

股票名稱 | 報價日期 | 今買均 | 買高 | 昨買均 | 實收資本額 |
---|---|---|---|---|---|
賽門科技 | 2025/05/07 | 議價 | 議價 | 議價 | 86,500,000 |
統一編號 | 董事長 | 今賣均 | 賣低 | 昨賣均 | 詳細報價連結 |
13114505 | 賽門科技股份有限公司 | 議價 | 議價 | 議價 | 詳細報價連結 |
2009年10月08日
星期四
星期四
賽門LED植物燈 照亮農作錢景 |賽門科技
世界人口不斷增加,洪流、颶風天災不斷,如何確保農作物妥善
、快速增長,已成重要課題,賽門科技公司研發可助農作物生長
的LED植物燈,走在時代尖端。
據美國民間研究機構「人口資料局」調查資料顯示,2050年全球
總人口將是目前60億的15倍,屆時糧食爭奪戰將起。台灣雖有寶
島之稱,卻因天災、人禍及政策錯誤,目前40萬公頃農地就有一
半休耕,綜合糧食自給率只有三分之一,不足糧食大多仰賴進口
,且每年颱風、淹水所造成的農損數以億計,大肆削弱國力。
為尋求解決方案,賽門科技公司積極研發專利LED植物燈,以因
應未來科技農業趨勢,設計概念為參照植物光合色素驅動光化學
反應原理,利用太陽能讓水分子電解後的電能與A P及NADPH將
CO2還原的固定反應系統,及透過葉綠素、類胡蘿蔔素及海藻素
等各光能吸收範圍,針對其光合作用高峰區域與光捕捉中心模型
而設計的植照產品。
賽門公司表示,葉綠素的生理波長落在400∼500nm與600∼700nm
區段間,類胡蘿蔔素在3 0∼500nm間,海藻素則分藻紅素450∼
600nm與藻藍素500∼700nm等區域,該公司研發的LD植物燈可靈
活配置各類波長LED晶片,以符合各種植物光合作用需求。
由於植物光合作用所需光源能量,是以光強度與光質所構成的生
理幅射能超越光補償點時,光合速率與呼吸速率相等的光化學反
應狀態;有別於一般燈具與陽光全波段光源的傳統標準,在色適
應原理作用下,LED能提供良好光質加速光化學反應,相同生理
幅射目標下可減少植物對光強度的需求,其配置結果可使某些作
物光強度僅需原來二成,比傳統燈具節省近八成照度所需電力,
故能創造具經濟價值的植照生理幅射能,是該產品設計主要目標
。
植物光合作用路徑分為C3、C4及景天酸代謝(CAM),透過
CALVIN循環模型與BARON的研究,可理解光合作用分為光與暗反
應兩部份,透過紅光、遠紅光的調整R/FR有暗反應效果,唯考量
經濟效益而不裝置遠紅光晶片,使用者可遵循且利用光、暗反應
的自然法則而營造出不同長、短日照植物特性。
據國外研究單位及學術期刊發表,傳統LED燈泡混光不均易使植
物生長速度趨緩、形成光斑,使用多次光學又會有效率遞減弊端
,為解決該問題,賽門公司LED植物燈是以一次光學混光方式設
計生產,由九顆大功率晶片封裝在矽晶座內,針對不同植照需求
搭配各式LD晶片,以定電流串聯方式解決不同電壓晶片的電源控
制問題,且在矽晶座與直導熱基板的共晶模組上實施晶圓封裝,
省掉多晶封裝需高效率導熱材料,產品更省成本、更有效率。
、快速增長,已成重要課題,賽門科技公司研發可助農作物生長
的LED植物燈,走在時代尖端。
據美國民間研究機構「人口資料局」調查資料顯示,2050年全球
總人口將是目前60億的15倍,屆時糧食爭奪戰將起。台灣雖有寶
島之稱,卻因天災、人禍及政策錯誤,目前40萬公頃農地就有一
半休耕,綜合糧食自給率只有三分之一,不足糧食大多仰賴進口
,且每年颱風、淹水所造成的農損數以億計,大肆削弱國力。
為尋求解決方案,賽門科技公司積極研發專利LED植物燈,以因
應未來科技農業趨勢,設計概念為參照植物光合色素驅動光化學
反應原理,利用太陽能讓水分子電解後的電能與A P及NADPH將
CO2還原的固定反應系統,及透過葉綠素、類胡蘿蔔素及海藻素
等各光能吸收範圍,針對其光合作用高峰區域與光捕捉中心模型
而設計的植照產品。
賽門公司表示,葉綠素的生理波長落在400∼500nm與600∼700nm
區段間,類胡蘿蔔素在3 0∼500nm間,海藻素則分藻紅素450∼
600nm與藻藍素500∼700nm等區域,該公司研發的LD植物燈可靈
活配置各類波長LED晶片,以符合各種植物光合作用需求。
由於植物光合作用所需光源能量,是以光強度與光質所構成的生
理幅射能超越光補償點時,光合速率與呼吸速率相等的光化學反
應狀態;有別於一般燈具與陽光全波段光源的傳統標準,在色適
應原理作用下,LED能提供良好光質加速光化學反應,相同生理
幅射目標下可減少植物對光強度的需求,其配置結果可使某些作
物光強度僅需原來二成,比傳統燈具節省近八成照度所需電力,
故能創造具經濟價值的植照生理幅射能,是該產品設計主要目標
。
植物光合作用路徑分為C3、C4及景天酸代謝(CAM),透過
CALVIN循環模型與BARON的研究,可理解光合作用分為光與暗反
應兩部份,透過紅光、遠紅光的調整R/FR有暗反應效果,唯考量
經濟效益而不裝置遠紅光晶片,使用者可遵循且利用光、暗反應
的自然法則而營造出不同長、短日照植物特性。
據國外研究單位及學術期刊發表,傳統LED燈泡混光不均易使植
物生長速度趨緩、形成光斑,使用多次光學又會有效率遞減弊端
,為解決該問題,賽門公司LED植物燈是以一次光學混光方式設
計生產,由九顆大功率晶片封裝在矽晶座內,針對不同植照需求
搭配各式LD晶片,以定電流串聯方式解決不同電壓晶片的電源控
制問題,且在矽晶座與直導熱基板的共晶模組上實施晶圓封裝,
省掉多晶封裝需高效率導熱材料,產品更省成本、更有效率。
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