Светильник

Изобретение относится к осветительным устройствам, обеспечивающим освещение светом, имитирующим спектр солнечного света за счет использования светоизлучающих диодов. Светильник содержит набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне частот порядка 400-800 нм, снабженных драйверами питания. В светильнике использованы светодиоды, пики спектров излучения которых находятся в диапазоне частот 483-654 нм. Спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона, предпочтительно на уровне 0,4-0,8 от максимальной амплитуды на центральной частоте излучения. При этом использованы четыре типа светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 200 Вт, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Сине-зеленый, Зеленый, Теплый белый и Красный свет, с возможным отклонением от центральной частоты на ±20 нм. Драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 1,52; 1,34; 1,69 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Красный свет, с возможным отклонением указанных значений энергии на ±25%, либо каждый тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов, излучающих свет одной и той же частоты, с возможностью генерирования мощности светового потока, одинаковой для каждого отдельного типа спектра. Кроме того, названные светодиоды имеют максимальное излучение на частотах соответственно 490, 524, 587 и 634 нм с возможным отклонением от центральной частоты на ±20 нм. Технический результат заключается в обеспечении для светильника спектра излучения, близкого к спектру излучения солнечного света в моделируемом частотном диапазоне, при минимизации общего количества используемых светодиодов. 3 табл., 5 ил.

 

Изобретение относится к осветительным устройствам, обеспечивающим освещение светом имитирующим спектр солнечного света за счет использования светоизлучающих диодов.

Известен светильник, содержащий набор светодиодов с разными спектрами излучения, снабженных драйверами, при этом, в составе светильника использованы двенадцать красных светодиодов с длиной волны 660 нм, шесть оранжевых светодиодов с длиной волны 612 нм и один синий светодиод с длиной волны 470 нм (US №6921182, кл. А61В 1/32, 2005).

Известен также светильник, содержащий набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне порядка 400-800 нм, снабженных драйверами (RU №2504143, кл. A01G 7/04, A01G 9/24. Бюл. №2. 2014). В составе светильника использованы по меньшей мере, два типа светодиодов, причем, предпочтительно, чтобы светодиоды первого типа излучали в области синего цвета с длиной волны от 400 нм до 500 нм, а светодиоды второго типа излучали в области красного цвета с длиной волны от 600 нм до 700 нм, причем, свет, излучаемый первой группой светодиодов, состоит приблизительно из 80%-90% красного света и 10%-20% синего света.

Все перечисленные решения были направлены на получение оптимального сочетания длин волн для усиления темпов роста растений, а также снижение энергопотребления и увеличение срока службы светильников, при их технической реализации по сравнению с существующими световыращивательными технологиями. Однако, эти решения не обеспечивают спектр излучения близкий к спектру солнца, к которому растения приспособлены генетически. Кроме того, сочетание длин волн, выбранных для усиления роста растений в существующих технических решениях непривлекательно для людей, наблюдающих освещенное растение, а иногда даже вредно для глаз.

Задача, на решение которой направлено изобретение, - обеспечение в светильнике спектра излучения соответствующего спектру солнечного света в моделируемом диапазоне частот.

Технический результат заключается в обеспечении для светильника спектра излучения близкого к спектру излучения солнечного света в моделируемом частотном диапазоне, при минимизации общего количества используемых светодиодов.

Поставленная задача решается тем, что светильник, содержащий набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне частот порядка 400 - 800 нм, снабженных драйверами питания, дополнен следующим: использованы светодиоды, пики спектров излучения которых находятся в диапазоне частот 483-654 нм, при этом, спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона, предпочтительно, на уровне 0,4-0,8 от максимальной амплитуды на центральной частоте излучения, причем, использованы четыре типа светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 200 Вт, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Сине-зеленый, Зеленый, Теплый белый и Красный свет, с возможным отклонением от центральной частоты на ±20 нм, при этом, драйверы названных светодиодов, выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 1,52; 1,34; 1,69 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Красный свет, с возможным отклонением указанных значений на ±25%. Кроме того, каждый тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов, излучающих свет одной и той же частоты, с возможностью генерирования мощности светового потока одинаковой для каждого отдельного типа спектра. Названные светодиоды имеют максимальное излучение, на частотах,

соответственно, 490, 523, 587 и 634 нм с возможным отклонением от центральной частоты на ±20 нм.

Сопоставительный анализ признаков заявленного решения с признаками прототипа и аналогов свидетельствует о соответствии заявленного решения критерию "новизна".

Совокупность признаков отличительной части формулы изобретения обеспечивают светильнику спектр излучения соответствующего солнечному свету в диапазоне частот 483-654 нм, причем отличительные признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение нижеследующего комплекса функциональных задач:

Признаки «использованы светодиоды, спектры излучения которых находятся в диапазоне 483-654 нм», обеспечивают максимально полное приближение к спектру солнечного света в указанном диапазоне, при минимальном количестве используемых типов светодиодов.

Признаки «спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона» способствуют выравниванию (снижению волнистости)суммарного спектра светильника.

Признаки, указывающие что спектры, составляющие набор светодиодов перекрывают друг друга «предпочтительно, на уровне 0,4-0,8 от максимальной амплитуды на центральной частоте излучения соответствующих светодиодов» также способствуют снижению волнистости суммарного спектра светильника.

Признаки, указывающие что «использованы четыре типа светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 200 Вт, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Сине-зеленый, Зеленый, Теплый белый и Красный свет» обеспечивают формирование светильником спектра излучения близкого к солнечному свету в заданном диапазоне частот.

Признаки, указывающие на то, что возможно отклонение излучаемого светодиодами спектра «от центральной частоты на ±20 нм», задают параметры, обеспечивающие компоновку линейки или матрицы светодиодов.

Признаки, указывающие, что «драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 1,52; 1,34; 1,69 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Красный свет» обеспечивают необходимое выравнивание излучений светодиодов, снижающее волнистость суммарного спектра светильника.

Признаки, указывающие, что возможно отклонение уровня энергии подаваемой на светодиоды на ±25%, задают параметры подачи энергии на светодиоды, обеспечивающие оптимальную компоновку линейки или матрицы светодиодов.

Признаки, указывающие, что «каждый тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов, с возможностью генерирования мощности светового потока одинаковой для каждого отдельного типа спектра» обеспечивают возможность использования, как одиночного светодиода большой мощности, так и матрицы, сформированной из нескольких светодиодов малой мощности, дающих суммарную мощность излучения, требующуюся для формирования заданного уровня светового потока.

Признаки, указывающие, что «названные светодиоды имеют максимальное излучение, на частотах, соответственно, 490; 523; 587 и 634 нм» конкретизируют технические характеристики светодиодов.

Сущность заявляемого изобретения иллюстрируется чертежами, где

на фиг. 1 показаны спектры излучения четырех типов использованных светодиодов, выровненных по мощности излучения;

на фиг. 2 показан спектр суммарного излучения четырех типов светодиодов, имитирующих солнечный спектр в диапазоне частот 483-654 нм (розовая кривая «Спектр Светильника» - спектр светильника из четырех светодиодов; красная кривая «Спектр Солнца» - спектр солнца, измеренный во Владивостоке 22.05.2017 г. в 11:36 спектрофотометром ТКА; пунктирная розовая кривая - спектр Красного светодиода; пунктирная серая кривая - спектр Теплого Белого светодиода; пунктирная зеленая кривая - спектр Зеленого светодиода; пунктирная голубая кривая - спектр Сине-зеленого светодиода);

на фиг. 3 показана светодиодная матрица, состоящая из четырех светодиодов с разным типом спектров, формирующая суммарный спектр излучения, имитирующего солнечный спектр в диапазоне частот 483-654 нм;

на фиг. 4 показаны реальные спектральные и энергетические параметры четырех типов светодиодов, которые позволили сформировать излучение светильника близкое к солнечному спектру в заданном диапазоне;

на фиг. 5 показан реальный суммарный спектр излучения матрицы из четырех светодиодов с уровнем светового потока от Сине-зеленого, Зеленого и Теплого Белого светодиодов равных 1,52; 1,34; 1,69 от уровня светового потока, излучаемого Красным светодиодом.

В настоящее время промышленность выпускает различные светодиоды с узкой и широкой полосой излучения, с пиком излучения, приходящимся на одну или несколько определенных частот света. Охвачен широкий диапазон частот света от УФ излучения до красного и инфракрасного света. Кроме того, имеются светодиоды белого света с различной цветовой температурой.

Таким образом, если имеется набор светодиодов с различными спектрами (Фиг. 1), то из них можно набрать линейку или матрицу светодиодов с перекрытием спектральных кривых на уровне примерно 0,4-0,8 и тогда они, суммируя свои энергетические параметры, будут формировать спектр излучения соответствующий солнечному свету в заданном диапазоне частот (Фиг. 2). Таким образом, если известен моделируемый диапазон спектра солнечного излучения, то подбирая различные светодиоды с разным спектром и задавая им разную интенсивность излучения, можно получить источник света очень похожий по своему спектру на солнечное излучение. Трудность заключается в том, что отдельные монохромные светодиоды имеют очень узкий спектр генерирования излучения определенной частоты и непостоянный уровень мощности излучения при одних и тех же номиналах выпускаемой продукции у разных производителей и даже в пределах одной партии, у одного и того же производителя. Поэтому, для перекрытия всего диапазона частот фотосинтетически активной радиации солнечного спектра (от 400 до 800 нм) требуется большое количество разных типов светодиодов. Однако, чем больше количество используемых светодиодов, тем труднее подобрать их точные параметры, к которым относятся мощность, частота излучения и режимы питания по току, чтобы синтезируемая полоса частот в точности соответствовала солнечному спектру. Необходимое условие перекрытия спектральных кривых на уровне примерно 0,4-0,8 вызывает сильное влияние отдельных спектров друг на друга. Изменение мощности излучения всего одного из светодиодов, например Красного, вызывает изменение уровня пиков излучения всех других светодиодов, в первую очередь максимальное влияние будет оказано на Теплый белый светодиод и меньшее влияние на Зеленый и Сине-зеленый светодиоды. Последующая регулировка уровня излучения Теплого белого светодиода приведет к изменению уровня пиков излучения и Красного, Зеленого и Сине-зеленого светодиодов. Последовательный перебор всех возможных значений уровней излучения каждого светодиода для приближения к солнечному спектру может занять очень много времени.

По каждому типу светодиодов спектрофотометром "ТКА-Спектр" были сняты спектральные и энергетические параметры (Фиг. 1, фиг. 2 и фиг. 4), которые позволили сформировать излучение светильника близкое к солнечному спектру (Фиг. 2, фиг. 4).

Моделируемый диапазон 483-654 нм из диапазона фотосинтетически активной радиации солнечного спектра, в общем случае составляющего 400-800 нм, реализуется набором из четырех типов светодиодов имеющих разную мощность и разные спектры. Например, в этом наборе есть три светодиода мощностью по 50 Вт следующего состава: Зеленый, Теплый белый, Красный и 10 Вт Сине-зеленый (Фиг. 3). На фиг. 4 приведены спектры излучения каждого светодиода. Видно, что максимальные значения плотности мощности излучения, измеренные прибором спектрофотометром "ТКА-Спектр" на расстоянии 50 см от центра светодиодов, по их оси, имеют разную амплитуду пиков излучения и разное расположение на оси частот. В данном случае на все 50 Вт светодиоды подавался один и тот же ток 1500 мА, на Сине-зеленый 870 мА (Таблица 1). Параметры светодиодов и их излучающая способность подобраны таким образом, чтобы мощности излучения их спектров соответствовали параметрам коэффициентов мощности излучения светодиодов приведенных в таблице 3. В этом случае, если просто просуммировать мощности всех спектров излучения указанных светодиодов, то суммарный спектр будет иметь форму очень близкую к спектру солнечного света в заданном диапазоне частот (на фиг. 5 кривая «Светильник» розового цвета; желтым фоном подсвечен моделируемый диапазон частот). Но часто бывает, что светодиоды имеют другие мощности излучения и при их простом суммировании получающаяся кривая будет очень далека от формы солнечного света. В этом случае, для того чтобы из этого набора светодиодов получить спектр солнца в диапазоне частот 483-654 нм необходимо привести все пики излучения к одной и той же величине, т.е. пронормировать. Для этого существует два способа: первый - регулировка осуществляется изменением тока питания с помощью токовых драйверов питания у каждого светодиода; второй - регулировка осуществляется подбором количества однотипных по частоте излучения светодиодов, работающих в номинальном рабочем режиме, но которые имеют разную мощность излучения, т.е. разный паспортный номинал мощности. Подбирая количество однотипных по частоте излучения светодиодов, добиваются необходимой суммарной мощности излучения. После приведения уровня излучения всех типов светодиодов к одной и той же величине, спектр излучения всех светодиодов примет вид, изображенный на фиг. 1. При этом названные области спектров излучения светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках моделируемого диапазона излучения, где-то, на уровне 0,4-0,8 от максимальной амплитуды. Теплый белый светодиод имеет два пика излучения: на частоте 440 нм меньшего размера и на частоте 587 нм максимум излучения.

Желтым фоном на фиг. 2 выделена область моделирования солнечного спектра в диапазоне частот 483-654 нм. В таблице 2 приведены параметры четырех типов светодиодов (или наборов светодиодов одного и того же типа) моделирующих диапазон 483-654 нм солнечного спектра после их приведения к одной и той же плотности излучения и нормирования.

Из таблицы 2 видно, что у Теплого Белого светодиода имеется два спектральных пика мощности излучения один из которых на частоте 587 нм (максимальная амплитуда равна 1), а на частоте 440 нм - 0,67. Все остальные светодиоды имеют один пик излучения. Измерения проводились спектрофотометром "ТКА-Спектр", на расстоянии 500 мм от центра светодиодов по их оси.

Если каждый светодиод будет излучать световую энергию измеренную в Вт/м2, в пропорциях соответствующих коэффициентам, приведенными в таблице 3, то получится суммарный спектр мощности излучения светильника, показанный на фиг. 2. (кривая Спектр Светильника), который совпадает со спектром мощности излучения Солнца в этом диапазоне.

В этом случае все светодиоды должны получать энергию от токовых драйверов питания таким образом, чтобы их излучение соответствовало коэффициентам таблицы 3. В результате будет сформирован суммарный спектр излучения светильника, практически полностью повторяющий спектр излучения солнечного света (Фиг. 2, розовый цвет кривой). Спектр мощности солнечного света измерялся спектрофотометром марки "ТКА-Спектр" во Владивостоке 22.05.2017 в 11-36 местного времени.

В процессе работы была сформирована действующая матрица светодиодов (Фиг. 3), в которой каждый светодиод был запитан током с помощью токового драйвера таким образом, чтобы мощность излучения каждого типа светодиода, измеренная на расстоянии 50 см от светодиодов, давала вклад в суммарное излучение в соответствии с режимами, указанными в таблице 3. Спектры каждого типа светодиодов, измеренные спектрофотометром, приведены на фиг. 4.

При включении всех светодиодов с указанными режимами спектр мощности излучения светильника характеризовался зависимостью, показанной на фиг. 5 (кривая «Светильник» розового цвета; кривая красного цвета - спектр солнца; желтый фон показывает моделируемый диапазон). Полученная спектральная облученность в диапазоне частот 483-654 нм равна 97.5 мВт/м на расстоянии 50 см от светильника и имеет гладкий характер, практически полностью соответствует солнечному спектру со среднеквадратичной ошибкой отклонения не превышающей 6,5%.

Важно отметить, что коэффициенты в таблице 3 относятся к плотности мощности излучения света, или к спектральной облученности, измеренной на одном и том же расстоянии одним и тем же прибором в данном случае спектрофотометром "ТКА-Спектр". При этом, приведенные в таблице 3 коэффициенты никак не характеризуют потребляемую светодиодами энергию или величину тока, протекающую через светодиоды. Это связано с тем, что К.П.Д. у каждого светодиода разный и режимы питания светодиодов тоже все разные. Например, если есть два светодиода одинакового типа, но с разными К.П.Д., например 15% и 30%, то спектральная облученность, полученная на одном и том же расстоянии у первого светодиода будет в 2 раза меньше при одном и том же питании по току или потребляемой мощности, чем у второго. И если их запитать по току в соответствии с таблицей 3, то суммарный спектр всех светодиодов будет сильно отличаться от расчетного спектра, изображенного на фиг. 2. В случае, если имеются два светодиода с одинаковой частотой излучения, но разным номиналом мощности, например 1 Вт и 10 Вт, то первый тип светодиода можно запитать максимальным током 300 мА, а второй тип - 900 мА. Соответственно, плотности мощности излучения световой энергии у них будут очень сильно отличаться. Поэтому, коэффициенты, приведенные в таблице 3, должны характеризовать только соотношение величин облученности для каждого типа светодиодов, измеренных спектрофотометром на одном и том же расстоянии от светодиода.

Кроме того, очень важно использовать такие режимы питания всех четырех типов светодиодов или групп однотипных по частоте излучения светодиодов в сборке, чтобы в каждой группе однотипные светодиоды, излучающие свет одной и той же частоты, давали суммарный пик излучения одинаковой величины, которую удобно приравнять к относительной единице, как это изображено на фиг. 1.

Светильник, содержащий набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне частот порядка 400-800 нм, снабженных драйверами питания, отличающийся тем, что использованы светодиоды, пики спектров излучения которых находятся в диапазоне частот 483-654 нм, при этом спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона, предпочтительно на уровне 0,4-0,8 от максимальной амплитуды на центральной частоте излучения, причем использованы четыре типа светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 200 Вт, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Сине-зеленый, Зеленый, Теплый белый и Красный свет, с возможным отклонением от центральной частоты на ±20 нм, при этом драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 1,52; 1,34; 1,69 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Красный свет, с возможным отклонением указанных значений энергии на ±25%, либо каждый тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов, излучающих свет одной и той же частоты, с возможностью генерирования мощности светового потока, одинаковой для каждого отдельного типа спектра, кроме того, названные светодиоды имеют максимальное излучение на частотах соответственно 490, 524, 587 и 634 нм с возможным отклонением от центральной частоты на ±20 нм.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к узлам внутреннего освещения транспортных средств. Узел потолочного плафона содержит световой барьер, светорассеивающий элемент поверх отражающей поверхности и контроллер.

Изобретение относится к области светотехники. Техническим результатом является уменьшение потребления электроэнергии.

Группа изобретений относится к управлению внешними осветительными приборами полицейского транспортного средства. Полицейское транспортное средство содержит первые маяки, вторые маяки, множество источников направленного света на световой балке и модуль управления осветительными приборами.

Группа изобретений относится к системам освещения транспортных средств. Транспортное средство включает в себя устройство управления питанием фары и ламповый узел со светоизлучающими диодами, содержащий множество светодиодных цепей, последовательно соединенных вместе, и линию определения.

Группа изобретений относится к осветительным средствам транспортного средства. Лампа для чтения в транспортном средстве содержит наружную линзу, датчик близости, расположенный за наружной линзой, источник света для освещения наружной линзы и контроллер.

Изобретение относится к источникам светодиодной подсветки, используемым в устройстве ЖК-дисплея. Технический результат заключается в повышении скорости модулирования рабочего напряжения цепочки светодиодов.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для управления одним или несколькими осветительными устройствами. Заявлен контроллер, содержащий: выход для управления одним или несколькими наружными осветительными устройствами для освещения наружной окружающей среды; вход для приема температурной информации от температурного датчика, содержащего множество измеряющих температуру элементов; и модуль управления.

Изобретение относится к области электротехники. Электрическое устройство (30) для компенсации действия электрического тока (IL) нагрузки (14; 34), в частности LED блока, имеющего один или более LED, когда нагрузка питается через регулятор силы света с фазовой отсечкой, который обычно используется для традиционных ламп накаливания.

Изобретение относится к технологиям жидкокристаллических дисплеев. Техническим результатом является обеспечение защиты электрических компонентов от повреждения скачкообразно увеличенным входным током.

Изобретение предлагает одноцепочечную планку освещения с устройством защиты от перегрузки и схему драйвера источника освещения для устройства отображения. Технический результат заключается в предотвращении перегрева из-за превышения тока в планке освещения и предотвращение повреждения всего модуля подсветки.

Изобретение относится к светотехнике и может быть использовано в тепличных хозяйствах для электрического досвечивания растений в процессе выращивания овощей, цветов, фруктов, зелени и другой сельскохозяйственной продукции.

Изобретение относится к области растениеводства, в частности к осветительным устройствам. Светильник содержит набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне порядка 400-800 нм, снабженных драйверами.
Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. В способе облучают растения в теплице в ультрафиолетовом УФ-С диапазоне длин волн.

Изобретения относятся к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству. В способе располагают множество синих светоизлучающих диодов (СИД) в центральной части устройства-источника света, располагают множество красных СИД в периферийной части устройства-источника света, перемешивают множество белых СИД с красными СИД и располагают белые СИД в периферийной части устройства, перемещают устройство-источник света в положение, в котором синие СИД облучают верхушку стебля листового овоща, а красные СИД облучают листья листового овоща, во время начального периода роста, и прекращают облучение светом от синих СИД и красных СИД.

Изобретение относится к осветительным устройствам, обеспечивающим освещение светом, максимально соответствующим спектру солнечного света за счет использования светоизлучающих диодов.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к конструкциям элементов парников, и может быть использовано на садовых и приусадебных участках для закрепления укрывного полотна на каркасе парника.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к конструкциям элементов парников, и может быть использовано на садовых и приусадебных участках для закрепления укрывного полотна на каркасе парника.

Парник // 2655220
Изобретение относится к сельскому хозяйству в частности к конструкциям парников, и может быть использовано на садовых и приусадебных участках для более ранней высадки и последующего выращивания сельскохозяйственных культур.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, энергетики и охраны окружающей среды. В способе проводят отбор образцов растений, измеряют содержание сухого вещества в листьях отобранных образцов растений и суммарную площадь листьев.

Настоящее изобретение, относящееся к области выращивания растений, предлагает систему и способ управления ростом растений. Система содержит центр сбора информации, процессор, подключенный к центру сбора информации, и регулируемый источник света.

Изобретение относится к области сельского хозяйства, а именно к плодоводству. В способе срок обработки насаждений определяют по содержанию этилена в листьях в фазы роста плодов после фиксирования максимальной концентрации этилена не позднее 3 дней.
Наверх