光谱辐射计在植物生长灯方面应用:
测量能量转换效率:光谱辐射计可以测量植物生长灯发出的光能量与消耗的电能之间的关系,从而计算出灯具的能量转换效率。提高灯具的能效对于降低种植成本和节约能源具有重要意义。通过对不同灯具的能效评估,种植者可以选择更节能的产品,同时也为灯具生产商提供了改进产品能效的方向。
优化照明方案:根据光谱辐射计的测量结果和植物的需求,可以优化植物生长灯的照明方案。例如,确定合适的照明时间、光周期以及光强调节策略,以比较大限度地提高植物的生长速度和质量,同时减少能源消耗。 光谱辐射计能够精确地测量在不同波长下的辐射通量密度。佛山植物生长灯光谱仪解决方案
翊明科技MS-2021高精度光谱辐射计积分球测试系统自动化程度高,测试速度快;可以满足照明行业质检部门的质量检测、生产部门的质量控制以及开发部门的参数测试设计的日常需求。可自动描绘LED起动后光通量/功率/电压/电流随时间的变化曲线,并可自动判断光源上升时间和稳定时间(判据可由用户自行输入)。具备电压、电流、光通量、光效、色温、色坐标、色纯度、红色比、显示指数、TLCI2012、TM-30(Rf、Rg)、峰值波长、主波长、波长多档分级及白光LED色品分区功能,满足LED生产线的快速分选测试。发光效率、光谱功率分布及色度参数是各类光源及发光材料的重要质量指标,有效的掌握这些质量指标的测量仪器对于各类光源及发光材料的研制及生产有着十分重要的意义。杭州显色指数光谱仪厂家光谱仪的光源选择取决于待测样品的性质。
光谱辐射计在植物生长灯方面应用:
确定光谱组成:植物生长灯的光谱与植物的生长发育密切相关。不同的植物在不同生长阶段对特定波长的光有不同的需求,例如,蓝光对植物的形态建成和气孔开放有重要作用,红光则影响植物的光合作用和开花结果。光谱辐射计可以精确地测量植物生长灯发出的光谱,确定其包含的波长范围以及各波长的辐射强度,帮助生产商和种植者了解灯具的光谱特性是否符合特定植物的需求。
评估光谱质量:通过对光谱的分析,可以评估植物生长灯的光谱质量。例如,检查光谱是否连续、是否存在某些波长的缺失或过强等问题。高质量的光谱可以为植物提供更适宜的光照条件,促进植物的健康生长。
比较不同灯具的光谱差异:市场上有多种不同类型和品牌的植物生长灯,光谱辐射计可以用于比较它们的光谱特性。这有助于种植者选择**适合自己种植需求的灯具,也为灯具生产商提供了改进产品的依据。
光谱系统可以用于蓝光危害检测。蓝光危害检测的原理是利用光谱测量系统将光源辐射的复合光分离成不同波长的单色光,再通过检测器测定这些单色光的强度,从而得到光源的光谱分布情况。蓝光危害检测的步骤如下:将待测光源放置在积分球上。通过光学系统将光源辐射的复合光分离成不同波长的单色光。通过检测器测定这些单色光的强度,从而得到光源的光谱分布情况。蓝光危害检测的测量参数包括视网膜蓝光危害(300nm-700nm)、视网膜热危害(380-800nm)、弱视觉刺激视网膜热危害(780nm-800nm)、色坐标(x、y、u、v、u’、v’)波长、色温(CCT)、亮度(cd/m2)、显色指数(Ra、Ravg)、色容差(SDCM)、色纯度(Purity)、色彩饱和度(Rg)、色彩逼真度(Rf)、色质指数(CQS)、明暗视觉比(S/P)、透射比、闪烁指数、闪烁百分比、调制深度、频闪风险等级等1。蓝光危害检测的目的是为了计算蓝光危害量值,判断其是否符合标准要求。例如,对于某一光源,可以通过光谱测量计算其蓝光危害效能系数KB,V,公式如下:KB,V的获取,能够方便地实现亮度L和蓝光危害加权辐亮度LB、以及照度E和蓝光危害加权辐照度EB的转换。标准中所述的RG1和RG2边界处的照度限值Ethr也由此计算而来。LED积分球光谱辐射计。
光谱分析仪对光源性能评估:显色性评估:衡量光源对物体颜色的还原能力。光谱分析仪可以检测光源的光谱组成,根据其与标准光源的对比,计算出显色指数(Ra)等参数,以评估光源的显色性。例如,在美术馆、博物馆等场所,对光源的显色性要求极高,需要使用显色指数高的光源,才能准确展示艺术品和文物的真实色彩。光强分布和均匀性检测:分析光源在空间各个方向上的光强分布情况,以及照明区域内的光强均匀性。对于一些需要均匀照明的场所,如教室、手术室等,光源的光强均匀性是重要的指标。通过光谱分析仪测量光源的光强分布,可以优化光源的安装位置和角度,提高照明的均匀性。稳定性监测:长时间监测光源的光谱变化,以评估其工作稳定性。例如,在一些对光源稳定性要求高的实验环境或工业生产过程中,光源的光谱稳定性直接影响实验结果或产品质量。光谱分析仪可以实时监测光源的光谱变化,及时发现光源的不稳定因素,为光源的维护和更换提供依据。光谱仪的波长范围覆盖紫外到红外区域。常州显色指数光谱仪执行标准
光谱仪的光路系统需保持清洁以确保性能。佛山植物生长灯光谱仪解决方案
植物的辐射响应的波长范围为(280~800)nm。其中(400~700)nm的光辐射能将二氧化碳中的碳固定为碳水化合物,是驱动光合作用的主要波段,该光谱范围内电磁辐射称之为光合有效辐射(PAR)。而(280~400)nm和(700~800)nm范围的电磁辐射虽然对光合作用贡献较小,但可以促进植物生长发育、形态构建和生理代谢,对植物的生长也是不可缺少的。
可测量植物生长灯单颗LED /LED模组光源的相对光谱功率分布(SPD),光谱光量子分布(SQD),光通量,光效,(EU)2019/2015 EEI能效等级,辐射功率,CIE色温,CIE色品坐标,CIE色纯度,色比,色容差SDCM(含国际和国内标准),峰值波长,主波长,半宽度,显色指数CRI,光合光子通量 PPF,光合辐射通量 PRF,光合光子效率PPE,光合辐射效率,(蓝色,绿色,红色,远红,紫外)辐射光子通量,(蓝色,绿色,红色,远红,紫外)辐射通量,光子通量(400~700nm), 光子通量PF_PBAR(200~800nm),叶绿素A加权辐射通量,叶绿素B加权辐射通量,电压、电流、功率等。 佛山植物生长灯光谱仪解决方案
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