led植物生长灯的补光原理

合集下载
相关主题
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

led植物生长灯的补光原理介绍

在植物专用LED光源系统领域的研究,国内已成功研制出“用于植物光生物学研究的柔性LED光源系统”,该系统被命名为LEDPlant,并已成功应用于该研究小组所承担的863课题的实验研究中。

这是一款新型植物生长补光灯,经过应用测试,植物灯的波长非常适合植物的生长,开花,结果.植物生长灯是国际领先采用半导体照明原理,专用于花卉和蔬菜生产的高精密技术产品.

一般室内养植物花卉,总是越养越差,主要原因就是缺少光的照射,通过适合植物所需光谱的LED灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品质。而把这种高效光源系统应用到大棚、温室等设施农业生产上,一方面可以解决日照不足导致番茄、黄瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端,另一方面可以使冬季大棚茄果类蔬菜提前到春节前后上市,从而达到反季节培植的功率。

400 ~ 520nm(蓝色)的光线以及610 ~ 720nm(红色)对于光合作用贡献最大。520 ~ 610nm(绿色)的光线,被植物色素吸收的比率很低。

市面上销售的植物灯,都提供红兰两种波长的光线,覆盖光合作用所需的波长范围。视觉效果上,植物灯都呈现粉红色。

以下是不同颜色LED所发射光线的波长表:

royal blue 品蓝:445nm 440nm~460nm

blue 蓝色:470nm 460~490nm

cyan 青色:505nm 490~520nm

green 绿色 :530nm 520~550nm

red 红色:627nm 620~645nm

red-orange: 617nm 613~620nm

amber:琥珀色 590nm 585~597nm

从这个表中,我们不难发现,蓝色(470nm)和红色(627nm)的LED,刚好可以提供植物所需的光线,因此,LED植物灯,比较理想的选择就是使用这两种颜色组合。

在植物专用LED光源系统领域的研究,国内已成功研制出“用于植物光生物学研究的柔性LED光源系统”,该系统被命名为LEDPlant,并已成功应用于该研究小组所承担的863课题的实验研究中。这是一款新型植物生长补光灯,经过应用测试,植物灯的波长非常适合植物的生长,开花,结果.植物生长灯是国际领先采用半导体照明原理,专用于花卉和蔬菜生产的高精密技术产品,一般室内养植物花卉,总是越养越差,主要原因就是缺少光的照射,通过适合植物所需光谱的LED灯照射,不仅可以促进其生长,而且还可以延长花期,提高花的品质。而把这种高效光源系统应用到大棚、温室等设施农业生产上,一方面可以解决日照不足导致番茄、黄瓜等大棚蔬菜口感下降的弊端,另一方面可以使冬季大棚茄果类蔬菜提前到春节前后上市,从而达到反季节培植的功率。

各波长对植物的作用

短波紫外线:简称UVC。是波长200-280nm的紫外光线

中波紫外线:简称UVB。是波长280-320nm的紫外线

长波紫外线:简称UVA。是波长320-400nm的紫外线

410nm(紫光):叶绿素吸收少,影响光周期效应,阻止茎伸长。

430-440nm:(蓝紫光)蓝紫光则加速短日植物发育,并促进蛋白质和有机酸的合成;而短波的蓝紫光和紫外线能抑制茎节间伸长,促进多发侧枝和芽的分化,且有助于花色素和维生素的合成。

460-470nm(蓝光):叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大。

520-530nm(绿光):色素的吸收率不高,帮助植物睡眠。

630nm 660nm(红光):叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响,红光不仅有利于植物碳水化合物的合成,还能加速长日植物的发育。

850nm:(红外)吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽。

短紫外线对植物的生长有抑制作用,可以防止植物徒长,有消毒杀菌作用,可以减少植物病害。

可见光是绿色植物进行光合作用制造有机物质的原料,绿色植物叶绿素吸收最多的是红橙光,其次是蓝紫光,而对黄绿光吸收的最少。

远红外线产生热效应,供给作物生长发育的热量,在红外线的照射下,可使果实的成熟趋于一致,近红外线对作物无用途。

所以在我们的快繁,水培过程中的补光就采用红光进行补光,以达到最大的利用率。

相关文档
最新文档