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?280nm ~ 315nm 對形態(tài)與生理過程的影響小
?315 nm~ 420nm 葉綠素吸收少,影響光周期效應,阻止莖伸長?420 nm~ 500nm (藍) 葉綠素與類胡蘿卜素吸收比例大,對光合作用影響大
?500 nm~ 620nm 色素的吸收率不高
?620nm ~ 750nm (紅) 葉綠素吸收率“高”,植物補光燈,對光合作用與光周期效應有顯著影響
?750nm ~ 1000nm 吸收率低,刺激細胞延長,影響開花與種子發(fā)芽
?>1000nm 轉換成為熱量


常見的泛用型植物生長燈,大多會鎖定400?520nm(藍色)及610?720nm(紅色)波長的光源,透過對植物生長有直接效益的光譜光源去提升其生長效果,一般這類人工光源的植物燈生長燈,大多會做成紅?藍色光組合、或是全藍?全紅色光等三種樣式,以提供可助長植物光合作生長效益的紅?藍波長光線,透過人造光源覆蓋植物種植面,以提升光合作用所需的光照波長范圍。而在實際應用場合,紅?藍光合成的人工光源,其實會產生人眼極不舒適的粉紅色混合光,雖然在人眼視覺體驗相當差,但實際對植物生長的助益卻是相對顯著。實際在植物對不同人造光不同波段光譜照射的差異,也可透過驗證有更細分的差異表現。若以一般照明用的LED白光元件,最常見的是采用藍光芯片發(fā)光、搭配黃螢光粉調整光色,雖然產生了人體視覺上的白光體驗,但實際的照明光譜卻是落在445nm藍光區(qū)塊、550nm黃光區(qū)塊為主,反而是挹注植物成長的610?720nm光譜范圍在助長效益反而不明顯,植物補光燈,這也是為什么使用白光LED照射植物卻無法達到如一般日照的植物成長效益的原因。植物生長燈光源配置學問:大光源配置比例直接影響作物成長有沒檢驗標準檢視現有市售的植物生長燈,若是紅、藍光集成型輔助光源設計,會發(fā)現紅?藍光發(fā)光源的配置會在10:1或5:1比例上,一般來說紅光是對生長助益最顯著,其次為藍光,綜合下來的效果才有成長加乘的效用,混光的實際植物助長效益會依不同種類植物而略有差異,實際導入仍需視種植現況進行反復測試與調試出佳組合,需注意的是紅?藍色光的比例基準不應以發(fā)光元件數量進行對比,因為紅?藍光發(fā)光元件本身的光效率就有極大差距,應該以紅、藍光各自的流明數(亮度)對比參照,才能抓出較合理的混光比例。 應用人造光源加強生長的設置條件,人工光源若離植物過遠、會使光照效益遞減,人工光源亦不能與植物距離過近,一般在光源設置上會采取距離植物葉面高度約50公分上下,針對不同植物類型還需額外考量光照強度,避免影響其生長效率。 針對不同植物類型,有葉菜類、果實類、通用類型等,例如葉菜類光源紅光?藍光配置使用4:1為佳化狀態(tài),果實類如草莓或是類似果實經濟作物,則使用5:1紅?藍混光為優(yōu)先,若是一般通用植物助長輔助,則可選7:1或8:1紅?藍光比例配置。


一、溫室大棚補光燈可以替代太陽光對植物的照明:在的任何時間都可以增強光照,以便始終幫助植物進行光合作用。
二、延長光照時間:無論在黃昏或夜晚,都可以有效的延長和科學地控制植物所需的光照,不受任何環(huán)境變化的影響。特別是在冬季的幾個月里面,植物生長補光燈,可以延長有效的照明時間。


三、加速植物的光合作用:在溫室或植物實驗室,可完全替代自然光,促進植物生長。
四、調控植物光周期:解決育苗階段看天吃飯的情況,完全可以根據作物生長需求來合理安排植物光周期。
五、可以選用不同的光質(波長):針對作物不同階段的需要,激光植物補光燈,創(chuàng)造適宜的條件加速植物生長與增加作物的產量。
LED植物補光燈的種植優(yōu)勢
一、促進作物生長,讓產物提前上市,搶占市場先機;
二、大幅增加作物產量,讓收入大幅增加;
三、抗病蟲害、減少化肥和藥的使用,不僅節(jié)約成本,而且健康安全;非常符合當代人對對綠色植物的追求;
四、提高農產品的品質,提高產品的售價/批發(fā)價;
五、節(jié)能,植物生長燈和傳統光源照明相比可以節(jié)能50%以上,節(jié)能效果明顯。節(jié)能就意味著省錢,收回成本后之后的使用就相當于幫助您賺錢,所以使用LED植物生長燈是個明智之選。