×
06.07.2018
218.016.6cee

Результат интеллектуальной деятельности: Светильник

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к осветительным устройствам, обеспечивающим освещение растений светом, максимально соответствующим спектру солнечного света за счет использования светоизлучающих диодов. При освещении используются светодиоды, спектры излучения которых находятся в диапазоне 410–660 нм. Спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона, предпочтительно на уровне 0,4–0,6 от максимальной амплитуды на центральной частоте излучения. Использованы семь типов светодиодов разного спектра мощностью, обеспечивающей формирование светильником спектра излучения, близкого к солнечному свету. Излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Теплый белый, Фиолетовый, Королевский синий, Синий, Голубой, Зеленый и Растительный свет. Драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 0,94; 0,77; 0,15; 0,66; 0,81; 0,89 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Растительный свет, с возможным отклонением указанных значений энергии на ±30%.Тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов с возможностью генерирования мощности светового потока, одинаковой для каждого отдельного типа спектра. Названные светодиоды имеют максимальное излучение на частотах соответственно 587, 413, 437, 460, 490, 524 и 650 нм. Использование изобретения позволит обеспечить светильнику спектр излучения, соответствующий солнечному свету, в диапазоне 410–660 нм. 2 з.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл.

Изобретение относится к осветительным устройствам, обеспечивающим освещение светом, максимально соответствующим спектру 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 (см. US № 6921182).

Известен также светильник, содержащий набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне порядка 400-800 нм, снабженных драйверами (см. RU № 2504143, 2014). При этом 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, но не обеспечивают спектр излучения, близкий к спектру солнца. Кроме того, сочетание длин волн излучений, 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.

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

Для решения поставленной задачи светильник, содержащий набор известных светодиодов с разными спектрами излучения, лежащими в диапазоне частот фотосинтетически активной части солнечного спектра, снабженных драйверами питания, отличается тем, что в нем использованы светодиоды, спектры излучения которых находятся в диапазоне 410-660 нм, при этом спектры использованных светодиодов перекрывают друг друга в разных спектральных участках диапазона, предпочтительно на уровне 0,4-0,6 от максимальной амплитуды на центральной частоте излучения, причем использованы семь типов светодиодов разного спектра мощностью от 0,1 до 200 Вт и более, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Теплый белый, Фиолетовый, Королевский синий, Синий, Голубой, Зеленый и Растительный свет, с возможным отклонением от центральной частоты на ±15 нм, при этом драйверы названных светодиодов выполнены с возможностью подачи энергии питания такой величины, чтобы уровень светового потока от соответствующих светодиодов был равным 0,94; 0,77; 0,15; 0,66; 0,81; 0,89 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Растительный свет, с возможным отклонением указанных значений энергии на ±30%. Кроме того, тип спектра сформирован набором однотипных светодиодов с возможностью генерирования мощности светового потока, одинаковой для каждого отдельного типа спектра. Кроме того, названные светодиоды имеют максимальное излучение на частотах соответственно 587, 413, 437, 460, 490, 524 и 650 нм.

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

При этом совокупность признаков отличительной части формулы изобретения обеспечивают светильнику спектр излучения, соответствующего солнечному свету, причем отличительные признаки отличительной части формулы изобретения обеспечивают решение нижеследующего комплекса функциональных задач.

Признаки «использованы светодиоды, максимальные амплитуды излучения которых находятся в диапазоне 410-660 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 0,4-0,6 от максимальной амплитуды на центральной длине волны излучения», также способствуют снижению волнистости суммарного спектра светильника.

Признаки, указывающие что «использованы семь типов светодиодов разного спектра мощностью, обеспечивающей формирование светильником спектра излучения, близкого к солнечному свету, а излучаемый спектр включает спектры излучения таких светодиодов, как Теплый белый, Фиолетовый, Королевский синий, Синий, Голубой, Зеленый и Растительный свет», обеспечивают формирование светильником спектра излучения, близкого к солнечному свету.

Признаки, указывающие, что возможно отклонение излучаемого светодиодами спектра «от центральной длины волны на ±15 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 0,94; 0,77; 0,15; 0,66; 0,81; 0,89 от уровня светового потока, излучаемого светодиодом Растительный свет», обеспечивают формирование спектра излучения, соответствующего солнечному свету (см. 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 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 фотосинтетически активной радиации солнечного спектра требуется большое количество разных типов светодиодов. Однако чем больше количество используемых светодиодов, тем труднее подобрать их точные мощность, частоту и режимы питания по току, чтобы синтезируемая полоса частот в точности соответствовала солнечному спектру.

Для того чтобы спектр светового излучения получившегося светильника не имел волнообразный характер, а был бы равномерным, надо, чтобы спектры отдельных светодиодов были бы примерно одинаковой формы (ширины) и пересекались друг с другом на уровне 0,4–0,6 от максимума. Если, например, есть два зеленых (Green) светодиода, каждый из которых излучает максимум световой энергии на частоте 523 нм, а на уровне 0,5 ширина полосы излучения первого будет 37 нм («Green F»), а второго 70 нм («Green W»), то при суммировании с соседними светодиодами (Cyan и Warm White) появится неравномерность (волнообразный характер), что приводит к отличию полученного спектра от спектра солнца (в данном случае в диапазоне частот 480–580 нм), хотя в среднем энергия будет такая же. На (Фиг. 3) изображены спектры излучения трех типов светодиодов по отдельности (Cyan, Green, Warm White) и их суммарного спектра при различной ширине полосы излучения Green светодиода. Светло-зеленым сплошным цветом изображен спектр излучения светодиода Green с широкой полосой излучения на уровне 0,5 от максимума, равной 70 нм (обозначение «Green W»). Светло-зеленым пунктиром изображен спектр излучения светодиода Green с узкой полосой излучения на уровне 0,5 от максимума, равной 37 нм (обозначение «Green F»). При суммировании энергии излучения двух светодиодов Cyan и Warm White с одним из «Green W» или «Green F» получается суммарный спектр, изображенный на фиг. 3 темно-зеленым цветом, причем сплошной цвет – суммарное излучение включает «Green W», а темно-зеленый пунктир - суммарное излучение включает «Green F». Хорошо видно, что широкие спектры отдельных светодиодов способствуют получению гладкого равномерного характера спектра суммарного излучения, в то время как узкие спектры отдельных светодиодов приводят к неравномерному (волнообразному) характеру суммарного спектра и увеличению ошибки воспроизведения заданного солнечного спектра.

По каждому типу светодиодов спектрофотометром «ТКА-Спектр» были сняты спектральные и энергетические параметры (фиг. 1 и фиг. 6), которые позволили сформировать излучение светильника, близкое к солнечному спектру (фиг. 2).

Моделируемый диапазон 410-660 нм из диапазона фотосинтетически активной радиации солнечного спектра, составляющего 400-800 нм, реализуется набором из семи типов светодиодов имеющих разную мощность. Например, из этого набора есть три светодиода мощностью 10 Вт следующего состава: WW - теплый белый, GR - зеленый и FS - полный спектр, и четырех светодиодов мощностью 3 Вт следующего состава: Violet - фиолетовый, Royal Blue - королевский синий, Blue - синий, Cyan - голубой (см. фиг. 6). На фиг. 6 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 и разные пики излучения. В данном случае на все 10 Вт светодиоды подавался один и тот же ток 900 мА, а на все 3 Вт светодиоды - ток 600 мА (Табл. 1). Если просто просуммировать мощности всех спектров излучения указанных светодиодов, то суммарный спектр будет иметь форму, далекую от спектра солнечного света (на фиг. 6 кривая «Сумма» красного цвета).

Для того чтобы из этого набора светодиодов получить спектр солнца в диапазоне частот 410–660 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. 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 0,4-0,6 от максимальной амплитуды.

Желтым фоном на фиг. 2 выделена область моделирования солнечного спектра в диапазоне частот 410-660 нм. В таблице 2 приведены параметры семи типов светодиодов (или наборов светодиодов одного и того же типа), моделирующих диапазон 410–660 нм солнечного спектра после их приведения к одной и той же плотности излучения и нормирования.

Из табл. 2 видно, что у двух светодиодов имеется два спектральных пика мощности излучения: один из которых Warm White - на частоте 587 нм (максимальная амплитуда равна 1), а на частоте 447 нм – 0,44; другой светодиод Growing Light с максимальной амплитудой на частоте 650 нм - 1, а на частоте 447 нм - 0,47. 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, приведенным в табл. 3, то получится суммарный спектр мощности излучения светильника, показанный на фиг. 2. (кривая Sun 7 Реш), который хорошо 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 11.02.2017 в 10–38 местного времени.

В процессе работы была сформирована действующая матрица светодиодов (фиг. 4), 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.

При включении всех светодиодов с указанными режимами спектр мощности излучения светильника характеризовался зависимостью, показанной на фиг. 5. Полученная плотность мощности излучения, равная 20 мВт/м2 в диапазоне частот 410-660 нм на расстоянии 50 см от светильника, имеет гладкий характер, практически полностью соответствует солнечному спектру со среднеквадратичной ошибкой отклонения, не превышающей 10,5%.

Очень важно отметить, что коэффициенты в табл. 3 относятся к плотности мощности излучения света, или к спектральной облученности, измеренной на одном и том же расстоянии одним и тем же прибором спектрофотометром. При этом приведенные в табл. 3 коэффициенты никак не характеризуют потребляемую светодиодами энергию или величину тока, протекающую через светодиоды. Это связано с тем, что кпд у каждого светодиода разный и режимы питания тоже все разные. Если есть два светодиода одинакового типа, но с разными кпд, 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 табл. 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. Кроме того, очень важно использовать такие режимы питания всех семи типов светодиодов (или групп однотипных по частоте излучения светодиодов в сборке), чтобы в каждой группе однотипные светодиоды (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
Светильник
Светильник
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 171 items.
19.01.2018
№218.016.084a

Способ приготовления сбивных конфет

Изобретение относится к пищевой промышленности, к кондитерской отрасли. Предложен способ производства сбивных конфет путем уваривания сиропа из антикристаллизатора, агара и подсластителя, внесения в него пищевой кислоты и последующего сбивания с белком и смешивания полученной массы с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631898
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.0877

Мармелад

Изобретение относится к пищевой промышленности, к кондитерской отрасли, и может быть использовано для получения желейного мармелада. Предложен мармелад, содержащий подсластитель, патоку, экстракт на основе ореха, агар и кислоту лимонную, при этом для приготовления экстракта используют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631897
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.08af

Устройство для осушки сжатого газа

Изобретение относится к устройствам для выделения жидкости из газового потока и может быть применено в газовой, нефтедобывающей, химической и других областях промышленности для осушки и очистки газов от дисперсной влаги, например, перед подачей углеводородных газов в магистральный газопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631876
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.08c2

Самонастраивающийся электропривод манипулятора

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано при создании приводов роботов. Изобретение направлено на обеспечение полной инвариантности динамических свойств электропривода к непрерывным и быстрым изменениям его динамических моментных нагрузочных характеристик при движении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631784
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.0913

Самонастраивающийся электропривод манипулятора

Изобретение относится к робототехнике и может быть использовано при создании приводов манипуляторов. Изобретение направлено на обеспечение полной инвариантности динамических свойств электропривода к непрерывным и быстрым изменениям его динамических моментных нагрузочных характеристик при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631783
Дата охранного документа: 26.09.2017
19.01.2018
№218.016.0915

Смесь для приготовления мороженого

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве мороженого. Смесь для приготовления мороженого содержит молочную основу, подсластитель, стабилизатор, микроорганизмы и жидкость. Жидкость содержит 30-70 мас.% водного экстракта ламинарии при гидромодуле...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631902
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.0928

Смесь для приготовления мороженого

Изобретение относится к пищевой промышленности и может быть использовано при производстве мороженого. Смесь для приготовления мороженого содержит молочную основу, подсластитель, стабилизатор, микроорганизмы и жидкость. Жидкость содержит 30-50 мас.% водного экстракта мидии при гидромодуле 1:1 и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631900
Дата охранного документа: 28.09.2017
19.01.2018
№218.016.0b00

Винторулевое устройство

Изобретение относится к судостроению и касается конструирования винторулевых устройств. Винторулевое устройство содержит гребной винт, руль и спрямляющие лопатки. Входные кромки пера руля заострены, при этом верхняя и нижняя части входной кромки пера руля отогнуты в разные стороны, а ее средняя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632351
Дата охранного документа: 04.10.2017
20.01.2018
№218.016.1181

Тесто для производства хлебобулочных изделий

Изобретение относится к пищевой промышленности. Тесто для производства хлебобулочных изделий содержит закваску на основе большой густой ржаной закваски (БГРЗ), муки ржаной и воды, полуфабрикат из растительного сырья и воды, муку пшеничную, подсластитель и соль. Соотношение компонентов в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634003
Дата охранного документа: 23.10.2017
20.01.2018
№218.016.11bf

Способ получения антифрикционного покрытия на контактирующих трущихся поверхностях

Изобретение относится к способу получения антифрикционного покрытия на контактирующих трущихся поверхностях и может быть использовано в машиностроении для обработки пар трения, а также при эксплуатации механизмов и машин для продления межремонтного ресурса или во время...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002634100
Дата охранного документа: 23.10.2017
Showing 21-27 of 27 items.
10.07.2019
№219.017.af05

Способ регистрации сигналов измерительных преобразователей на основе брэгговских решеток, записанных в едином волоконном световоде

Изобретение относится к области мониторинга деформации и термических процессов с использованием контрольно-измерительных систем на основе волоконных брэгговских решеток. Оптический рефлектометр формирует зондирующий импульс, который через циркулятор попадает на первую опрашиваемую брэгговскую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413259
Дата охранного документа: 27.02.2011
15.10.2019
№219.017.d5d6

Устройство для лазерной очистки корпуса судна

Изобретение относится к устройству для лазерной очистки корпуса судна. Устройство содержит контейнер с отверстием для вывода лазерного излучения и лазер. Контейнер выполнен герметичным с фокусирующей и сканирующей системой, выходное отверстие которой выполнено как щелевидный конфузор. Контейнер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702884
Дата охранного документа: 11.10.2019
31.12.2020
№219.017.f45f

Способ получения композиционного материала для биорезорбируемого магниевого имплантата

Изобретение относится к способу получения материала с композиционным антикоррозионным покрытием для биосовместимых имплантатов с ограниченным сроком нахождения в организме, служащих для замены и/или регенерации поврежденных костных тканей, и может найти применение в имплантационной хирургии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710597
Дата охранного документа: 30.12.2019
13.03.2020
№220.018.0b62

Устройство для непрерывного литья и деформации плоских заготовок

Изобретение относится к непрерывной разливке металла. Кристаллизатор содержит две пары стенок. Стенки первой пары выполнены в виде бойков с рабочей торцевой поверхностью, причем у первого бойка (1) она выполнена вертикальной, а у второго бойка (2) рабочая поверхность содержит наклонный (5) и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716340
Дата охранного документа: 11.03.2020
03.07.2020
№220.018.2e1e

Устройство для непрерывного литья и деформации плоских заготовок

Изобретение относится к непрерывной разливке металла. Кристаллизатор содержит две пары подвижных стенок. Рабочая поверхность первой пары стенок содержит наклонный (5) и вертикальный (6) участки, закрепленные на бойках (1). Рабочая поверхность второй пары (7) стенок выполнена вертикальной и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725258
Дата охранного документа: 30.06.2020
31.07.2020
№220.018.3a01

Способ исследования свойств защитных покрытий в потоке морской воды и установка для его осуществления

Изобретение относится к средствам исследования свойств защитных покрытий на субстратах, подвергающихся воздействию морской среды, а именно к способам оценки противообрастающих и антикоррозийных покрытий подводной части корпуса судов, а также к установкам для их осуществления. Способ включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728490
Дата охранного документа: 29.07.2020
10.05.2023
№223.018.5346

Способ выращивания растений руколы

Изобретение относится к области сельского хозяйства, в частности к растениеводству, и может быть использовано при выращивании пищевых растений с высоким содержанием антоцианов. В способе предварительно семена руколы проращивают в течение 3 суток в чашках Петри с увлажненным кварцевым песком с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002795300
Дата охранного документа: 02.05.2023
+ добавить свой РИД