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一般来说,可通过几种不同方法获得白光leds。一种是组合发蓝光、绿光和红光的三个不同半导体leds(图2a左)。该方法**的挑战在于绿光半导体的eqe相对较低(≈25%),限制了相应白光led的发光效率(图2c)。ingan与高含量铟形成的固溶体通常被用于直接发射绿光。基底与ingan间的晶格失配度随铟含量的提高而增加,从而产生更高的缺陷密度。另外,描述原子核周围电子密度分布改变的量子力学stark效应也随铟含量的提高而更加明显,从而降低绿光波段内的eqe。为了避免这一局限,基于上转换发光材料的绿光荧光转换leds(pc-leds)直接采用蓝光led发射绿光,在商业产品中通常用以取代绿光半导体(图2a右,图2c)这种杂化led典型的发光光谱如图2b所示。
这些杂化产品(直接蓝光和红光加pc-绿光)的发光效率显著提高,且可获得高显色指数(cri)值。由于红、绿、蓝(rgb)leds中三个独立发光体随时间的推移具有不同的光谱漂移,且具有不同的热降解率,使得其颜色稳定性较差。可独立控制rgb中每个通道的复杂且昂贵的电路需要补偿这个不想要的效应,所以这些构造在白光应用中的使用有限。对于功能照明以及物体和建筑照明而言,由额外电子元件提供混色功能(可动态改变输出色彩的基调)是非常有前景的。
增加1%的光=增加0.5-1%的产量
荷兰地处北纬52o,中牟广告灯,加之受大西洋的影响,led 广告灯工程射灯,阴雨天气颇多,因此,光是限制荷兰设施园艺产业发展的最主要环境因素。
多年来,荷兰园艺科学家进行了大量的研究总结出一条定律,即在温室里每增加1%的光意味着增加0.5-1%的产量,基于此,人工补光被广泛应用于园艺生产中。目前,已有超过3000公顷的温室安装有人工补光系统,对促进生产起到了举足轻重的作用。起初,人工补光系统主要应用于鲜切花及盆栽花卉以及作物育苗生产中。近年来,在果蔬类作物生产中的应用也逐渐增加。人工补光除了能够改进作物产量之外,还能保证周年生产,从而满足市场需求与提高温室应用效率。荷兰冬季自然光太弱而不能满足作物生长的需求,通常来说,lcd广告灯箱,荷兰番茄在12月中旬定植,次年3月开始采收,ktv广告灯箱,生产持续至11月中旬。然而,由于冬季的低光强和短日照影响,12月份的累积自然光比6月份低10倍左右,因此人工补光主要应用于冬季作物生产,以保障园艺产品的周年供应。
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