• ไปยังเนื้อหาหลัก

โคมไฟ LED Orphek Reef Aquarium

แนวปะการังไฟ LED พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

  • หน้าแรก
    • เกี่ยวกับเรา
    • ผลงาน
    • เกี่ยวกับ LED
  • ข่าว
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
    • เนทูร่า ไอคอน
    • ไอคอนแอตแลนติค
    • Atlantik ไอคอนคอมแพค
    • แถบ LED OR4 iCon
    • โอซิกซ์ – OR3 /OR4 iCon
    • แถบ LED OR3
    • Amazonas 960 ไอคอน
    • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
  • ไอคอน แอพ
    • คู่มือแอพ iCon
    • ซิงค์พระอาทิตย์และพระจันทร์
    • การตั้งค่าที่เรียบง่าย
    • โปรแกรมเฮเลียส
    • โปรแกรมทางจันทรคติ
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสาธารณะ
  • รูปภาพ
    • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสาธารณะ
    • แถบ LED แนวปะการัง
  • ติดต่อเรา
    • ฝ่าย Support ที่หลากหลาย
    • นโยบายการจัดส่งสินค้า
    • นโยบายการคืนเงิน
    • การรับประกัน Orphek
    • นโยบายความเป็นส่วนตัว
    • ToS
    • ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
  • Shop
    • ร้านออนไลน์
    • ผู้ค้าปลีก
คุณอยู่ที่นี่: หน้าแรก / ข่าว / รีวิวสินค้า: Orphek Atlantik iCon Reef Aquarium ไฟ LED โดย Dana Riddle

5 ธันวาคม 2021

รีวิวสินค้า: Orphek Atlantik iCon Reef Aquarium ไฟ LED โดย Dana Riddle

Orphek ก้าวกระโดดสู่อนาคตด้วยการนำเสนอใหม่ ไอคอนแอตแลนติค และ Atlantik ไอคอนคอมแพคทั้งสองประกาศอย่างเป็นทางการเมื่อกันยายนปีที่แล้ว และวันนี้ คุณจะได้รู้ว่าทำไมถึงคุ้ม!!!

เรารู้สึกตื่นเต้นมากที่จะแบ่งปันข้อมูลพิเศษเกี่ยวกับ Atlantik iCon ของเรากับคุณโดยตรง!

ดาน่า ริดเดิ้ล ผู้ตรวจสอบงานได้อย่างยอดเยี่ยม LED by LED อยู่กับเราที่นี่และตรวจสอบรีวิวนี้!

รีวิวสินค้า: Orphek Atlantik iCon Reef Aquarium LED Lighting

โดยดาริดเดิ้ล

Orphek_Atlantik_icon_best_2022_reef_aquarium_LED_light-1

ครั้งแรกที่ฉันใช้ Light-Emitting Diodes (LED) ในการทดลองปะการังในปี 2001 ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าไฟเหล่านี้จะปฏิวัติงานอดิเรกของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้อย่างไร ข้อดีของ LED มีมากมาย รวมถึงอายุการใช้งานยาวนาน การสร้างความร้อนค่อนข้างต่ำ ความสามารถในการหรี่แสง การปรับสเปกตรัม การใช้พลังงานต่ำที่อาจเกิดขึ้น และอื่นๆ 

ปัจจุบันมีโคมไฟ LED จำนวนมากในท้องตลาด โดยมีคุณสมบัติสเปกตรัมที่ปรับให้เหมาะกับสภาพแวดล้อมในน้ำจืดและน้ำทะเล สำหรับหลาย ๆ คน ไฟเหล่านี้ได้กลายเป็นโคมไฟทางเลือก เนื่องจากมีตัวเลือกมากมาย จึงเป็นการใส่ใจในรายละเอียดที่อาจส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ

บทความนี้จะตรวจสอบโคมไฟ Atlantik iCon LED ใหม่ของ Orphek แสงนี้แตกต่างจาก Atlantik V4 ในการเชื่อมต่อ (ผ่านอุปกรณ์ Android หรือ iOS) และคุณภาพของสเปกตรัม

บทความนี้จะแตกต่างไปจากรีวิวอื่นๆ เล็กน้อย (และเป็นรีวิวที่อยากเขียนมาสักพักใหญ่แล้ว)

โคมไฟนี้และโคมไฟอื่นๆ ในตลาดมีมากกว่าที่สามารถผลิตแสงได้เพียงพอ ดังนั้น แทนที่จะดูที่การกระจายแสง เราจะตรวจสอบความสำคัญของคุณภาพสเปกตรัมแทน สมาชิก Reef2Reef.com hart24601 ได้โพสต์ค่า PPFD (PAR) ของ iCon ทำการค้นหาที่นั่นสำหรับโพสต์ของเขา

orphek_atlantik_icon_reef_aquarium_led_lighting

ข้อบ่งชี้จำเพาะ

ยาว x กว้าง x สูง: 24 ¼” x 9 3/8” x 2” 

ความยาวสายไฟ (รวม):  ~16'

เสียบเข้ากับวงจรเรียงกระแส:  5'8”  

วงจรเรียงกระแสเป็นโคมไฟ: 10 '

เลนส์: มาตรฐาน 120 องศา

ช่อง: 6

หมายเหตุสำคัญ: Orphek ใช้เลนส์แก้วกับ LED UV และ Violet ซึ่งจะไม่เสื่อมสภาพเหมือนเลนส์พลาสติก

ช่อง 1: โหมดพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตก LED 13 ดวง – 590nm, 740nm และ 18,000K

ช่อง 2: โหมดเที่ยง, ไฟ LED 13 ดวง – 490nm และ 18,000K

ช่อง 3: โหมดสีฟ้าและสีน้ำเงิน LED 13 ดวง – 470nm และ 490nm

ช่อง 4: โหมดสีน้ำเงิน, ไฟ LED 13 ดวง – 450nm

ช่อง 5: โหมดสีม่วง, ไฟ LED 13 ดวง – 430nm และ 450nm

ช่อง 6: โหมดอัลตราไวโอเลตและสีม่วง, ไฟ LED 13 ดวง – 400nm และ 415nm

สเปกตรัมที่ตั้งไว้ล่วงหน้า,เมฆมาก,เคยชิน,แมงกะพรุน,ดวงจันทร์,และกำหนดเอง

มีอะไรบ้าง                                                                                                                                                     โคมไฟ LED, วงจรเรียงกระแส (แหล่งจ่ายไฟ) และสายไฟ และชุดแขวน

Options 

เลนส์: 5°, 15°, 45°, 60° หรือ 90°     

แขนยึด

ก่อนที่จะตรวจสอบคุณภาพสเปกตรัมของ LED ที่ใช้ใน Orphek iCon เราควรตรวจสอบก่อนว่าเหตุใดแบนด์วิดท์จึงมีความสำคัญ

เราจะดูที่สเปกตรัมการกระทำของปะการังหิน สเปกตรัมของการกระทำจะตรวจสอบการตอบสนองทางชีวภาพ (เช่น การผลิตออกซิเจนผ่านการสังเคราะห์ด้วยแสงกับความยาวคลื่น) อันเป็นผลมาจากคุณภาพของสเปกตรัม

ถูกกำหนดโดยการใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าโมโนโครเมเตอร์ ซึ่งแยกแสงสีขาวเป็นความยาวคลื่นและเซ็นเซอร์เฉพาะองค์ประกอบ (เช่น ออกซิเจน) ดูรูปที่ 1 และ 2

Figure 1. การผลิตออกซิเจนโดย Zooxanthellae ที่แยกได้จากปะการังหิน Favia ตามความยาวคลื่น 'การกระแทก' ที่ ~510 ถึง 560 นาโนเมตรนั้นเกิดจากสารสีเพอริดินินซึ่งรวบรวมพลังงานแสงและนำไปยังคลอโรฟิลล์ a. อาเฮอร์ ฮัลดาล, 1968.
รูปที่ 2. Action Spectrum ตามแบนด์วิธ

คำจำกัดความของแบนด์วิดท์                                                                                                                                  เนื่องจากมีการเปลี่ยนสีอย่างค่อยเป็นค่อยไปในสเปกตรัม จึงไม่น่าแปลกใจที่คำจำกัดความของแบนด์วิดท์จะแตกต่างกันไปตามแหล่งอ้างอิง นี่คือแบนด์วิดท์ที่ใช้ในบทความนี้

แบนด์วิดท์ LED

ไดโอดเปล่งแสง (LED) 

Orphek iCon ประกอบด้วยไฟ LED 78 ดวงที่เปล่งรังสีที่จุดสูงสุดโดยประมาณ 400, 415, 420, 430, 450 470, มะนาว, อำพัน, 'ขาว' และอินฟราเรดไกล (อินฟราเรด) ที่ 740 นาโนเมตร

โดยรวมแล้ว การแผ่รังสีที่ใช้ประโยชน์ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสง (PUR) ถือว่าน่านับถือ 77% ดูรูปที่ 3, 4 และ 5

รูปที่ 3 การกระจายพลังงานสเปกตรัมของ Orphek Atlantik iCon
รูปที่ 4 การฝ่าวงล้อมของสเปกตรัม iCon เต็มกำลังทุกช่อง
รูปที่ 5. การฝ่าวงล้อมของสเปกตรัมทั้งหมดที่แบนด์วิดท์ 10 นาโนเมตร

การเรืองแสงของปะการังและคุณภาพสเปกตรัม                                                                                                     การเรืองแสงอธิบายว่าเป็นการดูดซับโดยสารของแสงและการแผ่รังสีที่ระดับพลังงานที่ต่ำกว่า แสงที่ถูกดูดกลืนเรียกว่า 'การกระตุ้น' และ 'การปล่อยแสง' ที่ปล่อยออกมา 

Atlantik-iCon-Ch6 ไฟ LED สีม่วง

400nm: Ultraviolet-A และ Violet

การแผ่รังสีที่สังเคราะห์ด้วยแสงได้ = 88% 

จำนวนไฟ LED 400nm: 6   

ความยาวคลื่นสูงสุดอยู่ที่ 400 นาโนเมตร โดยมีรังสีบางส่วนอยู่ในช่วงอัลตราไวโอเลต-A ดู รูปภาพ 6

LED 400 นาโนเมตร
รูป 6 คุณภาพสเปกตรัมของ 400nm Ultraviolet-A และ Violet

การเรืองแสงของโปรตีนปะการังที่กระตุ้นโดย LED 400nm โดยสายพันธุ์ (การกระตุ้น nm/การปล่อย nm)

การปล่อยมลพิษเกือบทั้งหมดอยู่ในส่วนสีเขียว-น้ำเงิน และน้ำเงิน-เขียวของสเปกตรัม โดยมีค่าผิดปกติอยู่ที่ 593 (ส้ม): อะโครโพรา โนบิลิส (384/486), Condylactis gigantea (394/496), Acropora millepora (405/490), Heteractis Crispa (405/500), Acropora millepora (405 / 504) Acropora millepora (405/593)

415nm: สีม่วง

สังเคราะห์แสง ใช้ได้ การแผ่รังสี = 84%

จำนวนไฟ LED 415nm: 7

LED เหล่านี้ผสมผสานกับไดโอด 400 และ 420nm ดู รูปภาพ 7

รูป 7 คุณภาพสเปกตรัมของ 415nm สีม่วง
Atlantik-iCon-Ch5 ไฟ LED สี UV

420nm สีม่วง

สังเคราะห์แสง รังสีที่ใช้ได้ = 84%
จำนวนไฟ LED 420nm: 7
ความยาวคลื่นสูงสุดคือ 420nm และเกือบทั้งหมดอยู่ในแบนด์วิดท์ไวโอเล็ต ดู รูปภาพ 8

รูป 8 คุณภาพสเปกตรัมของ 420nm สีม่วง

การเรืองแสงของโปรตีนปะการังที่กระตุ้นโดย LED 420nm โดยสายพันธุ์ (การกระตุ้น nm/การปล่อย nm)

การปล่อยทั้งหมดอยู่ในส่วนสีเขียว-น้ำเงินของสเปกตรัม และการปล่อยเกือบทั้งหมดอยู่ในส่วนสีส้มและสีแดงของสเปกตรัม: มณฑิพอรา แคลคูลาตา (420/485), พอไรเตส เมอร์เรย์ซิส (Porites murrayensis) (420/485), Acropora digitifera (425/490), อะการิเซีย เอสพี (426/486), และ อะโครโพรานัสตูอา (427/483), และ อะโครโพรา ฮอริดา (420/485).

430nm สีม่วง

จำนวนไฟ LED 430nm: 6

สเปกตรัมของไฟ LED เหล่านี้มีค่าสูงสุดที่ประมาณ 430 นาโนเมตร (สีม่วง) โดยมีการปล่อยคลื่นความถี่สีน้ำเงินบางส่วน ดู รูปภาพ 9

รูปที่ 9 คุณภาพสเปกตรัมของ LED 430nm

450nm สีม่วง/สีน้ำเงิน

สังเคราะห์แสง รังสีที่ใช้ได้ = 83%
iCon ประกอบด้วยไฟ LED สีฟ้าหลวง 13 ดวง ดูรูปที่ 10 สำหรับคุณภาพสเปกตรัม

รูป 10 คุณภาพสเปกตรัมของ LED 450nm
Atlantik-iCon-Ch4 ไฟ LED สีฟ้า

การเรืองแสงของโปรตีนปะการังที่กระตุ้นโดย LED 450nm โดยสายพันธุ์ (การกระตุ้น nm/การปล่อย nm)

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกือบ en ขึ้นอยู่กับส่วนสีเขียว-น้ำเงิน, น้ำเงิน-เขียว และเขียว/เหลือง-เขียวของสเปกตรัม: Montastraea faveolata (440/486), มอนตาสเตรเอคาเวนโนซา (440/486), ไทรอยด์ (440/508), มอนตาสเตรเอคาเวนโนซา (440,510), Montipora เอสพี (440/620), ดิสโคมา สไตรอาตา (450/484), อะโครโพราสเกล (450/484), Porites แอสทรอยด์ (450/530), อะโครโปรา แนสทัว (451/482), Acropora secale (แถบสีเขียว – 452/482 ) และ Clavularia sp. (456/484).

470 นาโนเมตร สีน้ำเงิน

สังเคราะห์แสง รังสีที่ใช้ได้ = 83%

จำนวนไฟ LED 470nm: 9

LED 470nm ถือเป็นแบนด์วิดธ์สากลสำหรับการจัดแสดงการเรืองแสงของปะการัง (Chalkie and Kain, 2006) ดูรูปที่ 11 สำหรับคุณภาพสเปกตรัม

รูป 11 คุณภาพสเปกตรัมของ LED 470nm
Atlantik-iCon-Ch3 ไฟ LED สีฟ้า

การเรืองแสงของโปรตีนปะการังที่กระตุ้นโดย LED 470nm โดยสายพันธุ์ (การกระตุ้น nm/การปล่อย nm)

การปล่อยมลพิษเกือบทั้งหมดอยู่ในส่วนสีเขียว-น้ำเงิน และน้ำเงิน-เขียวของสเปกตรัม: Anemonia มาจาโน (458/486), อะโครโพรา เตนุยส์ (465/485), อะโครโพรา เตนุยส์ (แถบสีเขียว – 470/480), Acropora เอสพี (472/495), ดิสโคโซม่า เอสพี (475/500), โรคโลหิตจาง aspera (480/490), โรคโลหิตจางสคูลาตา (480 / 499) อะโครโพราแอสเพรา (480/500), และ อะโครโพราแอสเพรา (แถบสีเขียว – 484/499).

ไฟ LED 'สีฟ้า' 490 นาโนเมตร

สังเคราะห์แสง รังสีที่ใช้ได้ = 55%

จำนวนไฟ LED 490nm: 6

LED เหล่านี้มีแบนด์วิดท์ที่ค่อนข้างแคบ โดยมีค่าสูงสุดที่ 495 นาโนเมตร ดู รูปภาพ X การปลดปล่อยของ LED เหล่านี้สามารถรวบรวมได้โดยเพอริดินินสีเสริม (หรือเสาอากาศ) โมเลกุลเพอริดินิน (มากถึงหนึ่งโหลต่อคลอโรฟิลล์ a โมเลกุลขึ้นอยู่กับการอ้างอิง) ดูดซับแสงสีเขียวและถ่ายโอนไปยังคลอโรฟิลล์ a โมเลกุล เนื่องจากการเก็บเกี่ยวแสงสีเขียว ปะการังจำนวนมากจึงไม่ปรากฏเป็นสีเขียว แต่มีสีน้ำตาลแทน ดูรูปที่ 12, 13 และ 14

รูป 12 คุณภาพสเปกตรัมของ ไฟ LED 'สีฟ้า' 490 นาโนเมตร
รูป 13. ลักษณะสเปกตรัมของ LED สีฟ้า 490nm
รูปที่ 14 Peridinin ซึ่งเป็นเม็ดสีเสริมส่งพลังงานไปยังโมเลกุลของคลอโรฟิลล์ เนื่องจากดูดซับแสงสีเขียวจึงทำให้ปะการังจำนวนมากมีสีน้ำตาล

การเรืองแสงของโปรตีนปะการังที่กระตุ้นโดย Cyan LED จากชนิด (excitation nm/Emission nm)

การปล่อยมลพิษเกือบทั้งหมดอยู่ในส่วนสีเขียว-น้ำเงิน, น้ำเงิน-เขียว, เหลือง-เขียว และส้มของสเปกตรัม: ไทรอยด์ (486/515), โกนิโอปอรา เทนูอิเดนส์ (488/520), อการิเซีย ฮูมิลิส(490/565), Porites แอสทรอยด์ (490/620), Plesiastrea verispora (492/505), fascicularis Galaxea (492/505), โซแอนทัส เอสพี (494/508), สโคลิเมียคิวเบนซิส (497/506), สโคลิเมียคิวเบนซิส (497/507), Renilla müelleri (498/510), แอนนีโมเนีย sculata var. rufescens (499/522), อะโครโพราแอสเพรา (วงสีส้มผม- 499/522), อะโครโพราแอสเพรา (แถบสีส้ม II – 501/575), ไทโลซาร์คัส เอสพี (500/508), อะโครโพราแอสเพรา (500/575), ดิสโคโซม่า เอสพี #3 (503/512), 'Pectiniidae' (503/518), Montastraea annularis (505 / 515) อะโครโพรา เตนุยส์ (505/555), มอนทาสเตเรีย คาเวอร์โนซา (506/515), florida Ricordea (506/517), florida Ricordea (506/574), florida Ricordea (506/517), Montipora digitifera/angulata (506/574), ฟาเวีย ฟาวัส (507/517), florida Ricordea (508/515), มอนทาสเตเรีย คาเวอร์โนซา (508/580), และ มอนทาสเตเรีย คาเวอร์โนซา (506/582).

ไฟ LED 'สีเหลืองอำพัน' (สีส้ม/แดง) 590 นาโนเมตร

สังเคราะห์แสง รังสีที่ใช้ได้ = 73%

จำนวนไฟ LED 590nm: 4

LED นี้ปล่อยแสงแถบกว้างและปรากฏเป็นสีเหลือง แม้ว่าจะมีสเปกตรัมสีส้มและสีแดงมากก็ตาม ดู รูปภาพ 15

รูป 15 คุณภาพสเปกตรัมของ ไฟ LED 'สีฟ้า' 490 นาโนเมตร

การเรืองแสงของโปรตีนปะการังที่กระตุ้นด้วยไฟ LED สีเหลืองอำพันโดยสายพันธุ์ (Excita9on nm/Emission nm)

การปล่อยมลพิษเกือบทั้งหมดอยู่ในส่วนสีส้มและสีแดงของสเปกตรัม: Acropora digitifera (570/590), อารามมณฑปรา (570/610), ไทรอยด์ (570/625), พอไรเตส เมอร์เรย์ซิส (Porites murrayensis) (570/625), ดิสโคโซม่า (573/593), โรคโลหิตจางสคูลาตา (574/595), อะโครโพรา ฮอริดา (574/625), อะโครโพราแอสเพรา (575/625), และ ฟาเวีย ฟาวัส (583/593).

Orphek-Atlantik-iCon-Channel-1-พระอาทิตย์ขึ้น-พระอาทิตย์ตก-hue-6000K

LED 730 นาโนเมตร

สังเคราะห์แสง รังสีที่ใช้ได้ = 80%

จำนวนไฟ LED 730nm: 2

ไฟ LED ที่มีเอาต์พุตสูงสุดที่ 730 นาโนเมตรนั้นผิดปกติในโคมไฟที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานในตู้ปลา อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ควรลดความสำคัญที่อาจเกิดขึ้น (ดูรูปที่ 16 และ 17) สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ Pigment 700 (P700) ใน Photosystem I สามารถดูดซับแสงได้ที่ 730 นาโนเมตร เนื่องจาก Photosystem II เป็นผู้ให้อิเล็กตรอน จึงเป็น

สำคัญที่ Photosystem I (ทำหน้าที่เป็นตัวรับอิเล็กตรอน) จะถูกกระตุ้นอย่างเหมาะสม อย่างน้อยบ้าง

เนื้อเยื่อปะการัง (และมีแนวโน้มว่าทั้งหมด) จะส่งแสงเป็นพิเศษที่ความยาวคลื่นประมาณ 700 นาโนเมตร (เช่นเดียวกันอาจกล่าวได้สำหรับเนื้อเยื่อของมนุษย์ ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้โดยการสังเกตแสงจากไฟฉายที่ส่งผ่านมือของคุณ) ดูรูปที่ 16 และ 17

รูปที่ 16 คุณภาพสเปกตรัมของ LED 730 นาโนเมตร
ตัวเลข17. 730/740nm – 10nm แบนด์วิดท์

นอกจากนี้ คลอโรฟิลล์ f (เพิ่งค้นพบ (2010) คลอโรฟิลล์ที่พบในสโตรมาโทไลต์ ซึ่งเป็นกองหินปูนที่ทำจากชั้นมะนาวที่หลั่งโดยไซยาโนแบคทีเรีย) และแยกได้จากไนโตรเจน-

การตรึงแบคทีเรียที่พบในปะการังบางชนิดมีการดูดซึมสูงสุดที่ประมาณ 730 นาโนเมตร การตรึงไนโตรเจนเป็นการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจน (N2) เป็นแอมโมเนีย (NH3) โดยเอนไซม์ไนโตรเจน

ก่อนที่ใครจะตกใจและอ้างว่ารังสีที่หรือประมาณ 730 นาโนเมตรทำให้เกิดการระบาดของไซยาโนแบคทีเรีย เรามาตรวจสอบหลักฐานกันก่อน ตัวอย่างเช่น:

ไซยาโนแบคทีเรีย ฟิสเชเรลลา เทอร์มอลลิส มีคลอโรฟิลล์ f ด้วยการดูดซึมสูงสุดที่ 740 นาโนเมตร และเป็นเม็ดสีเสาอากาศสำหรับโฟโตซิสเต็ม I ซึ่งต้องการแสงน้อยมาก (PPFD หรือ PAR ประมาณ 10 ถึง 20 ไมโครโมล/ตารางเมตร/วินาที) อุณหภูมิการเจริญเติบโตที่เหมาะสมคือ 22°C หรือ 71.6° F (บริษัท Carolina Biological Supply Co.)

สำหรับปะการังนั้น ปะการังแคริบเบียน Montastraea cavernosa ยังพบว่ามีไซยาโนแบคทีเรียที่ตรึงไนโตรเจนซึ่งอาศัยอยู่ใน symbiosis กับโฮสต์ของมัน สิ่งนี้น่าสนใจที่สุด เนื่องจากปริมาณแอมโมเนียที่ได้จากการตรึงไนโตรเจนโดยไซยาโนแบคทีเรียสามารถ (และน่าจะเป็น) แหล่งไนโตรเจนที่สำคัญให้กับซูไบโอติกแซนเทลลี นอกจากนี้ ไซยาโนแบคทีเรียเหล่านี้แสดงการเรืองแสงที่จุดสูงสุด 578 นาโนเมตร (สีส้ม-แดง) ไซยาโนแบคทีเรียเหล่านี้ต้องการแสงเพียงเล็กน้อย เนื่องจากพวกมันอยู่ในเนื้อเยื่อปะการังและแข่งขันกันเพื่อให้ได้แสงกับซูแซนเทลลา อันที่จริง M. cavernosa เกิดขึ้นได้ในสภาพแวดล้อมของแนวปะการังทั้งหมดโดยเฉพาะบริเวณลาดที่ต่ำกว่า (Veron,1986)

ฉันได้เห็นสิ่งที่ฉันเชื่อว่าเป็นการเรืองแสงของไซยาโนแบคทีเรียเหล่านี้ในปะการังหิน Montipora digitata/angulata

ตามที่ระบุไว้ phycoerythrin พบในไซยาโนแบคทีเรียบางชนิด เช่นเดียวกับ Rhodophyta (สาหร่ายสีแดง) และ cryptophytes (รูปแบบของสาหร่าย)

ตามเชิงอรรถ เมื่อหลายปีก่อน ฉันได้ยินว่าไซยาโนแบคทีเรียแพร่ระบาดในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในทะเลหายไปเมื่อความเข้มของแสงเพิ่มขึ้น หากบทเรียนที่เรียนรู้จากการทดลองกับ Fischerella และ Montastraea cavernosa ใช้ได้กับไซยาโนแบคทีเรียหลายสายพันธุ์ ก็อาจคุ้มค่าที่จะทดลอง แม้ว่าจะช้าสำหรับการควบคุมไซยาโน

สีขาว – 18000K

สังเคราะห์แสง รังสีที่ใช้ได้ = 63%

จำนวน LED 18,000K: 18

ไฟ LED เหล่านี้ให้แสงเต็มสเปกตรัมที่คมชัด ดูรูปภาพที่ 18, 19 และ 20

การแผ่รังสีที่เกิดจาก LED 'สีขาว' 18,000K
รูปที่ 19. การวิเคราะห์เพิ่มเติมของ LED 18,000K
รูปที่ 20. การวิเคราะห์ขั้นสุดท้ายของ LED 18,000K
Atlantik-iCon-Ch2 ไฟ LED สีเย็น

ราคา

ดู Orphek.com สำหรับราคาปัจจุบัน

วิธีการและวัสดุ

คุณภาพสเปกตรัมถูกกำหนดโดยใช้ไฟเบอร์ออปติกสเปกโตรมิเตอร์ Ocean Optics USB2000 โดยทำการวัดเฉลี่ย 5 ครั้งทุก 3 มิลลิวินาที และกล่องคาร์เฉลี่ย 5 นาโนเมตร ข้อมูลถูกดาวน์โหลดลงในโปรแกรม Excel ที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับการวิเคราะห์เพิ่มเติม เคลวินและการแผ่รังสีที่ใช้ประโยชน์ได้จากการสังเคราะห์แสงโดยอุปกรณ์ Seneye

อ้างอิง

แคโรไลนาชีวภาพซัพพลาย (www.carolina.com)
Chalkie, M. และ S. Kain, 2006. โปรตีนเรืองแสงสีเขียว: Proper0es, Applic0ons และ Protocols. จอห์น

Wiley and Sons, โฮโบเกน, NJ 443 pp.

Halldal, P. , 1968. การสังเคราะห์แสง, c capaci, es และการสังเคราะห์แสง, c ac, บนสเปกตรัมของสาหร่ายเอนโดโซอิกของปะการังขนาดใหญ่ Favia. ไบโอล. บูล., 134:3.

Lesser, M. , C. Mazel, M. Gorbunov และ P. Falkowski, 2004. การค้นพบ symbio, c ไซยาโนแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนในปะการัง วิทยาศาสตร์, 305, (5686): 997-1000.

เวรอน เจ., 1986. ปะการังของออสเตรเลียและอินโดแปซิฟิก. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยฮาวาย โฮโนลูลู 664 หน้า

เราอยากจะขอบคุณ Dana Riddle มากสำหรับการแบ่งปันกับพวกเราทุกคนเกี่ยวกับการวิจัยอย่างละเอียดเกี่ยวกับ Atlantik iCon ของเรา!

ไปที่หน้าผลิตภัณฑ์ Atlantik iCon

ไปยังหน้า Atlantik iCon Compact

ฉันจะสั่งซื้อไฟ LED ขนาดกะทัดรัด Orphek Atlantik iCon / Atlantik iCon ได้อย่างไร

  1. ส่งอีเมลถึงเราและรับคำปรึกษาฟรีจากตัวแทนฝ่ายขายของเราใกล้กับสถานที่ของคุณ
  2. เราจะส่งใบแจ้งหนี้ PayPal ให้คุณและคุณสามารถชำระเงินด้วยบัญชี PayPal หรือบัตรเครดิตของคุณได้
  3. จัดส่งฟรี - พร้อมของคุณ ประตูสู่ประตูการจัดส่งด่วนทั่วโลก โซลูชัน Orphek ของคุณจะมาถึงที่ใดในโลก!

ส่งอีเมลถึงเรา contact@orphek.com หรือกรอกแบบฟอร์มด่วนนี้ (ต้องกรอกทุกช่อง) และจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

[contact-form-7 id =” 29322″ title =” แบบฟอร์มติดต่อ 1″]
  • หน้าแรก
  • ข่าว
  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
  • ไอคอน แอพ
  • พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำสาธารณะ
  • รูปภาพ
  • ติดต่อเรา
  • Shop

ลิขสิทธิ์ 2009-2019 Orphek Aquarium LED lighting © 2025

เว็บไซต์นี้อาจมีการใช้งานคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับคุณ เราจะถือว่าคุณตกลงกับเงื่อนไขนี้ แต่คุณสามารถปรับแต่งได้หากคุณต้องการ การตั้งค่าคุกกี้ยอมรับ
ความเป็นส่วนตัวและนโยบายคุกกี้

ภาพรวมความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณในขณะที่คุณสำรวจเว็บไซต์ จากคุกกี้เหล่านี้คุกกี้ที่จัดอยู่ในประเภทที่จำเป็นจะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเนื่องจากเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานของฟังก์ชันพื้นฐานของเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามที่ช่วยเราวิเคราะห์และทำความเข้าใจว่าคุณใช้เว็บไซต์นี้อย่างไร คุกกี้เหล่านี้จะถูกเก็บไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณเมื่อได้รับความยินยอมจากคุณเท่านั้น คุณมีตัวเลือกในการยกเลิกคุกกี้เหล่านี้ แต่การเลือกไม่ใช้คุกกี้เหล่านี้บางอย่างอาจส่งผลต่อประสบการณ์การท่องเว็บของคุณ
จำเป็น
ที่เปิดใช้งานอยู่เสมอ
คุกกี้ที่จำเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ที่จะทำงานได้อย่างถูกต้อง หมวดหมู่นี้มีเฉพาะคุกกี้ที่รับรองฟังก์ชันการทำงานขั้นพื้นฐานและคุณสมบัติความปลอดภัยของเว็บไซต์ คุกกี้เหล่านี้ไม่ได้จัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
บันทึกและยอมรับ