释放植物的真正潜力-1000wled植物灯

释放植物的真正潜力-1000wled植物灯


植物对光谱的敏感性与人眼不同。人眼最敏感的光谱是为555nm,介于黄光和绿光。对蓝光区和红光区敏感性比较差。植物则是不然,对于红光光谱是最为敏感,对绿光比较不敏感,但是敏感性的差异不似人眼如此的悬殊。植物对光谱最大的敏感地区是为400-700nm。此区段光谱通常是称为光合作用有效能量区域。阳光的能量约有45%在于此段光谱。如果以人工光源来补充光量,光源的光谱分布也是应该接近于此范围。


光源射出的光子能量因波长而不相同。例如波长是在400nm(蓝光)的能量为700nm(红光)能量的1.75倍。但是对于光合作用来说,两者波长作用的结果则是相同。蓝色光谱中多余不能作为光合作用的能量则转变成为热量。换而言之,植物光合作用速率是由400-700nm中植物所能吸收的光子数目来决定的,而与各光谱所送出光子的数目并不相关。但是一般人的通识都是认为光颜色影响了光合作用速率。植物对所有光谱来说,其敏感性有所不同。此原因是来自叶片内色素(pigments)特殊的吸收性。其中以叶绿素是最为人所知晓。但是叶绿素并非是对光合作用唯一有用的色素。其它色素也是参与光合作用,因此光合作用效率是无法仅有考虑叶绿素的吸收光谱。


太阳光谱:


太阳光谱是一个连续光谱,其中蓝色和绿色光谱相对于红色光谱而言要强,其可见光光谱范围是在380~780 nm左右。自然界的生物的生长是与光谱的强度有关联的,比如在赤道附近区域的大多数植物的生长速度是非常快的,同时生长的尺寸也是比较大。但太阳的照射强度不是越高就越好,对于动植物的生长是有一定选择性的。影响植物生长的几个关键生长素对于光的吸收光谱是有很显著区别的。因此,1000wLED植物生长灯的应用不是件简单的事,而且是非常有针对性的。在这里是有必要介绍两个最主要的光合作用植物生长要素的概念。



叶绿素


叶绿素(chlorophyll)是一类与光合作用(photosynthesis)有关的最重要的色素,存在于所有能够营造光合作用的生物体,包括绿色植物和原核的蓝绿藻(蓝菌)与真核的藻类。叶绿素是从光中吸收能量,然后能量是被用来将二氧化碳转变为碳水化合物。叶绿素a主要是吸收红光,叶绿素b主要是吸收蓝紫光,主要是为了区别阴生植物与阳生植物。阴生植物的叶绿素b和叶绿素a的比值是很小的,所以阴生植物是能够强烈地利用蓝光,适应于遮阴处的生长。叶绿素a是呈蓝绿色,叶绿素b是呈黄绿色。叶绿素a、叶绿素b的强吸收带有两个,1个在波长是在630~680 nm 的红光区,另1个在波长是为400~460 nm的蓝紫光区。


类胡萝卜素


类胡萝卜素(carotenoids) 是一类重要的天然色素的总称,普遍存在于动物和高等植物与真菌以及藻类中的黄色、橙红色或红色的色素之中。迄今被发现的天然类胡萝卜素已经达到600多种。类胡萝卜素吸收光涵盖范围是在303~505 nm,它提供植物的颜色并影响人体对食物的摄取;在藻类和植物与微生物中,因其颜色被叶绿素覆盖从而无法呈现。在植物的细胞中,产生的类胡萝卜素除了吸收并并转移能量来帮助光合作用的进行,同时还是具有保护细胞免于被激态的单电子键氧分子破坏的功能。


对于植物生长所需要的光谱应该是一个有一定分布宽度的连续光谱,使用光谱很窄的红和蓝两个特定波长芯片制成的光源很显然是不合适的,在实验中的发现,植物是会发生偏黄,叶茎很轻,叶茎很单薄等等现象。



耀嵘科技1000wled植物生长灯种植效果


光合作用路径的相异也与颜色不相关。光能量由叶片中的叶绿素和胡萝卜素所吸收。能量是由两种光合系统以固定水分与二氧化碳转变成为葡萄糖与氧气。此过程是利用所有可见光的光谱,因此各种颜色的光源对于光合作用的影响几乎没有不相同。


有些研究人员认为在橘红光部分是有最大的光合作用能力。但是此并不能表示植物应该栽培于此种单色光源。对植物的形态发展和叶片颜色来说,植物应该是接收各种平衡的光源。


蓝色光源(400-500nm)对植物的分化与气孔的调节十分重要。如果蓝光不足,远红光的比例就太多了,茎部将过度的成长,而很容易造成叶片黄化。红光光谱是在(655~665nm)能量与远红光光谱是在(725~735nm)能量的比例在1.0与1.2之间,植物的发育是正生长的。但是每种植物对于这些光谱比例的敏感性也是不同的。



耀嵘科技1000wled植物灯种植实验


在温室内部常常以led植物灯作为人工光源。在橘红色光谱区是有最高能量。然而在远红外光的能量并不是很高,因此红光和远红光能量比例大于2.0。但是由于温室仍然有自然阳光,因此并没有造成植物变短。(如果在生长箱使用此光源,就可能产生影响。)


在自然的阳光下,蓝光能量占有20%。对人工光源来说,并不是需要如此高的比例。对正常发育生长的植物而言,多数植物只需要是在400-700nm范围内6%的蓝光能源。在自然的阳光下,已有此足够的蓝光能量。因此人工光源是不需要额外补充更多的蓝光光谱。但是在自然光源不足的时候(如冬天),人工光源是需要增加蓝光能量,否则蓝色光源将成为植物生长限制的影响因子。但是如果不用光源改善的方法,仍是有其它方法可以补救此光源不足问题。例如以温度调节和施用生长荷尔蒙。


深圳耀嵘科技有限公司是我国一家专业研发生产植物灯的公司,从事led植物生长灯的研发生产销售十多年,产品拥有近10年的海外出口经验和资质。作为植物生长灯国内的最重要供应商,产品也长期供应欧美地区,组培植物灯和工业大麻植物灯与现代化立体农场植物补光灯具及系统应用,拥有一整套完善且成熟的植物光谱技术与植物补光灯应用方案。


相信种植大棚蔬菜和水果的大多数人对植物补光灯都有一定的了解。而LED植物补光灯就是植物补光灯中的一种,它是利用二极管发光的原理产生的灯光来代替太阳光给植物补光。


下面我们就来说一说如何正确的选择和使用1000wLED植物补光灯,才能够给植物补光带来效果。



1.在选择红蓝光补光灯的时候,我们要根据植物不同的种类,选择合适植物生长需要的红蓝光的比例。


2.另外还是要注意红蓝光的波长范围,波长范围是在660nm左右的红光和是在460nm-480nm左右的蓝光对植物补光的效果是最强的。


3.不同的植物对光照强度的要求是不相同的,而光照的强度是由功率来影响的,所以我们在选择的时候还是要注意LED植物补光灯的功率问题。


4.在使用1000wLED植物补光灯的时候,如果白天光照的条件好,那就是只需要在早晨或者晚上的时候给植物进行短暂的补光,但是到了晚上,植物是需要进行呼吸作用,就是要给植物留出休息的时间。如果是阴雨天或者雾霾天,可以长时间的使用植物补光灯给植物进行补光。



植物补光灯就是为了给植物补光从而研发出来的,而LED植物补光灯是补光灯技术进步的证明,存在就是合理的,那代表使用led植物补光灯肯定是有效果的。只要你选择了合适的植物补光灯,并且掌握了正确的使用方法,相信你家的植物一定会见到效果。


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