Для чего нужен профиль светодиодной ленты, что нужно для подключения и меры предосторожности — статья от экспертов Apeyron Electrics
В прошлой статье мы разбирались с напряжением ленты, ее мощностью, цветами и яркостью.
В данной статье подробно объясним, как закрепить ленту, какой выбрать профиль и что нужно для подключения изделия. А также наши эксперты расскажут о мерах предосторожности при проведении работ.
Что нужно для подключения светодиодной ленты
Для подключения светодиодных лент с напряжением питания 12В и 24В необходимо использование импульсных блоков питания.
Для управления цветом и регулировки яркости свечения потребуется приобрести диммер для одноцветной ленты или контроллер для многоцветной (RGB) ленты.
Если необходимо управлять лентой одним пультом, но при этом длина ленты больше той, на которую рассчитан контроллер, нужно использовать RGB-усилитель.
Следует помнить, что лента с потребляемой мощностью выше 9,6 Вт/м в процессе использования будет нагреваться — это связано с физическими процессами, происходящими при работе светодиодов.
Чтобы лента служила дольше, для нее необходимо предусмотреть дополнительный теплоотвод. Для этих целей существует огромный выбор специализированных алюминиевых профилей, о которых можно прочитать здесь.
Также нужно учитывать, что открытое свечение светодиодных лент, особенно большой мощности, очень яркое, что может быть некомфортным для глаз. Чтобы избежать этого, а также смягчить световой поток и создать рассеянное, равномерное свечение, используется рассеиватель, который устанавливается в алюминиевый профиль.
Как крепится светодиодная лента
Для монтажа LED- ленты на ее тыльной стороне имеется двусторонний 3М скотч — давно зарекомендовавший себя как проверенный и надежный вид крепления.
Для большей надежности светодиодную ленту можно дополнительно закрепить с помощью клеевого пистолета.
Для чего нужен профиль
Алюминиевые профили служат для отвода тепла от светодиодной ленты, а также выполняют декоративную функцию в интерьере. Сейчас они представлены во множестве конфигураций и размеров.
При выборе алюминиевого профиля нужно учитывать:
- ширину монтажной площадки для ленты
- размеры профиля. Для мощных светодиодных лент необходим алюминиевый профиль с большой площадью охлаждения.
В зависимости от типа монтажа, алюминиевые профили бывают:
- угловые,
- подвесные,
- встраиваемые
- универсальные.
Накладной профиль предназначен для установки на любую поверхность. Угловой профиль устанавливается в углах и местах стыка, как правило под углом 45 градусов к поверхности.
Встраиваемый/врезной профиль устанавливается в заранее подготовленные пазы. У такого профиля по бокам есть дополнительные площадки, что позволяет скрыть неровности и сколы по краям паза, в который будет монтироваться профиль.
Меры предосторожности
Чтобы не повредить светодиодную ленту, нужно соблюдать несколько простых правил.
- изделие нельзя загибать радиусом менее 2 см, нельзя перекручивать и ломать
- светодиодную ленту нельзя устанавливать у нагревательного оборудования — батарей и других источников повышенной теплоотдачи.
- категорически запрещается включать ленту, намотанную на катушку
- перед началом монтажа рекомендуется размотать ленту полностью и проверить на наличие неисправных светодиодов
- монтаж светодиодных лент осуществляется с учетом их степени пылевлагозащиты — она должна соответствовать тому помещению, в котором будет использоваться эта лента. В местах, где образуется большое скопление влаги, нужно использовать ленты с соответствующей степенью пыле- и влагозащиты (подробнее читайте в нашей статье)
- при монтаже светодиодной ленты следует проявлять аккуратность. Нельзя применять сильные механические нагрузки, ставить на ленту инструмент или наступать на нее ногами. Необходимо избегать попадания посторонних предметов на светодиоды, а также их случайного контакта с твердыми предметами
- монтаж светодиодной ленты осуществляется с первого раза по спланированной траектории. При попытке переклейки нарушается клеевой слой ленты
- подключение светодиодной ленты к блоку питания производится при выключенном напряжении электросети, с соблюдением полярности подключения
- после окончания монтажа нужно проверить смонтированные участки на предмет правильности подключения и отсутствия механических повреждений
- в процессе эксплуатации светодиодные ленты проверяют только при отключенном напряжении
- для светодиодных лент со степенью защиты IP20 влажная уборка не предусмотрена. Чистят светодиодную ленту бережно, с использованием антистатического микрофибрового веника, без применения механических нагрузок
- светодиодные ленты степени защиты IP65 и выше не боятся влажной уборки. Но стоит помнить, что в теплых помещениях, а также под воздействием солнечных лучей со временем прозрачный силиконовый компаунд, который защищает светодиоды от воды, может помутнеть и пожелтеть.
Теперь вы знаете все о светодиодной ленте, ее особенностях и характеристиках, о том, как выбрать ленту и как правильно и безопасно ее подключить.
Рекомендуем ознакомиться с предыдущими статьями:
— Что такое светодиодная лента: преимущества, применение и принцип работы
— Что такое светодиодная лента: напряжение, мощность, яркость и понятно про IP
обзор на профили для LED-лент и комплектующие к ним
Всем привет!
Сегодня мы с вами рассмотрим алюминиевые профили для LED-лент и комплектующие к ним.
Зачем вообще нужен профиль? Если говорить вкратце, то, во-первых, он защищает светодиодные ленты от перегрева, а во-вторых, может выступать интересным декором.
Рассмотрим типы профилей и комплектующие к ним. Профили LP7, LP8, LP12, LPV7, LPV12, LPU17, рассеиватели, заглушки, акриловый двухсторонний скотч – всё это Вы можете приобрести на сайте 5watt.ua.
Рассмотрим каждый тип подробнее. Начнём с профилей. Они выполнены из алюминия и выполняют две функции.
Первая функция заключается в отводе тепла. Этому помогает рифление на боковой части профиля.
Светодиодная лента в процессе своей работы нагревается, и чем интенсивнее этот процесс, тем скорее происходит деградация светодиодов – то есть, потеря яркости. Чтобы этого не происходило, на протяжении всего срока службы ленты необходимо обеспечить ей нормальный температурный режим (не более 40°С). Он достигается благодаря обустройству теплоотвода профилей.
Вторая функция – декоративная – не менее важна. Светодиодная подсветка в профиле выглядит более эстетично. Она используется в подсветке мебели или для создания декора в интерьере. Если вам нужно использовать светодиодную ленту для подсветки мебели, то её можно наклеить просто на поверхность. Но в этом случае используются только маломощные ленты – например, SMD 2835 на 60 светодиодов, которую можно использовать без алюминиевого профиля. Если же требуется наклеить ленту помощнее, для более яркой подсветки, обязательно используйте профиль.
Теперь поговорим подробнее о типах профиля. Профиль может быть накладным, врезным или угловым.
Модели отличаются между собой по высоте, а, значит, угол свечения в профилях LP7 и LP12 будет разным.
Накладные профили приклеиваются на поверхность с помощью двухстороннего скотча либо монтируются с помощью саморезов.
Сначала акриловый скотч клеится к профилю, а затем конструкция приклеивается к поверхности. Прочность получаемого соединения крайне высока.
Для крепления саморезами необходимо разметить и просверлить в профиле отверстие. Чтобы шляпка самореза не выступала за плоскость профиля, следует при помощи сверла подготовить потай.
Врезные профили монтируются прямо в поверхность – в гипсокартон, ДСП и т.д. В поверхности вырезается паз в размер профиля. Профиль нужно лишь вставить и закрепить саморезами.
Угловой профиль, в сущности, относится к категории накладных, поскольку он также монтируется на поверхность при помощи скотча или саморезов.
Профили могут быть анодированными и не анодированными. Анодируются профили для предотвращения коррозии. Защитный слой не позволяет алюминию окисляться, поэтому такие модели более надёжны.
Какой же профиль выбрать: анодированный или не анодированный? Для начала, определитесь, в какую комнату вы будете устанавливать ленту. Это крайне важный этап. Для кухни, ванной комнаты, подвала, гаража и других влажных помещений следует использовать анодированные профили, поскольку они не подвергаются воздействию влаги. Если же планируется установка подсветки в гостиной, спальне или другом жилом помещении, то можно приобретать и не анодированную модель. В сухом помещении даже через 10 лет с ней ничего не случится. Кроме того, не анодированные модели в два раза дешевле.
Рассмотрим комплектующие к профилю.
Рассеиватель выполнен из поликарбоната, имеет высокую механическую прочность, устойчив к ультрафиолетовым лучам и устраняет слепящий эффект при взгляде на ленту. Рассеиватель может быть прозрачным или матовым.
Матовый служит для рассеивания света. Единственный его недостаток состоит в том, что он поглощает некоторое количество света.
Если же использовать прозрачный рассеиватель, то свет почти не будет рассеиваться, зато лента будет защищена.
Для наглядности замерим количество света при помощи люксметра:
А как же будет выглядеть RGB-лента в профиле с рассеивателем? Давайте посмотрим.
Представим, что нам нужно подсветить рабочее пространство на кухне, где необходимо много света. В этом случае мы воспользуемся яркой лентой. Если нам требуется сделать декоративную подсветку, то мы используем ленту с самой высокой плотностью светодиодов на метр. Для наглядности сравним однородность заполнения рассеивателя светом на примере лент с плотностью 60, 120 и 240 светодиодов на метр.
Как видим, если использовать светодиодную ленту с 240 шт/м, то под матовым рассеивателем она будет выглядеть как светодиодный неон, а в ленте с плотностью 60 шт/м чётко видны отдельные светодиоды.
Рассеиватели также могут крепиться поверх профиля, как в случае с LP8:
Заглушки используются для предотвращения попадания влаги и пыли в профиль, а также выполняют декоративную функцию. Крепятся они очень легко и придают законченный вид профилю.
Используя профиль, рассеиватель и пару заглушек легко создать небольшой линейный светильник.
В профиль с основанием 12 мм помещается не только LED-лента, но ещё и большинство светодиодных линеек, так что при особом желании можно использовать и их.
Действительно ли профиль помогает поддерживать нормальный температурный режим ленты? Давайте проверим излучаемую температуру той ленты, которая приклеена к обычной поверхности, и той, которая приклеена на профиль.
Профиль действительно помог ленте нагреться не так сильно.
Подытожим.
Мы выяснили, что лучше всегда использовать профиль для светодиодной ленты, так как это гарантирует её более длительный срок службы.
Спасибо, что досмотрели наше видео до конца! Если оно вам понравилось, можете поставить лайк и подписаться на наш канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, и оставайтесь с нами, ведь нас ждёт много всего интересного.
Пока-пока!
Нагревательная лента на водопроводе льдогенератора?
ЧопперБилл
Известный член
- #1
Где-то я читал о нагревательной ленте на водопроводной линии льдогенератора. (Не получил руководство с нашими документами) У нас нет ничего, чтобы он не замерз на коротком отрезке линии сразу за панелью, которая идет к соленоиду. Как дела? Предположим, что через 2 недели мы переместим наши на наше место, а температура иногда опускается ниже нуля. Не надо никаких проблем.
ЧопперБилл
Известный член
- #2
Посмотрел еще раз, и там есть бирка, которая говорит, что этот льдогенератор оснащен нагревателем для использования льдогенератора зимой. Не вижу, как защищена короткая пластиковая водопроводная линия. Я что-то пропустил?
лодкадок
Известный член
- #3
Привет, Билл! Мы перестали возиться с нашим льдогенератором с медленным приготовлением льда, купили автономный и никогда не оглядывались назад. Этот новый производит больше льда, чем мы и соседи можем использовать. Жена сказала взять один из морозильной камеры, так как она может использовать дополнительное место, которое он занимает. Теперь мне не нужно беспокоиться о том, через что вы проходите, или о других возможностях утечки воды. Мы либо ставим производителя в подвал, либо на один из прилавков в 3670.
Рэй Летурно
Старший член — бывший модератор
- #4
retired4fun сказал:
Посмотрел еще раз, и там есть бирка, которая говорит, что этот льдогенератор оснащен нагревателем для использования льдогенератора зимой. Не вижу, как защищена короткая пластиковая водопроводная линия. Я что-то пропустил?
Нажмите, чтобы развернуть…
Измельчитель, линия от клапана подачи к соленоиду НЕ защищена. Тем не менее, у меня никогда не было проблем. Я не знаю, может быть, это потому, что сам рефрижератор вырабатывает достаточно тепла, чтобы согреться снаружи? Линия, идущая от соленоида до впуска, защищена. Проблема в том, что нагревательная проволока делает виниловую/тигоновую трубку хрупкой, и в конечном итоге она начинает разрушаться и трескаться. Недавно я заменил свой и снова установил соленоид на пол отсека, чтобы он не вибрировал и не вызывал трещин. На какое-то время я отключил предохранитель нагревателя, и у меня возникли проблемы с обледенением входного отверстия, которое блокировало поток воды в лоток для льда. Подключил обратно решил эту проблему.
Конечный результат, я думаю, если вы хотите перестраховаться, наденьте на него термоленту. Хотя я не знаю, насколько они горячие.
ЧопперБилл
Известный член
- #5
Честно говоря, я не очень люблю льдогенераторы.
джмграц
Член клуба первоначальных владельцев
- #6
Еще одним соображением при использовании льдогенератора является качество воды. Некоторая вода безопасна для питья, но на вкус ужасна, как кубик льда. Лучшее решение — приобрести автономный льдогенератор и использовать воду в бутылках или купить пакет со льдом ИМХО.
ЧопперБилл
Известный член
- #7
jmgratz сказал:
Другим фактором при использовании льдогенератора является качество воды. Некоторая вода безопасна для питья, но на вкус ужасна, как кубик льда. Лучшее решение — приобрести автономный льдогенератор и использовать воду в бутылках или купить пакет со льдом ИМХО.
Нажмите, чтобы развернуть…
Джим, туда, где мы проводим лето, нам приходится таскать воду самим, поэтому у меня есть бак на 50 галлонов, которым я таскаю воду из дома. В месте, где мы остановились, есть только электричество, поэтому льдогенератор будет работать. Если это не так, мы припарковались примерно в 50 ярдах от домика, и они продают лед.
Publications — Ken D. Tape
Профиль Google Scholar Clark, J.A., Jafarov, E.E., Tape, К.Д., Джонс, Б.М. и Степаненко В., 2022. Тепловое моделирование трех озера в зоне сплошной вечной мерзлоты на Аляске с использованием LAKE 2.0 модель. Обсуждение разработки геонаучной модели , стр. 1-22. Tape, K.D. ., Clark, J.A., Jones, B.M., Kantner, S., Gaglioti, B.V., Nitze, I., Grosse, G., 2022. Расширение распространения бобровых прудов в арктической Аляске, 1949–2019 гг. Научные отчеты. Кларк, Дж.А., Тейп, К.Д. и Янг-Робертсон, Дж. М., 2022. Количественная оценка эвапотранспирации от доминирующего Типы арктической растительности с помощью лизиметров. Экогидрология , стр.2484.
Кларк, Дж.А., Тейп, К.Д. и Янг-Робертсон, Дж. М., 2022 г. Содержание воды в стволах лиственных кустарников на арктической Аляске. Экогидрология и гидробиология . Фостер, А. и др. 2022. Нарушения в бореальных лесах Северной Америки и арктической тундре: воздействие, взаимодействие и реагирование. Письма об экологических исследованиях. Джонс, Б.М., Тейп, К.Д., Кларк, Дж.А., Бондюран, А.С., Уорд Джонс, М.К., Гальоти, Б.В., Элдер, К.Д., Витарана, К. и Миллер, CE, 2021. Многомерное дистанционное зондирование. Аналитические документы Деградация вечной мерзлоты, вызванная бобрами, Сьюард Полуостров, Аляска. Дистанционное зондирование , 13 (23), стр. 4863. Чжоу, Дж. Кофинас, Г., Тейп, К.Д., Бун, Р.Б., Праг, Л., Килланд, К. 2022. Изменение климата, лоси и промысел: Экологическая оценка Нуиксута, Аляска. Экология и общество. Лента, К. Д. , Кларк, Дж. А., Джонс, Б. М., Уилер, Х., Розелл, Ф., Марш, П. 2021. Beaver Engineering: Отслеживание нового режима возмущений в Арктике. NOAA Отчетная карточка Арктики . стр. 66-71. Хурин, А.Д., Гусефф, М.Н., Хендриксон, П.Дж., Бриггс, М.А., Тейп, К.Д. и Терри, Северная Каролина, 2021 г. Наледные поля как новые экосистемы Арктики, зависящие от подземных вод криосфера. Лимнология и океанография . Джонс, Б.М., К.Д. Лента, И. Нитце, Дж.А. Кларк, Дж. Дисброу, Г. Гросс, 2020. Увеличение бобровых плотин контролирует динамику поверхностных вод и термокарста. в районе арктической тундры, полуостров Болдуин, северо-запад Аляски. Окружающая среда Письма об исследованиях . Бухвал, А., Салливан, П.Ф., Масиас-Фаурия, М., Пост, Э., Майерс-Смит, И.Х., Стров Дж.К., Блок Д., Лента К.Д., Форбс Б.К., Ропарс П. и Левеск, Э., 2020. Дивергенция роста арктических кустарников, связанная с сокращение морского льда. Труды Национальной академии наук , 117 (52), стр. 33334-33344. Кропп Х., Лоранти М.М., Натали С.М., Холодов А.Л., Роша А.В., Майерс-Смит И., Эббот Б.В., Аберманн Дж., Блан-Бетес Э., Блок Д. и Blume-Werry, G., 2020. Неглубокие почвы теплее под деревьями и высокими кустарников в арктических и бореальных экосистемах. Письма об экологических исследованиях , 16 (1), стр. 015001. Zhou, J, KD Tape, L Prugh, G. Kofinas, K Kielland, 2020. Усиленный рост кустарников в Арктике увеличивает связность среды обитания для травоядных. Биология глобальных изменений. Чен, В., К. Д. Тейп, Э. С. Ойскирхен, Лян, А. Матос, Дж. Гринберг, Дж. М. Фратерриго, 2020. Воздействие арктических кустарников на корневые признаки и подземные циклы питательных веществ в климатическом градиенте Северной Аляски. Границы науки о растениях . Терри, Н., М. Бриггс, Э. Грюневальд, А. Хурин, М. Гуссефф, М. Касс, П. Хендриксон, К. Д. Тейп, Дж. Лейн, 2020. Динамика сезонного оттаивания подповерхностного образования наледи, полученная с помощью геофизических методов. JGR — Поверхность Земли Томас, Х., С. Элмендорф, И. Майерс-Смит, К. Д. Тейп и др. 2019. Традиционный
функциональные группы растений объясняют различия в экономических, но не
связанные с размером черты в биоме тундры. Глобальная экология и биогеография . 28(2): 78-95 Tape, KD , BM Jones, CD Arp, I Nitze, G Grosse, 2018. Плотина тундры: колонизация бобрами Арктики. Биология глобальных изменений , 24-10 https://doi.org/10.1111/gcb.14332 Бьоркман, А. и др. (много соавторов). 2018. Группа признаков тундры: база данных признаков растений, охватывающих биом тундры. Глобальная экология и биогеография . 27(12): 1402-1411 Duchesne, RR, MJ Chopping, KD Tape, Z Wang, CLB Schaaf, 2018. Изменения численности высоких кустарников на северном склоне Аляски, 2000–2010 гг. Дистанционное зондирование окружающей среды . 219: 221-232 Лоранти М.М., Эбботт Б.В., Блок Д., Дуглас Т.А., Эпштейн Х.Е., Форбс Б.К., Джонс Б.М., Холодов А.Л., Кропп Х., Малхотра А. и Мамет, С.Д., 2018 г. Обзоры и обобщения: изменение влияния экосистемы на термические режимы почв в северных высокоширотных районах вечной мерзлоты. Биогеонауки , 15 (17), стр. 5287-5313. Бьоркман, А. и др. (много соавторов) 2018. Изменения функциональных признаков растений в потеплении биома тундры. Природа . 562-7725. Бернер, Л.Т., П. Янц, К.Д. Тейп, С. Гетц, 2018. Надземная биомасса тундровых растений и доминирование кустарников нанесены на карту северного склона Аляски. Письма об исследованиях окружающей среды , 13(3) Чжоу, Дж., Л. Пру, К.Д. Тейп, Г. Кофинас, К. Килланд. 2017. Роль структуры растительности в контроле за распространением позвоночных травоядных на Арктической Аляске. Обзор Арктики, Антарктики и Альп . 49(2): 291-304 Tape, KD , DD Gustine, RW Ruess, LG Adams, JA Clark. 2016. Расширение ареала лосей в Арктике связано с потеплением в 20 веке и увеличением среды обитания кустарников. ПЛОС ОДИН . http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0152636 Rutter, N, HP Marshall, R Essery, KD Tape. 2016. Влияние пространственного осреднения на радиолокационную отражательную способность на внутренних границах слоя снежного покрова. Журнал гляциологии . 62(236): 1064-1075 . KD Tape, DA Walker, H Yabuki. 2016. Панарктическая деградация жильных льдов при потеплении вечной мерзлоты и ее влияние на гидрологию тундры. Природа Геофизические науки . doi:10.1038/ngeo2674 Лента, KD , К. Кристи, Г. Кэрролл, Дж. А. О’Доннелл. 2016. Новая дикая природа Арктики: влияние изменения прибрежных экосистем и расширения кустарниковых местообитаний на зайцы-снегоступы. Биология глобальных изменений. doi: 10.1111/gcb.13058 Christie, K, R Ruess, JP Bryant, V Ravolainen, L Gough, KD Tape. 2015. Роль позвоночных травоядных в регуляции роста кустарников в Арктика: синтез. БиоНаука . дои: biv137. Майерс-Смит, И., С. Элмендорф, П. Бек, Форбс, Б., М. Халлинджер,
M Wilmking, BC Forbes, T Lantz, D Blok, KD Tape,
М. Масиас-Фаурия, Э. Левеск, Л.
Херманутц, А. Трант, Л. С. Коллиер, С. А. Рэйбек, К. Баттингер, М. А. Доус, JDM Speed, Р. Х. Йоргенсен, А. Бухвал, А. Бурас, Дж. Уилер, К. Гуай, М. Велленд, Н. М.
Schmidt, G Schaepman-Strub, S Wipf, C Rixen, S Weijers, A Naito, V Ravolainen, DS Hik. 2015. Климатическая чувствительность роста кустарников в биоме тундры. Природа Изменение климата . 5(9): 887-891. Уорд, Д. Х., Дж. Хелмерикс, Дж. В. Хапп, Л. Макманус, М. Бадде, Д. С. Дуглас, К. Д. Тейп. 2015.
Многодесятилетние тенденции в сроках прибытия перелетных птиц на
Арктика: Влияние окружающей среды и экологических факторов. Журнал биологии птиц . 47(2): 197-207. Myers-Smith IH, BC Forbes, M Wilmking, M Hallinger, D Blok, KD Tape, М. Масиас-Фаурия, У. Сасс-Клаассен, Э. Левеск, С. Вейерс, С. А. Райбак, С. Випф, С. Риксен, В. Раволайнен. 2015. Методы измерения роста арктических и альпийских кустарников: Дендрохронология. и экология деревьев тундры. Earth-Science Reviews 140: 1-13 . Duchesne, R, M Измельчение, KD Лента. 2016. Возможность алгоритма CANAPI для получения структурных параметров кустарника на основе спутниковых снимков в Арктике Аляски. Полярный рекорд . 52(2): 124-133. Лента, KD , DD Gustine. 2014. Фиксация миграционной фенологии наземных диких животных с помощью фотоловушек. БиоНаука . дои: бит018. Лента, KD , PL Flint, BW Meixell, BV Gaglioti. 2013. Затопление, отложение осадков и оседание грунта создают благоприятную среду обитания для гусей вдоль арктического побережья Аляски, Письма об экологических исследованиях . 8(4). Лента, KD , M Hallinger, J Welker, RW Ruess. 2012. Ландшафтная неоднородность кустарниковой экспансии на арктической Аляске. Экосистемы 15.5: 711-724. Лента, KD, D Verbyla, J Welker. 2011. Эрозия ХХ века на арктической Аляске: влияние кустарников, стока и вечной мерзлоты 90–195 . Журнал геофизических исследований, Биогеонауки 116(G4) . Myers-Smith, IH, BC Forbes, M Wilmking, M Hallinger, T Lantz, D Block, KD Tape, M Macias-Fauria, U Sass-Klaassen, E Levesque, S Boudreau, P Ropars, L Hermanutz, А. Трант, Л. С. Коллиер, С. Вейерс, Дж. Розема, С. А. Райбак, Н. М. Шмидт, Г. Шепман-Штруб, С. Випф, К. Риксен, С. Б. Менар, С. Венн, С. Гетц, Л. Андрю-Хейлс, С. Элмендорф, В. Раволайнен, Дж. Велкер, П. Гроган, Х. Е. Эпштейн, Д. С. Хик. 2011. Распространение кустарников в экосистемах тундры: динамика, воздействие и приоритеты исследований. Письма об экологических исследованиях. 6.4: 045509 Beck, PSA, N Horning, SJ Goetz, MM Loranty, KD Tape. 2011. Кустарниковый покров на Северном склоне Аляски: базовая карта примерно 2000 года. Исследования Арктики, Антарктики и Альп 43(3): 355-363. Лента, KD, R Lord, HP Marshall, RW Ruess. 2010. Снежная куропатка просматривает и расширяет кусты в арктической Аляске. Ecoscience 17(2): 186-193. Лента, КД, 2010. Меняющийся арктический ландшафт. Университет издательства Alaska Press, Фэрбенкс, Аляска. стр. 65. Духовникофф, В., Г. Р. Голдсмит, К. Д. Тейп, К. Хуанг, М. С. Брет-Харт. 2010. Клональное разнообразие в расширяющемся сообществе Salix spp. и модель способов пополнения арктических растений. Исследования Арктики, Антарктики и Альп 42(4): 406-411. Лента, KD , N Rutter, HP Marshall, R Essery, M Sturm, 2010. Запись микромасштабных вариаций стратиграфии снега с использованием ближнего инфракрасного диапазона фотография. Журнал гляциологии 56(195): 75-80. Масланик, А., М. Штурм, М. Ривас, К.Д. Тейп и др., 2006 г. Пространственная изменчивость берегового припайного морского льда в районе Барроу и ее взаимосвязь с пассивной микроволновой излучательной способностью. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing , 44(11):3021-3031. Wilmking, M, J Harden, KD Tape. 2006. Чистый эффект продвижения границы леса на накопление углерода на северо-западе Аляски. Журнал геофизических исследований, Биогеонауки . 111:G02023. Лента, KD , M Sturm, C Racine. 2006. Доказательства распространения кустарников на Северной Аляске и в Панарктике. Биология глобальных изменений 12: 686-702. Штурм, М., Масланик Дж., Перович Д.К., Стрев Дж.С., Рихтер-Менге Дж., Маркус Т., Холмгрен Дж., Хайнрихс Дж., Тейп К.Д., 2006 г. Измерения высоты снежного покрова и толщины льда в морях Бофорта и Чукотском, собранные во время AMSR. — Кампания Ice03. IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing , 44(11): 3009-3020. Чапин, Ф.С. III, М. Штурм, М. Серрез, Дж. П. Макфадден, Дж. Р. Ки, А. Х. Ллойд, А. Д. Макгуайр, Т. С. Рупп, А. Х. Линч, Дж. П. Шимель, Дж. Берингер, В. Л. Чепмен, Х. Е. Эпштейн, Э. С. Юскирхен, Л. Д. Хинцман, Г. Цзя, К.Л. Пинг, К.Д. Тейп, CDC Thompson, Д.А. Уокер, Дж.М. Велкер. 2005. Роль изменений поверхности суши в арктическом летнем потеплении. Наука 310(5748): 657-660. Stow, DA, A Hope, D McGuire, KD Tape и др. |