Ve standardním architektonickém a venkovním osvětlení konvenční svítidla často rozptylují světlo rovnoměrně do všech směrů. I když to paprsek změkčí, často se vytvoří intenzivní, přesycená oblast přímo pod lampou-běžně označovaná jako „horké místo-nadir“-, zatímco okrajové oblasti nebo přilehlé povrchy vozovky zůstávají tmavé.
Toto nerovnoměrné rozdělení je zvláště problematickésolární pouliční osvětlení, kde plýtvání energií na příliš-osvětlené centrum může zanechat životně důležité cesty nejasné. Aby to vyřešili, optičtí inženýři vyvinuli specializovanou součást známou jako difuzér batwing.

Klíčové technické výhody: Účinnost, jednotnost a úspora solární energie
Jednou z hlavních výhod difuzoru netopýřích křídel je jeho výjimečná schopnost poskytovat plochý-profil paprsku pole přes cílový povrch. Zploštěním a rozšířením paprsku zajišťuje, že kancelářský stůl, nebo co je důležitější, dlouhý úsek dálnice nebo chodníku pod solárním pouličním osvětlením, je osvětlen naprosto homogenně. Kromě toho, protože mikro-čočky manipulují se světlem striktně pomocí geometrického lomu, nikoli pomocí těžkých rozptylových činidel, systém si zachovává pozoruhodnou optickou účinnost a často propouští 91 % až 96 % celkového světla.
Tato extrémní optická účinnost je -změnou hry pro solární{1}}osvětlovací systémy. Protože solární pouliční osvětlení závisí výhradně na omezené kapacitě baterie nabité během dne, záleží na každém lumenu; difuzor batwing zabraňuje plýtvání světlem přímo pod sloupem, což umožňuje komunálním plánovačům rozmístit světelné sloupy dále od sebe, aniž by vytvářely tmavé zóny.
Přehled aplikací: Směrová instalace a venkovní životnost
Implementace difuzorů netopýřích křídel vyžaduje přísné dodržení jejich strukturální orientace, protože mají oboustranný-nesymetrický,{1}}symetrický design. U lineárních nebo 2D konfigurací používaných v pouličních svítidlech se fólie skládá z lesklé, zrcadlově reflexní strany a strukturované strany mikro-čočky. Instalace fólie obráceně by narušila refrakční geometrii a negenerovala by požadované rozložení netopýrů.
V konečném důsledku tyto komponenty nabízejí nesmírnou všestrannost v celé řadě rámců pro návrh osvětlení, zejména v moderní zelené infrastruktuře. Bezchybně spolupracují s výkonnými LED poli, které se nacházejí v udržitelných venkovních systémech, chrání diody a zároveň optimalizují jejich dosah. Protože je však konečná distribuční křivka propleteným výsledkem světelného zdroje, geometrie vnitřního prostoru svítidla a samotného difuzoru, musí návrháři osvětlení tyto prvky zkalibrovat společně, aby odemkli špičkový výkon a dlouhou životnost, které jsou u odolných systémů solárního pouličního osvětlení mimo-síťové sítě zapotřebí.

