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LED(ライトエミッティングダイオード);固体半導体チップ作物発光材料を使用して、前方電圧が両端に適用されると、半導体の再結合のキャリア液が過剰なエネルギーを放出し、光子放出を引き起こして可視光を生成します。利点:高効率、純粋な明るい色、低エネルギー消費。長い耐久性と長寿命。安全で環境に優しい、インスタントスタートアップ。反振動、冷たい光源;ランプボディの低い表面熱は長い間、焦げたオブジェクトに焦げを吸うことなく、オブジェクトに近づきます。この機能に基づいて、LEDは植物の上に水平または垂直に配置できます。欠点は、明るさが弱く、コストが高いことです。
主な理由は、植物の光合成に必要な光が毎日の照明に使用する光とは異なることです。酸素を放出します。
LED成長光のみが上記の条件を満たすことができます。これは、全スペクトルLED成長ライトのみが植物の成長に必要なスペクトルを放出できるため、光合成に適した光線を持たなければならないためです。スペクトル範囲は、植物の生理学に重要な影響を及ぼします。
植物に対するさまざまな波線の効果を見てみましょう。
280〜315nm:形態学的および生理学的プロセスへの最小限の影響。
315〜400nm:クロロフィル吸収が少なく、光周期効果に影響を与え、茎の伸長を防ぎます。
400〜520nm(青):クロロフィルとカロテノイドの吸収比は最大であり、光合成に最も大きな影響を与えます。
520〜610nm(緑):顔料の吸収速度は高くありません。
610〜720nm(赤):クロロフィル吸収速度は低く、光合成と光周期効果に大きな影響を及ぼします。
720〜1000NM:低吸収速度、細胞の延長を刺激し、開花と種子の発芽に影響を及ぼし、1000NM:熱に変換されます。
上記のデータから、植物の光合成に対する異なる波長の光の影響は異なります。植物の光合成に必要な光の波長は約400〜720nmです。 400〜520nm(青)と610〜720nm(赤)の光は、光合成に最も寄与します。植物の顔料に吸収される520〜610 nm(緑)の光の比は非常に低いです。
上記の原則によれば、フルスペクトルの成長光は基本的に3つの形の赤と青の組み合わせになり、すべて青とすべて赤の赤と青の光を提供し、光合成に必要な波長範囲をカバーします。視覚効果に関しては、赤と青の植物のライトがピンクに見えます。
高照明効果が植物を埋めるために高照明効果を使用すると、一般的な電力は50W未満の植物充填光です。異なる植物の場合、植物の主要な葉の表面からの高さは0.2〜0.8メートルです。電力は50Wを超えていますLED Grow Lightsは、異なる植物に適しています。植物の主要葉面からの高さは、使用すると0.5〜1.5メートルです。上記の状況と組み合わせて。 LEDランプは、植物の補足光に最適なランプです。
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