CircadianLab — Calculateur d'EML, Éclairement et Éblouissement
Cet outil en ligne gratuit calcule le lux mélanopique (EML), l'éclairement en lux et foot-candles, et les indices d'éblouissement UGR pour la conception d'éclairage. L'EML, formellement connu sous le nom de melanopic EDI selon CIE S 026:2018, tient compte de la sensibilité spectrale des cellules ganglionnaires rétiniennes contenant de la mélanopsine (ipRGCs) qui régulent les cycles veille-sommeil, la vigilance et l'humeur.
Utilisez-le pour concevoir des aménagements d'éclairage conformes aux exigences WELL v2 Feature L03, comparer les options de luminaires et générer des rapports professionnels — le tout dans votre navigateur sans inscription ni installation.
Qu'est-ce que l'EML et Pourquoi Est-ce Important ?
La conception d'éclairage traditionnelle se concentre sur l'éclairement photopique (lux) — la luminosité apparente d'un espace pour le système visuel humain. Mais les effets non visuels de la lumière sur les rythmes circadiens dépendent d'une métrique différente : l'éclairement équivalent de lumière du jour mélanopique.
EML = Illuminance (lux) × Melanopic DER
Le Melanopic Daylight Equivalent Ratio (DER) dépend de la distribution spectrale de puissance de la source lumineuse et varie avec la température de couleur (CCT). À 6 000K (lumière du jour), le DER est de 1,0 par définition. Les LED chaudes (2 700K) ont un DER de ~0,44, ce qui signifie qu'elles produisent moins de la moitié de la stimulation mélanopique par lux par rapport à la lumière du jour. Les sources à CCT élevé comme Innerscene Circadian Sky à 40 000K atteignent des valeurs de DER de ~1,53.
WELL v2 Feature L03 — Conception d'Éclairage Circadien
Le standard de construction WELL v2 exige que les espaces fournissent un éclairage mélanopique adéquat au niveau des yeux pour la santé et le bien-être des occupants :
- Niveau 1 : ≥150 melanopic EDI dans au moins une direction verticale à 1,2m (hauteur des yeux en position assise)
- Niveau 2 : ≥275 melanopic EDI dans au moins une direction verticale à 1,2m
Ce calculateur vérifie la conformité à chaque point de la grille de mesure et rapporte le pourcentage qui satisfait chaque niveau. L'exigence de direction verticale signifie que les luminaires de plafond descendant seuls sont souvent insuffisants — les luminaires muraux au niveau des yeux peuvent être bien plus efficaces pour la stimulation mélanopique.
Fonctionnement de la Simulation
Éclairement Direct
L'intensité de chaque luminaire vers chaque point de mesure est calculée en utilisant la photométrie IES Type C avec atténuation par loi de l'inverse du carré et correction d'incidence cosinus. Les sources surfaciques utilisent une intégration par subdivision 12×12.
Radiosité (Lumière Indirecte)
Un solveur itératif de radiosité à 3 rebonds calcule les facteurs de forme entre toutes les surfaces, puis résout la lumière inter-réfléchie. Cela capture comment les murs, sols et plafonds redistribuent la lumière dans l'espace.
Conversion Mélanopique
L'éclairement photopique est converti en EML en utilisant des valeurs mesurées de melanopic DER. Pour les luminaires Circadian Sky, une table de consultation de 22 points issue de mesures spectrales réelles est utilisée. Des valeurs DER personnalisées peuvent être fournies pour tout luminaire.
Mesure Directionnelle
L'EML est calculé dans 5 directions à chaque point de la grille : horizontale (niveau du bureau) plus les 4 directions verticales cardinales (nord, est, sud, ouest) à hauteur des yeux. La conformité WELL ne nécessite qu'une seule direction verticale conforme.
Calculs Validés
Chaque calcul de cet outil est vérifié par une suite de validation automatisée — 120+ tests couvrant la loi de l'inverse du carré, l'incidence cosinus, la conservation d'énergie de radiosité, l'intégration de lumens IES, la précision du melanopic DER et la logique de conformité WELL v2. Les tests sont exécutés sur 20 fichiers photométriques IES de 8 fabricants dont BEGA, Philips, American Electric Lighting et Innerscene. →
Fonctionnalités
Photométrie IES
Chargez des données photométriques réelles mesurées à partir de fichiers IES pour une modélisation précise de la distribution lumineuse
Préréglages Circadian Sky
Les 5 tailles Innerscene Circadian Sky avec données mesurées de melanopic DER
Luminaires Muraux
Montez des luminaires sur n'importe quel mur avec contrôle de hauteur et d'inclinaison pour une stimulation mélanopique au niveau des yeux
Conformité WELL
Vérification automatique Niveau 1/2 à chaque point de la grille avec statistiques de réussite/échec
Contrôle CCT
2 200K à 40 000K avec recalcul EML en temps réel utilisant un melanopic DER variable
Rapports PDF
Rapports professionnels avec cartes de chaleur pour toutes les directions, planning de luminaires et code QR
Liens de Partage
Sauvegardez et partagez votre session exacte — pièce, luminaires, angle de caméra et résultats
Import IES Personnalisé
Importez n'importe quel fichier IES avec melanopic DER personnalisé pour des luminaires tiers
Visualisation 3D
Vue 3D interactive de la pièce avec contrôles d'orbite, texture de carte de chaleur et modèles d'occupants
Grille de Plafond avec Accrochage
Grille de plafond rotative avec accrochage de luminaires pour un placement précis des encastrés
Éclairement (Lux/FC)
Calculez l'éclairement horizontal et directionnel en lux ou foot-candles avec la loi de l'inverse du carré et la photométrie IES
Analyse d'Éblouissement UGR
Unified Glare Rating selon CIE 117:1995 avec cartes de chaleur directionnelles, indice de position de Guth et évaluation par occupant
Éclairement au Sol
Analyse séparée au niveau du sol pour évacuation d'urgence et distribution de lumière ambiante
Questions Fréquentes
▶Qu'est-ce que l'EML (lux mélanopique équivalent) ?
L'EML (Lux Mélanopique Équivalent), formellement connu sous le nom de melanopic EDI (Éclairement Équivalent de Lumière du Jour), mesure l'efficacité avec laquelle une source lumineuse stimule les cellules ganglionnaires rétiniennes intrinsèquement photosensibles contenant de la mélanopsine (ipRGCs) dans l'œil humain. Ces cellules régulent les rythmes circadiens, la vigilance et les cycles veille-sommeil. L'EML est calculé en multipliant l'éclairement photopique par le Melanopic Daylight Equivalent Ratio (DER), qui dépend de la distribution spectrale de puissance de la source lumineuse.
▶Quelle est l'exigence WELL v2 pour la lumière mélanopique ?
WELL v2 Feature L03 (Conception d'Éclairage Circadien) exige un melanopic EDI d'au moins 150 lux (Niveau 1) ou 275 lux (Niveau 2) mesuré verticalement au niveau des yeux (1,2m pour les occupants assis) dans au moins une direction cardinale. Au moins 75 % des postes de travail doivent satisfaire ce seuil pour la conformité.
▶Quel CCT produit le plus haut EML ?
Les températures de couleur plus élevées produisent plus de lumière mélanopique par lumen. À 40 000K, le melanopic DER atteint environ 1,53 pour les luminaires Circadian Sky. Les LED standard à 6 000K ont un DER de 1,0 (la référence lumière du jour), tandis que les LED chaudes à 2 700K ont un DER de seulement 0,44. Cela signifie qu'un luminaire à 40 000K produit environ 3,5× plus d'EML par lux qu'un luminaire à 2 700K.
▶Comment le melanopic DER de Circadian Sky se compare-t-il aux LED standard ?
Les LED blanches standard sont disponibles commercialement jusqu'à environ 6 500K, où elles atteignent un DER mélanopique d'environ 1,10. Au-delà, elles deviennent crues, bleuâtres et perdent en qualité de rendu des couleurs — la plupart des bureaux utilisent donc 3 500–4 000K (DER 0,61–0,69) ou au mieux 5 000K (DER 0,87). Les lampes fluorescentes sont encore moins performantes : un T8 à 4 000K n'atteint qu'un DER de 0,56. Innerscene Circadian Sky utilise une plateforme ATMOS à 4 puces avec une plage CCT réglable de 2 200K à 40 000K tout en maintenant un CRI de 91+ sur toute la plage. Cela signifie qu'il peut fonctionner à des CCT bien au-delà de ce que proposent les LED standard — par exemple, à 10 000K (DER 1,23), 15 000K (DER 1,37) ou 40 000K (DER 1,53) — délivrant 2 à 3,5× plus de stimulation mélanopique par lux qu'un LED de bureau typique, sans pénalité d'éblouissement supplémentaire car l'UGR dépend de la luminance, pas du contenu spectral.
▶Qu'est-ce que la radiosité en simulation d'éclairage ?
La radiosité est une méthode d'illumination globale qui simule comment la lumière rebondit entre les surfaces d'une pièce. Contrairement au calcul d'éclairement direct seul, la radiosité tient compte des inter-réflexions — la lumière qui frappe un mur, s'en réfléchit, puis éclaire d'autres surfaces. Cet outil utilise un solveur itératif de radiosité Gauss-Seidel à 3 rebonds avec calcul de facteurs de forme, fournissant des estimations d'éclairage indirect basées sur la physique.
▶Que sont les fichiers IES et pourquoi sont-ils importants ?
Les fichiers IES (Illuminating Engineering Society) contiennent des données photométriques mesurées décrivant exactement comment un luminaire distribue la lumière en trois dimensions. L'utilisation de données IES réelles au lieu de distributions cosinus simplifiées produit des prédictions d'éclairement beaucoup plus précises, en particulier pour les luminaires directionnels comme les encastrés et les lèche-murs. Cet outil prend en charge la photométrie IES Type C avec interpolation bilinéaire.
▶Comment les luminaires muraux affectent-ils l'EML ?
Les luminaires muraux au niveau des yeux peuvent augmenter considérablement l'éclairement mélanopique vertical car ils dirigent la lumière horizontalement vers les yeux de l'occupant. Les luminaires de plafond descendant éclairent principalement les surfaces horizontales, produisant un lux élevé au niveau du bureau mais un EML vertical plus faible. Pour la conformité WELL v2, les luminaires muraux à hauteur des yeux en position assise (1,2m) sont souvent plus efficaces par lumen que les luminaires de plafond.
▶Comment fonctionne le calculateur d'éclairement ?
Le calculateur d'éclairement utilise des données photométriques IES réelles pour calculer l'éclairement direct et indirect en lux ou foot-candles. Il applique la loi de l'inverse du carré, la correction d'incidence cosinus et l'analyse directionnelle (horizontale plus 4 directions verticales). La lumière indirecte est calculée par un solveur de radiosité à 3 rebonds. Vous pouvez basculer entre les unités métriques (lux) et impériales (foot-candles) en un seul clic.
▶Quelle est la différence entre lux et foot-candles ?
Le lux et le foot-candle sont des unités d'éclairement (flux lumineux par unité de surface). 1 foot-candle équivaut à 10,764 lux. Les foot-candles sont principalement utilisés en Amérique du Nord, tandis que le lux est la norme internationale SI. Les niveaux typiques de bureau sont de 30 à 50 foot-candles (300 à 500 lux). Cet outil permet de basculer entre les deux unités pour la commodité des concepteurs de toute région.
▶Qu'est-ce que l'UGR (Unified Glare Rating) ?
L'UGR (Unified Glare Rating) est une métrique standardisée selon CIE 117:1995 pour évaluer l'éblouissement d'inconfort causé par les luminaires. Il utilise l'indice de position de Guth pour pondérer la contribution de chaque luminaire en fonction de sa position dans le champ visuel. Les seuils de confort typiques sont : UGR ≤16 pour le travail de détail, ≤19 pour les bureaux, ≤22 pour les zones industrielles et ≤25 pour les entrepôts. Cet outil calcule l'UGR pour chaque occupant et génère des cartes de chaleur directionnelles montrant les zones d'éblouissement maximal.
▶Puis-je partager ma conception d'éclairage avec quelqu'un ?
Oui. Cliquez sur le bouton Partager pour sauvegarder votre session actuelle (pièce, luminaires, angle de caméra, sélections) vers une URL unique. Toute personne ayant le lien voit exactement ce que vous voyez, y compris les résultats de la carte de chaleur. Chaque partage génère un nouveau UUID — l'état de la simulation est stocké côté serveur et peut être rouvert à tout moment.
▶Cet outil est-il gratuit ?
Oui, CircadianLab est entièrement gratuit et ne nécessite aucune inscription. Tous les calculs s'exécutent dans votre navigateur via un Web Worker. Vous pouvez importer des fichiers IES personnalisés, générer des rapports PDF et partager des liens sans aucun compte ni paiement.
Outils et Ressources Associés
Cet outil est destiné uniquement à l'orientation de conception. Les conditions réelles sur le terrain peuvent différer en raison du mobilier, des finitions, des facteurs de maintenance et d'autres variables non modélisées. Les calculs mélanopiques suivent CIE S 026:2018. L'évaluation de conformité WELL est basée sur les exigences de WELL v2 Feature L03.