植物の成長に LED 照明の標準の開発とシステムの提案

Jun 12, 2017

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白熱電球、蛍光ランプ、高圧ナトリウム ランプ、高圧水銀ランプ ・その他従来の光源が低い生物発光効率が高い、高エネルギー消費の存在農業・生物分野に応用し、光源のコスト高い動作例として人工光植物植物の欠如のコスト、システム運用コスト $number についてです。従来の照明と比較して、LED 光源は、その構造と植物の光合成による吸収のピーク スペクトルを形成できます。高効率、低消費電力、水銀汚染がない、正確な波長、インテリジェント システム制御および他の利点、システム省エネ 50%、光、温室まで植物遺伝育種、植物組織培養の多くでフィールドは、広範なアプリケーションの見通し (1.2M 線形光)。

本稿で植物の成長に LED 照明の規格が確認され、LED 照明の標準的なシステムの枠組みを議論しました。国家半導体照明技術開発と産業同盟 (CSA) 2012 年から led 照明の標準化作業を植物の成長 2013年号第 1 回グループ標準 T Csa021 2013」植物成長用 LED フラット ランプの性能要求事項「、国家標準 Gb t3265 の開発の昇進の後「植物の成長 LED 照明用語と定義」、標準 T Csa 032-2016「工場照明 LED ランプ一般仕様をグループ。

標準 T Csa 021-2013「植物成長用 LED フラット ランプの性能要件」をグループ化します。

フラット パネル ライト、デュアル エンド ライト, 柔軟なライトなど、様々 な形態の LED 照明製品と生育および技術の発展とともに徐々 に変化します。前後、2013 年以降後に、苗を育成するグループで主に使用するフラット ランプを導いた。標準指定用語と植物の成長、分類と命名、技術的な要件のフラット led の定義方法、検査ルール、マーキング、包装、輸送および貯蔵をテストします。標準コンテンツは、植物成長用 LED 光源の基本的な測定指標は生活照明のパラメーターとは異なることを示しています。

標準的な LED 平面ランプ赤オレンジ放射線帯のブルー バイオレット放射線バンドと青紫の照度を定義します、600 の放射波長範囲の 400 とは、植物の成長のための主要な放射波長を定義します赤オレンジの照度が定義されていると、赤青の照明比率が定義されています。標準は総日射量の物理量に基づく (単位: w)、総放射照度 (単位: $literal)、生産、テスト、承認および他の仕事のフィールドで植物成長 LED 照明をサポートするために。標準的な光合成有効光量子束密度の定義 [単位: Sumol 私 (M S)] 光合成が発生しますが、技術的な要件はないの単位面積における植物によって放出される光の特定の波長範囲内の光子の数を指します悪い測定する光合成のための植物によって受信されたフォトンの数に反映される .(customized linear light)

この標準を置く楽しみにして、植物の成長に従うべきである LED フラット ランプの GB7000 基本安全性要件と制御装置、GB19510.14、gb/t 24825 要件、電磁両立性の性能要件に準拠しています。電気的特性の面でパワーと力率要件を指定します。放熱、初期放射線束/放射効率、放射強度分布、放射照度と赤青照度比と照度の均一性が指定されます。放射スペクトル、寿命特性と要件の他の側面。

グループ標準 T Csa 032-2016「工場照明用 LED 照明器具の一般的な技術仕様」

この標準は、LED 照明製品の一般的な技術的なパフォーマンスと評価インデックスに焦点を当てください。多種多様なランプおよびランタン工場照明業界で使用される、ため仕様書やモデルが異なると性能品質が混在する、判断して、インデックスのパフォーマンスを評価の基準の整備が急務です。新しい産業、早期導入、関連する規格、産業技術と製品の位置づけの開発に簡単に属しているこの業界が成熟していない、いくつかのパラメーター (技術的なパフォーマンス評価の一部であるため、光子フラックス効率、光源の分光分布との一致度の植物スペクトル) などさらに改善する必要があります。

アプリケーション環境の要件によるとは、この標準は C3 植物、C4 植物、cam 植物、植物光合成サイクル パターンに従って等の条件を補足します。工場照明に使用される LED ランプは、ランプの使用、植物光合成モードとコントロール モードに従って分類されました。安全性能、構造外観、電気的特性 (電力、力率)、光学性能、信頼性および植物の成長に LED ランプの電磁両立性、規制されている、照明器具の光子フラックス効率、傾斜検出法は、技術的な要件に与えられます。

構造の外観の要件、(reach WF2) 照明器具表面の耐食性、老化など紫外線対策は出した。光学性能要件で光量子束および光子フラックス効率 [測定値ないべき 0 より小さい。Mi Mol 島 (S ・ W)]、分光分布、分布曲線およびその他のパラメーターの要件;信頼性のパートの主な目的は、光子フラックス整備率、環境適応力は。で、エネルギー効率等級ランプの最初の対応する高圧ナトリウム ランプ [1。ムン Mol (S ・ W)] ランプと蛍光灯 [1.3 (S W) 光子のキーポイント フラックス効率の LED 光源の光子フラックスの効率は 3 つのカテゴリに分かれて: 1 種類 [Chippi 1。ムン モル (S ・ W)]、2 つのクラス [1.3 (S ・ W) シン。ムン Mol (S ・ W)] と 3 つのカテゴリ [0。Mi Mol 島 (S W) シン。3 (S W)]。第二に、偶然の一致の程度に応じて光源の分光分布によると光源は 3 つのカテゴリーまたは 3 つのレベルに分けることができます。エネルギー効率部門分類、考慮して光源と上記の 2 つの要因を組み合わせて、分光分布 2 要因の偶然の一致程度の光子フラックス効率、エネルギー効率が 3 3 に分かれています 9 クラスします。

GB/t 32655-2016」植物成長 LED 照明用語と定義」

標準の定義の条件は 2 つの部分に分かれます: 部分は、植物の成長の内容については、用語の使用は、生産、教育、中国の研究から主に、家で、国内外のコンテンツのこの部分をまず定式化他の部分は LED 製品とテスト、IEC 60050 と GB/T 24826-2016 (IDT IEC62504) 標準規格の整合化を確保するための条件のいくつかを引用に関連する用語に関連します。標準のわかりにくい用語はとおりに解釈されます。

放射線測定

(電磁) 放射エネルギーに関連した技術

放射線源の性能を記述するために放射エネルギーや関連用語を紹介されました。放射エネルギーは放射または電磁波の形で輝きの伝播として定義されます (単位: j)

放射フラックス放射力の単位時間は、「フラックス」定義を増加する放射エネルギーの時間特性を記述するために放射線源性質を説明するこれら用語を紹介放射フラックスの指向特性を記述するために「強さ」の定義を増やす必要があります、強度は点放射線源、ユニットのステレオ角度によって放射される放射フラックスの方向の放射量、単位面積、放射輝度は単位面積の放射束です。

記載されている唯一の照明は、オブジェクトによって受け取られる放射、放射照度は単位区域受け取られる放射フラックス、植物の光に、これは非常に重要な物理ボリュームは、磁束密度とも呼ばれる、その意義はないより人間の目の重要性への照明。

光子量

多くの物理量が量子力学によると、光子の量に関連光子波動-粒子 2 枚の画像には、光子のエネルギー E は

H はプランク定数、ν は電磁波の周波数。だから限り、上記の放射線測定を光子の量を変更すると、すべての関係が確立されます。

光子量を使用する研究では、工業と農業生産に放射線量を使用します。それぞれが変えられ、それぞれの利点があります。

スペクトルの量

分光分布 (放射線、光のメジャー、または光子 x (λ))/光/スペクトル強度として定義されます: 波長 λ の波長間隔 λ De との商放射線や光学メトリックまたは光子ボリューム dx (λ) を含む、波長間隔:

単位: [徐 H M, W、Lm M など。スペクトル応答機能博士 (λ) の意味で似ています。植物の光合成から放射線の量は、条件の範囲を拡張できます。

光合成能力

光合成有効放射

光合成有効放射として定義されて: 特定の植物の光合成に使える放射線の波長。光合成有効放射が植物の放射照度の単位です。

光合成有効光量子フラックスします。

光合成有効光量子束として定義されて: 光子フラックスの使用できる植物光合成 [単位: Sumol 私 (M S)]。

植物生理学の分野、光子の数は通常マイクロ-大臼歯 (Sumol)、1 Mol 6.023 × 1017 A 光子で表されます、1mol を表す 6.023 × 1023 光子。

光合成光量子束密度

光合成有効光量子束密度は、植物の光合成に使える光量子束密度として定義されます。

光合成速度

光合成率と定義: 植物光合成、株式またはリリース o 量またはの光合成産物の吸収の単位葉面積に単位時間乾燥物質の蓄積、ユニット Sumol 私 (M S)、Sumol 私 (H M)、G (H M) およびように。

光合成は、植物の光合成の同時呼吸のため総光合成速度と光合成 (純光合成速度) の速度に分かれています。総光合成速度は、観光と呼吸の率の代数和です。

量子効率/量子収率

量子効率と定義: 光合成生産物 (すなわち固定または光子によってリリースされている分子の数) の量の光合成。量子効率は、異なる計算方法のため見かけの量子効率と実際の量子効率に分けることができます。

相対量子効率曲線 (光合成)

相対量子効率曲線 (光合成) は光合成速度と各波長のユニット光量子束密度によって生成される植物の波長との関係として定義されます。放射線の波長範囲は 400 です。相対量子効率曲線の模式図を図 2 に示します。

光合成スペクトル応答曲線 (光合成)

光合成スペクトル応答曲線 (光合成) は、(純) の植物の光合成速度と各波長の単位放射の波長との関係として定義されます。

相対光合成スペクトル応答曲線 (光合成)

相対光合成スペクトル応答曲線 (光合成) は光合成のスペクトル応答曲線に正規化され、図 3 にその模式図を示します。

 LED linear light system.jpg

光合成の応答曲線は工場放射線の基礎、工場照明の主要な物理量を構築することができます。

上記量子効率曲線と光合成の反応曲線は、工場照明評価の基礎である、非常に重要です。

計測システム

放射線測定システム

放射線測定装置は、放射エネルギーの量を測定するシステムです。システムは、放射フラックス ワット (w) の単位で測定されます。これら 4 種類の数量が添字 e (エネルギー) を区別するために同じ基本的なシンボルをある放射線、光測定、光量、光合成日射量 - V (ビジョン)、p (光子)、ph (光合成), など: 輝き、ニラ、船、Huaph。歴史的な理由により、光合成有効放射の波長範囲は、通常、植物の光合成の測定のための 320 です。

光学測定システム

光計測システムは、特定のスペクトル光見かけの効率の関数など V (λ) (図 4) によって放射線の測定システムを評価します。ルーメン (LM) の波長範囲は 380 です。測定システムは植物の光合成の放射線を測定するため適していません。

 

量子計測システム (光合成放射量)

量子測定システムは与えられた光合成 Rque の量子効率曲線に基づいてし、放射線量測定システムを評価します。システムは単位 Sumol 単位で光量子束密度の私 (M 秒)。

光合成の測定システム (光合成放射)

光合成の測定システムは、光合成の放射線の内容を評価する特定の光合成スペクトル応答曲線に基づいています。システムは、光子放射フラックスの単位によって測定されます。

光合成メトリック変換係数 (CVF)

様々 な光合成測定システムは、光合成のメトリック変換係数で変換できます。

数式で、Qui は各単位波長間隔シャンで線源から出る放射線のスペクトルです。R (λ) は、対応するメトリック システムの相対光合成スペクトル応答です。数式は、同じメトリック システムの異なった応答曲線間の変換にも適用されます。図 5 に示すように、放射線量、光合成放射 (工場) との関係、光合成有効光量子量 (工場) は放射線と光計測 (人間の眼ビジョン) の関係に似ていますできます。放射線と明るさの量は、人間による視覚的関数 V (λ) を変換できます。光合成放射、光合成放射と放射、変わることができる人間の目関数の同等の明るさ (相対) 光合成スペクトル応答曲線。放射線量および光合成有効光量子量は相対量子効率曲線によって変換されます。

LED 光源、光電パラメーター、植物写真生理反応、使用環境、測定法、などなど、多くの学際的な面で一般照明と植物成長の led 照明の分野は違います学際応用。LED 工場光定義の基本的な用語のアプリケーションで照明用の農業と推進、標準的なインストールで LED の使用に影響を与える、ぼやけ現象の間違った使い方、借入、混合された使用の存在と仕様、混乱、用語の定義を避けるためにはその植物の成長 LED 照明製品の生産、検査、検収基準と中国の LED のための統一農業のフィールドを確保するため、一様ではないです。アプリケーションとプロモーションの標準化の基礎を築きました。

植物の成長に LED 照明の標準的なシステムの検討

施設苗、葉野菜とフルーツ、野菜など、植物の成長に LED 照明のアプリケーションがクロス フィールドと、業界の特性、現在の国際研究のホット スポットです。理論的には、我々 は主に成長の LED 光環境の影響メカニズムおよび施設作物の開発を研究します。LED 光源技術の主な研究活動などについての LED ライト式パラメーター最適化、光効率の向上、インテリジェント制御技術。標準化業界規範の開発をサポートする科学的研究の産業化を促進するために重要な手段であります。標準的なシステムの構築は動的であり、必要があります近く、技術の発展とともに、長期で考慮することが適切に調整されます。図 6 に示します植物成長のための LED 照明の標準システムと基準、技術的なレポート、および科学的な統合サービスの変換を含む、様々 な形で行われている標準的な定式化の推奨事項と技術の成果。

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