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公司基本資料信息
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備注 以上參數比例為紅:藍=8:1,僅供參考
LED植物燈的光譜設計要點
LED植物燈的光譜設計要點
LED植物燈的光譜設計是針對種植工藝要求的技術表達能力,體現制造廠的制造資格。
1、 植物燈制造工藝影響PPFD值
通常,種植工藝需要提出基于某種光質的日輻*量,或者是種植面的PPFD值(有些種植工藝要求YPFD值)與光周期,日輻*量決定PPFD值與光周期,設計者根據PPFD值計算出LED光源的PPF值(或者YPF值),再進行光譜設計;這里需要注意的是,在相同的光源PPF值下,不同的配光設計,散熱設計,驅動設計導致PPFD值有明顯的差別,制造工藝對植物燈的電能利用效率影響較大,這個影響可以用每瓦電功率的PPF值和PPFD值衡量,這個值越高越好。
對于LED光源:PPF/w,對于種植面:PPFD/w,對比相同光譜形態的植物燈的這兩個指標,可以評估制造商的制造工藝水平。
2、植物燈光譜沒有*好只有*合適
因為LED植物燈的光譜是可以設計的,LED植物燈的光譜才表現出多樣性,每種植物燈光譜都被設計者廣告為*好,在這里我們強調一點,光譜沒有*好,只有*合適某種種植工藝,企圖把LED光譜做到通用并非是好的設計思路,兼容性高的光譜設計是以犧牲種植效率和浪費電能為代價。
3、注重輻*面的輻*場均勻度
對于多種單波長燈珠組合的植物燈光譜,多種輻*混合后在輻*面的均勻度需要考量,主要是燈珠的排布、配光設計、燈具的安裝高度等;輻*場的均勻度影響光合效率,對于層架結構的立體種植,盡量采用朗柏配光,對于有加透鏡的溫室補光植物燈,輻*場的均勻度更加需要注意,需要明確的是通過增加安裝高度去改善輻*面均勻度的結果是以距離的2次方速率降低PPFD值。
4、注重植物燈的燈具效率
植物燈的燈具效率是燈具的PPF值與光源的PPF值之比,這個值小于1,與二次光學的配光設計有關,LED植物燈燈具效率通常在0.9-0.5之間,燈具效率影響植物燈的耗能指標與種植效率,采用透鏡設計的植物燈燈具效率不會超過0.8。
5、關于植物燈光譜的加權
植物燈光譜加權(RQE)可以更好的解決植物吸收效率與能耗這個矛盾,與照明的視效函數作用相同的是植物的吸收效率函數(也稱作用曲線),有些植物燈的光譜加權是采用莫克利曲線或日本傾向的在莫克利曲線基礎上增加植物品種的修正曲線,這里需要注意的是,莫克利研究時不是采用的LED光源,同時,莫克利的研究是低輻*量和少數幾個品種的室內室外綜合種植數據歸納,盡管日本的修正曲線增加了植物品種,但上述問題仍然存在,對比德國工業標準,他們的權重卻是在藍光,我們認為,這些加權對于LED光源并非完全適合,
針對LED光源做的光譜V加權也僅是個思路,光譜如何加權仍然是各國研究的努力方向。
6、關于光譜配比
至今,許多植物燈在談論光譜配比時,仍然采用各種光譜的燈珠比來描述,由于燈珠比無法體現輻*量,這個問題需要了解LED芯片供貨規格,LED芯片是按照相同芯片尺寸的輻*功率大小來劃分等級與供貨,按照燈珠比提供的LED光譜可能會有30%的配比偏差,這也是相同產品的不同批次種植效果有差別的原因之一,正確的光譜配比是按照PAR的波長范圍對RGB波段進行輻*功率比,這樣提供的產品才會有數據依據,下面是我們對某產品進行的數據分析供大家參考。
7、需要加有UV與IR波段的光譜
增加UV與IR段的光譜,其種植工藝主要是對植物的光形態控制,對于增加了UV段和IR段的LED植物燈,在UV與IR段不宜采用微摩爾量表達,而是采用輻*參數表達,同時提供PPF和YPF值,否則,無法正確表達種植工藝提出的UV與IR輻*要求。