Los materiales fotoquímicos tradicionales están limitados por características fijas de respuesta al cambio de color, lo que restringe su aplicación en campos como el almacenamiento multidimensional de información y la protección dinámica contra falsificaciones. Para abordar el problema del comportamiento fotoquímico único en la cerámica basada en KSr2Nb5O15, este estudio propone una estrategia de regulación de la estructura de defectos basada en la modulación de cationes en la posición A. Se preparó un sistema cerámico KSr2+xNb5O15+δ, y se investigó sistemáticamente el efecto de la proporción K+/Sr2+ en la microestructura y el comportamiento fotoquímico del material. Los resultados mostraron que el cambio en el contenido de Sr2+ afecta significativamente la estructura de la red, la concentración de vacantes de oxígeno y la distribución de trampas, regulando así el tamaño del entorno alrededor del centro de color. Al aumentar el contenido de Sr2+, se logró modular el tamaño del centro de color fotoquímico, mejorando eficazmente la absorción característica de luz en la banda roja (550~750 nm) antes y después de la reacción de cambio de color, logrando un control efectivo del comportamiento fotoquímico. Este trabajo ofrece una nueva vía y una referencia experimental para la regulación del rendimiento de materiales fotoquímicos inorgánicos.