Stel het belang in van de kleur van de vislamp

Is kleur ertoe?

Dit is een ernstig probleem en vissers hebben al lang zijn geheimen gezocht. Sommige vissers denken dat de keuze van kleur cruciaal is, terwijl anderen zeggen dat het niet uitmaakt. Wetenschappelijk gesproken,
Er zijn aanwijzingen dat beide standpunten correct kunnen zijn. Er is goed bewijs dat het kiezen van de juiste kleur uw kansen op het aantrekken van vis kan verbeteren wanneer de omgevingscondities goed zijn, maar de wetenschap kan ook aantonen dat in andere situaties kleur van beperkte waarde en minder belangrijk is dan denken.

Vissen zijn meer dan 450 miljoen jaar oud en zijn opmerkelijke wezens. Meer dan duizenden jaren hebben ze veel uitstekende aanpassingen aangebracht in het mariene milieu. Wonen in een waterwereld is niet eenvoudig, met hoge milieukansen en ernstige uitdagingen. Geluid is bijvoorbeeld vijf keer sneller in water dan in lucht, dus water is veel beter. De oceaan is eigenlijk een zeer luidruchtige plek. Door een goede auditieve perceptie te hebben, met behulp van hun binnenoor en laterale lijn om prooi te detecteren of vijanden te vermijden, kan vissen hiervan profiteren. Het water bevat ook unieke verbindingen die vissen gebruiken om andere leden van hun soort te identificeren, voedsel te vinden, roofdieren te detecteren en andere functies uit te voeren wanneer de foktijd komt. Vissen hebben een opmerkelijk reukvermogen ontwikkeld dat wordt beschouwd als een miljoen keer beter dan mensen.

Water is echter een ernstige visuele en kleuruitdaging voor vissen en vissers. Veel van de kenmerken van licht veranderen snel met waterstroom en diepte.

Wat brengt de verzwakking van het licht?

De lichte mensen zien is slechts een kleine fractie van de totale elektromagnetische straling ontvangen van de zon, wat we zien als het zichtbare spectrum.

De werkelijke kleur binnen het zichtbare spectrum wordt bepaald door de golflengte van het licht:

Langere golflengten zijn rood en oranje

De kortere golflengten zijn groen, blauw en paars

Veel vissen kunnen echter kleuren zien die we niet doen, inclusief ultraviolet licht.

Ultraviolet licht reist verder in water dan de meesten van ons beseffen.

Dus sommige vissers denken:metaalhalogenide visserslamptrek vis effectiever aan

4000W visserslamp onder water

Wanneer licht het water binnenkomt, neemt de intensiteit snel af en verandert de kleur. Deze veranderingen worden verzwakking genoemd. Afwijking is het resultaat van twee processen: verstrooiing en absorptie. De verstrooiing van het licht wordt veroorzaakt door deeltjes of andere kleine objecten die in het water worden gesuspendeerd - hoe meer deeltjes, hoe meer verstrooiing. De verstrooiing van het licht in water is enigszins vergelijkbaar met het effect van rook of mist in de atmosfeer. Vanwege de rivierinput hebben kustlichamen van water typisch meer opgehangen materiaal, materiaal van de bodem en het vergroten van het plankton. Vanwege deze grotere hoeveelheid gesuspendeerd materiaal dringt licht meestal door tot kleinere diepten. In relatief heldere offshore wateren dringt het licht door tot diepere diepten.
Lichtabsorptie wordt veroorzaakt door verschillende stoffen, zoals licht dat wordt omgezet in warmte of gebruikt in chemische reacties zoals fotosynthese. Het belangrijkste aspect is het effect van het water zelf op de absorptie van licht. Voor verschillende golflengten van licht is de absorptiebedrag anders; Met andere woorden, de kleuren worden anders geabsorbeerd. Langere golflengten, zoals rood en oranje, worden zeer snel geabsorbeerd en doordringen tot veel lichtere diepten dan kortere blauwe en paarse golflengten.
Absorptie beperkt ook het afstand dat licht in het water kan reizen. Ongeveer drie meter (ongeveer 10 voet), ongeveer 60 procent van de totale verlichting (zonlicht of maanlicht), zal bijna al het rode licht worden geabsorbeerd. Op 10 meter (ongeveer 33 voet) is ongeveer 85 procent van het totale licht en al het rode, oranje en geel licht geabsorbeerd. Dit zal het effect van het verzamelen van vissen ernstig beïnvloeden. Op een diepte van drie meter verandert rood in ijs om te verschijnen als grijs, en naarmate de diepte toeneemt, wordt het uiteindelijk zwart. Naarmate de diepte toeneemt, wordt het licht dat nu dimt blauw en uiteindelijk zwart als alle andere kleuren worden geabsorbeerd.
De absorptie of filtratie van kleur werkt ook horizontaal. Dus nogmaals, een rode vlucht op slechts een paar voet van de vis lijkt grijs te zijn. Evenzo veranderen andere kleuren met afstand. Om de kleur te laten zien, moet deze worden getroffen door het licht van dezelfde kleur en vervolgens worden weerspiegeld in de richting van de vis. Als het water is verzwakt of uitgefilterd) Een kleur, verschijnt die kleur als grijs of zwart. Vanwege de grote diepte van UV -lijnpenetratie is fluorescentie gegenereerd onder ultraviolette straling een uiterst belangrijk onderdeel van de rijke onderwateromgeving.

Daarom zijn de volgende twee vragen het nadenken waard door al onze ingenieurs:
1. Zoals we allemaal weten, is LED een koud lichtbron, geen ultraviolet licht, maar hoe de hoeveelheid UV -licht in deLED VISSERLICHT,Om het aantrekkingsvermogen van de vis te vergroten?
2. Hoe alle korte-golf ultraviolette stralen te verwijderen die schadelijk zijn voor het menselijk lichaam inMH -vislamp, en alleen UVA -stralen behouden die het aantrekkingsvermogen van vissen verbeteren?

 


Posttijd: 26-2023