헤이즈(Haze)는 투명한 시료의 내부나 표면에서 빛이 산란되어 구름처럼 보이는 현상입니다. 빛의 투과율이 시료를 통과할 때 전방 산란으로 인해 입사광선의 방향에서 벗어나는 빛의 비율로 정의됩니다. 투과광과 입사광 사이의 편차가 2.5도보다 클 경우 일반적으로 헤이즈로 분류됩니다. 이때 광속은 헤이즈로 간주된다.
반면, 빛 투과율은 입사광에 대한 투과광의 비율입니다. 일반적으로 보고되는 값은 투과광의 백분율로, 이는 재료를 통과하는 빛의 흐름 비율을 나타냅니다.
헤이즈를 설명하는 핵심은 산란광의 존재입니다. 빛이 온실 유리에 닿으면 일부는 다시 반사되고(반사광) 일부는 흡수되고(빛 흡수) 일부는 물질을 투과합니다(투과광). 투과된 빛 내에서 일부는 원래 전파 방향(병렬 투과)으로 계속되는 반면, 다른 일부는 재료의 특성으로 인해 내부적으로 산란됩니다. 이 산란된 빛은 안개 정의의 초점이며 빛 투과율과 구별됩니다.
일반적으로 빛 투과율과 헤이즈 사이에는 반비례 관계가 있습니다.재료 높은 광선 투과율은 낮은 헤이즈를 갖는 경향이 있으며 그 반대의 경우도 마찬가지입니다. 온실 유리의 경우 이러한 관계는 산란 유리로 예시됩니다. 여기서 높은 헤이즈 값은 큰 산란 각도를 가져오지만 반드시 높은 광 투과율은 아닙니다.
온실 유리를 구매할 때 헤이즈 값과 빛 투과율을 별도로 고려하는 것이 중요합니다.
헤이즈 값에 대한 고려 기준은 온실에서 재배되는 작물에 대한 평가로 시작됩니다. 식물마다 빛 요구 사항이 다르며 지역 기후 온도 차이도 적절한 안개 수준을 결정하는 데 중요한 역할을 합니다. 예를 들어, 온도 차이가 큰 지역에서는 연무가 높은 유리를 선택하면 온실에 대한 온도 영향의 균형을 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다.
서로 다른 헤이즈 값을 갖는 유리 사이의 대비는 산란된 광점의 크기에서 관찰할 수 있습니다. 동일한 조건에서 헤이즈가 75인 유리의 산란된 광점 크기는 375mm이고, 헤이즈가 20인 유리의 점 크기는 100mm입니다. 이 차이는 온실의 조명 적용 범위에 직접적인 영향을 미칩니다.
빛 투과율의 표준은 높은 수준의 투과율을 달성하는 것을 기반으로 합니다. 일반 플로트 유리는 빛 투과율이 낮아 온실 작물의 빛 요구 사항에 영향을 미칠 수 있습니다. 빛 투과율이 높을수록 온실에 대한 이점이 증가하여 야외 환경에 가까운 조건에서 작물이 자랄 수 있습니다. 또한 높은 광선 투과율은 지나치게 높은 온도와 같은 부작용의 균형을 맞추는 데 도움이 될 수 있습니다.
현재 시중에서 판매되는 가장 높은 빛 투과율은 청자색 빛의 경우 97.5%입니다(적외선의 경우 값이 다름). 온실유리의 추천종류로는 확산산란유리, 확산반사(AR코팅)유리, 반사방지유리 등이 있습니다. 이러한 옵션은 안개, 산란 및 높은 광 투과율과 같은 특성을 가지고 있습니다.
최근 몇 년간 실험과 재배 비교를 통해 안개와 산란이 온실 작물의 성장에 중요한 역할을 한다는 사실이 밝혀졌습니다. 이러한 특성을 지닌 유리를 사용하면 일반 유리에 비해 식재 효율이 약 20% 더 높아집니다.
이러한 주제에 대한 자세한 내용은 산란 강화 유리, 온실 유리 표준 및 온실에서 일반적으로 사용되는 다양한 유리 유형의 구별 기능에 관한 이전 콘텐츠를 참조하십시오.
결론적으로 온실유리를 선택할 때에는 안개와 빛투과도의 개념을 이해하는 것이 필수적이다. 작물의 특정 요구 사항과 지역 기후 조건을 고려함으로써 온실 재배를 위한 성장 환경을 최적화하는 정보에 입각한 결정을 내리는 것이 가능합니다.