演色指针
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演色指针- CRI:演色性可用来辨识在固定光原投射下,物体色度的变化。
换句话来说,演色性就是在光线的照射下,物体所显现颜色的色度。
演色指针介于0至100之间。
当演色指针位于100时,表示在此光照下,物体所显现的颜色为其原来的颜色,此物体的颜色,并没有受到光线的改变。
一般演色值在90左右的灯具,就有很好的演色性。
如果一个光源的演色指针很低,受到此光线照射的物体,则会呈现出不同于原色的颜色与暗影。
演色性较高的光线有:太阳光,和一部分的萤光灯,如:日光灯。
而Gro-Lux,或钠气灯(sodium vapor lamps)的演色性就很低。
一般来说,较有信誉的厂商,会在其公司所生产的灯具说明书上,注明其色温及演色性。
请教超高亮度白光和的蓝光LED分别色温是多少波长是多少光通量是多少给植物光合作
请教,超高亮度白光和的蓝光LED,分别色温是多少?波长是多少?光通量是多少?给植物光合作用该如何搭配是否还需要红光?
问题补充:
不意思我把问题搞错了,应该是超高亮度的LED发光二级管,白光和蓝光,它们分别色温是多少?波长是多少?光通量是多少?给植物光合作用该如何搭配是否还需要红光?植物需要多少LUX才能进行光合作用。
最佳答案
白光是复合光,可以用红、绿、蓝(R、G、B)三基色LED混合成白光。
1995年前后生产的一种集成LED 白光灯(或称全色LED灯)由2个高亮度蓝光LED、15个绿光LED及5个红光LED组成。
一般的,冷白光的色温为4500-10000K,主波长为5500Knm,典型光通量为150lm。
暖白光的色温为2850-3800K,主波长为3300Knm,典型光通量为135lm 蓝光的色温为20000K,主波长为470K,典型光通量
为 4.97lm光线光谱与植物光合作用的关系光谱范围
对植物生理的影响:
280 ~ 315nm 对形态与生理过程的影响极小
315 ~ 400nnm 叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止
茎伸长
400 ~ 520nm(蓝)叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最
大,对光合作用影响最大
520 ~ 610nm 色素的吸收率不高
610 ~ 720nm(红)叶绿素吸收率低,对光合作用与
光周期效应有显著影响
720 ~ 1000nm 吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与
种子发芽
>1000nm 转换成为热量
Harry Stijger(《Flower Tech》2004年7(2))认为:
事实上在光合作用过程中,光颜色的影响性并无不同,
因此使用全光谱最有利于植物的发育。
植物对光谱的敏感性与人眼不同。
人眼最敏感的光谱
为555nm,介于黄-绿光。
对蓝光区与红光区敏感性较
差。
植物则不然,对于红光光谱最为敏感,对绿光较
不敏感,但是敏感性的差异不似人眼如此悬殊。
植物
对光谱最大的敏感地区为400~700nm。
此区段光谱通
常称为光合作用有效能量区域。
阳光的能量约有45%
位于此段光谱。
因此如果以人工光源以补充光量,光
源的光谱分布也应该接近于此范围。
光源射出的光子能量因波长而不同。
例如波长400nm
(蓝光)的能量为700nm(红光)能量的1.75倍。
但
是对于光合作用而言,两者波长的作用结果则是相同。
蓝色光谱中多余不能作为光合作用的能量则转变为热
量。
换言之,植物光合作用速率是由400~700nm中植
物所能吸收的光子数目决定,而与各光谱所送出的光
子数目并不相关。
但是一般人的通识都认为光颜色影
响了光合作用速率。
植物对所有光谱而言,其敏感性
有所不同。
此原因来自叶片内色素(pigments)的特
殊吸收性。
其中以叶绿素最为人所知晓。
但是叶绿素
并非对光合作用唯一有用的色素。
其它色素也参与光
合作用,因此光合作用效率无法仅有考虑叶绿素的吸
收光谱。
光合作用路径的相异也与颜色不相关。
光能量由叶片
中的叶绿素与胡萝卜素所吸收。
能量藉由两种光合系
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同。
有些研究人员认为在橘红光部份有最大的光合作用能
力。
但是此并不表示植物应该栽培于此种单色光源。
对植物的形态发展与叶片颜色而言,植物应该接收各
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,远红光的比例太多,茎部
将过度成长,而容易造成叶片黄化。
红光光谱
(655~665nm)能量与远红光光谱(725~735nm)能
量的比例在1.0与1.2之间,植物的发育将是正长。
但
是每种植物对于这些光谱比例的敏感性也不同。
在温室内部常常以高压钠灯做为人工光源。
以Philips
Master SON-TPIA灯源为例,在橘红色光谱区有最高
能量。
然而在远红外光的能量并不高,因此红光/远红
光能量比例大于2.0。
但是由于温室仍有自然阳光,因
此并未造成植物变短。
(如果在生长箱使用此光源,就
可能产生影响。
)
在自然阳光下,蓝光能量占有20%。
对人工光源而言,
并不需要如此高的比例。
对正常发育的植物而言,多
数植物只需要400~700nm范围内6%的蓝光能源。
在
自然阳光下,已有此足够蓝光能量。
因此人工光源不
需要额外补充更多的蓝光光谱。
但是在自然光源不足
时(如冬天),人工光源需要增加蓝光能量,否则蓝色
光源将成为植物生长的限制影响因子。
但是如果不用
光源改善方法,仍是有其它方法可补救此光源不足问题。
例如以温度调节或是施用生长荷尔蒙。
(附记):
由BSE研究室对光源与植物组培养苗发育关系的研究结果,有两点结论与此篇文章相近:
一、光源的颜色并不影响光合作用速率,因此也不影响鲜重或干物重。
影响光合作用速率的主要因子仍是光量与温度。
二、光质影响了组培苗的形态,例如组培苗节距长度(苗的高度),叶片叶绿素含量,地下物与地下物的比例等。
(中兴大学生物系统工程研究室陈加忠)
光合作用的过程:
光反应阶段光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光能才能进行,这个阶段叫做光反应阶段。
光反应阶段的化学反应是在叶绿体内的类囊体上进行的。
暗反应阶段光合作用第二个阶段中的化学反应,没有光能也可以进行,这个阶段叫做暗反应阶段。
暗反应阶段中的化学反应是在叶绿体内的基质中进行的。
光反应阶段和暗反应阶段是一个整体,在光合作用的过程中,二者是紧密联系、缺一不可的。
光合作用的重要意义光合作用为包括人类在内的几乎所有生物的生存提供了物质来源和能量来源。
因此,光合作用对于人类和整个生物界都具有非常重要的意义。
光合作用的意义可以概括为以下几个方面;
第一,制造有机物。
绿色植物通过光合作用制造有机物的数量是非常巨大的。
据估计,地球上的绿色植物每年大约制造四五千亿吨有机物,这远远超过了地球上每年工业产品的总产量。
所以,人们把地球上的绿色植物比作庞大的“绿色工厂”。
绿色植物的生存离不开自身通过光合作用制造的有机物。
人类和动物的食物也都直接或间接地来自光合作用制造的有机物。
第二,转化并储存太阳能。
绿色植物通过光合作用将太阳能转化成化学能,并储存在光合作用制造的有机物中。
地球上几乎所有的生物,都是直接或间接利用
这些能量作为生命活动的能源的。
煤炭、石油、天然
气等燃料中所含有的能量,归根到底都是古代的绿色
植物通过光合作用储存起来的。
第三,使大气中的氧和二氧化碳的含量相对稳定。
据
估计,全世界所有生物通过呼吸作用消耗的氧和燃烧
各种燃料所消耗的氧,平均为10000 t/s(吨每秒)。
以
这样的消耗氧的速度计算,大气中的氧大约只需二千
年就会用完。
然而,这种情况并没有发生。
这是因为
绿色植物广泛地分布在地球上,不断地通过光合作用
吸收二氧化碳和释放氧,从而使大气中的氧和二氧化
碳的含量保持着相对的稳定。
第四,对生物的进化具
有重要的作用。
在绿色植物出现以前,地球的大气中
并没有氧。
只是在距今20亿至30亿年以前,绿色植
物在地球上出现并逐渐占有优势以后,地球的大气中
才逐渐含有氧,从而使地球上其他进行有氧呼吸的生
物得以发生和发展。
由于大气中的一部分氧转化成臭
氧(O3)。
臭氧在大气上层形成的臭氧层,能够有效地
滤去太阳辐射中对生物具有强烈破坏作用的紫外线,
从而使水生生物开始逐渐能够在陆地上生活。
经过长
期的生物进化过程,最后才出现广泛分布在自然界的
各种动植物。
所有照明光源,都有“色温”。
灯光是白色的。
你应该
有这样的生活经验,同是白色,但颜色还是有差异的。
色温定义,是黑体(例如铁)受热到一定程度,所发出
光的颜色。
这里的温度是“开氏”温度,是平时温度加
273(近似)。
黑体(铁)受热发光,先是发红;约2000K时白里透红;
温度再高,白里透黄;温度再高,近白色,温度再高,
白里透淡蓝......。
白光的色温,是表示它的颜色,色温,不能与光谱挂
钩。
不同光谱,可以是同样色温,这叫“异谱同色”。
荧光灯(日光灯)的色温有多种,可以是3000到7000K,
稀土三基色荧光灯色温的范围更广,可以是2000到
25000K
各种可见光的波长范围是多少?
可见光里面有七种光,同一种颜色的光有好多个波长,
有没有人能告诉我到底每一种光的波长范围是从几到
几?
可见光通常指波长范围为:390nm-780nm的电磁波。
但
人眼实际可见范围为:312nm-1050nm
红:605nm-700nm,橙:595-605,黄:580-595,绿:500-560,
青:480nm-490nm,蓝:435nm-480nm,紫:400-435
紅620nm--760nm 橙592nm--620nm 黄578nm--
592nm 绿500nm-- 578nm青464nm--500nm
波长808 在人眼实际可见范围。
led白光色温相差不大为何出现色差
你指的“色差”是否是“光的颜色不同”?还是“明暗
不同”?
如果是“光的颜色不同”,那么我的回答如下:
色温定义,理想黑体受热发光,用它受热温度表示
它发光颜色,叫“色温”。
现在我们用到的,比如LED灯色温、显示屏色温,
严格应该叫“相关色温”,因为它们光色只是近似那
温度下的黑体光色,长期来,人们习惯把“相关色
温”,简称“色温”,搞混淆了。
一个色温,有许多个与它光色相似的相关色温,合
称“等温线”;即,这线上所有点(光色)相关色温相
同,简单说色温相同。
等温线的两端色坐标相差不小,用u、v坐标,要
差0.076uv;即(相关)色温相同,光的颜色也可能(被
看出)有差异。
所以,即使色温相差不大,也会看出有色差。