Содержание
Аннотация
Интеллектуальные системы контроля параметров микроклимата – перспективный и быстроразвивающийся сегмент российского рынка измерительной техники. В определённых сферах их применение закреплено законодательно. Стратегическое размещение датчиков, оптимизированное с помощью карт распределения параметров микроклимата и искусственного интеллекта (ИИ), позволит эффективно контролировать и анализировать температуру, влажность, освещённость и другие показатели, используя большие объёмы данных. Соответствующий проект авторов направлен на создание и тестирование системы мониторинга микроклимата, предназначенной для применения в музеях, выставочных залах и библиотеках. Представленная система использует картирование параметров микроклимата и алгоритмы ИИ для мониторинга и поддержания оптимальных условий хранения и экспонирования ценных объектов. Особое внимание уделяется контролю облучённости в УФ области спектра и освещённости. Музейная климатология относит эти параметры к понятию микроклимата, поскольку они критически важны для сохранности экспонатов и требуют особого отношения в световом дизайне и светотехнике. Картирование параметров микроклимата в музейных, выставочных и архивных пространствах осуществляется в несколько этапов и включает изучение проектной документации, расположения инженерных систем и характеристик экспонатов, особенно их светочувствительности. На следующем этапе проводится сканирование помещений с помощью измерительного оборудования, а полученные данные анализируются и визуализируются в виде карт распределения параметров микроклимата на плане помещения. Это позволяет выявлять проблемные зоны и принимать меры по их устранению. Для надёжности и уменьшения временных затрат при анализе и построении карт распределения параметров микроклимата целесообразно применять алгоритмы ИИ. Статья посвящена новой интеллектуальной системе, разработанной для повышения эффективности работы специалистов, отвечающих за сохранность экспонатов. Приведены результаты валидации методики и предварительные данные пилотного исследования, подтверждающие, что система значительно улучшает информированность и повышает точность контроля микроклимата.
Список использованной литературы
1. Приказ Минкультуры России от 23.07.2020 г. N 827 (ред. от 24.11.2020) «Об утверждении Единых правил организации комплектования, учёта, хранения и использования музейных предметов и музейных коллекций».
2. Дорохов В.Б. Свет и климат. Нормативные требования и практика сохранения культурных ценностей // Светотехника. – 2022. – № 6. – С. 74–77.
3. Фёдорова И.В. Тепловой и влажностный режимы объекта историко-архитектурного наследия в Санкт-Петербурге // Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона». – 2021. – № 2.
4. ГОСТ Р 70835–2023 «Музейное освещение. Освещение светодиодами. Нормы».
5. Болотов Е.Н. Сохранить наследие: микроклимат музеев // АВОК. – 2018. – № 1. – С. 4–13.
6. Музейное освещение: основные параметры и их контроль. Руководство (Методические рекомендации) / Под. ред. А.В. Богданова. – Санкт-Петербург, 2024. – 20 с.
7. CIE 157:2004 «Control of damage to museum objects by optical radiation».
8. ГОСТ Р 70836–2023 «Музейное освещение. Освещение светодиодами. Методы измерений нормируемых параметров».
9. Баев С.С., Николаев С.Е., Барбар Ю.А., Томский К.А. Российские беспроводные системы контроля и управления освещением и микроклиматом с учётом особенностей музейных помещений // Светотехника. – 2022. – № 6. – С. 67–71.
10. Томсон Г. Музейный климат. – СПб: СКИФИЯ, 2005. – 288 с.
11. Витковская С.В., Копытова М.П., Толстова А.А. Средовой подход в проектировании и экспертной оценке музейной среды // Академический вестник УралНИИпроект РААСН. – 2021. – № 2. – С. 75–80.
12. Лоозе В.В. Возможности новой дистанционной системы контроля ТВР «ТКА музей» для превентивной консервации музейных предметов в условиях усадебного экспонирования и хранения / Доклад на Научно-практической конференции по музейной деятельности и научной работе ГМЗ «Останкино и Кусково», 2022.
Ключевые слова
- картирование
- микроклимат
- музейное помещение
- температура
- влажность
- освещённость
- облучённость в УФ области спектра
- однородность
- логгер-регистратор
Выберите вариант доступа к этой статье
Рекомендуемые статьи
Спектрорадиометр в составе программно-аппаратного комплекса управления облучательными установками в закрытом грунте. Спецвыпуск «Международная научно-техническая конференция по применению светодиодных фитооблучателей»(2019)
Российские беспроводные системы контроля и управления освещением и микроклиматом с учётом особенностей музейных помещений «Светотехника», 2022, №6