描述
(1) 產品名稱:聚光型LED嵌燈(12眼)
(2) 產品尺寸:φ 140(面框) x 45(高度) mm
(3) 嵌入孔徑:標準11.5cm (建議12~13cm,不可超出面框直徑)
(4) 發光角度:30度(聚光型,PMMA透鏡)
(5) LED規格:請參閱 可支援LED光色表
(6) 整體功耗:約12W(+/-5%)
(7) 輸入電壓:AC110/220V (或訂製DC12, 價格另計)
(8) 外觀顏色:面框(白);內框(白); 背面散熱片(黑)
(9) 生產地點:台灣
Q1. 580nm至610nm的金黃光與琥珀光在人眼視覺和工業應用上有什麼特殊優勢?
波長在580-610nm之間的琥珀光與金黃光,剛好位於人類視覺靈敏度的高峰區間,因此在相同功率下能提供極高的視覺亮度與絕佳的穿透力。在工業領域中,這類光波常用於黃光區防紫外線照明(如半導體無塵室)、低背景干擾的光學缺陷檢測、半導體晶圓光阻曝光保護,以及高對比度的機器視覺辨識;而在戶外特殊照明中,由於此波段不易吸引趨光性昆蟲,也常被作為高效能的物理防蟲與生態友善光源。
Q2. 620nm至650nm的常規紅光與660nm以上的深紅光或超紅光有何技術差異?
核心差異在於光譜的視覺化程度以及光生物學的響應效率。620-650nm屬於高亮度的標準紅光,人眼視覺非常敏銳,廣泛部署於交通信號燈、標準夜視監視器輔助、工業條碼掃描、機器視覺補光以及電子顯示看板;而660-690nm則進入深紅光(Deep Red)與超紅光(Hyper Red)範圍,人眼視覺亮度隨著波長拉長而急劇衰減,但此區段正逢植物葉綠素A與葉綠素B的吸收峰值,同時也是光生物調節(PBM)研究中激發細胞線粒體細胞色素C氧化酶的核心波段,因此主要應用於專業植物工廠、光生理實驗與生物醫療科研設備。
Q3. 紅光LED波段(580-690nm)會對人體眼睛或皮膚造成輻射傷害嗎?
此波段屬於低光子能量的可見紅光與遠紅邊緣,不具備紫外光或高能藍光的破壞性輻射危害。一般常規亮度下的紅光LED對眼睛與皮膚是安全的,甚至在臨床上常被用於低能量光療(LLLT)。然而,若是使用高功率、高光通量密度的科研級或工業檢測用紅光光源,由於其具備一定的熱效應,且長時間直視仍可能對視網膜造成累積性的光熱灼傷,因此在近距離操作高功率紅光設備或進行光生物實驗時,仍強烈建議配戴對應波段的防護眼鏡以維護職業安全。
Q4. 580nm至690nm各細分波段常見的專業技術應用有哪些?
各波長因應光學與生物特性有著高度專業化的產業分工:580-595nm(黃光/琥珀光)主打半導體無塵室黃光區照明、光阻保護、特殊光譜量測及生態防蟲補光;600-615nm(橘紅光)多用於特殊交通號誌、高穿透力霧燈及高對比度工業影像辨識;620-635nm(標準紅光)是機器視覺檢測、OCR字元辨識、條碼讀取與標準顯示設備的主流;640-655nm(強紅光)常見於光學表面探傷、夜視相機紅外邊緣補光及植物生長輔助;660-670nm(深紅光)則是植物工廠催化光合作用、蔬菜葉片開展與醫療PBM光生物調節的核心;680-690nm(超紅光)則聚焦於光敏素(Pr)調控、光週期控制、螢光干擾排除及前沿光學影像分析。
Q5. 為什麼高功率深紅光(660nm)或超紅光(690nm)LED看起來亮度比標準紅光(620nm)暗很多?
這完全取決於人類視網膜內錐狀細胞對不同波長光線的敏感度差異(即視效函數)。人眼對555nm的綠光最為敏感,往兩側遞減,620nm尚處於人眼視覺相對靈敏的範圍,因此看起來鮮明耀眼;當波長延伸至660nm甚至690nm時,已經極度逼近人類可見光譜的極限邊緣,人眼對其感光能力衰退了數十倍至數百倍,因此即便儀器量測出的實際光輻射功率(W)完全相同,高功率的深紅光與超紅光在人眼視覺上仍會呈現微弱、暗淡的深紅色,這屬於正常的光學生理現象。
Q6. vitaLED支援將580nm至690nm之間的多種紅黃光波長混合訂製在同一盞燈具上嗎?
可以。我們除了供應高純度的單一波長LED燈具,也全面支援多波長混光定製服務。我們能根據現有的既定燈具款式(在維持固定外觀尺寸與總LED顆數的前提下),依照您在植物生理研究、生醫光療或工業機器視覺所需的特定光譜配比,為您重新安排指定波長的燈數配置與晶片排列。但請知悉,為了確保出廠安全與結構穩定,我們恕不接受外觀造型、電路板架構、整體瓦數功率變更或特殊光學透鏡等硬體層面的改裝開發。
Q1. 580nm至610nm的金黃光與琥珀光在人眼視覺和工業應用上有什麼特殊優勢?
波長在580-610nm之間的琥珀光與金黃光,剛好位於人類視覺靈敏度的高峰區間,因此在相同功率下能提供極高的視覺亮度與絕佳的穿透力。在工業領域中,這類光波常用於黃光區防紫外線照明(如半導體無塵室)、低背景干擾的光學缺陷檢測、半導體晶圓光阻曝光保護,以及高對比度的機器視覺辨識;而在戶外特殊照明中,由於此波段不易吸引趨光性昆蟲,也常被作為高效能的物理防蟲與生態友善光源。
Q2. 620nm至650nm的常規紅光與660nm以上的深紅光或超紅光有何技術差異?
核心差異在於光譜的視覺化程度以及光生物學的響應效率。620-650nm屬於高亮度的標準紅光,人眼視覺非常敏銳,廣泛部署於交通信號燈、標準夜視監視器輔助、工業條碼掃描、機器視覺補光以及電子顯示看板;而660-690nm則進入深紅光(Deep Red)與超紅光(Hyper Red)範圍,人眼視覺亮度隨著波長拉長而急劇衰減,但此區段正逢植物葉綠素A與葉綠素B的吸收峰值,同時也是光生物調節(PBM)研究中激發細胞線粒體細胞色素C氧化酶的核心波段,因此主要應用於專業植物工廠、光生理實驗與生物醫療科研設備。
Q3. 紅光LED波段(580-690nm)會對人體眼睛或皮膚造成輻射傷害嗎?
此波段屬於低光子能量的可見紅光與遠紅邊緣,不具備紫外光或高能藍光的破壞性輻射危害。一般常規亮度下的紅光LED對眼睛與皮膚是安全的,甚至在臨床上常被用於低能量光療(LLLT)。然而,若是使用高功率、高光通量密度的科研級或工業檢測用紅光光源,由於其具備一定的熱效應,且長時間直視仍可能對視網膜造成累積性的光熱灼傷,因此在近距離操作高功率紅光設備或進行光生物實驗時,仍強烈建議配戴對應波段的防護眼鏡以維護職業安全。
Q4. 580nm至690nm各細分波段常見的專業技術應用有哪些?
各波長因應光學與生物特性有著高度專業化的產業分工:580-595nm(黃光/琥珀光)主打半導體無塵室黃光區照明、光阻保護、特殊光譜量測及生態防蟲補光;600-615nm(橘紅光)多用於特殊交通號誌、高穿透力霧燈及高對比度工業影像辨識;620-635nm(標準紅光)是機器視覺檢測、OCR字元辨識、條碼讀取與標準顯示設備的主流;640-655nm(強紅光)常見於光學表面探傷、夜視相機紅外邊緣補光及植物生長輔助;660-670nm(深紅光)則是植物工廠催化光合作用、蔬菜葉片開展與醫療PBM光生物調節的核心;680-690nm(超紅光)則聚焦於光敏素(Pr)調控、光週期控制、螢光干擾排除及前沿光學影像分析。
Q5. 為什麼高功率深紅光(660nm)或超紅光(690nm)LED看起來亮度比標準紅光(620nm)暗很多?
這完全取決於人類視網膜內錐狀細胞對不同波長光線的敏感度差異(即視效函數)。人眼對555nm的綠光最為敏感,往兩側遞減,620nm尚處於人眼視覺相對靈敏的範圍,因此看起來鮮明耀眼;當波長延伸至660nm甚至690nm時,已經極度逼近人類可見光譜的極限邊緣,人眼對其感光能力衰退了數十倍至數百倍,因此即便儀器量測出的實際光輻射功率(W)完全相同,高功率的深紅光與超紅光在人眼視覺上仍會呈現微弱、暗淡的深紅色,這屬於正常的光學生理現象。
Q6. vitaLED支援將580nm至690nm之間的多種紅黃光波長混合訂製在同一盞燈具上嗎?
可以。我們除了供應高純度的單一波長LED燈具,也全面支援多波長混光定製服務。我們能根據現有的既定燈具款式(在維持固定外觀尺寸與總LED顆數的前提下),依照您在植物生理研究、生醫光療或工業機器視覺所需的特定光譜配比,為您重新安排指定波長的燈數配置與晶片排列。但請知悉,為了確保出廠安全與結構穩定,我們恕不接受外觀造型、電路板架構、整體瓦數功率變更或特殊光學透鏡等硬體層面的改裝開發。








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