Ale dnes se podíváme zpět do minulosti na to, jak to bylo s vývojem LED pěstebních svítidel a jejich začátky spektrálních křivek.

Podobné dokumenty
INTELIGENTNÍ KULTIVACE ROSTLIN

INTELIGENTNÍ KULTIVACE ROSTLIN

LuminiGrow 600R1 - nejúčinnější způsob, jak vypěstovat zdravé a výnosné plodiny. Odvod tepla

LuminiGrow 450R1 poskytuje multifunkční pracovní nastavení a hospodárný způsob pro růst vašich rostlin. Odvod tepla

LuminiGrow 200R1 svítidlo je ideální pro vnitřní pěstování včetně řízkování, vegetace, růstové fáze a kvetoucí fáze. Odvod tepla

ZÁKLADNÍ FOTOMETRICKÉ VELIČINY

LuminiGrow Asta 120R1

Pěstební LED diody spektrum 7 vlnových délek

TOP GROW SUN. Speciální LED osvětlení - Fotosynteticky aktivní záření

INDUKČNÍ VÝBOJKY A ŽÁROVKY

PARATHOM PAR W/827 GU10

1) Bílá 4000K + UV (White 4000K + UV 380nm) v poměru W/UV 23:1 2) Červená - R (660nm) 3) Hluboká červená - FR (740nm)

LED STAR MR W/827 GU4

Úloha č. 1: CD spektroskopie

světelný tok -Φ [ lm ] (lumen) Světelný tok udává, kolik světla celkem vyzáří zdroj do všech směrů.

Měření spektra světelných zdrojů LED Osvětlovací soustavy - MOSV

Kultivační LED svítidla LUMINI GROW LED. 3 v 1 výkonem a rozmanitostí spektra jsou jako 3 různá svítidla, vhodná pro všechna vývojová stádia rostlin.

(GROWLED.cz - zemědělství budoucnosti - Future Green) info@growled.cz +420/

Spektroskopie Vegy. e hc/k BλT. λ 5 1. L =4πR 2 σt 4, (2)

Text, který bude přednášen

Geometrická optika. Vnímání a měření barev. světlo určitého spektrálního složení vyvolá po dopadu na sítnici oka v mozku subjektivní barevný vjem

Spektroskop. Anotace:

LED technologie vhodná nejen pro oblasti tmavé oblohy

Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX

Cv NS-i-3. Ústav nauky o budovách, 1. ročník, zimní semestr 2015/ Jan Paroubek, Zbyšek Stýblo

POSVIŤME SI NA ÚSPORY

Současné trendy návrhu vnitřního osvětlení

hrátky se spektrem Roman Káčer Michael Kala Binh Nguyen Sy Jakub Veselý fyzikální seminář ZS 2011 FJFI ČVUT V PRAZE

Veřejné osvětlení co je třeba vědět pro přípřavu a hodnocení projektů VO Školení energetických auditorů

LED moduly 12 V / 12 V LED. Nová řada LED modulů. Primárně určeno pro reklamním průmyslu. ale užitečná pro mnoho účelů. Skládají se z 3-čip 120

KOD PRODUKTU: RT1V00C030A

Pouliční LED lampy nové generace

Charakteristiky optoelektronických součástek

Porovnání investičních a provozních nákladů na modelové soustavě veřejného osvětlení

Jak vybrat správně a nenechat se okrást?

Žádost o podání informace Údaje o žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

RŮST = nevratné přibývání hmoty či velikosti rostliny spojené s fyziologickými pochody v buňkách

Vize a jejich naplňování při založení a rozvoji rodinné společnosti. Jiří Kočárek EcoGlass, a.s. Jablonec nad Nisou

Technologie. Osvětlení. Prostoru. KONSTRUKTivním přístupem IF YOU WANT TO SHINE... PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA

Spektrální charakteristiky světelných zdrojů a světla prošlého

FYZIOLOGIE ROSTLIN VÝŽIVA ROSTLIN 1) AUTOTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN 2) HETEROTROFNÍ VÝŽIVA ROSTLIN

Energetická efektivnost osvětlení v průmyslu Ing. Petr Žák, Ph.D. ČVUT FEL, Praha

Úspory ve veřejném osvětlení

YELLOW special. Light can do more. speciální osvětlení pro fotolitografii a tiskárenský průmysl

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA SPECIALNÍ LED SVÍTILDA

SVĚTLO A LIDSKÁ PSYCHIKA

PLANTASTAR-T. Technický list řady výrobků. Vysokotlaké sodíkové výbojky for open and enclosed luminaires

COBRA Light COB Technologie

Příjemné světlo, které neunavuje vaše oči

Základní tvary žárovek A55 T55 P45 B35 BXS35 BW35. R50 G120 Stick Spiral R63 PAR16 A 55. Průměr v mm. Tvar (mezinárodní norma)

(Umělé) osvětlování pro analýzu obrazu

3. SVĚTELNÉ JEVY. Světelné zdroje. Rychlost světla.

PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

bestseller v LED osvětlení nanolight technologie japonské komponenty úspory až 60% nákladů vlastní výroba

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

LED OSVĚTLENÍ bb. Ing. Ladislav Císař. Praha 16/4/2013

LuminiGrow LED 600R1 Nejpokročilejší kultivační LED svítidla, Vaše nejlepší volba!

O SPOLEČNOSTI NABÍZENÉ SLUŽBY VYSVĚTLIVKY PIKTOGRAMŮ UVÁDĚNÝCH U JEDNOTLIVÝCH SVÍTIDEL

TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

08 - Optika a Akustika

4. Z modové struktury emisního spektra laseru určete délku aktivní oblasti rezonátoru. Diskutujte,

LED ve veřejném osvětlení. Ing. Jan Novotný

ALPHA LED STREET Veřejné osvětlení

EKONOMICKÉ A EKOLOGICKÉ OSVĚTLENÍ LOGISTICKÝCH PROVOZŮ

Základy spektroskopie a její využití v astronomii

EKODESIGN A ŠTÍTKOVÁNÍ SVĚTELNÝCH ZDROJŮ A SVÍTIDEL

Energeticky úsporné osvětlování v domácnostech přehled technologií a legislativy

fotometr / radiometr

Navržena, aby byla vidět

ÚSPĚŠNÉ A NEÚSPĚŠNÉ INOVACE LED MODRÁ DIODA. Hana Šourková

Cesta ke smysluplným úsporám. Technologie na rozcestí: Veřejné osvětlení

OBSAH. 2. Důležité parametry osvětlovacích soustav. 3. Biodynamické osvětlení. úřady, galerie, polikliniky a nemocnice

LED a OLED budoucnost světelné techniky Ing. Petr Žák, Ph.D./ČVUT Č FEL Praha ČVUT FEL

ZÁKLADY LED TECHNOLOGIE

Praktikum z experimentálních metod biofyziky a chemické fyziky I. Vypracoval: Jana Čurdová, Martin Kříž, Vít Marek. Dne: 2.3.

COBRA Light. COB Technologie

Megarobot.cz Senzory Jan Stránský. Senzory. Co je to senzor Jednotlivé senzory Hit senzor senzor nárazu Modul fotorezistoru...

Nejnovější trendy v interiérových osvětlovacích technologiích - LED. Ing. Tomáš Novák, Ph.D. prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.

Název lekce: Duha. Motivace

Fyzikální demonstrace s využitím LED pásků

2) Povětrnostní činitelé studují se v ovzduší atmosféře (je to..) Meteorologie je to věda... Počasí. Meteorologické prvky. Zjišťují se měřením.

LED TRUBICE 60 cm, 120 cm, 150 cm

Ing. Pavel Hrzina, Ph.D. - Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů Katedra elektrotechnologie K13113

Spektrální charakteristiky

Průmyslová sví dla. Průmyslové svítidlo LED HB UFO. záruka

Veřejné osvětlení v malých obcích Ing. Petr Žák, Ph.D.

Voda jako životní prostředí - světlo

A5M13VSO MĚŘENÍ INTENZITY A SPEKTRA SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ

LEDŽÁROVKA. 5W E K

Profesionální řešení... Excelentní kvalita...

MASTER LEDspot LV AR111 ideální řešení pro bodové osvětlení v obchodech

Prodejní argumenty ELEKTRA SVÍTIDLA LED

Laboratorní práce č. 4: Srovnání osvětlení a svítivosti žárovky a úsporné zářivky

Extragalaktické novy a jejich sledování

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Dálkový průzkum Země

VLIV SPEKTRÁLNÍHO SLOŽENÍ FOTOSYNTETICKY AKTIVNÍ RADIACE NA INDUKCI FOTOSYNTÉZY TERMOOPTICKÝ JEV

Barvy. Vítězslav Otruba doc. Otruba 1

Buy Smart + Zelené nakupování je správná volba Osvětlení

Každý umělec má pro svou práci k dispozici valéry, které lze snadno seřadit do stupnice šedí, tak jak je uvedeno na obrázku.

Diplomová práce. Model konzultační místnosti T2: B3-355 pro výpočty osvětlení. Datum: Zpracovatel: Bc. Jiří Pavlousek

Transkript:

Encyklopedie - Spektrum světla přírodních i umělých zdrojů při cestování v čase. V dnešní době se na trhu již objevuje nespočetné množství LED světelných zdrojů pro podporu růstu rostlin. Jejich taková spousta, že je těžké se v nich vyznat. Mám však neblahý pocit, že 98% prodejců v naší zemi se zajímá pouze o to jak a kde může svoji pěstební lampu koupit co možná nejlevněji. Nebo kde se dá stáhnout nějaké to moudro o červené a modré barvě a postahovat různé obrázky kde lampa svítí na rostlinu. To je ve finále docela smutné, když se většina z nich prezentuje jako profesionálové v oboru z dlouholetou zkušeností. Pravda je však taková, že porozumět světlu je velmi složité a obsáhlé. Na to následujee porozumění nároků rostlin. A nakonec je nutné to přenést do praxe. Ale dnes se podíváme zpět do minulosti na to, jak to bylo s vývojem LED pěstebních svítidel a jejich začátky spektrálních křivek. Píše se rok 2009 a na trh přicházejí jedny z prvních LED svítidel a LED světelných zdrojů vůbec. V tuto dobu na našem trhu a blízkém okolí bylo jen pár firem, které začaly řešit tuto problematiku v oblasti pěstební LED technologie. Troufnu si říci, že díky nim se pěstební LED technologie u nás i okolí tak rozšířila, protože se od nich další nástupci učili. Dalo se předpokládat, že postupem času je začnou následovat další, kteří se chtěly v oboru prosadit. Ale některé z těchto firem rychle vznikly a dnes již ani neexistují. Avšak za poslední 3 roky zase přibyly hromady nových, kteří ve své podstatě ani neví co dělají. Jen překupují nejlevnější svítidla. Informace o svítidlech a jejich možnostech využití bývají většinou zavádějící až nesmyslné a mnohdy zkopírované a nepravdivé. Na začátku asi jako u všeho bylo nejtěžší pochopit jak to vlastně všechno funguje a jak nová technologie ovlivňuje rostliny, vytvořit svítidla tak aby fungovala a hlavně si získala důvěru uživatelů. To bylo docela obtížné, protože se najednou pracovalo s jinými světelnými zdroji než jen HPS, MH, zářivky T8 či CFL. Vše bylo jinak. Po stránce příkonové, výkonové, také po stránce spektrálních křivek, jiných provozních teplot, rozměrů, vyzařovacích úhlů atd.. LED technologie byla vlastně úplně jiná než konvenční svítidla. Nemluvě o pořizovacích cenách protože to co se dnes nabízí za 10.000,- tenkrát v roce 2009 stálo 35.000,-. Takže při pohledu zpět lze říci, že pěstební LED technologie dosáhla jistého posunu a to ve všech ohledech. Dost bylo řečí a pustíme se do příběhu vývoje spektrálních křivek pěstebních světelných zdrojů GROWLED.cz. Je obecně známo, že základní procesy fotosyntézy pracují v rozmezí vlnových délek 400-700nm a že nejprobádanější fotoreceptory jsou chlorofylu A a B ty nejlépe reagují na vlnové délky 430 a 660nm a 450 a 640nm. Ve skutečnosti je však chlorofylů mnohem více a dále se objevily fotoreceptory fytochromu Pr a Pfr. Tyto receptory informují rostliny o jejich aktuálním prostředí, o jejich okolní konkurenci a světelné fotoperiodě. Dále podporují klíčení a dlouživý růst. V současné době však nejsou tyto receptory zcela objasněny byly objeveny v podstatě nedávno. V rostlině však pracují společně a vzájemně se jejich energie využije v závislosti na ozáření tou či onou vlnovou délkou. Přijatá energie pak rostlinu informuje o výše zmíněném. V této spektrální encyklopedii se nejprve ukážeme dlouho používané světelné zdroje před nástupem LED technologie a to jsou přirozené slunce, MH, HPS a CFL. Nebudeme zde mluvit o dobách kdy se světlo ovlivňovalo přes barevné filtry. Dále se podíváme na vývoj zdrojů GROWLED.cz v postupu času od roku 2009-2020. Jedná se o ukázky spektrálních křivek různých světelných zdrojů. Energie spektra, výkon záření a ozáření plochy je jiné téma.

- Spektrální křivka - slunce (jasná letní obloha) rok - odnepaměti - Spektrální křivka - HPS (vysokotlaká výbojka)

- Spektrální křivka - MH (metalhalidová výbojka) - Spektrální křivka - zářivky T8

- Spektrální křivka - CFL A přichází LED technologie - Spektrální křivka GROWLED - GLS - rok 2009

- Spektrální křivka GROWLED - GLS2 - rok 2012 (převrat - požito 6 různých vlnových délek) - Spektrální křivka GROWLED - GLS2 rok 2013 (převrat - 12 vlnových délek - zahájení aplikace záření vlnových délek zeleného spektra)

- Spektrální křivka GROWLED - GLSA2-1. generace - rok 2014 (první světelný zdroj s plným světelným spektrem) - Spektrální křivka GROWLED - GLSA2 rok 2016 (2. generace plného spektra)

- Spektrální křivka - GROWLED - GLSA2 rok 2018 (3. generace kombinovaného plného spektra) - Spektrální křivka - GROWLED - 4. generace plného spektra GLSA2+ - rok 2018

- Spektrální křivka - GROW LED FLEXI - 5. generace - GLSA2+ pro rok 2019 - Spektrální křivka - GROWLED.cz pro rok 2020 připravuje 6. generaci - GLSA2PRO - návrat ke kořenům.

Důvod proč světelné recepty stále vylepšujeme je prostý, chceme rostlinám pěstovaných v temných komorách s nedostatkem či absencí přirozeného světla dopřát co možná nejlepší světelné podmínky. Každé naše posunutí vpřed má za následek lepší výsledky při pěstování. Zároveň se však snažíme vyvíjet svítidla tak, aby byla výkonná, flexibilní, ale i energeticky a ekologicky přijatelná. Dáme Vám radu od srdce: zvažujete-li pořízení LED světelných zdrojů pro pěstování rostlin, neřiďte se pouze cenou produktu. Především přihlížejte na kvalitu spektrálních křivek a dalších důležitých informacích o charakteristice vyzařování svítidla, dopadů energií v určitých plochách, zpracování a funkčnost svítidla a hlavně zkušenosti a reference prodejce. Může Vám to ušetřitt hodně času i peněz jako některým našim zákazníkům, kteří si chtěli udělat osvětlení vlastní, nebo koupili špatný produkt a pak jim rostliny rostly špatně, nebo vůbec. Spektrální složení a jeho účinnost se u různých pěstebních svítidel a světelných zdrojů nabízených na trhu značně liší. Další informace o současných svítidlech pro pěstování rostlin naleznete na stránkách growled.cz, eshop.growled.cz, nebo sledujtee naše pěstební pokusy a novinky na sociálních sítích FACEBOOK a INSTAGRAM -@growled.cz