?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 水下LED诱鱼灯设计与分析及其光传?- 余姚市溢文塑料制品厂
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水下LED诱鱼灯设计与分析及其光传?/h1>

水下LED诱鱼?/a>设计与分析及其光传播

渔船上电能全部依赖船蝲柴a机发甉|供,传统的v上灯光围|捕鱼多采用金卤灯,单灯功率?000瓦以上,单艘渔船需安装数百盏,耗能巨大Q严重制U了渔船的出h间及捕鱼量。以工程热物理所微槽复合相变散热技术ؓ核心研发的多COB集成光源300瓦LED诱鱼?/b>产品Q具有体U小、光效高、能耗低且鱼吸引力高的特点Q对廉出v捕鱼旉、大q度增加捕鱼产量h划时代的意义?br />
该诱鱼灯产品整灯重量于2公斤Q诱鱼灯体积q远于传统?000瓦金卤诱鱼灯Q同Ӟ该诱鱼灯采用侧面发光方式Q通过Ҏ的光源散热和二次配光设计Q保证高明、低光衰的长旉照明效果Q将l大部分灯光照射到v面,其v面有效^均照度、照距d照射面积以及光对雾、v水的IK能力均优于1000瓦传l金卤诱鱼灯Q光效高?万流明?br /> 诱鱼? width=
本次q洋捕鱼作业在保留船上原?00?000瓦金卤灯的同Ӟ在渔船两侧分别安装了28盏多COB集成光源300瓦LED诱鱼灯。v试期_研究人员跟船比较了金卤灯和LED灯两U照明环境下的捕鱼效果:采用300瓦LED诱鱼灯后Q单|捕鱼量?000斤增?000斤,产量d,表明LED诱鱼灯发出的光对鱼群有着更强的吸引力Q同旉?00瓦LED诱鱼灯替?000瓦传l金卤诱鱼灯q行作业后,渔船照明能耗减了70%?br />
此次昄了多COB集成光源300瓦LED诱鱼灯品优异的性能及用效果,该品集合了中科院多家研I所的原创技术,h极强的竞争能力,下一步将q入大规模生产和市场销售阶Dc据不完全统计,仅v南岛地区有200多亿元的诱鱼灯市模,加上其它域Q国内诱鱼灯市场规模突?000亿元。该产品的研制与应用Q将推动我国q洋灯光捕鱼业的发展Q同时带来显著的C会l济效益?.水下LED吔R灯的设计与分?br />
传统光源属于点光源,在所有发角处具有相{的光能Q这通常使照明距M照明区构成比例。也是光束传输远Q其照射区域p大?br /> 接下来测量LED吔R灯;量是以照明区域的体Uؓ条gQ在光源开启后Q按照照度大?0勒克斯来量Q如?所C,仿真l果揭示了具有不同发角和不同阵列数的LED阵列光源的照度,q些阵列距离目标10m?0m?br />
对于发射角ؓ5的单个LED光源Q即使光行进的距高?0cI其照度还能达?5勒克斯;但是Q由于发角太小而照明区域太H,因此无法实现可识别的照度。本研究利用光场的^均余弦,光散概率的ҎQ发光角度和LED光源的u向发光强度,构徏了水下LED光传输模型。除了徏立水下LED吔R灯外Q本研究q成功地展示了其水下光场分布Qƈ分析了其照度以及不同发射角度下的照明区域?br />
水下光传输的模拟l果表明Qؓ了获得更长的行进距离Q需要更的发射角。然而,Z实现更大的照明区域,h更大发射角的LED光源不一定更?相反Q它取决于水体的吸收和散系数?br />
实验l果表明Q在一般水体中Q发角?5?×18阵列LED光源的最大照区域ؓ381立方cI水下20m的照度ؓ21.55勒克斯?br />
在水下LED光传输模型的设计Q当每个发射角的发光强度与模拟D行比较时QLED阵列发光模块的百分比误差于10Q;因此Q该设计Ҏ不仅可以用于评估各种水下环境中LED照明模块的照明距d区域Q诱鱼灯而且可以作ؓ未来水下LED吔R灯设计研I的基础?br />
对于发射角ؓ70的LED光源Q其光束在距d?0c_的O后Q照度仅?.28勒克斯,太微不以区分物体或吸引h生物?br />
相比之下QLED灯是定向的和扇型的,因此发光强度随着LIDC在不同的发射角度而变化。虽然可以基于LED单灯的单一方向上的照明距离来估计传l光源的照明区域。但是,在设计水下LED光源Ӟ作者必考虑不同光源的发角和照区域之间的关系?br />
以水下吸鱼灯ZQ如果将鱼眼可见?0勒克斯的照度讑֮为标准,则单个LED光源不能提供_的照度。ؓ了解决照度不的问题Q本研究设计了一ULED阵列光源。LED阵列光源在水下Q意点的照度E可以用数学表CZؓQ?br />