一, Еколошка вредност природне дневне светлости и карактеристике њене температуре боје
Време, географска ширина и дубина мора динамички мењају температуру боје природног светла:
Површинско осветљење: Температура боје сунчеве светлости у екваторијалном региону креће се између 5500 и 6500К у подне, производећи неутрално бело светло; при изласку и заласку сунца пада на 2000–3000К, стварајући топли жути тон.
Подводно осветљење: Вода показује својства спектралне селективне апсорпције. Плава светлост (450-480 нм) може достићи дубину од 20 метара, док црвена светлост (620-750 нм) слаби за 80% на 3 метра. Као резултат тога, региони плитких коралних гребена имају температуру површинске воде од 8000–10 000 К, док на дубини од 25 метара преовлађује плава светлост, а температура боје може да пређе 20 000 К.
Еколошка улога: Варијације температуре боје природне светлости контролишу циркадијални ритам организма, репродуктивне обрасце и фотосинтетичку ефикасност. На пример, ћелије ретиналног купа риба су најосетљивије на зелено светло на 520–540 нм, док фикоцијанин коралних алги има максималну фотосинтетичку ефикасност када је узбуђен плавом светлошћу (450–470 нм).
2, Метода за прилагођавање боје и температуре потребама за осветљење рибе
1. Риба из тропских слатких вода
Природно осветљење: Прозирни слој (0–5 метара) слива реке Амазон је дом за рибе, које су изложене неутралној белој светлости од 5500–66500К. Одређене пећинске рибе могу толерисати слаб ниво осветљења.
Подударање руком:
Дневно осветљење: Изражавање боје рибе, кретање и природно осветљење се могу обновити са 6000–6500К дневно белим ЛЕД светлима. Према експериментима, рефлективност крљушти лептира шарана расте за 37%, а њихов одговор на стрес пада за 23% када су изложени хладној светлости на 6000К.
Помоћ при размножавању: Током сезоне парења, врсте{0}}осетљиве на плаво светло, попут неонских риба, морају да повећају интензитет плаве светлости за 450–500 нм (температура боје око 10.000 К). Међутим, дневни период излагања треба ограничити на два сата како би се спречила повреда мрежњаче.
Мешовити систем узгоја: Да бисте уравнотежили очување црвене боје косе и златне боје, саветује се да користите главно светло од 6000К и топло светло од 3000К када се комбинују златне и црвене змајеве рибе.
2. Риба у хладној води
Природно осветљење: Пореклом у умереним језерима, хладноводне рибе попут кои добијају топло бело светло на 4000-5000К, са зимским интензитетом светлости који опада за 50%.
Подударање руком:
Користите ЛЕД светла са температуром боје од 5000К, која се може подесити на 4000К зими да бисте обновили услове слабог осветљења и на 6000К лети да би опонашала повећање природног светла.
Избегавајте коришћење хладног светла већег од 8000К да бисте избегли метаболичке проблеме и скривање рибе.
3,План{1}оптимизације температуре у боји за фотосинтезу водених биљака
1. Потреба за природним осветљењем
Спектрална својства: Хлорофил водене траве а/б показује рефлексију већу од 80% за зелено светло (520 нм) и вршну апсорпцију од 90% за црвену светлост (660 нм) и плаву светлост (430 нм).
Праг за температуру боје:
У области плитких вода (0–30 цм), довољно црвене и плаве светлости обезбеђује 6500–7000К бело светло да подстакне раст стабљика и листова.
Дубока вода (30–60 цм): 10000К хладно светло одржава фотосинтетичку ефикасност високом и побољшава продирање плаве светлости.
2. Конфигурација извора вештачког светла
Избор главног светла:
Да би се обезбедила тачна спектрална контрола, ЛЕД лампа пуног спектра (4000-7000К) је комбинована са независним црвеним (660нм) и плавим (450нм) каналима.
Према експериментима, додавање 10% црвене светлости и 6500К беле светлости може повећати биомасу водених биљака за 28%.
Извор помоћног светла:
Водене биљке се подстичу да цветају симулацијом јутарњег и вечерњег светла помоћу лампе топлог светла од 2500–3800К.
У резервоарима за дубоку воду, 10000К плаво светло се користи као додатак слоју пенетрације; међутим, да би се избегла супресија светлости, густина снаге мора бити мања или једнака 50 μмол/м²/с.
4, Стандарди за инжењеринг температуре боје у коралним екосистемима
1. Модел природног осветљења
Корални гребени плитке воде (0–10 метара): фотосинтезу дијатомеја помаже хладно светло од 8000–10 000 К, од чега је више од 60% плаво светло.
Плава светлост и мала количина љубичасте светлости (400–420 нм) су главни извори ултра хладне светлости за дубокоморске коралне гребене (10–25 метара), који добијају 15000–20,000К.
2.Акваријумска боја-Промена водоотпорног осветљењаДизајн вештачког осветљења
Дизајн ЛЕД низа:
450нм чиста плава ЛЕД (25%) + 660нм црвена ЛЕД (10%) + 12000К хладна бела ЛЕД (55%) као главно светло.
Додатна светла: Корални флуоресцентни протеин побуђује љубичаста ЛЕД диода од 420 нм (5%), док калцификација подстиче УВ-А ЛЕД од 380 нм (5%).
Контрола оптичких циклуса:
Мали Хидра Хард Цорал, или СПС Цорал, добија 10–12 сати дневног излагања светлости, са вршним нивоом осветљења од 300–500 μмол/м²/с.
Велики Хидра Хард Цорал, или ЛПС Цорал, захтева 8-10 сати излагања светлости дневно, са вршном осветљеношћу регулисаном између 150 и 250 μмол/м²/с.
Пет важних аспеката инжењерске праксе усклађивања температуре боје
Рендеровање спектралних боја: Да бисте постигли прецизну репродукцију биолошких боја, изаберите сијалице са индексом приказивања боја (ЦРИ) од 95 или више. На пример, стопа таложења црвеног пигмента код рибе црвеног змаја порасла је за 40% када је била изложена извору светлости од 6500К са ЦРИ од 98.
Градијент интензитета: вертикално слабљење интензитета воде се постиже мешањем неколико лампи, опонашајући криву продирања природне светлости. Саветује се да се интензитет светлости смањи за 30–50% на сваких 30 цм дубине.
Динамичка контрола: Да би се спречио биолошки стрес, брзина промене температуре боје по сату се регулише унутар 500К коришћењем режима изласка и заласка сунца. Један могући дизајн криве температуре боје између 6:00 и 18:00 је 3000К → 6000К → 8000К → 6000К → 3000К.
Управљање топлотом: Да би се гарантовало да су варијације температуре воде мање од 1 степен, ЛЕД расветна тела морају да буду опремљена са-ребрима за расипање топлоте и вентилаторима за контролу температуре{2}}. Због своје огромне топлотне снаге, халогена светла су прикладна само за употребу са расхладним уређајима или отвореним телима цилиндара.
