luz visible en lugar de microondas. Esta idea dio origen al LASER que son las siglas de : Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
  • Una fibra óptica se puede definir como fibra o varilla de vidrio u otro material transparente con un índice de refracción alto que se emplea para transmitir luz. Cuando la luz entra por uno de los extremos de la fibra, se transmite con muy pocas pérdidas incluso aunque la fibra esté curvada.
  • Los circuitos de fibra óptica son filamentos de vidrio flexibles, del espesor de un pelo. Llevan mensajes en forma de haces de luz que realmente pasan a través de ellos de un extremo a otro, donde quiera que el filamento vaya (incluyendo curvas y esquinas) sin interrupción.
  • La mayoría de las fibras ópticas se hacen de arena o sílice, materia prima abundante en comparación con el cobre. Con unos kilogramos de vidrio pueden fabricarse aproximadamente 43 kilómetros de fibra óptica.

III TIPOS DE ILUMINACION EN ESPECTACULARES

LUZ INDIRECTA.-Siempre que se deseé obtener luz general en un área grande.
LUZ DIRECTA.- Dirigida a puntos específicos

LAMPARAS

LAMPARAS INCANDESCENTES Producen la luz por fenómenos de incandescencia del filamento calentado por el paso de la corriente eléctrica. Buena parte del espectro se halla en la zona del rojo/rojo lejano. Producen gran cantidad de calor y mucho consumo de electricidad.

Ejemplo: LÁMPARAS HALÓGENAS.

Son un tipo de lámparas incandescentes que utiliza un filamento de volframio dentro de una ampolla de vidrio de cuarzo rellena de gas noble y de gases halógenos.
El filamento de volframio y el cristal de cuarzo resisten elevadas temperaturas (unos 1.400 º C).
La mezcla de gases dentro de la lámpara está a presión para frenar la evaporación de filamento.
Las lámparas halógenas producen una agradable luz blanca con una temperatura de color de 3.000 º K.

LAMPARAS FLUORESCENTES Producen la luz por fenómenos de fluorescencia del gas sometido a un arco voltáico. El espectro de la luz producida es rico en la zona del azul. Consumen menos electricidad.

LAMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO Y SODIO Producen la luz por efecto del paso de la corriente eléctrica a través de gases calientes de mercurio (azul y verde) y sodio (naranja). Son altamente eficientes en el consumo de electricidad.

LAMPARAS DE NEON Anuncios de calidad en colores luminosos. Pueden ser de letras independientes, dibujos o logotipos con letras continuas.

1) Lámpara halógena
2) Lámpara de neón
3) Lámpara incandescente
4) Lampara Fluorescente

5) Fibra Optica