Orphek dio un salto hacia el futuro presentando el nuevo Ícono Atlantik y Atlantik iCon compacto, ambos anunciados oficialmente el pasado mes de septiembre y hoy, vas a aprender por qué vale la pena !!!
¡Estamos muy emocionados de compartir con usted información exclusiva de primera mano sobre nuestro Atlantik iCon!
Dana Riddle, quien hizo un excelente trabajo revisándolo, LED por LED. ¡Quédate con nosotros aquí y mira esta revisión!
Revisión del producto: Orphek Atlantik del icono Reef Aquarium de iluminación LED
Por Dana Riddle

Cuando utilicé por primera vez diodos emisores de luz (LED) en experimentos con corales en 2001, nunca imaginé cómo estas luces revolucionarían el pasatiempo del acuario. Las ventajas de los LED son muchas, incluida la larga vida útil, la generación de calor relativamente baja, la capacidad de atenuación, la sintonización espectral, el bajo consumo de energía potencial, etc.
Hay muchas luminarias LED en el mercado hoy en día, con cualidades espectrales sintonizados para ambientes de agua dulce y marinos. Para muchos, estas luces se han convertido en la luminaria de elección. Con tantas opciones disponibles, es la atención al detalle que podría influir en la decisión de compra.
Este artículo examinará la nueva luminaria LED Atlantik iCon de Orphek. Esta luz se diferencia del Atlantik V4 en conectividad (a través de dispositivos Android o iOS) y calidad espectral.
Este artículo será ligeramente diferente a otros comentarios que he escrito (y que he querido escribir durante bastante tiempo).
Esta luminaria, junto con muchos otros en el mercado, es más que capaz de producir suficiente luz, por lo tanto, en lugar de buscar en la distribución ligera, vamos a examinar la importancia de las cualidades espectrales. Reef2Reef.com hart24601 usuario ha enviado valores PPFD (PAR) del icono hacer una búsqueda allí por sus mensajes.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO
Largo X Ancho x Altura: 24 ¼ "x 9 3/8" x 2 "
Longitud del cable (total): ~ 16 '
Enchufe al rectificador: 5'8 "
Rectificador a Luminaria: 10 '
Lente: 120 ° estándar
Canales: 6
Nota importante: Orphek usa lentes de cristal de LED UV y violeta, que no se degradarán como lentes de plástico.
Canal 1: Salida y Modo Sunset, 13 LEDs - 590 nm, 740 nm, y 18,000K
Canal 2: Modo Noon, 13 LEDs - 490 nm y 18,000K
Canal 3: Modo cian y azul, 13 LED: 470 nm y 490 nm
Canal 4: Modo azul, 13 LED - 450 nm
Canal 5: Modo violeta, 13 LED - 430 nm y 450 nm
Canal 6: Modo ultravioleta y violeta, 13 LED: 400 nm y 415 nm
Presets espectrales, Nublado, aclimatación, medusas, Lunar, y Personalizado
Qué incluye? La luminaria LED, rectificador (fuente de alimentación) y cables eléctricos, y kit de suspensión.
Opciones
Lente: 5 °, 15 °, 45 °, 60 ° o 90 °
Brazo de montaje
Antes de examinar las cualidades espectrales de los LED utilizados en Orphek iCon, primero debemos examinar por qué sus anchos de banda son importantes.
Vamos a ver un espectro de acción de un coral pétreo. Un espectro de acción examina las respuestas biológicas (como la producción de oxígeno a través de la fotosíntesis frente a la longitud de onda) como resultado de la calidad espectral.
Se determina mediante el uso de un dispositivo llamado monocromador, que divide la luz blanca en longitud de onda y un sensor específico del elemento (como el oxígeno). Vea las Figuras 1 y 2.


Definición de anchos de banda Dado que hay transiciones graduales entre los colores del espectro, no debería sorprender que las definiciones de los anchos de banda varíen entre las fuentes de referencia. Estos son los anchos de banda utilizados en este artículo.

Diodos emisores de luz (LED)
El Orphek iCon contiene 78 LED que emiten radiación en picos aproximados de 400, 415, 420, 430, 450 470, lima, ámbar, 'blanco' y rojo lejano (infrarrojo) a 740 nm.
En general, fotosintéticamente utilizable radiación (PUR) es un respetable 77%. Vea las figuras 3, 4 y 5.



Fluorescencia de coral y calidad espectral La fluorescencia se describe como la absorción por una sustancia de la luz y emisión a un nivel de energía inferior. La luz absorbida se llama "excitación" y la luz emitida "emisión".

400 nm: ultravioleta-A y violeta
Fotosintéticamente utilizable Radiation = 88%
Número de LED de 400 nm: 6
La longitud de onda máxima es de 400 nm, con algo de radiación en el rango ultravioleta-A. Ver figura 6.

Fluorescencia de proteínas de coral excitadas por un LED de 400 nm por especie (excitación nm / emisión nm)
Las emisiones son casi en su totalidad en las porciones, azul-verde verde-azul del espectro, con un valor atípico en 593 (naranja): Acropora nobilis (384/486), Condylactis gigantea (394/496), Acropora millepora (405/490), Heteractis crispa (405/500), Acropora millepora (405 / 504), Acropora millepora (405/593)
415nm: violeta
Fotosintéticamente Usable La radiación = 84%
Número de LED de 415 nm: 7
Estos LED se mezclan con los 400 y 420 nm diodos. Ver figura 7.


420nm violeta
Fotosintéticamente Radiación utilizable = 84%
Número de LED de 420 nm: 7
La longitud de onda máxima es de 420 nm y está casi en su totalidad en el ancho de banda violeta. Ver figura 8.

Fluorescencia de proteínas de coral excitadas por un LED de 420 nm por especie (excitación nm / emisión nm)
Las emisiones son completamente en la porción verde-azul del espectro y emisiones son casi en su totalidad en las porciones naranja y rojo del espectro: Montipora calculata (420/485), Porites murrayensis (420/485), Acropora digitifera (425/490), Agaricia sp. (426/486), y Acropora nastua (427/483), y Acropora horrida (420/485).
430nm violeta
Número de LED de 430 nm: 6
Espectro de estos LEDs pico a aproximadamente 430 nm (violeta) con un poco de emisión en el ancho de banda azul. Ver figura 9.

450nm violeta / azul
Fotosintéticamente Radiación utilizable = 83%
El iCon contiene 13 de estos LED azul real. Consulte la Figura 10 para ver la calidad espectral.


Fluorescencia de proteínas de coral excitadas por un LED de 450 nm por especie (excitación nm / emisión nm)
Las emisiones son casi nulas, dependen de las porciones verde-azul, azul-verde y verde / amarillo-verde del espectro: Montastraea faveolata (440/486), Montastraea cavernosa (440/486), Pocillopora damicornis (440/508), Montastraea cavernosa (440,510), Montipora sp. (440/620), Discosoma estriado (450/484), Acropora seca (450/484), Porites astioides (450/530), Acropora nastua (451/482), Acropora secale (banda verde - 452/482 ) y Clavularia sp. (456/484).
470 nm Azul
Fotosintéticamente Radiación utilizable = 83%
Número de LED de 470 nm: 9
El LED de 470 nm se considera el ancho de banda universal para mostrar la fluorescencia del coral (Chalkie y Kain, 2006). Ver Figura 11 para una calidad espectral.


Fluorescencia de proteínas de coral excitadas por un LED de 470 nm por especie (excitación nm / emisión nm)
Las emisiones se encuentran casi en su totalidad en las porciones verde-azul y azul-verde del espectro: Anemonia majano (458/486), Acropora tenuis (465/485), Acropora tenuis (banda verde - 470/480), Acropora sp. (472/495), Discosoma sp. (475/500), Anemonia aspera (480/490), Anemonia sculata (480 / 499), Acropora aspera (480/500), y Acropora aspera (banda verde - 484/499).
LED 'cian' de 490 nm
Fotosintéticamente Radiación utilizable = 55%
Número de LED de 490 nm: 6
Estos LEDs tienen una rela, ancho de banda estrecha vamente, alcanzando un máximo de 495 nm. Consulte la Figura X. Las emisiones de estos LED pueden ser recogidas por el pigmento peridinina accesorio (o antena). moléculas peridinina (tantos como una docena, por la clorofila a molécula según la referencia) absorben la luz verde y la transfieren a la clorofila a moléculas. Dado que se cosecha la luz verde, muchos corales no aparecen verdes, sino marrones. Vea las Figuras 12, 13 y 14.



Fluorescencia de proteínas de coral excitadas por el LED cian por especie (excitación nm / emisión nm)
Las emisiones se encuentran casi en su totalidad en las porciones verde-azul, azul-verde, amarillo-verde y naranja del espectro: Pocillopora damicornis (486/515), Goniopora tenuidens (488/520), Agaricia humilis (490/565), Porites astioides (490/620), Plesiastrea verispora (492/505), Galaxea fascicularis (492/505), Zoanto sp. (494/508), Escolimia cubensis (497/506), Escolimia cubensis (497/507), Renilla Muelleri (498/510), Anemonia sculata var. rufescens (499/522), Acropora aspera (banda naranja I - 499/522), Acropora aspera (banda naranja II - 501/575), ptilosarco sp. (500/508), Acropora aspera (500/575), Discosoma sp. # 3 (503/512), 'Pectiniidae' (503/518), Montastraea anularis (505 / 515), Acropora tenuis (505/555), Montastraea cavernosa (506/515), Ricordea florida (506/517), Ricordea florida (506/574), Ricordea florida (506/517), Montipora digitifera / angulata (506/574), favia favus (507/517), Ricordea florida (508/515), Montastraea cavernosa (508/580), y Montastraea cavernosa (506/582).
590 nm 'Amber' LED (naranja / rojo)
Fotosintéticamente Radiación utilizable = 73%
Número de LED de 590 nm: 4
Este LED emite una luz de banda ancha y aparece de color ámbar, aunque mucho se encuentra en el espectro naranja y rojo. Ver figura 15.

Fluorescencia de Coral Proteínas excitado por el LED ámbar por especies (Excita9on nm / nm de emisión)
Las emisiones se encuentran casi en su totalidad en las porciones naranja y roja del espectro: Acropora digitifera (570/590), Montipora monasteriata (570/610), Pocillopora damicornis (570/625), Porites murrayensis (570/625), Discosoma (573/593), Anemonia sculata (574/595), Acropora horrida (574/625), Acropora aspera (575/625), y favia favus (583/593).

LED de 730 nm
Fotosintéticamente Radiación utilizable = 80%
Número de LED de 730 nm: 2
Los LED con salida máxima a 730 nm son poco comunes en las luminarias diseñadas para uso en acuarios, sin embargo, esto no debe descartar su importancia potencial (Ver Figuras 16 y 17). Quizás lo más importante, Pigment 700 (P700) en Photosystem I puede absorber luz a 730 nm. Dado que el Fotosistema II es el donante de electrones, es
Es importante que el Fotosistema I (que actúa como aceptor de electrones) se estimule adecuadamente. Al menos algunos
Los tejidos de coral (y probablemente todos) transmiten preferentemente luz en longitudes de onda de alrededor de 700 nm (lo mismo puede decirse del tejido humano, lo que se puede comprobar observando la luz de una linterna transmitida a través de la mano). Vea las Figuras 16 y 17.


Además, la clorofila f (clorofila recientemente descubierta (2010) que se encuentra en los estromatolitos, que son montículos calcáreos hechos de capas de cal secretadas por cianobacterias) y se ha aislado de nitrógeno-
las bacterias fijadoras que se encuentran en algunos corales tienen un pico de absorción de aproximadamente 730 nm. La fijación de nitrógeno es la conversión de gas nitrógeno (N2) en amoniaco (NH3) por la enzima nitrogenasa.
Ahora, antes de que uno se asuste y afirme que la radiación de aproximadamente 730 nm causa brotes de cianobacterias, examinemos algunas pruebas. Por ejemplo:
Las cianobacterias Fischerella termalis contiene clorofila f con una absorción máxima a 740 nm, y es un pigmento de antena para el Fotosistema I. Requiere muy poca luz (PPFD o PAR de aproximadamente 10 a 20 microMol / metro cuadrado / segundo). La temperatura óptima de crecimiento es de 22 ° C o 71.6 ° F (Carolina Biological Supply Co.).
En cuanto a los corales, también se ha descubierto que el coral del Caribe Montastraea cavernosa contiene cianobacterias fijadoras de nitrógeno que viven en simbiosis con su huésped. Esto es muy interesante, ya que el suministro de amoníaco proporcionado por la fijación de nitrógeno por las cianobacterias podría (y probablemente sea) un suministro importante de nitrógeno para las zooxantelas simbióticas. Además, estas cianobacterias exhiben fluorescencia en un pico de 578 nm (rojo anaranjado). Es probable que estas cianobacterias requieran poca luz ya que se encuentran dentro de los tejidos del coral y compiten por la luz con las zooxantelas. De hecho, M. cavernosa se encuentra en todos los entornos de arrecifes, especialmente en las laderas más bajas (Veron, 1986).
He visto lo que creo que es la fluorescencia de estas cianobacterias en el coral pétreo Montipora digitata / angulata.
Como se señaló, la ficoeritrina se encuentra en algunas cianobacterias, así como en Rhodophyta (algas rojas) y criptofitas (una forma de alga).
Como nota al pie, hace años, escuché que un brote de cianobacterias en un acuario marino desaparecía cuando se aumentaba la intensidad de la luz. Si las lecciones aprendidas de los experimentos con Fischerella y Montastraea cavernosa son válidas para más especies de cianobacterias, podría valer la pena experimentar, aunque lentamente, para el control de la ciano.
Blanco - 18000K
Fotosintéticamente Radiación utilizable = 63%
Número de LED de 18,000 K: 18
Estos LED producen una luz nítida y de espectro completo. Vea las Figuras 18, 19 y 20.




Precio
Ver Orphek.com para conocer los precios actuales.
Métodos y Materiales
Las cualidades espectrales se determinaron mediante el uso de un espectrómetro de fibra óptica Ocean Optics USB2000, con un promedio de 5 mediciones tomadas cada 3 milisegundos y un promedio de 5 nm. Los datos se descargaron en un programa propietario de Excel para análisis adicionales. Kelvin y la radiación fotosintéticamente utilizable se hicieron mediante un dispositivo Seneye.
Referencias
Suministro biológico de Carolina (www.carolina.com)
Chalkie, M. y S. Kain, 2006. Proteína Verde Fluorescente: Adecuadas, Aplicaciones y Protocolos. Juan
Wiley and Sons, Hoboken, Nueva Jersey 443 págs.
Halldal, P., 1968. Photosynthe, c Capaci, ES y photosynthe, c de corriente alterna, en los espectros de algas endozoic del coral masivo Favia. Biol. Bull., 134: 3.
Menor, M., C. Mazel, M. Gorbunov y P. Falkowski, 2004. Descubrimiento de Symbio, c cianobacterias fijadoras de nitrógeno en los corales. Science, 305, (5686): 997-1000.
Verón, J., 1986. Corales de Australia y el Indo-Pacífico. Prensa de la Universidad de Hawaii, Honolulu. 664 págs.
¡Nos gustaría agradecer a Dana Riddle por compartir con todos nosotros una investigación tan extensa sobre nuestro Atlantik iCon!
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