Перейти к содержанию
GrowScope
Открыть приложение

Хватит гадать, куда на самом деле попадает свет.

GrowScope строит физически смоделированную 3D-карту распределения света в вашем гроу-пространстве, используя модель источника Ламберта и отражения от стен/потолка/пола методом зеркальных отражений с материально-специфичными константами. Ваши собственные замеры PPFD калибруют модель через логарифмическую 3D IDW-интерполяцию — это не таблица по мощности лампы.

Промо-карточка «3D-карта света» GrowScope

Проблема

Мощность лампы или PAR-карта производителя показывают, что делает свет в отражающей сфере или пустом боксе — а не в вашем реальном пространстве с вашими стенами, реальным расположением растения и реальной высотой лампы. Горячие точки, провалы и перекрытие лучей невидимы, пока растение не отреагирует, а тогда уже поздно.

Почему это сложно решить самостоятельно

Свет — крупнейший контролируемый фактор урожайности. Разница PPFD в 15% по кроне — типичная для неизмеренных настроек — напрямую превращается в 15%-й разрыв урожая между лучшим и худшим растением. Знание, куда реально попадает свет, позволяет исправить это до того, как это стоит вам граммов.

Как помогает GrowScope

3D-карта света использует модель источника Ламберта (I(θ) = I₀ · cosᵐ(θ)) и вклад зеркальных отражений от стен, потолка и пола, каждое со своими материально-специфичными константами (майлар 0,94, белый 0,80, калька 0,35, чёрный 0,05, стекло 0,15). Ваши реальные замеры PPFD калибруют карту через 3D IDW-интерполяцию в логарифмическом пространстве. Детерминированный оптимизатор оборудования предлагает изменения размещения — AI используется только для взвешивания целей оптимизатора, никогда для самого физического расчёта.

Как это работает

  • Физически смоделированная карта света вычисляет распределение интенсивности с помощью модели источника Ламберта с экспонентой угла луча m и зеркальными отражениями от всех поверхностей.
  • Отражательная способность стен, потолка и пола использует материально-специфичные константы — майлар (0,94), белый (0,80), калька (0,35), чёрный (0,05), стекло (0,15).
  • Ваши собственные замеры PPFD калибруют модель через 3D-интерполяцию методом обратных взвешенных расстояний в логарифмическом пространстве.
  • Детерминированный оптимизатор размещения оборудования предлагает изменения раскладки — AI используется только для взвешивания того, какие цели важнее, а не для расчёта физики света.
  • Светильники категоризируются по общему типу (квантум-борд, бар, COB, кастом) со свободным полем для названия — встроенного каталога конкретных коммерческих моделей нет.

В приложении

Что вы получаете

Вы видите точно, где свет силён, где падает, и что нужно передвинуть — на основе физики и ваших собственных замеров, а не спецификации лампы.

Частые вопросы

Есть ли в карте света каталог конкретных моделей ламп?

Нет. Светильники категоризируются по общему типу — квантум-борд, бар, COB или кастом — а название вы вводите сами. GrowScope не поставляется с профилями для конкретных коммерческих моделей ламп.

Как работает калибровка?

Вы делаете замеры PPFD в точках гроу-пространства и вносите их. Модель использует 3D-интерполяцию методом обратных взвешенных расстояний в логарифмическом пространстве, чтобы откалибровать физическую карту света под ваши реальные замеры — так карта отражает именно вашу настройку, а не теоретический идеал.

Использует ли оптимизатор оборудования AI?

Только для взвешивания целей оптимизации — например, какую часть кроны приоритизировать. Сам физический расчёт — распределение по Ламберту, моделирование отражений, интерполяция PPFD — полностью детерминирован.

Что делает настройка отражательной способности стен?

Модель учитывает отражение света от стен, потолка и пола через математику зеркальных отражений с материально-специфичными константами. Смена материала с белого (0,80) на майлар (0,94) пересчитывает всю карту на основе новых значений отражательной способности.