빛의 양은 빛의 질보다 우선합니다. 이 원리는 생체광학 실험 연구 및 스펙트럼 기술 산업화의 일련의 문제와 관련되어 있기 때문에 매우 중요합니다.
1. 광량이란 무엇입니까?
광량은 광합성 광자속 밀도(PPFD)를 나타냅니다. 인공 식물 조명의 경우 광량은 식물의 특정 평면(예: 식물 캐노피)에 입사되는 평방 미터당 PPF의 양을 나타냅니다.
PPFD는 조명된 표면에서 광합성에 사용할 수 있는 몰 광자 밀도를 나타내며, μmol/m²·s 단위로 측정됩니다.
식물 재배 조명 기술의 특정 표준을 포함하여 많은 사람들이 빛의 양을 빛의 강도(빛의 강도)와 동일시하는 실수를 합니다.
결론을 미리 말하자면: 빛의 양은 빛의 강도와 동일하지 않으며 조도와도 동일하지 않습니다.
광도 측정에서 광도는 주어진 방향으로 점 광원에서 방출되는 빛의 강도로 정의되며 기호 I로 표시됩니다. 이는 해당 방향의 단위 입체각당 점 광원에서 방출되는 광속과 동일하며 칸델라(cd)로 측정됩니다. 여기서 1 cd=1 lm/sr입니다.
빛의 세기와 조도의 물리적 단위를 고려하면, 빛의 양은 어느 것과도 관계가 없습니다.
왜 빛의 양이 종종 광도로 오해되는가는 흥미로운 질문입니다.
첫째, 영어에는 "빛의 양"에 대한 뚜렷한 용어가 부족합니다. 국내외 식물조명 연구논문에서는 광량을 표현하기 위해 '빛의 세기' 또는 단순히 '세기'와 같은 표현을 자주 사용하고 있다. 둘째, 직관적으로 광량은 광자 밀도 효과를 나타내므로 광도와 쉽게 연관될 수 있습니다.
광량을 이해하는 두 가지 핵심 사항은 다음과 같습니다. 에너지 교환이며 코사인 효과가 없습니다.
2. 광량은 파장 범위가 엄격하게 정의되어 있습니다.
광량의 파장 범위는 400-700nm입니다. 정확한 용어는 PAR 광량을 의미합니다.
자외선과 원적외선은 PPFD 측정이 부족하지만, 식물이 흡수하는 에너지는 PFD(광자속 밀도)(PFD)를 사용하여 계산할 수 있습니다.
3. 광합성 효율과 광량에 대한 오해
PAR 광량을 청색, 녹색, 적색 밴드로 나누면 각 밴드에 따라 광합성 효율이 달라집니다. 빨간색과 파란색 밴드는 녹색 밴드보다 훨씬 더 높은 효율을 나타냅니다. 그러나 빛의 양은 종종 다음과 같이 표현됩니다.
광량=청색광량 + 녹색광량 + 적색광량
광량이 동일한 두 스펙트럼(예: 흰색 + 빨간색 대 빨간색-파란색 스펙트럼)의 경우 빨간색-파란색 스펙트럼이 흰색-빨간색 조합보다 더 높은 광합성 효율을 달성합니다.
을 위한온실의 전체-스펙트럼 LED 성장 조명응용 분야에서 녹색광 스펙트럼의 필요성은 광합성 효율/파워를 기반으로 한 고려가 필요합니다.
햇빛 강도를 계산할 때는 가중치 알고리즘이 필수적입니다. 계산에 햇빛의 원시 SPD 값을 사용하지 마십시오. 가중치가 없는 데이터는 식물 광 스펙트럼 설계에서 과도한 에너지 소비로 이어집니다.
4. 빛의 양과 질의 관계
광량=청색광량 + 녹색광량 + 적색광량
조명 품질=적색광량 / 청색광량
위의 두 방정식은 광량과 품질 사이의 관계를 명확히 합니다. 광합성 효율은 주로 빛의 품질과 관련이 있습니다.
빛의 질은 광원 자체의 고유한 특성이 아니라 식물의 속성인 반면, 광량은 광원의 특성입니다.
햇빛의 빛의 질과 양을 측정할 수 있다면 PPF도 얻을 수 있다고 생각한 사람이 있습니까?
5. 고광량 마스킹 광질의 메커니즘
빛의 질은 잎 흡수 효율과 관련이 있는 반면, 식물의 총 빛 에너지 흡수는 빛의 양과 관련이 있습니다. 이는 빛의 양이 빛의 질보다 우선하는 이유를 설명합니다. 햇빛의 열악한 빛의 질에도 불구하고 식물의 광합성 효율을 손상시키지 않습니다. 그 이유는 식물 잎 내에서 광합성을 하면 설탕만 생성되기 때문입니다. 식물의 필요를 충족시키기 위해 빛의 양으로 충분한 당이 생성되는 한 빛의 품질에 미치는 영향은 줄어듭니다.
인공 조명의 경우 광량은 전력 소비에 비례하므로 재배 비용과 직접적인 관련이 있습니다. 인공 조명 응용은 적절한 광 품질을 유지하면서 광량을 최소화해야 합니다.
광량 대 광질, 광량 대 비용, 스펙트럼 대 재배 환경, 광량 대 조명 방법{0}}모든 고려 사항은 재배 에너지 소비 감소라는 단일 목표를 공유합니다.
간단히 말해서, 광량은 식물이 실제로 광합성에 사용할 수 있는 '광자 수'를 의미합니다.-기술적으로는 PPFD(초당 평방 미터당 광자)라고 합니다. 이는 일반적으로 사용되는 "빛의 강도" 또는 "밝기"라는 용어와 다릅니다.
6. 이것은 우리에게 LED Grow Lights를 제공합니다.
온실이나 실내 재배에서는 태양처럼 단순히 빛을 산란시킬 수는 없습니다. 그러므로 우리는 좀 더 정확해야 합니다.
1. 광량이 충분해야 하지만 무작위로 쌓이지 않아야 합니다.-정확한 제어가 필요합니다.
2. 조명 단위당 효율을 극대화하려면 조명 품질이 적절해야 합니다.
3. 비용을 고려해야 합니다.-에너지 소비를 희생하면서 효과를 추구할 수는 없습니다.

JT Grow Light는 이와 관련하여 뚜렷한 이점을 제공합니다.
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