一种用于促进植物生长的led同步红蓝光平板光源的利记博彩app

文档序号:2856880阅读:536来源:国知局
一种用于促进植物生长的led同步红蓝光平板光源的利记博彩app
【专利摘要】一种用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源,由高反射面板、蓝光LED灯条、稀土发光面板、导光板和铝框构成,铝框为矩形框,蓝光LED灯条与铝框的内侧面中部固定,长方体导光板的四个侧面分别与四周的蓝光LED灯条相接,高反射面板和稀土发光面板密封粘接在铝框的上下两面。本发明的优点是:该平板光源结构简单、易于实施,实现了LED由传统点光源到面光源的转变,光谱较宽、亮度高、光色均匀、抗湿热能力强、使用寿命长;发射的红光峰半高宽近70nm更接近自然光中的红光成分,红蓝光辐照度比例可调,能够有效覆盖植物的吸收光谱以满足植物生长的需求,可广泛应用于智能型植物工厂、垂直种植、组培育苗、家庭园艺等领域。
【专利说明】一种用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源
【技术领域】
[0001]本发明属于半导体光电材料与器件领域,特别是一种用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源。
【背景技术】
[0002]光对植物的生长有着十分重要的作用,没有了光,光合作用也就无法进行。植物的生长发育需要的光照通常依赖太阳光,但蔬菜、花卉等其他经济作物的工厂化生产、组织培养及试管苗的繁殖等还需人工光源进行补充光照。晚秋、冬、春等季节光照时间短,温室大棚内严重缺光,作物不能正常生长,如遇连阴天、雾天、雨雪天,作物生长受到的影响会更严重。同时大量研究表明,不同波长的光对于植物光合作用的影响是不同的,由植物生理学知识可知,这主要是因为不同的色素吸收光谱不同,叶绿素a、b吸收红、橙、蓝、紫光,类胡萝卜素吸收蓝紫光,吸收率最低的为绿光。其中叶绿素a、b对可见光的吸收主要以400-500nm的蓝光和600-700 nm的红光为主。蓝色光能促进绿叶生长,红色光有助于开花结果和延长花期。这两种不同光色的光就如同植物所需要的两种“光肥”,而日光中强度最大的恰恰是500 nm左右的绿光,蓝紫和红橙区的含量相对较弱。因此发展用于促进植物生长的人工光源有很大的生态价值和社会价值。
[0003]针对智能型植物工厂、都市垂直种植、组培育苗以及家庭园艺等领域对人工光源的需要,国内外都在对人工光合作用光源进行深人地开发,采用人工光合作用光源在棚室内直接给作物补光是促进植物生长的有效途径,而且针对不同的植物可设计个性化的人工光源。科学研究已经确认,大多数植物的生长的光照主要集中在红光和蓝光波段,由红光和蓝光构成光合作用有效光谱,覆盖植物叶片内的捕光色素天线的吸收光谱,目前市场上用于植物补光的发射红蓝光人工光源主要由峰值波长在440-470 nm左右的蓝光LED灯珠和红峰值波长在610-630 nm左右的红光LED灯珠组成,光谱较窄,不能有效覆盖植物的吸收光谱,不能满足植物生长的需求,这些LED灯珠是点光源,在空间上光色不均匀,这些LED灯珠以圆头灯、灯带、灯条形式直接在植物生长的湿热环境下使用,容易导致LED灯具的劣化和光衰。因此,需要进一步开发新的红蓝光灯具来实现上述人工光合作用光源。

【发明内容】

[0004]本发明的目的是针对上述技术分析和存在问题,提供一种促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源,该平板光源结构简单、易于实施,实现了 LED由传统点光源到面光源的转变,光谱较宽、亮度高、光色均匀、抗湿热能力强、使用寿命长,可有效覆盖植物的吸收光谱以满足植物生长的需求。。
[0005]本发明的技术方案:
一种用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源,由高反射面板、蓝光LED灯条、稀土发光面板、导光板和铝框构成,高反射面板具有把从侧面发出的光线向正面方向反射的功能,蓝光LED灯条发射峰值波长为445-450 nm的蓝光,稀土发光面板在蓝光激发下发射波长610-720 nm的红光,铝框为矩形框,蓝光LED灯条与铝框的内侧面中部固定,长方体导光板的四个侧面分别与四周的蓝光LED灯条相接,导光板厚度与铝框的高度相同,与铝框上下面大小相同的高反射面板和稀土发光面板密封粘接在铝框的上下两面,通过改变稀土发光面板的厚度与蓝光LED灯条光源的功率可调节红蓝光辐照度比例。
[0006]所述稀土发光面板的厚度为4040-4080 U m。
[0007]所述蓝光LED灯条光源的功率为2 -20 W。
[0008]本发明的优点是:该平板光源结构简单、易于实施,实现了 LED由传统点光源到面光源的转变,光谱较宽、亮度高、光色均匀、抗湿热能力强、使用寿命长;发射的红光峰半高宽近70 nm更接近自然光中的红光成分,红蓝光辐照度比例可调,能够有效覆盖植物的吸收光谱以满足植物生长的需求,可广泛应用于智能型植物工厂、垂直种植、组培育苗、家庭园艺等领域。
[0009]【【专利附图】

【附图说明】】
图1为LED同步红蓝光平板光源的结构示意图。
[0010]图中:1.高反射面板2.蓝光LED 3.稀土发光面板4.导光板5.铝框 图2为实施例1中的LED同步红蓝光平板光源的发射光谱图。
[0011]图3为实施例2中的LED同步红蓝光平板光源的发射光谱图。
[0012]【【具体实施方式】】
为了使本发明所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下结合附图及实施例,对本发明进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明,并不用于限定本发`明。
[0013]实施例1:
一种用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源,如图1所示,由高反射面板1、蓝光LED灯条2、稀土发光面板3、导光板4和铝框5构成,蓝光LED灯条2发射峰值波长为445-450 nm的蓝光,稀土发光面板3在蓝光激发下发射波长610-720 nm的红光,铝框5为矩形框,蓝光LED灯条2与铝框5的内侧面中部固定,长方体导光板4的四个侧面分别与四周的蓝光LED灯条2相接,导光板4厚度与铝框5的高度相同,与铝框5上下面大小相同的高反射面板I和稀土发光面板3密封粘接在铝框5的上下两面,通过改变稀土发光面板3的厚度与蓝光LED灯条2光源的功率可调节红蓝光辐照度比例。
[0014]该实施例中;高反射面板(商业产品)的厚度为4 mm、长为40厘米、宽为30厘米;铝框壁厚为5 mm、高度为7 mm ;蓝光LED灯条(商业产品)的型号为3528,激发光源的总功率为12 W ;导光板(商业产品)的厚度为4 mm ;稀土发光面板的厚度为4040 Um0
[0015]图2为该LED同步红蓝光平板光源的发射光谱图,图中表明:该平板光源可发射峰值波长在450 nm蓝光和655 nm红光,且红蓝光辐照面积比为0.8:1。
[0016]
实施例2:
一种用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源,如图1所示,由高反射面板1、蓝光LED灯条2、稀土发光面板3、导光板4和铝框5构成,蓝光LED灯条2发射峰值波长为445-450 nm的蓝光,稀土发光面板3在蓝光激发下发射波长610-720 nm的红光,铝框5为矩形框,蓝光LED灯条2与铝框5的内侧面中部固定,长方体导光板4的四个侧面分别与四周的蓝光LED灯条2相接,导光板4厚度与铝框5的高度相同,与铝框5上下面大小相同的高反射面板I和稀土发光面板3密封粘接在铝框5的上下两面,通过改变稀土发光面板3的厚度与蓝光LED灯条2光源的功率可调节红蓝光辐照度比例。
[0017]该实施例中;高反射面板(商业产品)的厚度为4 mm、长为40厘米、宽为30厘米;铝框壁厚为5 mm、高度为7 mm ;蓝光LED灯条(商业产品)的型号为3528,激发光源的总功率为2.7 W ;导光板(商业产品)的厚度为4 mm ;稀土发光面板的厚度为4080 u m。
[0018]图3为该LED同步红蓝光平板光源的发射光谱图,图中表明:该平板光源可发射峰值波长在450 nm蓝光和655 nm红光,且红蓝光辐照面积比为5.5:1。
【权利要求】
1.一种用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源,其特征在于:由高反射面板、蓝光LED灯条、稀土发光面板、导光板和铝框构成,高反射面板具有把从侧面发出的光线向正面方向反射的功能,蓝光LED灯条发射峰值波长为445-450 nm的蓝光,稀土发光面板在蓝光激发下发射波长610-720 nm的红光,铝框为矩形框,蓝光LED灯条与铝框的内侧面中部固定,长方体导光板的四个侧面分别与四周的蓝光LED灯条相接,导光板厚度与铝框的高度相同,与铝框上下面大小相同的高反射面板和稀土发光面板密封粘接在铝框的上下两面,通过改变稀土发光面板的厚度与蓝光LED灯条光源的功率可调节红蓝光辐照度比例。
2.根据权利要求1所述用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源,其特征在于:所述稀土发光面板的厚度为4040-4080 u m。
3.根据权利要求1所述用于促进植物生长的LED同步红蓝光平板光源,其特征在于:所述蓝光LED灯条光源的功率为2-20 W。
【文档编号】F21S2/00GK103615677SQ201310672914
【公开日】2014年3月5日 申请日期:2013年12月12日 优先权日:2013年12月12日
【发明者】王达健, 李蕊, 马健, 王延泽, 孙亮, 董晓菲, 宋维伟, 李浩广, 陆启飞, 田华, 毛智勇 申请人:天津理工大学
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