RU2666454C1 - Светильник - Google Patents

Светильник Download PDF

Info

Publication number
RU2666454C1
RU2666454C1 RU2017115572A RU2017115572A RU2666454C1 RU 2666454 C1 RU2666454 C1 RU 2666454C1 RU 2017115572 A RU2017115572 A RU 2017115572A RU 2017115572 A RU2017115572 A RU 2017115572A RU 2666454 C1 RU2666454 C1 RU 2666454C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
leds
spectrum
light
radiation
power
Prior art date
Application number
RU2017115572A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Николаевич Кульчин
Евгений Петрович Субботин
Михаил Иванович Звонарев
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ) filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный университет" (ДВФУ)
Priority to RU2017115572A priority Critical patent/RU2666454C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2666454C1 publication Critical patent/RU2666454C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/04Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
    • A01G7/045Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth with electric lighting
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Abstract

Изобретение относится к осветительным устройствам, обеспечивающим освещение светом, максимально соответствующим спектру солнечного света, за счет использования светоизлучающих диодов. В светильнике, содержащем набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне частот порядка 400-800 нм, снабженных драйверами питания, согласно изобретению использованы светодиоды, спектры излучения которых находятся в диапазоне 400-675 нм, при этом спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона предпочтительно на уровне 0,4-0,6 от максимальной амплитуды на центральной частоте излучения, причем использованы восемь типов светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 200 Вт и более каждый, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Теплый белый, Фиолетовый, Королевский синий, Синий, Голубой, Зеленый, Глубокий красный и Растительный свет, с возможным отклонением от центральной частоты на ±15 нм, при этом драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 1,25, 0,97, 0,24, 0,87, 1,02, 1,11 и 0,46 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Растительный свет, с возможным отклонением указанных значений энергии на ±30%. Кроме того, тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов с возможностью генерирования мощности светового потока одинаковой для каждого отдельного типа спектра. Кроме того, названные светодиоды имеют максимальное излучение на частотах соответственно 587, 413, 437, 460, 490, 524, 664 и 650 нм. Изобретение обеспечивает светильнику спектр излучения, соответствующий солнечному свету в диапазоне 400-675 нм. 2 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к осветительным устройствам, обеспечивающим освещение светом максимально соответствующим спектру солнечного света за счет использования светоизлучающих диодов для использования в световыращивательных технологиях.
Известен светильник, содержащий набор светодиодов с разными спектрами излучения, снабженных драйверами, при этом в составе светильника использованы двенадцать красных светодиодов с длиной волны 660 нм, шесть оранжевых светодиодов с длиной волны 612 нм и один синий светодиод с длиной волны 470 нм (см. US №6921182).
Известен также светильник, содержащий набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне длин волн порядка 400-800 нм, снабженных драйверами (см. RU №2504143, 2014). При этом в составе светильника использованы по меньшей мере два типа светодиодов, причем предпочтительно, чтобы светодиоды первого типа излучали в области синего цвета с длиной волны от 400 нм до 500 нм, а светодиоды второго типа излучали в области красного цвета с длиной волны от 600 нм до 700 нм, причем свет, излучаемый первой группой светодиодов, состоит приблизительно из 80%-90% красного света и 10%-20% синего света. Такие светильники с двух спектральным излучением (синий свет с центральной длиной излучений 440 нм и красный свет с центральной длиной излучений 660 нм) принято называть светильниками полного спектра «Full Spectrum» или растительными светильниками «Grow Light». Также стали производить отдельные светодиоды полного спектра «Full Spectrum» или растительные светодиоды «Grow Light» (http://alled.ru/gr5-fito-led.html?sl=RU; https://ru.aliexpress.com/item/Hontiey-380Nm/32673210204.html?spm=a2g0v.10010108.1000015.60.603e552b6F0qEU.
Все перечисленные решения были направлены на получение оптимального сочетания длин волн для усиления темпов роста растений, а также снижение энергопотребления и увеличение срока службы светильников, при их технической реализации по сравнению с существующими световыращивательными технологиями, но не обеспечивают спектр излучения близкий к спектру солнца. Кроме того, сочетание длин волн, выбранных для усиления роста растений в существующих технических решениях непривлекательно для людей, наблюдающих освещенное растение, а иногда даже вредно для глаз.
Задача, на решение которой направлено изобретение, - обеспечение в светильнике спектра излучения соответствующего спектру солнечного света в моделируемом диапазоне длин волн 400-675 нм.
Технический результат, проявляющийся при решении поставленной задачи, заключается в обеспечении для светильника спектра излучения, близкого к спектру излучения солнечного света в моделируемом диапазоне длин волн 400-675 нм, при минимизации общего количества используемых светодиодов.
Для решения поставленной задачи, светильник, содержащий набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, снабженных драйверами питания, отличается тем, что в нем использованы светодиоды, максимальные амплитуды излучения которых находятся в диапазоне длин волн 400-675 нм, при этом спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона предпочтительно на уровне 0,4-0,6 от максимальной амплитуды на центральной длине волны излучения, причем использованы восемь типов светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 1000 Вт каждый, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Теплый белый, Фиолетовый, Королевский синий, Синий, Голубой, Зеленый, Глубокий красный и Растительный свет, с возможным отклонением от центральной длины волны на ±15 нм, при этом драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 1,25, 0,97, 0,24, 0,87, 1,02, 1,11 и 0,46 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Растительный свет, с возможным отклонением указанных значений энергии на ±30%. Кроме того, тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов с возможностью генерирования мощности светового потока одинаковой для каждого отдельного типа спектра. Кроме того, названные светодиоды имеют максимальное излучение на частотах соответственно 587, 413, 437, 460, 490, 524, 664 и 650 нм.
Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию «новизна».
При этом совокупность признаков отличительной части формулы изобретения обеспечивают светильнику спектр излучения соответствующего естественному солнечному свету, причем отличительные признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение нижеследующего комплекса функциональных задач.
Признаки «… использованы светодиоды, максимальные амплитуды излучения которых находятся в диапазоне длин волн 400-675 нм…» обеспечивают максимально полное приближение к спектру солнечного света, при минимальном количестве используемых типов светодиодов.
Признаки «… спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона…» способствуют выравниванию (снижению волнистости) суммарного спектра светильника.
Признаки, указывающие, что спектры, составляющие набор светодиодов, перекрывают друг друга «предпочтительно на уровне 0,4-0,6 от максимальной амплитуды на центральной длине волны излучения», также способствуют снижению волнистости суммарного спектра светильника.
Признаки, указывающие, что «использованы восемь типов светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 1000 Вт каждый, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Теплый белый, Фиолетовый, Королевский синий, Синий, Голубой, Зеленый, Глубокий красный и Растительный свет», обеспечивают формирование светильником спектра излучения близкого к солнечному свету.
Признаки, указывающие, что возможно отклонение излучаемого светодиодами спектра «от центральной длины волны на ±15 нм», задают параметры, обеспечивающие компоновку линейки или матрицы светодиодов.
Признаки, указывающие, что «драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 1,25, 0,97, 0,24, 0,87, 1,02, 1,11 и 0,46 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Растительный свет», обеспечивают необходимое выравнивание излучений светодиодов, снижающее волнистость суммарного спектра светильника.
Признаки, указывающие, что возможно отклонение уровня энергии подаваемой на светодиоды на ±30%, задают параметры подачи энергии на светодиоды, обеспечивающие оптимальную компоновку линейки или матрицы светодиодов.
Признаки, указывающие, что «тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов, с возможностью генерирования мощности светового потока одинаковой для каждого отдельного типа спектра», обеспечивают возможность использования как одиночного светодиода большой мощности, так и матрицы, сформированной из нескольких светодиодов малой мощности.
Признаки, указывающие, что «названные светодиоды имеют максимальное излучение на частотах соответственно 587, 413, 437, 460, 490, 524, 664 и 650 нм», конкретизируют технические характеристики светодиодов.
На фиг. 1 показаны спектры излучения восьми типов использованных светодиодов, выровненных по мощности излучения; на фиг. 2 показан спектр суммарного излучения восьми светодиодов, соответствующий солнечному спектру (коричневая кривая (real SUN) - спектр солнца, а розовая кривая (Sun 8 Реш) - спектр светильника из восьми светодиодов); на фиг. 3 показан спектр излучения трех типов светодиодов (Cyan, Green, Warm White) и суммарного их спектра при различной ширине полосы излучения Green светодиода; на фиг. 4 показана матрица из восьми светодиодов разного типа, формирующая суммарный спектр излучения, в диапазоне частот 400-675 нм, который соответствует солнечному спектру; на фиг. 5 показан реальный суммарный спектр излучения матрицы из восьми светодиодов разного типа; на фиг. 6 показана плотность мощности излучения светодиодов разного номинала мощности, составляющих матрицу и их суммарной мощности без применения регулирования драйверами.
В настоящее время промышленность выпускает различные светодиоды с узкой и широкой полосой излучения, с пиком излучения, приходящимся на одну или несколько определенных частот света. Охвачен широкий диапазон частот света от УФ излучения до красного и инфракрасного света. Кроме того, имеются светодиоды белого света с различной цветовой температурой.
Таким образом, если имеется набор светодиодов с различными спектрами (фиг. 1), то из них можно набрать линейку или матрицу светодиодов с перекрытием спектральных кривых на уровне примерно 0,4-0,6 и тогда они, суммируя свои энергетические параметры, будут формировать спектр излучения соответствующий солнечному свету (см. фиг. 2). Таким образом, если известен моделируемый диапазон спектра солнечного излучения, то подбирая различные светодиоды с разным спектром и разной центральной длиной излучения и задавая им разную интенсивность излучения, можно получить источник света очень похожий по своему спектру на солнечное излучение. Трудность заключается в том, что светодиоды имеют очень узкий спектр генерирования излучения на определенной длине волны и непостоянный уровень мощности излучения при одних и тех же номиналах выпускаемой продукции у разных производителей и даже в пределах одной партии у одного и того же производителя. Поэтому для перекрытия всего диапазона фотосинтетически активной радиации солнечного спектра требуется большое количество разных типов светодиодов. Однако чем больше количество используемых светодиодов, тем труднее подобрать их точные, мощность, частоту и режимы питания по току, чтобы синтезируемая полоса частот в точности соответствовала солнечному спектру.
Для того чтобы спектр светового излучения получившегося светильника не имел волнообразный характер, а был бы равномерным, надо чтобы спектры отдельных светодиодов были бы примерно одинаковой формы (ширины) и пересекались друг с другом на уровне 0,4-0,6 от максимума. Если, например, есть два зеленых (Green) светодиода каждый из которых излучает максимум световой энергии на длине волны 523 нм, а на уровне 0,5 ширина полосы излучения первого будет 37 нм («Green F»), а второго 70 нм («Green W»), то при суммировании с соседними светодиодами (Cyan и Warm White) появится неравномерность (волнообразный характер), что приводит к отличию полученного спектра от спектра солнца (в данном случае в диапазоне длин волн 480-580 нм), хотя в среднем энергия будет такая же. На (Фиг. 3) изображены спектры излучения трех типов светодиодов по отдельности (Cyan, Green, Warm White) и их суммарного спектра при различной ширине полосы излучения Green светодиода. Светло-зеленым сплошным цветом изображен спектр излучения светодиода Green с широкой полосой излучения на уровне 0,5 от максимума равной 70 нм (обозначение «Green W»). Светло-зеленым пунктиром изображен спектр излучения светодиода Green с узкой полосой излучения на уровне 0,5 от максимума равной 37 нм (обозначение «Green F»). При суммировании энергии излучения двух светодиодов Cyan и Warm White с одним из «Green W» или «Green F» получается суммарный спектр, изображенный на фиг. 3 темно-зеленым цветом, причем сплошной цвет - суммарное излучение включает «Green W», а темно-зеленый пунктир - суммарное излучение включает «Green F». Хорошо видно, что широкие спектры отдельных светодиодов способствуют получению гладкого равномерного характера спектра суммарного излучения, в то время как узкие спектры отдельных светодиодов приводят к неравномерному (волнообразному характеру) суммарного спектра и увеличению ошибки воспроизведения заданного солнечного спектра.
По каждому типу светодиодов спектрофотометром «ТКА-Спектр» были сняты спектральные и энергетические параметры (фиг. 1 и фиг. 6), которые позволили сформировать излучение светильника близкое к солнечному спектру (фиг. 2).
Моделируемый диапазон 400-675 нм из диапазона фотосинтетически активной радиации солнечного спектра, составляющего 400-800 нм, реализуется набором из восьми типов светодиодов имеющих разную мощность. Например, из этого набора есть три светодиода мощностью 10 Вт следующего состава: WW - теплый белый, GR - зеленый и FS - растительный свет, и пяти светодиодов мощностью 3 Вт следующего состава: Violet - фиолетовый, Royal Blue - королевский синий, Blue - синий, Cyan - голубой, Deep Red - глубокий красный (см. фиг. 6). На фиг. 6 видно, что максимальные значения плотности мощности излучения, измеренные прибором спектрофотометром «ТКА-Спектр» на расстоянии 50 см от центра светодиодов, по их оси, имеют разную амплитуду и разные пики излучения. В данном случае на все 10 Вт светодиоды подавался один и тот же ток 900 мА, а на все 3 Вт светодиоды - ток 600 мА (табл. 1). Если просто просуммировать мощности всех спектров излучения указанных светодиодов, то суммарный спектр будет иметь форму, далекую от спектра солнечного света (на фиг. 6 кривая «Сумма» красного цвета).
Для того чтобы из этого набора светодиодов получить спектр солнца в диапазоне длин волн 400-675 нм необходимо привести все пики излучения к одной и той же величине, т.е. пронормировать. Для этого существует два способа: первый - регулировка осуществляется изменением тока питания с помощью токовых драйверов питания у каждого светодиода; второй - регулировка осуществляется подбором количества однотипных по частоте излучения светодиодов, работающих в номинальном рабочем режиме, но которые имеют разную мощность излучения, т.е. разный паспортный номинал мощности. После приведения уровня излучения всех типов светодиодов к одной и той же величине спектр излучения всех светодиодов примет вид, изображенный на фиг. 1. При этом названные области спектров излучения светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках моделируемого диапазона излучения, где-то на уровне 0,4-0,6 от максимальной амплитуды.
Figure 00000001
Желтым фоном на фиг. 2 выделена область моделирования солнечного спектра в диапазоне длин волн 400-675 нм. В таблице 2 приведены параметры семи типов светодиодов (или наборов светодиодов одного и того же типа) моделирующих диапазон 400-675 нм солнечного спектра после их приведения к одной и той же плотности излучения и нормирования.
Из табл. 2 видно, что у двух светодиодов имеется два спектральных пика мощности излучения: один из которых Warm White -на длине волны 587 нм (максимальная амплитуда равна 1), а на длине волны 447 нм - 0,44; другой светодиод Growing Light с максимальной амплитудой на длине волны 650 нм - 1, а на длине волны 447 нм - 0,47. Все остальные светодиоды имеют один пик излучения. Измерения проводились спектрофотометром «ТКА-Спектр», на расстоянии 500 мм от центра светодиодов по их оси.
Figure 00000002
Если каждый светодиод будет излучать световую энергию измеренную в Вт/м2, в пропорциях соответствующих коэффициентам приведенными в табл. 3, то получится суммарный спектр мощности излучения светильника, показанный на фиг. 2 (кривая Sun 8 Реш), который хорошо совпадает со спектром мощности излучения Солнца в этом диапазоне.
В этом случае все светодиоды должны получать энергию от токовых драйверов питания таким образом, чтобы их излучение соответствовало коэффициентам таблицы 3. В результате будет сформирован суммарный спектр излучения светильника, практически полностью повторяющий спектр излучения солнечного света (фиг. 2, розовый цвет кривой). Спектр мощности солнечного света измерялся спектрофотометром марки «ТКА-Спектр» во Владивостоке 11.02.2017 в 10-38 местного времени.
Figure 00000003
В процессе работы была сформирована действующая матрица светодиодов (фиг. 4), в которой каждый светодиод был запитан током с помощью токового драйвера таким образом, чтобы мощность излучения каждого типа светодиода, измеренная на расстоянии 50 см от светодиодов, давала вклад в суммарное излучение в соответствии с режимами в табл. 3. При включении всех светодиодов с указанными режимами спектр мощности излучения светильника характеризовался зависимостью, показанной на фиг. 5. Полученная плотность мощности излучения равная 20 мВт/м2 в диапазоне длин волн 400-675 нм на расстоянии 50 см от светильника и имеет гладкий характер, практически полностью соответствует солнечному спектру со среднеквадратичной ошибкой отклонения не превышающей 11,2%.
Очень важно отметить, что коэффициенты в табл. 3 относятся к плотности мощности излучения света, или к спектральной облученности, измеренной на одном и том же расстоянии одним и тем же прибором спектрофотометром. При этом приведенные в табл. 3 коэффициенты никак не характеризуют потребляемую светодиодами энергию или величину тока, протекающую через светодиоды. Это связано с тем, что к.п.д. у каждого светодиода разный и режимы питания тоже все разные. Если есть два светодиода одинакового типа, но с разными к.п.д., например 15% и 30%, то спектральная облученность, полученная на одном и том же расстоянии, у первого светодиода будет в 2 раза меньше при одном и том же питании по току или потребляемой мощности, чем у второго. И если их запитать по току в соответствии с табл. 3, то суммарный спектр всех светодиодов будет сильно отличаться от расчетного спектра, изображенного на фиг. 2. В случае если имеются два светодиода с одинаковой частотой излучения, но разным номиналом мощности, например 1 Вт и 10 Вт, то первый тип светодиода можно запитать максимальным током 300 мА, а второй тип - 900 мА. Соответственно плотности мощности излучения световой энергии у них будут очень сильно отличаться. Кроме того, очень важно использовать такие режимы питания всех восьми типов светодиодов (или групп однотипных по частоте излучения светодиодов в сборке), чтобы в каждой группе однотипные светодиоды (светодиоды излучающие свет одной и той же частоты) давали суммарный пик излучения одинаковой величины, которую удобно приравнять к относительной единице, как это изображено на фиг. 1.

Claims (3)

1. Светильник, содержащий набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, снабженных драйверами питания, отличающийся тем, что в нем использованы светодиоды, максимальные амплитуды излучения которых находятся в диапазоне длин волн 400-675 нм, при этом спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона предпочтительно на уровне 0,4-0,6 от максимальной амплитуды на центральной длине волны излучения, причем использованы восемь типов светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 1000 Вт каждый, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Теплый белый, Фиолетовый, Королевский синий, Синий, Голубой, Зеленый, Глубокий красный и Растительный свет, с возможным отклонением от центральной длины волны на ±15 нм, при этом драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 1,25, 0,97, 0,24, 0,87, 1,02, 1,11 и 0,46 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Растительный свет, с возможным отклонением указанных значений энергии на ±30%.
2. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов, с возможностью генерирования мощности светового потока одинаковой для каждого отдельного типа спектра.
3. Светильник по п. 1, отличающийся тем, что названные светодиоды имеют максимальное излучение на длинах волн соответственно 587, 413, 437, 460, 490, 524, 664 и 650 нм.
RU2017115572A 2017-05-04 2017-05-04 Светильник RU2666454C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017115572A RU2666454C1 (ru) 2017-05-04 2017-05-04 Светильник

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017115572A RU2666454C1 (ru) 2017-05-04 2017-05-04 Светильник

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2666454C1 true RU2666454C1 (ru) 2018-09-07

Family

ID=63459898

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017115572A RU2666454C1 (ru) 2017-05-04 2017-05-04 Светильник

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2666454C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6921182B2 (en) * 2003-05-13 2005-07-26 Solaroasis Efficient LED lamp for enhancing commercial and home plant growth
US20130326947A1 (en) * 2012-06-06 2013-12-12 Bluesky Grow Lights, Llc Novel light sources and methods for illuminating plants to achieve effective plant growth
US20140366439A1 (en) * 2013-06-14 2014-12-18 Solartrack, Llc Apparatuses, systems and methods for enhancing plant growth
US9241445B2 (en) * 2013-02-04 2016-01-26 Showa Denko K.K. Method for cultivating plant
US20160057944A1 (en) * 2013-03-22 2016-03-03 Nges Holding B.V. Illumination device for stimulating plant growth

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6921182B2 (en) * 2003-05-13 2005-07-26 Solaroasis Efficient LED lamp for enhancing commercial and home plant growth
US20130326947A1 (en) * 2012-06-06 2013-12-12 Bluesky Grow Lights, Llc Novel light sources and methods for illuminating plants to achieve effective plant growth
US9241445B2 (en) * 2013-02-04 2016-01-26 Showa Denko K.K. Method for cultivating plant
US20160057944A1 (en) * 2013-03-22 2016-03-03 Nges Holding B.V. Illumination device for stimulating plant growth
US20140366439A1 (en) * 2013-06-14 2014-12-18 Solartrack, Llc Apparatuses, systems and methods for enhancing plant growth

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20210386025A1 (en) Light emission source led component, horticultural light, and horticultural lighting fixture
US6921182B2 (en) Efficient LED lamp for enhancing commercial and home plant growth
US10602669B2 (en) Narrowband photosynthetically active radiation (“PAR”) substantially only at each of multiple emission wavelengths yields good photosynthesis at reduced energy cost
RU2013142885A (ru) Способ и средства улучшенного освещения теплиц
AU2008288416A1 (en) LED lighting device for growing plants
Zheng et al. Spectral optimization of three-primary LEDs by considering the circadian action factor
CN105240748A (zh) 具有连续光谱的led植物生长灯
CN102415291A (zh) 一种用于植物光照的光谱调节方法
RU2668841C1 (ru) Светильник
CN102405777A (zh) 一种应用于植物光照的阶段性调时调光控制方法
Trivellin et al. Effects and exploitation of tunable white light for circadian rhythm and human-centric lighting
RU2690647C2 (ru) Светильник
RU2692648C2 (ru) Светильник
RU2666454C1 (ru) Светильник
RU2660244C1 (ru) Светильник
Anindito et al. Indoor Agriculture: Measurement of The Intensity of LED for Optimum Photosynthetic Recovery
RU2660245C1 (ru) Светильник
RU2661329C1 (ru) Светильник
RU2675320C2 (ru) Светильник
KR20130114880A (ko) 식물 생장용 라이트 장치와, 이를 이용한 식물 생장용 시스템 및 제어 방법
Yuferev et al. Energy-Efficient Lighting System for Greenhouse Plants
CN102287713A (zh) 一种用于植物光照的可调光谱灯具
RU2746809C1 (ru) Светильник
RU2725003C1 (ru) Система облучения растений в теплице
RU2766838C1 (ru) Светодиодный светильник