Korábbi növények csak nőnek a szezonális változások szerint, de most a LED-es lámpák alatt a növény megváltoztathatja a növekedési ciklust, ezért? A spektrumból kiinduló kutatási fény, szeretné tudni, hogy a LED-változások a növénynövekedés során megváltoztatják ezt a rejtélyt, tudniuk kell, hogy mi a LED-es növényi fényspektrum.
A fénykutatás alapja a spektrum, a fényminőségi igények spektrális elemzésének alkalmazása, a LED-es lámpatest spektruma különösen fontos, a növényi lámpatest-kialakítás készítőjének képesnek kell lennie meghatározni a piaci verseny státuszát, a LED-es lámpatesteket meg kell tervezni az ültetési folyamat szerint utánozni.
A növényi üzemek országhatáron átterjedő termékek, a növényi növénytechnológia oszloptartó berendezésekre és ültetési technológiára van osztva, a növényi fényspektrum technológia az ültetőberendezések és az ültetési technológiák fontos társulási pontja, egyértelműnek kell lenniük, hogy az ültetési folyamat a spektrumos növényi világítás A tervezés és a gyártás biztosítja, hogy az ültetési folyamat által megkívánt fényminőség optimális hatékonyságot biztosítson. A növényi lámpa jellemzői meghatározzák a növényi spektrumok összetettségét és sokszínűségét.
A spektroszkópia nem vizuális alkalmazása
A spektroszkópiai alkalmazások vizuális alkalmazások és nem vizuális alkalmazások, a világítás vizuális alkalmazás, a növényi fény nem vizuális alkalmazások, a vizuális alkalmazások és a nem-vizuális alkalmazások a spektrumon nem ugyanaz a fizikai dimenzió, de még mindig sok növényi lámpát látnak világítóegységek használata Jelölje meg azokat a paramétereket, amelyek a kaotikus paraméterek alkalmazásához vezethetnek a referencia "növényvilágításából".
A növényi fotoszintézis spektrális vizsgálata az optikai sugárzási teljesítmény hullámhossza vagy a fénykvantum morfológia eloszlása és a (fényminőség) elemzés mennyisége alapján történik, ezt az elemzést a spektrális adatok és spektrumok segítségével végezzük.
Napspektroszkópia
Az ültetvénynek tanulmányoznia kell a napspektrumot, a napspektrum földspektruma az abszorpciós spektrum, a standard napspektrum az AM1.5G ábrán látható módon (G173-03) a földrajzi fekvés és a szezon szerint eltér a talajtól a spektrális sugárzás mennyiségének tesztelésére különbözőek, de ugyanolyan formájúak.
Növényi fotoszintézis, a szokásos elmélet a 400nm-700nm hullámhossz-tartomány vizsgálata, a hullámhossz csak erre a tartományra korlátozódik, láthatjuk, hogy a spektrális forma közel áll a téglalaphoz.
A mesterséges fényforrás referenciájának mesterséges kialakítása érdekében az AM1.5G térkép 350-850 nm-es hullámhosszát adjuk referenciaként.
A napspektroszkópiának fontos referenciája van a növényi lámpa spektrális kialakításának, de nincs függősége, és próbálja utánozni a napspektrumot a növényi fényekhez, hiábavaló és nem hatékony megközelítés.
AM1.5G a 400-700nm hullámhossz tartományban piros, zöld, kék sugárzás aránya: piros volt 32,62%, zöld számított 35,38%, kék 32,69%.
Ez a spektrum a 400-700nm hullámhossz tartományban piros, zöld, kék sugárzás aránya: piros fény 28,7%, zöld számított 36,58%, kék 35,43%.
Látható, hogy a spektrum különböző vörös, zöld és kék komponenseinek földrajzi helyzete eltérő, és a naptípus és a vegyes növényi üzemek nagyobb hatást fejtenek ki.
A helyi szolár-spektroszkópia, a szolár- és a hibrid növények pontos elemzésére egy tudományos növényi fotoszintetikus referenciát biztosíthatunk, helyesen adhatunk alapot a fény kiválasztásához, a nap növényei számára, a pontos spektrumelemzés kedvezőbb a SPA2 módon .
Meg kell jegyezni, hogy a dimenzió napfény spektruma és mesterséges fényforrás spektrális elemzése különbözik, a fénykvantum mennyiségi leírásához alkalmas, a sugárzási skála leírásának megfelelő fényspektrum, alkalmas erre a kérdésre -up van egy speciális cikk, kérlek várom.
A LED fényforrás spektrális és határparaméterei
A LED-es növényi fény spektruma kulcsfontosságú vita, mivel a LED fényforrás spektrumát az ültetési folyamat követelményei szerint tervezhetjük, míg a LED-es fényforrás spektrum a fényerő-szabályozás révén változó spektrális szabályozással érhető el. A LED fényforrás jelenleg csak lehetséges A növényi fényforrás változó spektruma, a növényi lámpa változó spektrum technológiája főként a könnyű űrlapok szabályozásához, az energia megőrzésében betöltött szerep nem, a fotoperióduson keresztül történő egyszerű növényi fény energiatakarékos lehet, a változó spektrum alkalmazási költségei sokat emelkednek .
Az aktuális LED-csomagoló technológia tömegellátása a legmagasabb sugárzási hatásfokkal kevesebb, mint 40%:
Fényforrás sugárzás hatékonysága = (sugárzott teljesítmény / elektromos energia) × 100%
2) A LED-es lámpa spektrális kialakítása tükrözi a gyártó minőségét
A LED-es lámpatest spektrális felépítése az ültetési folyamathoz szükséges berendezéstámogató képesség, amely a növényi lámpa gyártójának piaci versenyképességére vonatkozik, és amely a gyártó technológiai és folyamatfő jellemzői. A növényi lámpa spektrális rajza tükrözi a gyártó LED chipjét. A csomagolás, a növényi fény spektrumelemzés és a számítási teljesítmény, a fényeloszlástervezés, a fény kvantumtér egységességének szabályozása, a hajtástechnika, a hőtechnika, a termék megbízhatósági ellenőrzése, más átfogó gyártási szint, a gyártó megjelölése A termék műszaki erejét a piacon a tartalom fenti szempontjainak alkalmazása a növényi lámpa termékek értékelésére csökkentheti a befektetési kockázatot és a beszerzési kockázatot.
Forró eladási termékek:
A nagy teljesítményű LED növények lineáris fényt fejlesztenek
120cm-es Forsted Lens IP65 vízálló háromfázisú lineáris lámpa
2700-6500K CCT színváltozás és fényerőszabályozó
IP65 vízálló sürgősségi projekt folyosó lineáris fény
Nagy teljesítményű intelligens LED mikrohullámú érzékelő lineáris lámpa


