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LED温室照明的实时监控

已有 601 次阅读| 2024-8-27 13:46 |系统分类:芯片设计

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随着全球人口的增长和城市化进程加速,传统的农业生产方式已经很难满足人们对新鲜、健康的农产品需求。垂直农场在有限的空间内、利用室内的垂直墙面,不受季节气候的影响,利用先进的设备和技术,给农业生产带来一系列的变革,推动农业向高效、节能、环保和可持续的方向发展。

控制作物的质量和产量将是垂直农场生产的关键。在温室和垂直农场(温室工厂)中种植作物将使我们能够更好地控制种植食品的过程,并且使食品生产更接近消费者。在温室中,LED照明是一种高效、节能、环保的照明方式,可以提供植物生产所需的光谱,用于光合作用和其他生长过程。


一、传统温室照明选择


温室种植者通常使用阳光来种植植物。然而,太阳是不可预测的,在最常使用温室的北半球国家,冬季的日照时间变得非常少。但种植者都喜欢使用生长灯来延长或者补充温室里的自然阳光,这样可以全年管理植物和作物。
传统上,温室种植者使用高压钠灯(HPS)进行操作,这种灯最初是为街道照明设计的。HPS灯产生熟悉的橙色光,在温室环境中很好且有效。但HPS灯确实有一些缺点:它们耗电量大,产生大量热量。有时种植者可以利用热量来提高温室内的温度,但如果热量过于强烈,温室操作员将通过打开的“窗户”来排出热量,这降低了温室温度,但也影响了二氧化碳(CO2)的水平。因此,在温室中保持最佳的生长条件成为一个挑战。

二、LED在温室的应用


在过去的二十年中,LED发展成为一种成熟的技术,为种植者提供了HPS灯的替代品。最初,LED生产商关注的是低功耗和减少热量的好处,而HPS照明的支持者认为,总光功率(在这种情况下,以光合有效辐射或PAR表示)是更重要的有效性指标。最近,人们的注意力转向了光谱对作物的影响。

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图1.LED生长灯可以调整,以优化植物生命周期中的颜色输出

归根结底,LED照明在温室中的最大好处是对作物进行动态照明。关于为植物提供理想光谱已经做了很多研究,而且仍在进行中;事实证明,理想光谱在植物的整个生长周期中都会发生变化。因此,典型的LED生长灯由多种颜色的LED组成:至少有红色和蓝色,但也存在其他奇异的组合,包括白色LED或绿色、琥珀色,甚至远红外线或红外波长。由于大多数LED的输出功率是可以控制的(从完全关闭到最大功率的一定百分比),因此这些灯具提供的光谱是可以优化的(图1)。

利用各种彩色LED的全部功能和功率控制,种植者可以增加提供给作物的日光跨度,还可以控制到达植物的“每种颜色”(波长)的总功率发射。例如,在植物生长过程中,可以根据预先定义的优化配色方案添加红色或蓝色光功率(能量)。

这样就能在一定程度上控制植物的生长行为。添加蓝光可促进植物生长;添加红光可促进植物开花。需要注意的是,不同类型的植物会有不同的光色方案,而且还取决于温度和二氧化碳水平等其他因素。控制温室中的所有参数将是提高效率和更可预测产量的关键。

三、监测温室的HPS输出


阳光是不可预测的,也是动态的。太阳的能量不仅会随着一天中的时间、云层和天气条件而变化,其光谱的平衡(红/蓝比例)也会发生变化。对太阳光进行精确测量有助于监测到达植物的光谱,还能向 LED 控制系统提供反馈,动态调整光功率和光色,使其符合特定植物在生长周期特定时刻的最佳色彩方案。

对于使用 HPS 的温室,使用传感器监测白天的光合有效辐射 (PAR) (单位:µ mol/m2/s)。这些传感器测量 400-700 nm的总光能。PAR 数据可用于确定何时开启 HPS 灯,也可用于计算植物接收的总能量,即日光积分(DLI)。

虽然这些 PAR 传感器可用于优化温室白天的PAR 光照水平,但它们不能用于控制色彩方案,也不能测量400-700 nm范围以外的光线。这一点很重要,因为超出这一范围的光线会影响某些类型植物的生长。

作为传统PAR传感器的替代品,可以安装微型光谱仪来监测全光谱,通常从350- 1000 nm紫外到近红外)。这将为用户提供全分辨率光谱信息,是了解和研究植物最佳色彩方案的宝贵信息。

四、监测温室中的LED输出


在温室不同位置进行快速测量LED总光谱,Ocean ST、SR或HR的测量系统,都是非常不错的选择(图2

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图2. 测量温室LED总光谱的系统配置。

在图3-图5中,我们使用高分辨率光谱仪测量红色和蓝色LED的输出、太阳光以及LED输出和太阳光的组合。温室操作人员利用光谱测量实时调整照明方案,优化效率。

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图3.使用高分辨率光谱仪测量具有蓝色和红色LED输出控制的温室灯具的光谱

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图4.阳光(图中阴影部分)是用高分辨率光谱仪测量的

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图5.太阳光与红色和蓝色LED输出相结合,以增加蓝色和红色光谱的能量
在某些温室环境中,即使需要系统控制颜色信息,也可能不需要光谱仪提供的分辨率。在这些应用中,一个能监测阳光并能区分温室中使用的各种LED颜色的传感器就足够了,这往往是实现颜色控制的最具成本效益的方法。
为了在植物生长周期内利用其最佳色彩方案控制植物生长,并克服来自阳光的自然波动,光谱监测可在植物光照管理中发挥良好作用(图 6)。测量技术易于使用和整合到操作中,但其复杂程度足以在同一温室中为每株植物创建不同的色彩方案。

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图6. 通过对自然光和LED的精确监测,种植者可以调整红色和蓝色LED的照明,以提高功率输出并优化植物生长周期。

对于种植者和照明供应商来说,动态监测光照的光学传感工具将成为智能温室的关键要素。传感器可以集成到照明装置中,安装在作物之间,并通过无线连接实现温室光照的实时控制和数据管理。

原文来源海洋光学,爱蛙科技编译整理



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