




我们常说的智能照明,不仅是作为家庭生活中的节能装置存在的,如今,随着技术的不断发展,应用也逐渐广泛起来,为了满足消费者对当地生产的新鲜蔬菜需求,在非当季季节时,温室农场通常仰赖额外的照明设备种植蔬菜。而农夫们开始注意到LED灯的优点,因为LED灯节能的优势,希望能用来取代温室中高压钠灯。***近的一项研究为温室蔬菜使用LED植物补光灯可行性提供了一些资讯。
研究人员进行了三个***的研究,调查温室大棚补光灯对温室栽种的蔬菜的影响。研究也包含邀请试吃团队进行蔬菜的颜色、口感等排行,合并使用测量仪器。试吃人员也必须针对蔬菜的颜色、香气、触感、后味和整体感做出评估。“收及生***学和实际试吃的资料后我们即可决定受到物理化学背书的数据是否也同样反映在消费者对蔬菜品质的认知上。”
试吃团表示***的数据差异对他们而言无法藉由试吃辨别;事实上试吃团完全无法辨别使用不同辅助照明的蔬菜和完全没有得到辅助光源的番茄之间的差异。
研究显示温室蔬菜的品质不受接受辅助照明与否影响,***测量所得到的数据显示出来的不同对照组之间只有很细微的差异,山东黄瓜补光灯,且经过试吃人员证实这些差一细微到难以辨别。
研究人员表示此研究结果对于想导入温室LED照明的农夫来说具有正面意义。“LED辅助光源的强度和波长对于温室蔬菜结果的品质没有任何影响,且显示出LED植物生长灯可以代替自然照明。
植物生长灯有以下用途
1、作为补充光照,在一天的任何时间都可以增强光照,以便始终帮助植物进行光合作用。特别是在冬季的几个月里面,可以延长有效的照明时间。无论在黄昏或夜晚,都可以有效的延长和科学地控制植物所需的光照,不受任何环境变化的影响。
2、在温室或植物实验室,可完全替代自然光,来促进植物生长。对于绝大多数种植者来说,植物高压钠灯和金卤灯是替代日照的光源。金卤灯富含蓝光适合于初期植物枝叶的成长,农用高压钠灯富含红橙光,对促进植物开花结果有积极地效果。
常见的泛用型植物生长灯,大多会锁定400?520nm(蓝色)及610?720nm(红色)波长的光源,透过对植物生长有直接效益的光谱光源去提升其生长效果,一般这类人工光源的植物灯生长灯,大多会做成红?蓝色光组合、或是全蓝?全红色光等三种样式,黄瓜激光补光灯,以提供可助长植物光合作生长效益的红?蓝波长光线,透过人造光源覆盖植物种植面,以提升光合作用所需的光照波长范围。而在实际应用场合,红?蓝光合成的人工光源,其实会产生人眼极不舒适的粉红色混合光,虽然在人眼视觉体验相当差,温室黄瓜补光灯,但实际对植物生长的助益却是相对显著。实际在植物对不同人造光不同波段光谱照射的差异,也可透过验证有更细分的差异表现。若以一般照明用的LED白光元件,***常见的是采用蓝光芯片发光、搭配***之萤光粉调整光色,虽然产生了***视觉上的白光体验,但实际的照明光谱却是落在445nm蓝光区块、550nm黄光区块为主,反而是挹注植物成长的610?720nm光谱范围在助长效益反而不明显,这也是为什么使用白光LED照射植物却无法达到如一般日照的植物成长效益的原因。植物生长灯光源配置学问:大光源配置比例直接影响作物成长有没检验标准检视现有市售的植物生长灯,若是红、蓝光集成型辅助光源设计,会发现红?蓝光发光源的配置会在10:1或5:1比例上,一般来说红光是对生长助益***显著,其次为蓝光,综合下来的效果才有成长加乘的效用,黄瓜大棚补光灯,混光的实际植物助长效益会依不同种类植物而略有差异,实际导入仍需视种植现况进行反复测试与调试出佳组合,需注意的是红?蓝色光的比例基准不应以发光元件数量进行对比,因为红?蓝光发光元件本身的光效率就有极大差距,应该以红、蓝光各自的流明数(亮度)对比参照,才能抓出较合理的混光比例。 应用人造光源加强生长的设置条件,人工光源若离植物过远、会使光照效益递减,人工光源亦不能与植物距离过近,一般在光源设置上会采取距离植物叶面高度约50公分上下,针对不同植物类型还需额外考量光照强度,避免影响其生长效率。 针对不同植物类型,有叶菜类、果实类、通用类型等,例如叶菜类光源红光?蓝光配置使用4:1为佳化状态,果实类如草莓或是类似果实经济作物,则使用5:1红?蓝混光为优先,若是一般通用植物助长辅助,则可选7:1或8:1红?蓝光比例配置。
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