오랜 기간 동안, 인공 조명 아래에 식물을 심는 것은 제한된 도시 공간뿐만 아니라 식물 성장을 통제 할 수있는 조건 때문에 산업계에 많은 관심을 불러 일으켰습니다. 꽃과 과일의 성장률이 식물에 제공되는 스펙트럼에 따라 달라 지므로 원예에 대한 관심이 크게 증가했습니다. 발렌타인 데이에 얼마나 많은 꽃을 기르 느냐, 또는 공급 업체가 신선한 과일과 채소를 지정된 시간에 슈퍼마켓에 공급해야한다는 압력을 상상해보십시오. 원예 산업 및 대학교와 함께 Osram 옵토 일렉트로닉스 반도체 및 기타 주요 조명 제조업체는 빛이 각기 다른 식물에 미치는 영향을 조사했습니다.
우리는 이제 녹색 식물이 기본적으로 광합성을 위해 기본적으로 청색 광 (약 430 ~ 490nm)과 적색 광 (약 640 ~ 780nm)을 사용하므로 에너지를 생성하는 데 사용되지만 적외선 식물 성장을 제어하는 약 730nm의 범위 (그림 1 참조).
정확한 혼합은 개별 공장의 요구에 적합한 특정 파장의 일시적인 증가와 함께 원하는 효과를 유발할 수 있습니다. LED는 색상 스펙트럼 및 제어 유연성의 결정 때문에이 응용 분야에 특히 적합합니다. 최적의 식물 성장을 위해서는 위의 파장 범위의 빛이 제공되어야하며 전체적인 백색 외관이 필요하지 않습니다. 이러한 매개 변수가 제대로 실행되면 식물은 바람과 비가 내리지 않는 인공 조명 아래의 밀폐 된 공간에서 재배 할 수 있습니다.
동시에, 무 지향성 조명은 식물이 수직 성장에서 에너지를 덜 소비하거나 햇빛을 찾아야 함을 의미합니다. 대신, 그들은 더 많은 외부로 자라고 더 높은 수확량을 산출합니다. 식물을위한 좋은 환경을 조성하면 램프 및 LED에 어려움이 있습니다. 상업용 온실에서 사용되는 스프링클러 시스템은 습도가 높기 때문에 LED는 환경 적 영향을 견뎌야하거나 보호되어야합니다. 비료 나 살충제로 오염 된 화학 물질 또는 애쉬 (ash) 층도 LED 램프에 침투 할 수 있습니다.
제품 개발의 주요 매개 변수 : 안정성 및 산출물
이 응용 분야 및 기타 분야에서 루멘 포장, 광 품질 및 포장 크기 및 기타 주요 제품 개발에 대한 세부 사항을 기반으로 할 수 있습니다. LED 패키지는 기본적으로 출력 레벨과 안정성이라는 두 가지 매개 변수에 따라 다릅니다. LED 어셈블리의 "안정성"은 향상된 신뢰성뿐만 아니라 특정 애플리케이션에 필요한 작동 온도 및 환경 파라미터를 포함합니다. 저 안정성 LED는 매우 긴 수명을 가질 수 있지만 온건 한 조건에서만 가능합니다. 안정성이 높을수록 복잡하고 비용이 많이 드는 재료, 복잡한 공정 및 따라서 높은 비용을 의미합니다. 따라서 대부분의 경우 LED 특정 응용 프로그램의 안정성에 따라 부품을 선택해야합니다.
출력 레벨 또는 패키지 당 방출되는 빛의 양이 또 다른 핵심 요소입니다. 개별적인 작은 루멘 패키지가 많은 선형 또는 패널 등기구를 사용합니다. 지향성 광 또는 특정 분산 광의 적용에서, 2 배 광학의 "포인트 광원"에 더 적합한 큰 루멘 캡슐화가 사용됩니다. 중간에는 이전의 백열등 표준 광속을 얻기 위해 소수의 중거리 루멘 캡슐화 또는 대형 루멘 패키지를 통해 일련의 고전적인 램프 및 램프가 있습니다.
애플리케이션에 맞는 올바른 LED를 선택하십시오.
경험에 따르면 특정 애플리케이션에 최적화 된 많은 LED는 거의 수정이나 수정없이 다른 분야에서도 매우 성공적으로 사용될 수 있습니다. 일반 조명의 모든 영역에서 적합한 패키지를 정의하려면 출력 레벨과 패키지 안정성을 구별하는 것이 필요합니다. 그러나 LED 시장에서 확립 된 기술 혁신 및 개선 사항은 간과 할 수 없습니다. 원예 조명과 같은 새로운 응용 분야는 제품 개발자가 극복해야 할 새로운 과제를 제시합니다. 위의 결과는 거의 모든 기존 응용 분야에 적합한 LED가 있지만 미래에 주도적으로 사용될 가능성이나 지금까지 고려되지 않은 영역의 존재 가능성을 배제하지 않는다는 것을 보여줍니다.
