欧司朗智慧植物照明解决方案支持NASA食品生产研究
引领智慧农业新方向,加速推进植物照明未来发展

引领智慧农业新方向,加速推进植物照明未来发展
智慧种植照明技术的发展,正不断发掘温室和垂直种植系统的潜力,使得智能照明、传感系统和人工智能的作用得以发挥,满足了不断增加的人口和持续的城市化进程对新鲜食品提出的需求。
在此趋势下,欧司朗收购Fluence Bioengineering公司,将智慧照明、传感器和智能软件进行整合,致力于成为数字化植物照明解决方案领导者。
引领智慧农业新方向
Fluence公司专门生产基于欧司朗LED芯片的LED植物照明系统,尤其在城市地区的垂直农业等领域具有广泛的应用。
潜在的适用作物种类包括蔬菜、香草和药用植物等。
来自Fluence公司的基于LED的解决方案可以帮助种植者实现提高25%的产量,降低50%的能源成本,通过对灯光的针对性应用,改善植物的质量和营养成分。
考虑到约有40%的食物变质是从生产者运输过程中发生的,所以,智慧农业在保护生态方面还有额外的益处。
“Fluence正在开创的市场具有无限潜力。
Fluence在植物照明市场及潜在。
OSRAM实现LED园艺照明

然跟不上L D E 产品发展计划的进度。 新 的电光源标签 要求 的颁 布无疑 是
嘉
售 的电光源包 装上须 加贴新 标签 ,不符 合 新标签要 求的 电光源将不 允许在 美国
境 内销售 ,使 白炽灯泡 等低 能效 的电光
加快 节能产 品推进 的一种 辅助手 段 ,它
r
TpE  ̄ E应用 艺照 系 。 些 LD 设 和 装 0 oLD系 I D 到园 明 统中 这 E 被 计 安 在1 J L 条
I I 5 —_一2 米长的光带组成的帘幕式结构中,用以取代温室中一贯采用的高压纳光 _
灯 。这些 照明装置能发 出合适 的波长 和强度 , 预计 可节约高达6 %的能源 。 0 高压 钠灯一 向广泛应 用于 园艺行 业 ,在光线 较暗 的季节 可创造植 物生长所 需的
合 适环境 。一个 典型采 用高压钠 光灯 的一公 顷温室每 年耗 电约 1 o"瓦 时。Ne I d oi 7 . te
公 司的Nk iii 出 : “ 研究表明 ,高压钠光灯发 出的光线中 ,植物仅吸收 ioKvoa 指 大量 了 7 效率 非常低 ,而更换 为L D 明,可立 即达到节能 目标 。就温 室生菜种植而 %, E照
将是一 剂催化 剂 ,加 快整 个市场 新 旧更 替的速 度 ,因此 ,接 下来 美国 电光源 的 进 出 口市 场将 受到一 定程度 的影 响 ,这
源产品最终退出美国市场 。 中投顾 问高级 研究 员贺在华指 出 ,
个影响将 会在相 当长 一段 时间 内促 使进
出 口结构 不断调 整 。受美 国影 响 ,中国 国内产品 的出 口也 将面 临一定 调整 ,高 这也从 另一层 面推动 了其 它国家 的出 口
《硅光子设计:从器件到系统》笔记

《硅光子设计:从器件到系统》阅读记录目录一、基础篇 (3)1.1 光子学基础知识 (4)1.1.1 光子的本质与特性 (4)1.1.2 光子的传播与相互作用 (5)1.2 硅光子学概述 (6)1.2.1 硅光子的定义与发展历程 (7)1.2.2 硅光子学的应用领域 (9)二、器件篇 (10)2.1 硅光子器件原理 (11)2.2 硅光子器件设计 (13)2.2.1 器件的结构设计 (14)2.2.2 器件的工艺流程 (15)2.3 硅光子器件的性能优化 (16)2.3.1 集成电路设计 (17)2.3.2 封装技术 (18)三、系统篇 (20)3.1 硅光子系统架构 (21)3.1.1 系统的整体结构 (22)3.1.2 系统的通信机制 (23)3.2 硅光子系统设计 (25)3.2.1 设计流程与方法 (26)3.2.2 设计实例分析 (27)3.3 硅光子系统的测试与验证 (29)3.3.1 测试平台搭建 (30)3.3.2 性能评估标准 (31)四、应用篇 (31)4.1 硅光子技术在通信领域的应用 (33)4.1.1 光纤通信系统 (34)4.1.2 量子通信系统 (35)4.2 硅光子技术在计算领域的应用 (36)4.2.1 软件定义光计算 (37)4.2.2 光子计算系统 (38)4.3 硅光子技术在传感领域的应用 (39)4.3.1 光学传感器 (40)4.3.2 生物传感与检测 (41)五、未来展望 (42)5.1 硅光子技术的发展趋势 (43)5.1.1 技术创新与突破 (44)5.1.2 应用领域的拓展 (45)5.2 硅光子技术的挑战与机遇 (47)5.2.1 人才培养与引进 (48)5.2.2 政策支持与产业环境 (49)一、基础篇《硅光子设计:从器件到系统》是一本深入探讨硅光子技术设计与应用的专著,涵盖了从基础理论到系统应用的全面知识。
在阅读这本书的基础篇时,我们可以对硅光子设计的核心概念有一个初步的了解。
欧司朗光电半导体Schahl LED Lighting的合作试点项目实现可持续节能

欧司朗光电半导体Schahl LED Lighting的合作试点项目实
现可持续节能
佚名
【期刊名称】《中国照明》
【年(卷),期】2013(000)007
【摘要】作为试点项目的一部分,德国纽伦堡亚克布斯玛克(Jakobsmarkt)车库内所有的荧光灯都已更换为Schahl LEDLighting的智能LED照明灯具。
每个照明灯具中均装有搭载欧司朗光电半导体DurisE3LED的模块。
灯具内还集成了车辆占用轨道检测器,仅在实际需要时才将照明模式从默认的基本照明切换到最大输出。
与高能效LED结合使用,这一功能可节省70%的功耗,着实让人赞叹。
【总页数】2页(P52-53)
【正文语种】中文
【中图分类】TM923
【相关文献】
1.欧司朗光电半导体的TopLED黑色系列再添三大新成员 [J],
2.芬兰首次安装LED路灯此款EasyLed路灯采用欧司朗光电半导体的Golden DRAGON LED [J],
3.欧司朗光电半导体积极推动LED在固态照明的应用——访问欧司朗光电半导体亚洲有限公司亚太区市场总监钟介聪(KC Cheng) [J],
4.欧司朗光电半导体推出新型RGB Multi Chip LED [J],
5.欧司朗光电半导体实现LED园艺照明促进植物生长 [J],
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“百年老店”欧司朗向中资出售光源业务的背后

“百年老店”欧司朗向中资出售光源业务的背后作者:朱邵歆来源:《中国电子报》2016年第58期2016年7月27日,国内LED封装企业木林森股份有限公司和德国照明企业欧司朗集团宣布:lDG资本、木林森公司和义乌国有资本运营中心等组成的财团以4亿欧元(约30亿元人民币)收购德国欧司朗集团下属的LED—VANCE公司。
欧司朗作为全球LED照明行业的龙头企业,年营业额超过50亿欧元,而木林森专注LED 封装领域,年营业额为40亿元人民币,只及欧司朗的1门0。
作为“百年老店”的德国欧司朗为何要出售旗下的光源业务(Lampbusiness)给“行业新秀”木林森?这一交易是否会再次受到政治因素的阻挠?此次收购将为我国LED企业带来哪些重要启示?“百年老店”欧司朗为什么要卖?欧司朗出售其光源业务的动机来自于经营业务的调整。
欧司朗是全球照明行业的百年老店,曾是德国西门子的全资子公司,其英文名OSRAM即来自于白炽灯制造所需要的两种重要材料锇(Osmium)和钨(Wolfram)的德语单词组合。
2013年,欧司朗从德国西门子公司剥离独立发展,主要包括四大业务,LED芯片(Opto Semiconductor业务)、汽车照明等特种照明(specialty Lighting业务)、照明方案和系统(Lighting Solution&Systems业务)以及光源(Lamp业务),涵盖了LED全产业链。
四大业务中的光源业务在2015年占据销售额的35%,是占比最大的业务。
然而近年来,光源产品愈发趋于标准化生产,中国企业的低成本优势愈发显著,产品价格不断走低,导致欧司朗的光源业务增速逐年下滑,利润不断降低,直至陷入亏损状况。
相比较而言,LED芯片等业务却是欧司朗业绩增长的主要动力。
根据2016年财年第三季度财报,欧司朗销售收入为14.4亿欧元,同比增长10.5%,LED芯片、照明方案与系统和特殊照明同比增速分别为12.8%、16.9%、15.8%,光源业务则只有3.3%,拖累了整体业绩。
8种LED新技术应用揭秘,你了解哪一种?

8种LED新技术应用揭秘,你了解哪一种?能服务于美国太空总署这么高大上的调光方案,你听过没有?欧司朗推出的新款宽带红外LED,从此可以用你的智能手机对一日三餐进行分析了;在北极圈40尺货柜里利用LED灯和水耕技术种植甘蓝、莴苣和罗勒等蔬菜是一种什么样的体验?有什么好的方法可以延长肉品最佳色泽度时间?为了吃货们的福利着想,科研人员作出了不懈的努力;智能灯泡真的会成为黑客们攻击的新目标,有何应对良策?这么多新鲜有趣的LED 相关技术资讯,怎容错过!1、服务美国太空总署的调光方案为了进一步满足航天局科研工作的需求,美国太空总署决定在美国佛罗里达州卡纳维尔角打造新的北区行政及维护中心,路创电子公司的智能调光方案帮助美国太空总署建成首个零碳设施,并为其日常运作提供了一套可行性极高的照明控制技术。
美国太空总署对于能源控制利用有着极为严格的要求,北区行政及维护中心应当在低碳环保的条件中运转,以确保太空总署在这里有最清新的空气和最合理的照明。
路创电子公司面对的挑战在于如何整合太空总署现有的技术设施,创造出一套符合认证要求的智能调光方案,让智能调光技术融入到太空总署的管理框架中去。
为了满足要求,路创提供了EcoSystem数字可寻址调光镇流器产品,这套产品使用无线连接技术,能够与太空总署内部的照明设施集成对接,其使用方式轻松便捷,能按照工作间及工种的改动而重设光区。
工作人员仅需操作Pico手持式及墙装式控制器,就可以实现对室内照明的无线操作。
无线控制技术不仅减少了布线成本,也使得控制效果更为方便快捷。
路创日光传感器系统会根据照明条件变化自动调整室内照明强度,因此即使工作人员没有手动操作调光系统,室内人工照明强度也会随着自然光强弱变化而调整。
当日光照射强烈时,灯光就会被调暗。
而路创的占空传感器则可以判断房间之内是否有人员活动,如果没有人员工作,将会发出指令自动调节关闭灯光。
2、针对食品分析首推出红外LED。
供货及售后服务方案
供货及售后服务方案目录一、内容描述 (3)1.1 背景介绍 (4)1.2 方案目的与意义 (5)二、供货方案 (7)2.1 供应商选择标准 (8)2.1.1 质量保证能力 (10)2.1.2 交货期与灵活性 (10)2.1.3 价格竞争力 (11)2.1.4 服务支持与响应速度 (12)2.2 采购流程优化 (13)2.2.1 供应商评估与审核 (14)2.2.2 合同谈判与签订 (15)2.2.3 采购订单处理与跟踪 (16)2.2.4 库存管理与补货计划 (17)2.3 交货期与物流保障 (19)2.3.1 交货期承诺与保证措施 (20)2.3.2 物流方式选择与配置 (21)2.3.3 运输安全管理与责任划分 (22)2.3.4 紧急情况下的物流应对方案 (23)三、售后服务方案 (24)3.1 售后服务目标与原则 (26)3.1.1 客户满意度提升目标 (27)3.1.2 售后服务标准与规范 (28)3.1.3 客户投诉处理流程 (29)3.2 技术支持与服务流程 (30)3.2.1 技术咨询与解答 (31)3.2.2 设备安装与调试 (32)3.2.3 技术培训与指导 (33)3.2.4 系统升级与维护 (33)3.3 质量问题处理与追溯 (34)3.3.1 质量问题识别与确认 (36)3.3.2 故障原因分析与定位 (37)3.3.3 故障解决与预防措施 (38)3.3.4 质量问题追溯与报告 (40)3.4 客户关系管理与维护 (41)3.4.1 客户信息收集与整理 (42)3.4.2 客户回访与满意度调查 (43)3.4.3 客户需求分析与满足 (44)3.4.4 客户忠诚度提升策略 (45)四、风险管理与防范措施 (47)4.1 风险识别与评估 (47)4.1.1 供应风险 (49)4.1.2 质量风险 (50)4.1.3 服务风险 (51)4.1.4 法律法规风险 (52)4.2 风险防范与应对策略 (53)4.2.1 供应商风险管理 (55)4.2.2 质量控制与检验 (56)4.2.3 服务流程优化与监督 (58)4.2.4 法律法规遵从与合规管理 (59)五、总结与展望 (60)5.1 方案总结 (61)5.2 未来改进方向与建议 (62)一、内容描述我们将遵循市场调研与客户需求分析相结合的原则,制定科学的供货计划。
赛普拉斯智能照明解决方案支持欧司朗DRAGON LED以精简照明设计流程
赛普拉斯智能照明解决方案支持欧司朗DRAGON LED以精
简照明设计流程
无
【期刊名称】《中国电子商情:基础电子》
【年(卷),期】2009(000)001
【摘要】日前,赛普拉斯(Cpyress)宣布其简便易用的智能照明解决方案可支持欧司朗光电半导体公司(OSRAM OPto Semiconductors)生产的DRAGON LED产品。
运用赛普拉斯提供的PSoC Designer5.0可视化设计软件和
CY32650—RGB评估套件,设计人员无需编写任何一行固件,只要输入选中的DRAGON器件,在便捷的下拉菜单中选择编码规格,然后选择包括白色在内的一种颜色即可。
采用该解决方案,照明设计师无需通晓LED编码和温度规格方面的知识,这样他们就可专注于实现所需要的照明效果,从而更加快速高效地将智能照明系统推向市场。
【总页数】0页(P28)
【作者】无
【作者单位】无
【正文语种】中文
【中图分类】F426.61
【相关文献】
1.智能照明,共筑未来欧司朗积极进行行业交流,展示五大领域照明应用产品和解决方案 [J],
2.赛普拉斯智能照明方案支持欧司朗DRAGON LED [J], ;
3.智能照明,共筑未来--欧司朗积极进行行业交流,展示五大领域照明应用产品和解决方案 [J], ;
4.赛普拉斯智能照明解决方案现可为Cree XLamp LED提供方便、快捷的设计支持 [J],
5.赛普拉斯EZ-Color优化高亮度LED智能照明设计 [J], 章
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推动厦门人工智能产业发展
推动厦门人工智能产业发展目录一、内容概括 (2)1.1 背景与意义 (3)1.2 目标与愿景 (4)1.3 文档结构 (5)二、厦门人工智能产业现状分析 (7)2.1 产业规模与发展概况 (8)2.2 关键技术与应用领域 (9)2.3 产业链布局与优势 (10)三、政策环境与支持措施 (11)3.1 国家与地方政策 (13)3.2 行业标准与规范 (14)3.3 支持企业创新与发展 (15)四、人才培养与引进策略 (16)4.1 高等院校与科研机构合作 (17)4.2 人才培训与技能提升 (19)4.3 引进国内外高端人才 (20)五、产业园区与创新平台建设 (21)5.1 园区规划与布局 (22)5.2 创新平台建设与运营 (23)5.3 产学研用协同发展 (25)六、投资融资与市场推广 (26)6.1 投资环境与政策扶持 (27)6.2 融资渠道与方式创新 (28)6.3 市场推广与品牌建设 (29)七、国际合作与交流 (30)7.1 国际合作项目与案例 (32)7.2 技术引进与输出 (33)7.3 参与国际标准化组织 (35)八、挑战与对策建议 (35)8.1 面临的挑战与问题 (37)8.2 对策建议与措施 (39)8.3 未来展望与规划 (40)九、结语 (41)9.1 总结与回顾 (42)9.2 对厦门人工智能产业的期许 (43)9.3 推动产业发展的决心与行动 (44)一、内容概括随着人工智能技术的快速发展,厦门市作为中国东南沿海的重要城市,积极响应国家政策,大力推动人工智能产业的发展。
本文档旨在对厦门市推动人工智能产业发展的相关政策、措施、重点项目及成果进行梳理和总结,以期为厦门市人工智能产业的持续发展提供有益的参考和借鉴。
政策支持:厦门市政府出台了一系列扶持人工智能产业发展的政策,包括财政补贴、税收优惠、人才引进等,为企业发展提供了良好的政策环境。
产业布局:厦门市在全市范围内规划了多个人工智能产业园区,吸引了众多国内外知名企业入驻,形成了产业链完整、集聚效应明显的产业格局。
LED照明技术可应用于果蔬采后处理
LED照明技术可应用于果蔬采后处理* 田 婧,李 邵,鲁少尉,刘雅青(农业农村部规划设计研究院设施农业研究所,农业农村部农业设施结构工程重点实验室,北京 100125)DOI: 10.16815/ki.11-5436/s.2020.31.016植物照明使用的灯具主要包括农用高压钠灯(high pressure sodium lamp,简称HPS)、荧光灯、白炽灯和发光二极管(light-emitting diode,简称LED)等;其中,HPS和LED是在种植领域使用最广的两类灯具。
HPS 作为传统植物补光灯,应用范围广、技术成熟,但能耗较高、发射光谱与植物光合作用有效辐射光谱吻合度不高,且发光通过汞蒸汽,光源废弃后存在环境污染隐患;LED作为新型照明设备,具有光能利用率高、使用寿命长、能耗较低、绿色环保等诸多优点,但也存在发光效率较低、光衰减率较大等缺陷[1-3]。
虽然目前两类灯具尚不能互相取代,但采用LED替代传统灯具并根据植物从苗期到收获期甚至到储藏期的光配方需求进行光环境动态优化调节,是未来农业精细化发展的必然趋势。
近年来,植物工厂或温室作物栽培采用LED作为唯一或辅助光源,围绕光合作用和光形态建成的研究越来越多。
LED的农业应用场景也得到拓展,除了作物的育苗和栽培生长过程,采后储藏过程中LED可发挥的作用也受到关注。
在果蔬采后处理过程中应用光照处理是一种安全、绿色、环保的非加热物理保鲜技术,主要分为LED光保鲜,紫外光辐照保鲜和辐射保鲜3大类。
在温室作物栽培中应用LED,光强较低和随距离光衰减率较大是目前LED无法替代HPS的主要限制因素,温室LED株间补光一般需达到100~200 μmol/(m2·s),顶部补光则需达到300~500 μmol/(m2·s)[4],较高的光通量和光效能对很多LED灯具生产厂商来说存在较大难度。
与栽培补光需要的较高光强不同,采后保鲜所需的光强较低,各研究报道中使用的光强一般在10~80 μmol/(m2·s)之间。
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欧司朗智慧植物照明解决方案支持NASA食品生产
研究
近日,全球高科技照明公司欧司朗宣布,将为美国国家航空航天局(NASA)提供一批专项定制的互联植物照明研究系统Phytofy RL。
该系统通过智慧照明软件搭配独特的互联种植照明装置,满足了NASA 研究项目中对照明技术的需求。
同时,欧司朗拥有多款植物照明LED产品,并可针对不同植物和花卉调整光照的波长,实现快速优质生长,满足多种作物的不同照明需求。
美国国家航空航天局(NASA)透露,LED生长灯将用于种植西红柿和新鲜沙拉叶,为国际空间站上的宇航员提供食物。
研究人员在佛罗里达州的肯尼迪航天中心做了一个生长室,对LED照明系统进行调光,以便在系统最终安装在国际空间站上时能提供最佳条件。
此次研究人员使用的是欧司朗的Phytofy RL系统,它包括一个UV 频道,使研究人员能够添加短暂的紫外线,以了解植物如何反应和变化。
它还包括辐照度图,以便科学家在改变光线设置之前不需要分别测量辐照度。