Ticari kapalı alan çiftçiliği dünyasında, en gelişmiş spektrumun bile tam olarak çözemediği sessiz bir verim katili vardır: ışığın kesilmesinin fiziği. Mühendislik laboratuvarımızda tesis yerleşimlerini analiz ederken, yoğun, çok katmanlı bir ortamda laboratuvar PAR okumaları ile gerçek tesis performansı arasında sıklıkla büyük bir kopukluk görüyorum. Bir yetiştirici üst düzey-kademeli bir ürünü satın alabilirtam spektrumlu led büyümek ışık çubuğu, önerilen yüksekliğe asın ve yine de mahsullerinin alt boğumlarının sarardığını veya az gelişmiş olduğunu görün.
Bir mühendis olarak bunu biyolojik bir başarısızlık olarak görmüyorum; Bunu optik olarak görüyorum. Sorun "Gölgelik İçi-Gölgeleme." Yüksek-yoğunluklu dikey bir çiftlikte, mahsulün üst yaprakları biyolojik kalkan görevi görür. Işık düz çizgiler halinde ilerlediği için, merkezi bir ışık kaynağı-ne kadar güçlü olursa olsun-kaçınılmaz olarak ana bitki örtüsünün altında "sert gölgeler" oluşturacaktır. İşte mühendislik mantığı buradaLED tüp yetiştirme ışıklarıgeleneksel yüksek{0}güçlü çubuk sistemine üstün bir alternatif sunar.
Nokta Kaynak Tuzağı ve Dağıtılmış Hat Kaynağı
Yoğun bir düzenin geleneksel bir düzen altında neden sıkıntı çektiğini anlamakLED büyümek ışık çubuğu"Nokta Kaynağı" ile "Çizgi Kaynağı" arasındaki farka bakmamız gerekir. Tek bir muhafazada yoğunlaşan güçlü bir LED çubuk veya pano, 10 inç uzaktaki bir bitki tepsisinin perspektifinden bakıldığında bir nokta kaynağı görevi görür. Bu, tek bir hareket yönüne sahip bir ışık konisi oluşturur. Yapraklar yoğun bir gölgelikte üst üste bindiğinde, bu tek yönlü ışığı-engellerler ve alt gölgelikte "Foton Çölleri" dediğimiz şeyi yaratırlar.
Buna karşılık, bir diziLED tüp yetiştirme ışıklarıdağıtılmış bir hat kaynağı olarak işlev görür. Diyotları tek bir raf rafı boyunca üç, dört ve hatta beş ince tüpe yayarak, kanopiye birçok açıdan etkili bir şekilde saldırıyoruz. SMT laboratuvarımızda, A Tüpünden gelen ışık ışınlarının şu anda B Tüpünden gölgelenen yaprakların altına nasıl ulaşabileceğini modelledik. Bu çok-yönlü foton dağıtımı, mühendislerin "Yayılı-Benzer Durdurma" dediği şeydir. Bir seradaki ortam ışığının yansıma şeklini taklit ederek bitkinin alt ve orta katmanlarındaki stomaların aktif kalmasını sağlar. Bu, yalnızca bitkinin üst kısmında değil, tüm bitki gövdesinde yüksek metabolizma hızını korumanın tek yoludur.
Termal Yüzdürme ve "Mikro-İklim" Arızası
Birçok ticaret şirketinin bir ürünü satarken göz ardı ettiği bir mühendislik yönütam spektrumlu led büyümek ışık çubuğufiziksel armatür boyutunun hava akışı üzerindeki etkisidir. Yoğun bir dikey rafta alan çok önemlidir. Hacimli, geniş-profilli bir çubuk tertibatı, büyük bir termal yönlendirici görevi görür. Yükselen sıcak havayı gölgelik ile ışık arasında hapsederek durgun bir mikro-iklim yaratır.
Deneyimlerime göre, başarısız dikey başlangıçların sorunlarını giderirken, bu durgun hava iki felakete yol açar: Kalsiyum eksikliği (düşük terleme nedeniyle) ve yaprak sıcaklığında ani artış. Yaprak yüzey sıcaklığı 28-30 dereceyi aştığında bitki stres durumuna girer.
İnce profiltam spektrumlu LED büyüyen ışık tüpüBurada önemli bir mühendislik avantajı sağlıyor. Borunun "optik ayak izi" çok küçük olduğundan, doğal termal kaldırma kuvvetine izin verir. Hava, tüplerin çevresinden ve arasından serbestçe akabilir, böylece ısı ceplerinin oluşması önlenir. Şu tarihte:JTGLmühendislerimiz, fiziksel genişliği en aza indirirken yüzey alanını maksimuma çıkarmak için alüminyum muhafazalarımızın ekstrüzyon sürecini geliştirdiler. Bu, donanımın kendisinin, yetiştiricinin işletmek için binlerce para ödediği çevresel kontrol sistemlerine (HVAC) engel teşkil etmemesini sağlar.
Optik İletim: Ucuz PC Kapaklarının Gizli Maliyeti
Bir üretim yaptığımızdaLED bitki yetiştirme lambaları tüpüolarak aldığımız en kritik kararlardan biri polikarbonat (PC) lens seçimidir. Yoğun bir düzende ışığın "yoğunlaşmadan" "yönlendirilmesi" gerekir.
Düşük kaliteli, titreyen diyotları gizlemek için -sütlü veya buzlu PC kapakları kullanan imalatçı olmayan tüccarların sayısız "bütçeli" tüplerini- gördüm. Mühendislik açısından bakıldığında bu buzlu kaplamalar bir felakettir. Işığı verimsiz yönlere dağıtırlar ve genellikle kanopi yerine rafın duvarlarına çarparlar. Daha da kötüsü, düşük-dereceli PC kaplamaları UV ve Mavi ışığa maruz kaldığında bozulur ve aylar içinde sararır.
JTGL'deÇipler tarafından üretilen fotonların %94-96'sının gerçekten kanopiye ulaşmasını sağlayan UV-stabilize edilmiş, yüksek-geçirgenliğe sahip optik lensler kullanıyoruz. 2.000-ışıklı bir tesiste, iletim verimliliğinde %10'luk bir artış yalnızca teknik bir özellik değildir; aynı zamanda üreticinin işletme maliyetinde doğrudan bir azalmadır. Lensi 120 derecelik bir ışın açısı sağlayacak şekilde tasarlayarak, komşu tüplerden gelen ışığın mükemmel bir şekilde üst üste gelmesine izin vererek, yoğun yeşil yapraklı tepsinin en derin kısımlarına nüfuz eden bir "çapraz ateş" etkisi yaratıyoruz.
Yansıyan Işığın Geometrisi
Dar dikey bir çiftlikte, rafın duvarları veya yetiştirme odasının yansıtıcı astarları aydınlatma sisteminin bir parçasıdır. Büyük, geniş-bir profiltam spektrumlu led büyümek ışık çubuğugenellikle kanopiye yansıması gereken ışığı engeller. Bu, kötü tasarımın ironisi: Işık ne kadar büyük olursa, kendi yansımalarını da o kadar gölgeliyor.
DoğrusalLED tüp yetiştirme ışıkları"Yansıtıcı Geri Dönüşüm"e izin verin. Tüpler arasında önemli bir açık alan olduğundan, yerden, raf dikmelerinden veya beyaz plastik tepsilerden yansıyan ışık yukarıya doğru hareket ederek aydınlatma dizisinin içinden geçebilir, tavana veya yukarıdaki rafın alt kısmına çarpabilir ve tekrar aşağı yansıyabilir. Bu "foton sıçraması", yoğun bir mahsuldeki karanlık boşlukların doldurulması için gereklidir. Mühendislerimiz tüp muhafazalarımızın kaplamasını da yansıtıcı olacak şekilde tasarlıyor ve armatürün kendisinin ışığı- absorbe etmek yerine dağıtan ortama katkıda bulunmasını sağlıyor.
Yüksek-Nemin Yoğun Ortamlarda Güvenilirlik
Yoğun kanopiler büyük miktarda nem geçirir. Dört veya beş katmanlı dikey bir rafta nem seviyeleri yaprak yüzeyine yakın yerlerde %80-90'a ulaşabilir. Burası elektronik için acımasız bir ortam.
Çeşitli uygulamaların başarısızlık oranlarını incelediğimdeLED bitki yetiştirme lambaları tüpütasarımlarda en yaygın arıza noktası, uç kapağı ile alüminyum mahfaza arasındaki contadır-. Çoğu "standart" tüpte basit yapıştırıcı veya sürterek-geçmeli kapak kullanılır. Yüksek-nem yoğunluğu olan bir düzende, nem bu contalara nüfuz ederek merceğin içinde "buhar buğulanmasına" veya daha kötüsü PCB'de kısa-devre oluşmasına yol açar.
Bahçecilik tüplerimizi IP65 dereceli silikon contalar ve su geçirmez G13 veya entegre kablo konnektörleri ile tasarlıyoruz. Bunları sadece ışık yaymak için yapmıyoruz; onları binlerce bitkinin yarattığı "biyolojik fırtınaya" dayanacak şekilde inşa ediyoruz. Bir mühendis için güvenilirlik, verimliliğin nihai biçimidir. Bir yetiştiricinin nem girişi nedeniyle her yıl ışıklarının %5'ini değiştirmek zorunda kalması durumunda yatırım getirisi hesaplamaları anlamsızdır.
Sonuç: Katalog İçin Değil, Kanopi İçin Mühendislik
Konsantre olmaktan uzaklaşma kararıLED büyümek ışık çubuğudağıtılmış bir diziyeLED tüp yetiştirme ışıkları"basit aydınlatma"dan "mühendislik ürünü foton dağıtımına" geçiştir. Bu, yoğun, endüstriyel-ölçekli bir çiftlikte ışığın alanla etkileşim şeklinin de ışığın kendisi kadar önemli olduğunu kabul etmekle ilgilidir.
Geometrik çeşitlilik sayesinde gölgelemeyi azaltarak, üstün termal yönetim yoluyla spektral stabilite sağlayarak ve yüksek{0}}kaliteli optikler aracılığıyla iletimi maksimuma çıkararak, yetiştiriciye fizik kanunlarına aykırı olmak yerine bitkinin biyolojisiyle çalışan bir araç sağlıyoruz. Günün sonunda, bir mühendis olarak benim görevim, alt raftaki son yaprağın da en üstteki yaprakla aynı gelişme fırsatına sahip olmasını sağlamaktır. Gölgeleri ortadan kaldırdığınızda veriminizin sınırlarını da ortadan kaldırmış olursunuz.


