Затвори ЛЕД да промени лозинку циклуса раста биљака

May 20, 2017

Остави поруку

Претходне биљке расте само према сезонским променама, али сада у ЛЕД светлима испод биљке може се променити циклус раста, због чега? Истраживачко светло које ће почети од спектра, желео је да сазна да промене ЛЕД у расту биљних промена мењају ову мистерију шта је ЛЕД светлосни спектар светлости.



Основа светлосних истраживања је спектар, примена квалитета светлости захтева спектралну анализу, спектар ЛЕД биљних лампе је нарочито важан, произвођач способности дизајнирања спектралног лампе за лампе за одређивање статуса тржишне конкуренције, спектар ЛЕД лампе за биљке треба да буде пројектован према процесу садње Да би имитирали.

Постројења биљка су прекогранични производи, технологија биљних постројења је подељена на технологију садне опреме и технологију садње, технологија биљног спектра биљке је опрема за садњу и важна тачка удруживања, мора бити јасно да процес садејства одређује спектрални дизајн расвета за биљке Дизајн и производња обезбеђују да квалитет светлости захтеван процесом садње постиже оптималну ефикасност. Ове карактеристике биљног лампе одређују сложеност и разноврсност биљног спектралног дизајна.

Не-визуелна примена спектроскопије

Спектроскопске апликације су визуелне апликације и не-визуелне апликације, осветљење је визуелна апликација, биљка је не-визуелна апликација, визуелне апликације и не-визуелне апликације на самом спектру нису исте физичке димензије, међутим, и даље виде многе расвјетне сијалице користећи јединице за расвјету Означите параметре, што ће довести до примјене хаотичних параметара може се извући из "биљног освјетљења" референце.

Спектрална студија биљног фотосинтеза заснована је на таласној дужини моћи оптичког зрачења или расподели квантне морфологије свјетлости и количини (свјетлости) анализе, ова анализа се постиже путем спектралних података и спектара.

Соларна спектроскопија

Плантажа мора проучити соларни спектар, спектар спољног спектра спољног спектра је апсорпциони спектар, стандардни соларни спектар као што је приказано на слици АМ1.5Г (Г173-03) као што показује географска локација и сезона се разликује од земље да тестирамо количину спектралног зрачења Постоје различити, али спектар истог облика.

LED.jpg

Фотосинтеза биља, уобичајена теорија је проучавање опсега таласних дужина од 400нм-700нм, таласна дужина је ограничена на овај опсег, видимо да се спектрални облик приближава правоугаонику.

Да би се обезбедио вештачки дизајн референције извора вештачке светлости, датићемо таласну дужину од 350-850нм опсег мапе АМ1.5Г за референцу.

Соларна спектроскопија има важну референцу за спектрални дизајн биљних лампи, али нема зависност, покушавајући да имитира соларни спектар за расвјетљавање, је узалудан и неефикасан приступ.

АМ1.5Г у опсегу од 400-700нм таласних дужина односа црвене, зелене и плаве радијације: црвена је износила 32,62%, зелена је износила 35,38%, плава је износила 32,69%.

Овај спектар у опсегу таласних дужина 400-700нм црвеног, зеленог и плавог зрачења: црвена светлост је износила 28,7%, зелени 36,58%, плави 35,43%.

Може се видети да је географска локација различитих црвених, зелених и плавих компонената спектра различита, што су типови сунца и мешовите биљке дизајнирају већи утицај.

LED GROW LIGHTING .jpg


Прецизна анализа локалне соларне спектроскопије, соларне и хибридне биљке може се посадити да би се обезбедила фотосинтетичка референција на научној бази, можете правилно да обезбедите основу за одабир светлости, за биљке сунчаних биљака, прецизан спектар Анализа је погоднија за СПА2 начин .

Треба напоменути да је спектар соларног спектра и спектрална анализа извора вештачког извора светлости различит, спектар сунца погодан за коришћење описа скале зрачења, извор вештачког извора који је погодан за коришћење квантног квантитативног описа светлости по овом питању -уп има посебан чланак, молим вас сачекајте.

Спектрални и гранични параметри ЛЕД светлосног извора

Спектар ЛЕД биљног осветљења као кључне дискусије, јер се ЛЕД спектар извора светлости може дизајнирати према захтевима процеса садејства, док спектар светлосног извора ЛЕД-а кроз технологију затамњивања може постићи променљиву спектралну контролу, ЛЕД светлосни извор је тренутно само могућа варијабилни спектар светлосног извора биљке, технологија варијабилног спектра биљних сијалица углавном је за контролу лаког облика, улога у очувању енергије није, обично биљно светло кроз подешавање фотоапарата може такође бити уштеду енергије, трошкови примене променљивих спектра ће се много повећати .

Садашња ЛЕД технологија за паковање маса снабдевања са највећом ефикасношћу зрачења мање од 40%:

Ефикасност зрачења извора светлости = (зрачна снага / електрична снага) × 100%

2) Спектрални дизајн ЛЕД биљне лампе одражава квалитет произвођача


Спектрални дизајн ЛЕД биљне лампе је способност подршке за опрему која је потребна за процес засада, што се односи на тржишну конкурентност произвођача биљних сијалица и представља мјеру главних карактеристика технологије и процеса произвођача. Спектрални дизајн биљне лампе одражава ЛЕД чип произвођача. Избор паковања, анализа биљног спектара и рачунарске моћи, дизајн расподеле светлости, контрола једноличности у квантном пољу, технологија погона, термичка технологија, контрола поузданости производа, други свеобухватни производни ниво, означавајући произвођача Техничке снаге производа на тржишту, примјена горенаведених аспеката садржаја за процјену производа биљних сијалица може смањити ризик улагања и ризик набавке.


Производи за топлу продају:

Висока снага ЛЕД постројења расте линеарно светло

120цм Заштитна лећа ИП65 Водоотпорна три-доказана линеарна лампа

2700-6500К ЦЦТ Цолор Цханге анд Димминг Линеарно светло

Водоотпорни ИП65 Пројекат Аисле Линеар Лигхт

Линеарна лампа високог снаге Смарт ЛЕД микроталасног сензора


Pošalji upit
Контактирајте насако имате било какво питање

Можете нас контактирати путем телефона, е-поште или онлајн обрасца испод. Наш стручњак ће вас ускоро контактирати.

Контактирајте сада!