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按照以上原理,植物灯都是做成红蓝组合、全蓝、全红三种形式,以提供红蓝两种波长的光线,覆盖光合作用所需的波长范围。在视觉效果上,红蓝组合的植物灯呈现粉红色。而白光 花卉种植灯 灯,最普遍的是使用蓝色核心,激发黄色荧光粉,由此复合产生视觉上的白光效果。能量分布上,在 445nm 的蓝色区和550nm 的黄绿色区存在两个峰值。而植物所需的 610 ~ 720nm 红光,则非常缺乏。这就解释了为什么在白光花卉种植灯 照射下,植物生长不利。
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花卉种植灯应用于植物培养领域的特征
1、波长类型丰富、正好与植物光合作用和光形态建成的光谱范围吻合。
2、频谱波宽度半宽窄,可按照需要组合获得纯正单色光与复合光谱。
3、可以集中特定波长的光均衡地照射作物。不仅可以调节作物开花与结实,而且还能控制株高和植物的营养成分。
4、系统发热少,占用空间小,可用于多层栽培立体组合系统,实现了低热负荷和生产空间小型化。
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花卉种植灯光密度。植物接受光密度不同,将直接影响植物的生长发育和结构特征。如光密度减弱时,会出现同作物减少,花芽分化推迟、子房发育不良等现象。由 于,植物与人眼对光谱的响应特性不同,人眼对光的感知量一般在光度系统中实现测量,而植物的光合作用则一般在光量子系统和植物光度系统中实现测量评价,评 价参数为光量子通量密度(PPFD)。Mc.Cree通过大量的研究表明在400-700nm之间,用光量子通量密度评价光合作用的有效辐射能取得与实际 光生物效应符合较好的效果。
补光灯植物开花光周期生理途径
植物叶片感受光周期信号,将这种开花刺激物传导至茎尖端的生长点。光敏色素和隐花色素作为光受体参与这个途径,通过基因表达,形成花器官而完成对开花的控制。补光灯高等植物至少有三类光受体:感受红光和远红光的光敏色素,吸收紫外线(UV—A)和蓝光的隐花色素和趋光素。
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