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Abstrahlwinkel Rechner
Berechnen Sie den optimalen Abstrahlwinkel für Ihre Beleuchtung. Von Spot bis Flood - finden Sie die richtige Lichtverteilung.
📐 Was ist der Abstrahlwinkel?
Der Abstrahlwinkel (Beam Angle) bestimmt, wie breit oder eng das Licht einer Lampe strahlt. Gemessen in Grad (°): Je kleiner der Winkel, desto fokussierter das Licht.
Standard-Abstrahlwinkel im Vergleich
✓ Enger Winkel (10-36°)
- • Fokussiertes Licht
- • Akzentbeleuchtung
- • Objekte hervorheben
- • Galerie, Kunstwerke
- • Höhere Lux-Werte im Zentrum
✓ Weiter Winkel (60-120°)
- • Breite Lichtverteilung
- • Allgemeinbeleuchtung
- • Gleichmäßige Ausleuchtung
- • Wohn- und Arbeitsräume
- • Weniger Lampen nötig
💡 Praktische Tipps
- ✓ Standard-Deckenlampen: 60-90° für gleichmäßiges Licht
- ✓ Einbaustrahler: 36-60° je nach Raumhöhe
- ✓ Akzentbeleuchtung: 10-36° für gezielte Effekte
- ✓ Hohe Decken (>3m): Engere Winkel (24-36°) verwenden
- ✓ Niedrige Decken (<2,4m): Weitere Winkel (90-120°) nutzen
Abstrahlwinkel nach Raum & Anwendung
🏠 Wohnzimmer
Grundbeleuchtung:
- • 60-90° Flood: Deckenleuchten für gleichmäßiges Licht
- • Deckenhöhe 2,5m: 4-6 Spots à 60°
- • Ziel: 100-150 Lux Grundhelligkeit
Akzentbeleuchtung:
- • 24-36° Spot: Bilder, Regale, Deko
- • Wandfluter: 60-90° für indirektes Licht
- • Tipp: Kombination schafft Atmosphäre
💼 Büro / Arbeitszimmer
Arbeitsplatz:
- • 60° Flood: Schreibtisch gleichmäßig ausleuchten
- • 500 Lux: DIN EN 12464-1 für Büroarbeit
- • Position: Leicht versetzt, Blendung vermeiden
Raumbeleuchtung:
- • 90-120° Very Wide: Deckenpanels
- • Gleichmäßigkeit: Uo ≥ 0,6 nach Norm
- • UGR < 19: Blendungsbegrenzung beachten
🍳 Küche
Arbeitsfläche:
- • 36-60° Medium: Unterbauleuchten
- • 500 Lux: Für präzises Arbeiten
- • 4000K: Neutralweiß für Farbwiedergabe
Allgemeinbeleuchtung:
- • 90° Wide Flood: Deckenspots
- • Anordnung: Rasterverteilung 1,5m Abstand
- • Dimmbar: Für Essbereich Atmosphäre
🏭 Industriehalle / Gewerbe
Deckenhöhe 6-10m:
- • 10-24° Narrow Spot: LED-Hallenstrahler
- • 150-200W: Pro Strahler bei 8m Höhe
- • 300-500 Lux: Je nach Tätigkeit
Maschinenbereiche:
- • 36° Medium Spot: Lokalbeleuchtung
- • 750 Lux: Feinmontage
- • Blendung: UGR < 22 bei Bildschirmarbeit
🎨 Galerie / Kunstbeleuchtung
Bilder & Gemälde:
- • 10-24° Narrow Spot: Präzise Ausrichtung
- • 300-500 Lux: Auf Kunstwerk
- • CRI ≥ 90: Hohe Farbwiedergabe
3D-Objekte / Skulpturen:
- • 24-36° Spot: Schatten für Tiefenwirkung
- • Mehrere Winkel: Aus 30-45° Höhe
- • Dimmbar: Für Flexibilität
🏪 Einzelhandel / Laden
Warenbeleuchtung:
- • 24-36° Spot: Produkte hervorheben
- • Schienensystem: Flexibel ausrichtbar
- • 750-1000 Lux: Auf Ware
Allgemeinbeleuchtung:
- • 60-90° Flood: Grundbeleuchtung 300 Lux
- • Kombination: Spot + Flood für Dynamik
- • Farbtemperatur: 3000-4000K je nach Sortiment
💡 Faustregel für Abstrahlwinkel-Wahl:
Raumhöhe × 0,5 = Empfohlener Abstrahlwinkel (grob)
Beispiel: 2,5m Höhe × 0,5 = ca. 60° (Flood)
Bei 4m Höhe × 0,5 = ca. 36° (Medium Spot)
❓ Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Unterschied zwischen Beam Angle und Field Angle?
Beam Angle (Abstrahlwinkel): Winkel, in dem die Lichtstärke ≥ 50% des Maximums beträgt.
Field Angle: Winkel bei 10% des Maximums (ca. 1,5× größer als Beam Angle).
Beispiel: Beam 40° → Field 60°. Der Field Angle beschreibt den gesamten sichtbaren Lichtkegel.
Welche LED-Marken bieten welche Abstrahlwinkel?
Verfügbare Winkel nach Hersteller:
- • Philips: 15°, 24°, 36°, 60° (breite Auswahl)
- • OSRAM: 24°, 36°, 60°, 100° (Standard-Spots)
- • Paulmann: 38°, 60°, 110° (Retrofit-LEDs)
- • Noxion: 15°, 25°, 40°, 60° (Professionell)
Wie wirkt sich der Abstrahlwinkel auf den Stromverbrauch aus?
Der Abstrahlwinkel selbst beeinflusst NICHT direkt den Stromverbrauch. Jedoch: Engere Winkel (Spots) benötigen oft mehr Lampen für gleichmäßige Ausleuchtung → höherer Gesamtverbrauch. Weite Winkel (Flood) decken größere Flächen mit weniger Lampen ab → effizienter bei Grundbeleuchtung.
📚 Quellenangaben
- • DIN EN 13032-1 - Licht und Beleuchtung - Messung und Darstellung photometrischer Daten
- • CIE 121:1996 - The Photometry and Goniophotometry of Luminaires
Letzte Aktualisierung: Oktober 2025
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