Sinisen valon heikkeneminen on LED-kasvuvalojen unohdettu, mutta vaikuttavin spektriongelma.
Kaikki puhuvat μmol/J:stä, korkean valotehon ja alhaisen energiankulutuksen tavoittelusta, keskustelevat arvoista 2.8, 3.0, 3.2...
Mutta se, mikä todella määrittää kasvin morfologian, solmujen välisen etäisyyden, tiiviyden, juurijärjestelmän laadun ja latvoksen tasaisuuden, on sininen valo.
Olet ehkä kuullut, että kasvuvalot menettävät tehonsa ajan myötä, mutta ymmärrätkö todella miksi? Täysspektrisessä -LED-kasvuvaloissa sininen valo toimii ensisijaisena energialähteenä ja saa valkoiset loisteaineet säteilemään muita värejä, kuten vihreää ja punaista.
Kun sininen valo heikkenee nopeasti, kasvit ilmoittavat välittömästi ahdistuksestaan. Siksi omistimme kuukausia sinisen valon heikkenemisen tutkimiseen erikoistuneena tutkimusaiheena.
Sinistä valoa on vaikea hallita seuraavista syistä:
1) Äärimmäisen lämpötilaherkkyys
2) Huomattavasti nopeampi vaimennusnopeus kuin punainen valo
3) Alttia huipuille{1}}korkeissa lämpötiloissa
4) Suuri vaikutus kasvien morfologiaan
5) Kriittinen vaikutus kuomun tasaisuuteen
6) Se edustaa "vakauden kattoa" täyden spektrin suorituskyvylle
Vaikka valosi näyttävät kirkkailta ja normaaleilta, pieninkin sinisen valon katkeaminen saa kasvit:
- Esittele pitkänomaisia solmujen välisiä osia
- Kehitä löysää apikaalista kasvua
- Tuota harvat sivutsilmut
- Näytä yhä epätasaisempi katosrakenne
- Kehitä heikko laitosarkkitehtuuri
- Koe alentunut fotosynteesiteho
- Kasvu hitaammin
Silti 90 % alan valmistajista ei edes testaa sinisen valon heikkenemistä. He tarkastelevat vain valotehoa, tehoa ja kirkkautta. Mutta kasvit eivät petä sinua-sinisen valon hajoamisongelmat kirjoitetaan koko niiden kasvujakson jälkeen. JT ryhtyi tutkimukseen juuri tästä syystä: koska sinisen valon stabiilisuus=pitkäaikainen-tuottovakaus.

2. Mitä erityisalueita JT:n T&K-tiimi tutki?
Tutkimuksemme tavoitteena on varmistaa, että LED-kasvatusvalot toimivat luotettavammin viljelijän ympäristöissä.
Tämä projekti keskittyi neljään avainalueeseen:
① Sinisen valon vaimenemiskäyrät eri LED-siruille 25 astetta / 35 astetta / 45 astetta / 55 astetta
Satojen lämpöspektritestien jälkeen päädyimme kriittiseen johtopäätökseen: sininen valo on 2–4 kertaa herkempi lämpötilalle kuin punainen valo.
Pienetkin lämpötilan nousut aiheuttavat havaittavan sinisen valon{0}}häviön. Näin ollen lämmönpoistorakenteet, kuljettajan vakaus ja ilmavirta vaikuttavat suoraan sinisen valon käyttöikään.
② LED-asetelmakuvioiden vaikutus sinisen valon heikkenemiseen
Monet valmistajat suosivat "piste{0}}jakelua" siniselle valolle. Huomasimme: piste-kuten sininen valo vaimenee nopeammin, kun taas alue-kuten sininen valo pysyy vakaampana.
Siksi uudessa -sukupolvessamme ja ohuissa telinevaloissamme käytämme yksinomaan "tasaisesti jakautuneen alueen-kaltaista spektriä" sinisen valon arkkitehtuuria, joka on optimoitu erityisesti katosvakautta varten.
③ Sinisen valon heikkenemisen käytännön vaikutukset kasvin solmuvälin pituuteen ja morfologiaan
Tulokset olivat selvät: nopeampi sinisen valon hajoaminen johtaa pidempiin solmukohtiin, löysempään kasvin rakenteeseen ja heikompaan apikaaliseen kasvuun.
④ Korrelaatio sinisen valon heikkenemisen ja pitkäaikaisen -PPFD-yhteensopivuuden välillä
Nopeampi sinisen valon vaimeneminen → Punainen-siirtynyt spektri → Muuttunut PPFD-rakenne → Nopeutettu kuomun ikääntyminen → Pienempi syklin kokonaistuotto
3. Mitä päivityksiä JT:n LED-kasvuvalot tarjoavat?
Olemme ottaneet suoraan käyttöön nämä tutkimustulokset tuotteissamme:
① Kaikissa kaupallisissa LED-kasvuvaloissa on päivitetty lämmönkestävä{0}}sinisen valon arkkitehtuuri (Blue-Stability Architecture)
Päivitetyissä kokoontaitettavissa LED-kasvatusvalaisimissamme ja ohuissa pystysuuntaisissa maatalousvaloissamme on lämmönkestävä-sininen valo, joka minimoi sinisen valon heikkenemisen lämpörasituksen alaisena.
② Spektrin konsistenssitestaus sisältää nyt "sinisen valon stabiilisuuskäyrän" vertailut
Arvioimme spektriasemien lisäksi myös suhteellisia sinisen valon suhteita, sinisen valon lämpösiirtymiä ja sinisen valon heikkenemistrendejä korkean taajuuden käytössä.
③ Optimoitu lämmönpoisto sinisen valon kriittisille vyöhykkeille
Koska sininen valo on herkin lämpö{0}}, parannamme lämpötehokkuutta suoraan sinisen valon vyöhykkeillä vakaamman yleisen toiminnan takaamiseksi.
④ Uusi tuotesarja, joka on räätälöity korkean-sinisille-vaaleille-kasveille
Tämä päivitys soveltuu erityisesti lehtivihanneksiin, mikrovihreisiin, kannabikseen, lisäys-/kloonaukseen ja kompakteihin{0}}rakennekasveihin.

4. Miksi valita JTGL?
Koska useimmat valmistajat ymmärtävät pohjimmiltaan väärin sinisen valon merkityksen, puhumattakaan omistautuneiden tutkimusten tekemisestä.
Olemme tutkineet tämän ongelman perusteellisesti ja yhdistäneet havainnot koko tuotevalikoimaamme. Tämä tarkoittaa: JT-valot eivät ole vain kirkkaita,{1}}ne tarjoavat tasaisemman tuoton.
Sininen valo on kasvien morfologian sielu; vakaus on brändin vastuulla. Jatkamme tätä tutkimusta, koska uskomme: LED-kasvuvalon kilpailussa ei ole kyse valotehokkuudesta-hanke on pitkän-vakauden.
Vakaan sinisen valon tuotto on haastavin{0}}ja kannattavin-tavoite.
Jatkamme edistymistä: pitkän ajan-sinisen valon heikkenemiskäyrät, spektrin konsistenssilaboratoriot, lämpöspektritietokannat ja sinisen valon formulaatiotutkimukset eri viljelykasveille.
Missiomme on varmistaa, että asiakkaat vahvistavat edelleen kolmen tai viiden vuoden jälkeen: JT:n valosähköiset LED-kasvuvalot tarjoavat horjumatonta luotettavuutta.


