[发明专利]一种宽蓝光光谱激发的全光谱植物生长补光灯珠在审
申请号: | 201710297173.8 | 申请日: | 2017-04-28 |
公开(公告)号: | CN107135827A | 公开(公告)日: | 2017-09-08 |
发明(设计)人: | 王振兴 | 申请(专利权)人: | 广东华辉煌光电科技有限公司 |
主分类号: | A01G7/04 | 分类号: | A01G7/04;H01L33/52;H01L33/50 |
代理公司: | 广州嘉权专利商标事务所有限公司44205 | 代理人: | 江侧燕 |
地址: | 529000 广东*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 宽蓝光 光谱 激发 植物 生长 补光灯珠 | ||
技术领域
本发明涉及一种用于植物开花结果期使用的补光灯珠,尤其是一种使用宽蓝光光谱激发的全光谱植物生长补光灯珠。
背景技术
太阳光是绿色植物实现光合作用促进生长所必须的条件,植物生长的各个阶段都需要光照。通常情况下,植物一般都是从太阳光中吸收合适波长的光及能量来实现光合作用过程。绿色植物中很多种类是人们日常食用的蔬菜瓜果,现代农业中需要种植大量蔬菜瓜果以满足人们巨大的需求量。人工合成的LED光谱可以有效促进植物的生长,提高生长质量、缩短生长周期、调控生长节奏。为了避免自然环境的变化对植物生长的影响,人们通过在封闭的环境下进行蔬菜瓜果的种植,并通过人工光源对植物提供模拟太阳光照射,然而普通的日光灯所发出的光并不能完全满足大部分植物生长所需的光环境,尤其是不能满足植物在开花结果期所需的光环境。
发明内容
为解决现有技术的不足,本发明提供一种宽蓝光光谱激发的全光谱植物生长补光灯珠。
本发明所采用的主要技术方案是:一种宽蓝光光谱激发的全光谱植物生长补光灯珠,包括灯珠支架以及由多颗不同发光波长的芯片构成的芯片组,所述芯片组包括蓝紫光LED芯片和蓝光LED芯片,所述蓝紫光LED芯片和蓝光LED芯片通过多芯片固晶封装于灯珠支架上,
芯片组外部涂覆有复合荧光粉,所述复合荧光粉包括YAG、LuYAG、GaYAG、氮氧化物、氮化物荧光粉中的两种或多种的组合。
作为上述技术方案的改进,所述芯片组发出的光谱峰值波长范围为400nm~480nm,多颗芯片通过串联或并联封装。
作为上述技术方案的进一步改进,所述YAG荧光粉在芯片组波长范围的激发下其发射光谱波长峰值范围为560nm~590nm,所述GaYAG LuYAG荧光粉发射光谱波长峰值范围为520nm~550nm,所述氮氧化物和氮化物荧光粉发射光谱波长峰值范围分别为480nm~500nm和610nm~750nm。
进一步,所述灯珠发出的光谱有3~5个波峰,其中光子通量密度的红蓝光比为(0.2~6):1。
进一步,所述芯片组发出的蓝光光谱范围为420nm~480nm。
进一步,所述灯珠发光光谱结构中的绿光光谱范围为490nm~560nm,绿光光谱强度为蓝光光谱强度的
进一步,所述灯珠发光光谱结构中的近红外光谱范围谓700nm~750nm,近红外光谱强度为红光光谱强度的
本发明的有益效果是:
本发明的一种宽蓝光光谱激发的全光谱植物生长补光灯珠,通过蓝紫光LED芯片和蓝光LED芯片组成的芯片组发出的宽蓝光光谱来激发有蓝绿、绿、黄、红、红外组成的复合荧光粉,从而制成具有全光谱光谱特征的植物生长助长光源,当通电时宽蓝光光谱结构以及由蓝光激发的荧光粉发光的光谱结构能够充分满足植物生长中叶绿素、类胡萝卜等生长要素所需要吸收的光谱的波段,达到促进植物开花结果阶段的助长需求。
附图说明
图1至图4是灯珠支架的结构示意简图;
图5和图6是芯片结构的一种实施方案结构简图;
图7和图8是芯片结构的又一种实施方案结构简图;
图9至图11是芯片组的三种连接方案示意图;
图12是叶绿素光合作用吸收光谱的简图。
具体实施方式
下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
参照图1至图12,本发明的一种宽蓝光光谱激发的全光谱植物生长补光灯珠,包括灯珠支架以及由多颗不同发光波长的芯片构成的芯片组,芯片组包括蓝紫光LED芯片和蓝光LED芯片,蓝紫光LED芯片和蓝光LED芯片通过多芯片固晶封装于灯珠支架上,多颗芯片可以根据不同的驱动电路的要求采用串联或并联方式封装,芯片组外部涂覆有复合荧光粉,所述复合荧光粉包括YAG、LuYAG、GaYAG、氮氧化物、氮化物荧光粉中的两种或多种的组合,根据不同类型植物生长的补光需求,用户可以通过在芯片组外部涂覆不同比例的复合荧光粉,使得灯珠所发光波长能够满足对不同植物生长要素(如叶绿素a,叶绿素b等)最有效的吸收。
具体的,本发明的芯片组发出的蓝光光谱峰值波长范围为400nm~480nm,实际应用中,蓝光光谱峰值波长范围首先较宽的光谱范围为420nm~480nm,可根据植物生长对于光吸收要素的需求来选择蓝紫光谱的具体激发范围。
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