무대 조명 기구

Stage lighting instrument
주요 부품에 라벨이 부착된 소스 FOURERS
20 PAR 캔 조명기구

무대 조명 기구(유럽의 조명기구)는 무대 조명에 사용되어 라이브 공연장에서 열리는 연극 작품, 콘서트 및 기타 공연조명합니다.그들은 또한 텔레비전 스튜디오와 사운드 스테이지에 을 붙이는 데에도 익숙하다.

미국과 영국 사이에는 많은 무대용어들이 다르다.미국에서 조명 기구는 종종 "계기" 또는 "유닛"이라고 불립니다.영국에서는 그것들을 "등" 또는 "루미나이어"라고 부릅니다.이 기사는 주로 미국 공통의 용어를 사용한다.

구성 요소들

대부분의 컴포넌트의 물리적인 위치에 대해서는, 페이지 상단의 그림을 참조해 주세요.

무대 조명 기구는 모두 다음과 같은 구성 요소로 구성됩니다.

주택

램프 하우징은 전체 계측기의 본체 역할을 하며 빛이 원치 않는 방향으로 쏟아지는 것을 방지하는 금속 또는 플라스틱 용기입니다.렌즈 또는 개구부를 제외한 고정 장치의 모든 외부를 구성합니다.하우징은 열을 낮추고 램프의 효율성을 높이는 데 도움이 되는 특정 요소로 설계될 수 있습니다.오래된 기구는 압연 가공된 강철이나 알루미늄으로 만들어졌다.소스 4의 등장으로, 많은 조명 기구들이 다이캐스트 금속으로 만들어지고 있다.다이캐스팅을 통해 단일 경량 바디로 제작 및 사용이 보다 경제적입니다.다이캐스팅을 사용한 최초의 랜턴은 1953년 프레드 벤덤이 디자인한 Strand Pattern 23으로, 이 작은 미러 스팟은 30년 동안 제작되어 많은 영국 학교, 홀, 극장에 보급되었습니다.Selecon Pacific과 같은 어떤 악기들은 플라스틱으로 만들어진다.

렌즈 또는 개구부

Altman 1000Q 추적 지점의 광학 장치입니다.왼쪽에서 오른쪽으로: 램프, 타원 반사기, 셔터/아이리스 어셈블리, 고정 렌즈, 가변 렌즈.

개구부는 빔이 오는 하우징의 틈새입니다.많은 고정 장치는 광선을 제어하기 위해 렌즈를 사용하지만, 테두리 또는 사이클로라마 조명과 같은 일부 장치는 반사체 이외의 렌즈나 광학 장치를 가지고 있지 않습니다.렌즈와 반사경은 다른 빔 변경 장치와 함께 광학 시스템의 일부로 간주됩니다.

렌즈 타입은 크게 두 가지가 있습니다.렌즈 시스템 및 세척 렌즈 시스템 프로필.프로필 렌즈 시스템이 있는 기기는 일반적으로 폭이 좁고 가장자리가 단단한 빔을 가지고 있습니다.ERS 조명 및 팔로우 스팟은 이 렌즈를 사용합니다.한편, PAR나 프레넬등의 고정 장치는 워시 렌즈 시스템을 사용하고 있습니다.워시 렌즈 시스템은 보다 부드러운 빔 [1]가장자리로 확산된 빛을 방출합니다.

리플렉터

반사기는 광출력의 품질과 방향에 영향을 미칩니다.리플렉터는 더 많은 빛을 렌즈 또는 개구부로 향하도록 광원 뒤 또는 주위에 배치된다.각 유닛에는, 렌즈(또는 렌즈 없음)와 조합해 사용하는 특징적인 반사체가 있습니다.빛을 반사시켜 타원의 제2의 초점에 초점을 맞추는 타원형 반사체의 초점 1개에 램프를 설치한다.이렇게 하면 광선이 타이트한 광선으로 집중됩니다.타원형 반사경은 스쿠프(아래 참조)와 같은 투광 조명에도 사용할 수 있지만 좁고 초점이 맞춰지는 지점에 자주 사용됩니다.포물선 리플렉터는 반사경에서 평행빔으로 빛을 반사시키는 포물선 모양의 리플렉터의 초점에 램프를 설치한다.빛이 모이는 지점이 없기 때문에 빛을 사용할 수 없습니다.포물선 반사경은 PAR 캔과 같이 초점이 맞지 않는 세척을 제공하기 위한 조명에 사용됩니다.

또한 리플렉터를 사용하여 불필요한 열 방출을 선택적으로 줄이거나 제거할 수도 있습니다.백열등은 필라멘트의 발열을 통해 빛을 내는 반면, 아크등은 가스의 가열과 이온화를 통해 빛을 낸다.어느 경우든 이 열은 램프에서 적외선으로 방출됩니다.열에너지는 종종 가시광선과 함께 무대 위에 투사되며, 수천 와트의 백열조명은 무대 위의 배우들에게 불편할 정도로 뜨거울 수 있다.특수하게 설계된 반사경은 가시광이 스테이지에 도달하기 전에 고정 장치의 적외선을 흡수하고 소멸시킬 수 있습니다.

요크

대부분의 계측기는 U자형 요크로 매달려 있거나 지지되며, U자형 요크는 계측기 측면의 두 지점에 고정되어 회전축을 제공합니다.요크의 베이스는 일반적으로 요크가 회전할 수 있는 단일 볼트이며, 두 번째 회전 축을 제공합니다.이 두 축을 결합하면 고정 장치가 요크를 둘러싼 구면 운동 범위 내의 거의 모든 지점을 가리킬 수 있습니다.

요크는 아래 Clamp 중 하나로 파이프 또는 배튼에 연결됩니다.바닥 마운트로 데크에 부착하거나 스테이지 나사로 세트에 부착할 수도 있습니다.

일부 요크는 모터로 작동하므로 원격 제어 시스템이 쇼 중 고정 장치가 가리키는 위치를 변경할 수 있습니다.

설치 장치

C-클램프는 나사형 볼트를 사용하여 파이프 또는 배튼에 부착하고 계측기를 고정하는 후크 클램프입니다.고정 장치를 고정하면 요크와 [2]클램프의 조정 노브를 사용하여 고정 장치를 팬으로 고정하고 기울일 수 있습니다.또한 클램프가 고장났을 때 조명기기를 지지하기 위해 안전 케이블(캐러비너로 종단되는 항공기 케이블의 루프)이 사용됩니다.사이드 암은 끝에 클램프가 있는 기기에 볼트로 고정되는 금속 막대입니다.이렇게 하면 계측기를 아래가 아닌 전기의 측면에 걸 수 있습니다.

램프 또는 아크 소스

모든 기구는 빛을 내기 위해 어떤 종류의 소스가 필요하다.사용되는 전구를 램프라고 합니다.무대 조명 기구는 일반적으로 백열등, 텅스텐 할로겐 램프, 캡슐화 아크 또는 LED를 [1]사용합니다.대부분의 극장용 램프는 텅스텐 할로겐(또는 석영 할로겐)으로, 불활성 가스 대신 할로겐 가스를 사용하던 원래의 백열 설계를 개선한 것입니다.형광등은 작업등 이외에는 거의 사용되지 않습니다(아래 참조).훨씬 효율이 높지만 전용 조광기를 사용하지 않으면 조광(풀파워 미만에서 실행)이 불가능하고, 매우 낮은 레벨까지 조광할 수 없으며, 단일 지점이나 쉽게 집중되는 영역에서 빛을 내지 않으며, 예열 기간 동안 빛을 방출하지 않거나 간헐적으로 방출할 수 있습니다.고강도 방전 램프(또는 HID 램프)는 현재 대규모 추종 지점, HMI(hydrargyrum medium-arc 요오드화물) 홍수 및 최신 자동 고정 장치와 같이 매우 밝은 빛을 출력해야 하는 경우에 일반적입니다.이러한 유형의 램프는 전기적으로 감광할 수 없기 때문에 감광은 출력 감소를 위해 램프의 일부를 물리적으로 차단하는 기계식 도우나 셔터에 의해 이루어집니다.일부 특수 설계된 부속품은 이제 발광 다이오드(LED)를 광원으로 사용합니다.LED는 사이클로라마 [3]조명과 같이 강렬하지만 초점이 맞지 않는 광원이 필요한 경우에 적합합니다.이제 무대 위의 소스 4와 비슷하게 생겼지만 LED로 [4]제어되는 소스 4 LED와 같은 고정 장치에 LED가 추가되었습니다.

백열등은 눈에 익숙한 종류의 빛일 것이다.그것들은 보통 40와트에서 100와트 사이의 전형적인 가정용 조명이다.그러나 미국은 비효율적인 특성 때문에 생산에서 손을 떼고 있다.일반적으로 백열등은 불활성 가스로 둘러싸인 텅스텐 필라멘트를 가지고 있다.이것은 모두 전구에 의해 캡슐화되어 있습니다.불활성 가스는 탄소와 같이 전구를 어둡게 할 수 있는 모든 것의 형성을 막는다.전구는 보통 파이렉스나 합성 석영으로 만들어진다.백열등에도 베이스가 있습니다.베이스는 소켓에 나사로 고정되어 소켓과 필라멘트의 전기 접점 역할을 합니다.대부분의 경우 고와트 전구는 더 큰 베이스를 사용합니다.무대 조명용 백열전구는 바닥에 나사 대신 핀이 있을 수 있습니다.이를 통해 리플렉터에 대해 적절한 위치를 지정할 수 있습니다.램프의 필라멘트는 보통 텅스텐 와이어로 단단히 [1]감겨 있습니다.

텅스텐 할로겐 램프 또는 T-H 램프는 백열등과 비슷하지만 불활성 가스를 사용하는 대신 할로겐 가스를 사용합니다.할로겐은 화학적으로 활성이다.따라서 필라멘트가 텅스텐 입자를 방출할 때 할로겐 가스는 필라멘트가 다시 끌어당기는 화합물을 형성합니다.텅스텐 입자가 필라멘트에 다시 부착됩니다.이 때문에 전구에는 텅스텐 침전물이 적고 필라멘트는 지속적으로 재구성되므로 일반적인 백열등보다 [1]빛이 훨씬 오래 지속됩니다.

LED는 오늘날 다양한 색상으로 이용 가능하기 때문에 유리합니다.LED는 빛을 내는 반도체 다이오드입니다.LED의 화학적 성분에 따라 빛의 색이 결정됩니다.기존 고정장치와 달리 LED는 조광기를 필요로 하지 않지만 와트 수로 제어되는 강도를 가지고 있습니다.LED 조명은 백열등이나 T-H 램프보다 에너지 효율이 훨씬 높습니다.가정용 백열기는 100와트이지만, 동일한 강도의 LED는 15와트 미만일 수 있습니다.T-H와 백열전구의 장점 중 하나는 컬러젤이 필요 없다는 것이다.LED 고정장치에는 일반적으로 여러 가지 색상의 LED 조명이 있습니다. 이론은 빛의 원색을 섞으면 하얀 빛이 된다는 것을 보여준다.따라서 LED는 컬러 믹싱을 통해 흰색 빛에서 진한 원색까지 다양한 색상을 형성할 수 있습니다.이렇게 하면 이미 매달린 고정 장치의 색상을 변경하는 데 걸리는 시간이 단축됩니다.LED의 도입에 의해, 한층 더 다양한 색채의 실현과 소비 전력의 삭감도 가능하기 때문에,[1] 극장이나 프로덕션에서 유용하게 사용할 수 있습니다.

아크 소스는 전기 아크를 생성합니다.두 전극 사이의 틈새를 흐르는 전류는 밝은 파란색 빛을 생성합니다.이들은 일반적으로 팔로우 스팟과 이동 스팟에서 발견됩니다.그들의 단점 중 하나는 흐리게 할 수 없다는 것이다. 따라서 불을 켜거나 끌 수 있다.그들은 또한 [1]슬랫이나 고정장치에서 나오는 빛을 제한하기 위해 움직이는 아이리스로 만들어진 다우저와 같은 기계식 조광기를 사용할 수 있다.

악세사리

기존의 (인텔리전트하지 않은) 고정 장치는 출력의 수정에 도움이 되는 다양한 부속품을 수용하도록 설계되어 있습니다.거의 모든 무대 조명에서 볼 수 있는 가장 일반적인 것은 젤 프레임 홀더입니다.젤 프레임 홀더는 골판지 또는 금속프레임에 장착된 젤을 고정하기 위한 것입니다.기타 일반적인 액세서리로는 고보 홀더 또는 회전 장치, 홍채 홀더, 도넛, 헛간 문 및 컬러 스크롤러가 있습니다.고보는 얇은 금속 조각으로 만든 템플릿으로 무늬를 투사하는 디자인을 가지고 있다.Iris는 투사된 광선의 크기를 변경할 수 있는 부속품입니다.컬러 스크롤러는 서로 연결된 컬러 미디어의 스풀을 가지고 있습니다.그런 다음 젤을 스크롤하여 [1]색상을 변경할 수 있습니다.

거래.

USMC 박물관에서 사용되는 투광 조명(인텔리전트 무빙 헤드라이트) 및 스포트라이트(소스 4).

조명 기구는 크게 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다. 넓은 영역을 비추는 투광 조명과 좁고 제어하기 쉬운 광선을 생성하는 스포트라이트(프로파일이라고도 함)입니다.이러한 구별은 계측기에서 발생하는 빛의 특성과 관련이 있습니다.스포트라이트는 잠재적으로 촘촘하게 집중된 빛을 생성하는 반면 투광 조명은 훨씬 더 많은 확산광을 생성합니다.스펙트럼 중간에 있는 계측기는 계측기의 유형과 [5]사용 방법에 따라 스폿 또는 홍수로 분류할 수 있다.

무대 조명

PAR 라이트

PAR 64.

포물선 알루미늄 반사경 조명 또는 PAR 조명 또는 PAR 캔은 장면에 상당한 양의 평면 조명이 필요할 때 사용됩니다.PAR 캔은 단순한 캔 모양 유닛에 수납되는 밀폐빔 PAR 램프이다.구형 자동차 헤드라이트와 마찬가지로 리플렉터는 램프에 내장되어 있어 램프를 교환하는 것 이외에는 유닛의 빔 범위를 조정할 수 없습니다.PAR 램프는 건축용 조명에 널리 사용되며 종종 철물점에서 구입할 수 있습니다.PAR 라이트는 저비용, 경량, 손쉬운 유지 보수, 높은 내구성, 높은 [6]출력으로 인해 특히 예산이 적은 로큰롤 쇼에서 많이 사용되고 있습니다.빔의 경로를 볼 수 있게 하는 연기 또는 헤이즈 기계와 함께 사용되는 경우가 많습니다.그들은 또한 극장에서 상단, 후면 또는 사이드 라이트로 자주 사용되고 특수 효과를 위해 사용됩니다.

렌즈가 좁거나 매우 좁은 PAR 램프를 제외한 모든 PAR 램프는 강렬한 타원형 빛의 풀을 생성하며, 일부는 고정된 초점과 부드러운 [6]가장자리가 있습니다.타원형의 방향을 조정하려면 램프를 [7]회전시켜야 합니다.PAR 조명과 관련된 번호(예:Par 64, Par 36, Par 16)은 램프의 직경을 8분의 1인치 [8]단위로 나타냅니다.

PAR-64에서는 4개의 다른 빔 각도를 얻을 수 있습니다.빔 각도는 램프에 의해 결정됩니다.램프는 「매우 좁은」(6°×12°), 「좁은」(7°×14°), 「중간」(12°×28°), 「폭」(24°×48°)이 있습니다.빔이 원형이 아닌 타원형이므로 각 각도에는 두 개의 숫자 값이 있습니다.PAR 16은 흔히 '버디'라고 불립니다.

PAR 바는 파 캔이 영구적으로 부착되고 파이프를 통해 순환되는 알루미늄 파이프입니다.4개의 악기가 있는 파 바는 종종 4개의 바, 6개의 악기가 있는 파 바는 6개의 바라고 불립니다.

1995년 Electronic Theatre Controls(ETC)는 PAR 캔의 대안으로 Source Four PAR를 도입했습니다.Source Four PAR는 PAR과 비슷하지만 차이점도 있습니다.PAR 캔과 달리 Source Four PAR에는 이동식 포물선 리플렉터가 없습니다.또한 PAR 램프를 사용하는 대신 Source Four Ellipsoidals와 동일한 램프를 사용합니다.또한 Source Four PAR는 [1]빔에 영향을 주는 가변 렌즈를 사용합니다.

스트립 라이트

Cyc 또는 스트립 라이트.

스트립 라이트(cyclorama 또는 cycll lights, 즉 무대 뒤쪽의 커튼인 cyclorama를 조명하는 데 효과적이기 때문에 붙여진 이름), 테두리 라이트 및 코다(상표 이름)는 일반적으로 기기 길이를 따라 배열되고 그 길이에 수직으로 빛을 방출하는 여러 개의 램프를 포함하는 긴 하우징입니다.램프는 종종 여러 색상의 로 덮여 있고(대부분 빨강, 초록, 파랑, 이론적으로는 거의 모든 색상을 혼합할 수 있습니다), 각각의 색상은 별도의 전기 조광기 회로에 의해 제어됩니다.많은 스트라이프라이트는 플라스틱 젤이 아닌 둥근 유리 조각(라운들)을 사용합니다.라운드텔은 퇴색되지 않고 장시간 사용할 수 있으며, 보다 영구적인 [11]설치에서 종종 볼 수 있습니다.

스쿱 라이트

스쿱 라이트.

스쿱 라이트 또는 스쿠프는 렌즈가 없는 원형 고정 장치입니다.고정 장치의 뒷면에 빛을 고정 장치에서 내보내는 타원형 반사판이 있습니다.렌즈 시스템이 없기 때문에 다른 고정 [12]장치보다 저렴합니다.단, 빛의 초점을 전혀 맞출 수 없습니다(PAR도 스쿠프보다 더 많은 제어를 가능하게 합니다).스쿠프는 무대 위에서 빛을 쏟아내거나 배경을 [13]밝게 하기 위해 가장 자주 사용됩니다.스쿠프는 젤을 부착할 수 있습니다.작업등으로 사용되는 경우도 있습니다(아래 참조).

실내등 및 워크라이트

작업등

실내등은 공연 전후와 중간 휴식 시간 동안 관객들에게 극장의 좌석과 통로에 빛을 제공합니다.그것들은 일반적으로 백열등이지만, 경우에 따라서는 형광등이나 스쿠프를 사용할 수도 있다.실내등은 종종 조광기에 의해 제어되지만, 때로는 단순한 스위치로 제어되기도 합니다.워크라이트는 무대 뒤나 집안에서 일반적인 조명을 제공하며, 대부분의 경우 형광 기구입니다.작업등은 거의 항상 어둡지 않습니다.

하우스 라이트와 워크 라이트는 보통 퍼포먼스 중에 꺼지지만 초점을 설정하거나 플롯 요소를 강조하기 위해 조명 설계에 포함되기도 합니다.실내등이 점등되어 있지 않은 경우는, 통상, 스테이지 [14]매니저가 스위치를 제어합니다.

LED 무대 조명

스테이지바 LED 스트라이라이트의 전면도

LED 무대 조명기구는 발광다이오드(LED)를 광원으로 사용하는 무대 조명기구다.LED 기구는 할로겐 램프 또는 고강도 방전 램프를 사용하는 전통적인 무대 조명 기구의 대안입니다.다른 LED 기기와 마찬가지로 광출력이 높고 소비전력이 낮습니다.대부분의 LED 고정장치에서는 3가지 이상의 색상(보통 빨강, 초록, 파랑)을 사용하여 임의의 색상을 만들 수 있습니다.

종류들

LED 무대 조명은 크게 4가지 종류가 있습니다.PAR 캔, 스포트라이트, 스트라이라이트 [15]및 "움직이는 헤드" 유형.LED PAR 캔은 PAR 램프 대신 LED가 실장된 원형 프린트회로기판을 사용한다.이동 헤드 유형은 요크에 장착된 LED 뱅크 또는 전구를 LED 뱅크로 교체한 기존 이동 헤드 램프 중 하나입니다.

사용하다
Radiohead의 2008년 투어에 사용된 LED 조명 기구.

LED 기기는 기존의 조명기구를 대체하기 위해 사용될 수 있으며, 라디오헤드의 최근 투어 등 일부 프로그램에서는 LED [16]조명기기만 사용되었습니다.대부분의 쇼는 투사 거리가 짧기 때문에 LED를 사이클로라마 조명용으로만 사용하거나 상단, 측면 또는 백라이트로 사용합니다.관객용 블라인더(낮은 각도에서 직접 관객용 조명)로도 사용할 수 있습니다.

스포트라이트

스포트라이트는 무대에서 빛을 [17]내기 위해 극장에서 사용되는 조명 기구이다.스포트라이트의 종류에는, 다음의 3개의 일반적인 영역으로 나눌 수 있습니다.

  • 플레넬 랜턴 또는 플레넬(US)은 부드러운 가장자리 또는 빛의 풀을 제공하는 작은 고정 장치입니다.그들의 이름은 전면에 사용된 독특한 리지드 플레넬 렌즈에서 유래했다.
  • 프로파일 스폿(UK) 또는 타원형 반사경 스포트라이트(US)는 볼록렌즈를 포함하고 그 초점에 고보 또는 홍채의 삽입을 가능하게 하는 게이트를 가진 긴 고정장치인 경향이 있다.그들은 대중의 마음 속에서 "스팟라이트"와 가장 자주 연관되는 강한 광선을 제공한다.대형 버전은 정비사가 무대 위의 연기자를 따라가기 위한 '추적 지점'으로 조작합니다.영국에서 사용되는 프로파일 스팟이라는 용어는 타원형 반사기 설계를 사용할 수도 있고 사용하지 않을 수도 있는 집중적인 스포트라이트를 가리킵니다.이 설계는 1970년대까지는 영국에서는 일반적이지 않았으며 많은 영국과 유럽 제조업체들은 여전히 트윈 PC 렌즈 설계를 선호하지 않고 이 설계를 채택해야 합니다.
  • 페블 볼록 랜턴(또는 "PC")은 프레넬과 유사하지만 평면(평탄한) 쪽에 페블 효과가 있는 평면 볼록 렌즈를 사용하여 메인 [18]빔 외부의 "스필"을 줄입니다.그것들은 [19]북미보다 유럽에서 훨씬 더 많이 사용된다.

플레넬 랜턴

렌즈가 열린 프레넬로 스텝 렌즈를 보여줍니다.계측기에 램프가 없습니다.
좌측 스누트 우측 바인 도어

플레넬 랜턴(영국) 또는 간단히 말하면 플레넬(미국)은 플레넬 렌즈를 사용하여 무대 위에 빛을 닦습니다.이 렌즈의 이름은 프랑스 물리학자 오귀스틴 장 프레넬의 이름을 따서 지어졌으며, 결과적으로 조용한 "s"로 발음됩니다.이 독특한 렌즈는 다른 랜턴에 사용되는 렌즈의 '완전' 또는 '부드러운' 모양 대신 '스텝' 모양이다.결과적으로 발생하는 광선은 넓고 부드러운 가장자리로 부드러운 그림자를 만들어내며 백라이트, 탑라이트 및 사이드라이트에 일반적으로 사용됩니다.빛의 확산을 제어하는 또 다른 방법은 일반적으로 나오는 빛을 제한하는 햇(스누트라고도 함) 또는 플랩이 ERS(오른쪽 그림)의 셔터처럼 작동하는 헛간 문을 사용하는 것입니다.이 방법들은 빛의 출력을 제한하고 과도한 빛이 청중들의 눈이나 원하지 않는 곳에 쏟아지는 것을 막는다.

플레넬은 램프가 초점 위치에 있는 구형 반사경을 사용합니다.램프와 리플렉터는 하우징 내부에 고정된 유닛을 유지하며 빛의 초점을 맞추기 위해 앞뒤로 움직입니다.이것은 랜턴의 바닥 또는 측면에 있는 슬라이더 또는 웜트랙을 사용하여 이루어집니다.초점 조절이 매우 빠를 때, 램프는 가장 덜 효율적입니다. 가장 적은 빛이 하우징을 빠져나갈 수 있기 때문입니다.따라서, 플레넬은 좁은 영역에 집중하는데 좋지 않다.스테이지에서 중간 거리에서 영역 [20]조명을 위해 가장 많이 사용됩니다.

1999년 ETC는 새로운 조명기구인 Source Four PARNel을 도입하여 PAR 설비의 디자인과 프레넬 설비의 디자인을 결합하였습니다.이 고정 장치는 범람이나 [9]더 부드러운 지점을 허용하는 보다 다용도적입니다.

타원형 반사경 스포트라이트

ETC 소스 4 ERS

타원형 반사경 스포트라이트(ERS)는 (게이트에 삽입된 모든 것의 실루엣이나 프로필을 투영하는 능력을 따서) 프로파일이라고도 알려져 있으며, 영국 및 데코프(프랑스)는 현재 극장에 사용되는 악기 중 가장 풍부한 유형입니다.ERS의 유연성 덕분에 극장 내 조명 역할의 대부분을 수행할 수 있습니다.그것들은 때때로 프로필 스포트라이트(유럽에서는) 또는 브랜드 이름으로 알려져 있으며, 특히 소스 포(ETC에서 인기 있는 랜턴)와 2 레코(Strand [21]lighting에서 Lekolite의 줄임말)로 알려져 있습니다.

ERS 조명의 주요 구성 요소는 내부 부품이 장착된 케이스, 케이스 뒤쪽에 위치한 타원형 반사기(절단 원추 타원), 필라멘트를 타원체의 후면 초점에 배치하기 위해 장착된 램프, 이중 평면 볼록 렌즈(배럴에 서로 마주보는 두 개의 평면 볼록 렌즈) 및입니다.전면에는 컬러 젤을 고정하는 젤 프레임이 있습니다.램프에서 나오는 빛은 타원체 반사기에 의해 효율적으로 수집되어 게이트, 셔터 및 [1]렌즈 시스템을 통해 전방으로 전송됩니다.

Selecon Performance Lighting Pacific Zoomspot의 다이어그램입니다.

잘린 원추형 타원은 빛에 대한 더 나은 집중 능력을 제공합니다.전구가 첫 번째 초점에 놓이면 모든 빛이 두 번째 초점을 동시에 통과합니다.이것은 매우 밝은 [1]빛을 만들어 냅니다.

ERS 또는 프로필 랜턴에는 많은 유용한 기능이 있습니다.가장 유용한 것 중 하나는 광선을 형성하기 위해 렌즈의 초점면에 있는 금속 셔터입니다.빔의 원래 모양은 둥글지만 셔터를 사용하면 빔을 제한하여 특정 모양에서 조명되어서는 안 되는 장애물이나 세트의 일부를 피할 수 있습니다.또 다른 기능은 고보(템플릿 또는 데클이라고도 )를 슬라이딩하기 위한 게이트입니다.무늬가 잘려져 있어요 스텐실처럼요이 패턴들은 무대 위에 투영됩니다.또한 이 위치에 아이리스를 삽입하여 빔의 직경을 작게 할 수 있으므로 셔터의 날카로운 모서리가 없는 광주사를 줄일 수 있습니다.ETC, Altman, Selecon 및 기타 다양한 ERS 계측기에는 교환 가능한 렌즈 튜브(또는 배럴)가 있어 매우 날카롭거나 매우 부드러운 빔을 생성할 수 있을 뿐만 아니라 빔 스프레드도 변경할 수 있습니다.배럴 크기는 5도 또는 10도의 좁은 장거리 지점에서 50도 또는 90도의 넓은 단거리 지점까지 다양합니다.최초의 90도 프로필 랜턴은 Selecon Performance Lighting에 의해 "태평양" 제품군의 일부로 개발되었습니다.그 도입 이후, 많은 다른 제조업체들이 자체 개발한 90도 [22]배럴을 선보였습니다.ERS 계측기는 동일한 바디로 여러 개의 다른 렌즈 튜브를 사용할 수 있도록 합니다.행사장에서는 다양한 수준의 배럴을 구입할 수 있기 때문에 악기 수만큼 구입하지 않고도 보다 다양한 용도로 사용할 수 있는 계측기를 많이 구입하지 않아도 됩니다.빔 각도를 변경할 수 있는 줌 렌즈도 많은 제조사가 생산하고 있습니다.줌 범위에 따라서는 광학 품질이 저하되어, 선명한 초점에서는 사용하기 어렵습니다.

필드 각도

계측기의 필드 각도는 빔 중심 강도의 10%에 도달하는 광빔의 각도입니다.대부분의 제조업체는 이제 고정 장치의 범위를 나타내기 위해 필드 각도를 사용합니다.그러나 오래된 고정 장치는 렌즈의 폭 x 기기의 초점 거리로 설명됩니다.예를 들어, 6x9 타원체는 6인치 렌즈와 9인치 초점 거리(약 37° 빔 각도 생성)를 가집니다.이 명명법은 전통적으로 큰 렌즈가 더 많은 빛 출력과 직접적으로 동일하기 때문에 사용되었습니다.더 이상 그렇지 않으므로 대부분의 제조업체는 빔 각도 및 광 출력으로 고정 장치를 식별합니다.필드 각도가 좁아짐에 따라 계측기를 스테이지에서 더 멀리 사용하여 더 가깝고 더 큰 계측기와 유사한 크기의 빔을 만들거나 동일한 거리에서 사용하여 더 작은 [23]빔을 만들 수 있습니다.

빔 프로젝터

빔 프로젝터는 빔이 거의 [24]퍼지지 않는 렌즈 없는 기구입니다.2개의 리플렉터를 사용합니다.1차 반사체는 포물선 반사체이고 2차 반사체는 구형 반사체이다.포물선 반사기는 빛을 거의 평행한 빔으로 유도하고, 구형 반사기는 램프 앞에 배치하여 램프에서 나오는 빛을 포물선 반사기로 반사시켜 유출을 줄입니다.그 결과 쉽게 제어하거나 수정할 수 없는 강렬한 빛의 축이 만들어집니다.빔 프로젝터는 새로운 고정 장치와 PAR 램프가 효과를 [25]내기 위한 더 쉬운 방법을 만들었기 때문에 더 이상 예전처럼 사용되지 않습니다.

팔로우 스팟

팔로우 스팟

followspot(스팟, 트랙스팟, 라임(uk) 또는 돔이라고도 함)은 오퍼레이터 또는 DMX 컨트롤에 의해 퍼포먼스 중에 강조 또는 추가 조명을 제공하기 위해 움직이는 조명 기구이며 일반적으로 무대 주변에서 움직이는 특정 연기자를 따라가기 위해 사용됩니다.팔로우 스팟은 뮤지컬 극장과 오페라에서 공연의 스타를 강조하기 위해 흔히 사용되지만 드라마에서도 사용될 수 있다.그것들은 스포츠 경기장과 다른 [26]많은 응용 프로그램에서도 사용된다.

이러한 조명 기구는 저전력 백열 전구부터 매우 강력한 제논 아크 램프까지 다양한 크기로 제공됩니다.카본 아크 램프 스팟은 1990년대까지 탄소봉 사이의 아크를 광원으로 사용하는 것이 일반적이었다.다음 지점에서는 탄소 아크로 인해 발생하는 유해 매연으로 인해 대량 환기를 포함한 특수 설치가 필요합니다.현재 세대인 제논은 램프 내부 압력이 매우 높기 때문에 자체적인 안전 [27]문제가 있습니다.

팔로우 스팟에는 오퍼레이터가 제어하는 다양한 광학 메커니즘이 포함되어 있습니다.램프를 끄지 않고 빛을 투과할 수 있는 기계식 셔터, 빔 폭을 제어하고 초점을 맞추는 렌즈 및 컬러 매거진의 내부 컬러 을 포함할 수 있습니다.

인텔리전트 조명

Martin의 MAC500.
CHAUVET Professional의 Legend 330 SR Spot

무빙 라이트(또는 인텔리전트 픽스처)는 1980년대 초에 콘서트 업계에서 널리 받아들여지기 시작했습니다.디지털 시대가 진행됨에 따라, 이러한 고정 장치의 비용은 줄어들었고, 많은 주요 연극 [citation needed]작품에서 점점 더 많이 사용되고 있습니다.

주요 기능은 출력 광선의 움직임과 특성을 원격으로 제어하는 기능입니다.이는 빔을 반사하는 미러를 이동하거나 전동 요크를 사용하여 이동 및 기울일 수 있는 전체 고정 장치를 이동함으로써 이루어집니다.보통, 그것들은 또한 빛을 형상화, 질감, 색칠하기 위한 다른 제어장치도 포함하고 있다. 예를 들어, 고보나 이색 바퀴와 같은 것이다.거의 모든 파라미터는 스텝모터에 의해 제어됩니다.이것들은 특정 스텝 수를 셀 수 있는 어느 방향으로든 매우 정밀하게 이동할 수 있습니다.이를 통해 고정장치를 빠르고 정확하게 [1]이동할 수 있습니다.고정 장치의 위치를 정확하고 반복적으로 설정할 수 있는 이 기능을 통해 하나의 조명이 여러 가지 기능을 수행하며 여러 가지 다른 방법으로 여러 영역을 조명할 수 있습니다.또한 램프가 켜진 상태에서 '라이브'로 이동하여 현대 프로덕션에서 사용되는 많은 효과를 얻을 수 있습니다.

대부분의 지능형 고정 장치는 아크 램프를 광원으로 사용하므로 조광 효과를 얻기 위해 다양한 기계적 방법을 사용합니다.일부 고정 장치는 표준 할로겐 램프를 사용합니다.기계적으로 다양한 내부 광학 장치(예: 고보 및 컬러 휠)에 연결된 스테퍼 모터가 고정 장치의 전면 렌즈를 벗어나기 전에 빛을 조작합니다.

방전 설비는 LED 업계에서 경쟁 우위를 보이고 있으며, 현재 많은 기업이 세탁 설비를 비롯하여 스폿 설비에 이르기까지 모든 지능형 조명 장르에 걸쳐 LED 기반의 지능형 조명 설비를 제공하고 있습니다. 이 두 가지 유형 또는 모든 유형이 통합된 빔형 설비와 하이브리드 장치입니다.

움직이는 조명 프로그램은 종종 고정 기구보다 훨씬 더 복잡합니다.DMX512 프로토콜을 사용하는 콘솔에서는 조작이 가능하지만, 많은 라이팅 보드 오퍼레이터는 라이트 이동 전용 콘솔이 훨씬 효율적이라고 생각합니다.종종 Pan, Tilt, Focus, Zoom, Color, Effects를 제어하는 인코더 휠이 있습니다.많은 사람들이 시각화 소프트웨어(WYSWIG, VectorWorks 등)를 프로그래밍할 때 유용하다고 생각하는 반면, 다른 사람들은 딱딱한 촉각 컨트롤을 선호합니다.

지능형 조명은 수동 초점을 맞추기 위해 조명 트러스에 도달하는 것이 매우 어려운 경기장 행사와 같이 매우 큰 장소에서 쇼에 많이 사용됩니다.쇼가 진행되는 동안 고정 장치가 움직이지 않을 수 있지만, 원격으로 초점이 맞춰집니다.

DMX512는 미국연극기술연구소(USITT)의 표준 규격입니다.조명 시스템이 "통화"할 수 있도록 하는 것이 권장되는 방법입니다.DMX512 이전에는 모든 제조업체가 자체적인 고정 장치 제어 수단을 가지고 있었습니다.많은 극장이 한 [28]회사의 조명을 사용하지 않기 때문에 불편했다.

레퍼런스

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  23. ^ Gillette, J. Michael (2003). Designing With Light: An Introduction to Stage Lighting, Fourth Edition. McGraw Hill. p. 60. ISBN 0-7674-2733-5.
  24. ^ Parker, W. Oren (1990). Scene Design and Stage Lighting. Holt, Rinehart and Winston. pp. 457–458. ISBN 0-03-028777-4.
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  26. ^ Gillette, J. Michael (2003). Designing With Light: An Introduction to Stage Lighting, Fourth Edition. McGraw Hill. p. 71. ISBN 0-7674-2733-5.
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  28. ^ "DMX512 FAQ - USITT - United States Institute for Theatre Technology". 2011-10-20. Archived from the original on 2011-10-20. Retrieved 2020-11-01.

외부 링크