Inquiry
Form loading...

Проблемы светодиодного освещения в садоводстве

2023-11-28

Проблемы светодиодного освещения в садоводстве

Конечно, есть проблемы в любой новой технологии, и есть проблемы в садовом освещении на основе светодиодов. В настоящее время опыт в области технологий твердотельного освещения все еще очень неглубок. Даже ученые-садоводы, занимающиеся много лет, до сих пор изучают «формулу света» растений. Некоторые из этих новых «формул» в настоящее время неосуществимы.

 

Азиатские производители освещения часто позиционируются как доступные, но недорогие продукты, и многие недорогие продукты на рынке не имеют соответствующих сертификатов, таких как рейтинги UL, а также отчеты о светильниках LM-79 и отчеты о светодиодах LM-80. Многие производители пытались внедрить светодиодное освещение заранее, но были разочарованы плохой работой светильника, поэтому натриевые лампы высокого давления по-прежнему являются золотым стандартом в отрасли.

 

Конечно, на рынке существует множество высококачественных светодиодных осветительных приборов. Тем не менее, садоводам и цветоводам по-прежнему нужны более точные показатели, связанные с применением. Например, Комитет по сельскохозяйственному освещению Американского общества сельскохозяйственных и биологических инженеров (ASABE) начал разрабатывать стандартизированные показатели в 2015 году. В этой работе рассматриваются показатели, связанные со спектром ФАР (фотосинтетически активного излучения). Диапазон PAR обычно определяется как спектральный диапазон 400–700 нм, где фотоны активно управляют фотосинтезом. Общие показатели, связанные с PAR, включают поток фотосинтетических фотонов (PPF) и плотность потока фотосинтетических фотонов (PPFD).

 

Рецепт и метрики

«Рецепт» и показатели переплетаются, поскольку метрики нужны производителю, чтобы определить, обеспечивает ли светильник для растений интенсивность и спектральное распределение мощности (SPD), что включает в себя «рецепт».

 

Ранние исследования были сосредоточены на взаимосвязи поглощения хлорофилла со спектральной мощностью, поскольку хлорофилл является ключом к процессу фотосинтеза. Лабораторные исследования показали, что энергетические пики в синем и красном спектрах соответствуют пикам поглощения, тогда как зеленая энергия не показывает поглощения. Ранние исследования привели к переизбытку розовых или фиолетовых светильников на рынке.

Однако современные взгляды сосредоточены на освещении, которое обеспечивает пиковую энергию в синем и красном спектре, но в то же время излучает свет широкого спектра, такой как солнечный свет.

 

Белый свет очень важен

Использование только красных и синих светодиодных ламп для выращивания растений уже давно устарело. Когда вы видите продукт с таким спектром, это означает, что он основан на старых научных данных и его часто неправильно понимают. Причина, по которой люди выбирают синий и красный, заключается в том, что эти пики длин волн соответствуют кривым поглощения хлорофилла a и b, разделенных в пробирке. Сегодня мы знаем, что все длины волн света в диапазоне ФАР полезны для фотосинтеза. Нет сомнений в том, что спектр важен, но он связан с морфологией растений, такой как размер и форма.

 

Изменяя спектр, мы можем влиять на высоту и цветение растений. Некоторые гроверы постоянно регулируют интенсивность света и SPD, потому что у растений действительно есть что-то похожее на циркадный ритм, а у большинства растений уникальные ритмы и требования к «рецепту».

 

Основное сочетание красного и синего может быть относительно хорошим для листовых овощей, таких как салат. Но он также сказал, что у цветущих растений, в том числе томатов, интенсивность выше, чем у специального спектра, 90% энергии натриевой лампы высокого давления находится в желтой области, а люмены садовых ламп для цветущих растений (лм ), люкс (лк) И эффективность может быть более точной, чем показатели, ориентированные на PAR.

 

Эксперты используют в своих светильниках белые светодиоды с преобразованием люминофора на 90%, остальные — красные или дальнекрасные светодиоды, а синяя подсветка на основе белых светодиодов обеспечивает всю синюю энергию, необходимую для оптимального производства.