Ali lahko "LED luči polnega spektra" za gojenje rastlin popolnoma nadomestijo sončno svetlobo?
Vemo, da rast rastlin zahteva izmenjavo hranil s fotosintezo. Ko so rastline osvetljene, lahko klorofil na listih rastlin pretvori ogljikov dioksid in vodo v listih v glukozo, glukoza pa se nadalje spremeni v škrob. Počakajte, da organska snov zagotovi energijo za normalno rast rastlin.
Svetloba je kot naša človeška hrana. Če hrane ne bo, bomo umrli od lakote, brez svetlobe pa bo celoten presnovni proces rastline izginil in bo umrla.

Zato lahko rastline v normalnih okoliščinah rastejo, se razvijajo, cvetijo in obrodijo samo ob svetlobi. Vse rože ali rastline, ki jih gojimo, potrebujejo svetlobo, vendar imajo različne vrste rastlin različne zahteve po jakosti svetlobe in dolžini sonca.
Na sončen dan se svetloba, ki jo neposredno obseva sonce, imenuje neposredna svetloba. Rastline, ki imajo radi sonce, je treba gojiti pod neposredno svetlobo. Če je oblačno ali se svetloba v zaščitenem prostoru imenuje razpršena svetloba, je treba sencoljubne rastline posaditi na senčno mesto. Lahko dobro raste, dokler je razpršena svetloba.
Spekter naravne svetlobe
V večini primerov se svetloba, potrebna za fotosintezo, nanaša na naravno svetlobo, to je svetlobo, ki jo oddaja naše sonce, ko pa to sončno svetlobo uporabljajo rastline za fotosintezo, je pas valovne dolžine, ki je na voljo rastlinam, približno 400-700nm. Stopnja izkoriščenosti vsake valovne dolžine ni enaka med valovnimi dolžinami. Kompleksna mešana svetloba v sončni svetlobi, razporejena po različnih valovnih dolžinah, je spekter sončne svetlobe, ki vključuje spektralne krivulje ultravijolične svetlobe, vidne svetlobe in infrardeče svetlobe. Spekter sončne svetlobe lahko imenujemo celoten spekter.

Spektralni principi umetne svetlobe
Pri umetnem viru svetlobe je načelo delovanja ustrezno povečati vsebnost kemičnega elementa živega srebra v obločni cevi obločne sijalke na razelektritev z obločnim razelektritvijo, s čimer se poveča svetlobna energija ultravijoličnega svetlobnega dela in s prilagajanjem razmerje vsebnosti kovinskega halogenida, vidni svetlobni del je narejen. Kombinacija valovnih dolžin v vsakem pasu je lahko blizu sončnega spektra.
Umetni svetlobni viri morajo biti v območju vidne svetlobe med 400-800 valovnimi dolžinami, tako da se spekter nenehno približuje sončni svetlobi, ki je najbolj kakovosten svetlobni vir za barvno upodabljanje.
Umetni svetlobni viri se nenehno približujejo le enemu cilju, to je, da se barvna temperatura sončne svetlobe spreminja s štirimi letnimi časi ter z jutranjim in večernim časom, zato naj spekter sijalk polnega spektra barvno temperaturo s časom spreminja zaporedno. za simulacijo naravnega svetlobnega okolja. Rastline se lahko prilagajajo podnebnim in temperaturnim spremembam, da bi bile bolj v skladu z naravnimi zakoni rasti organizmov.
Kakšne so prednosti polnega spektra v primerjavi z navadno LED sončno svetlobo?
Trenutno se za osvetlitev notranjih rastlin uporablja predvsem kombinacija rdečih in modrih LED ali kombinacija rdečih in belih LED. Iz spektrograma ni težko razbrati, da je spekter žarnic z žarilno nitko, ki so se uporabljale že dolgo časa, neenakomerno razporejen, vendar je spekter razmeroma obsežen. Pod določeno stopnjo osvetlitve ima še vedno določen pospeševalni učinek na rast rastlin, vendar ima ta vrsta svetlobe slabosti, kot so prenizka učinkovitost, relativno velika poraba energije in kratka življenjska doba.

Obstajajo tudi natrijeve sijalke in energetsko varčne sijalke, ki so pogoste na trgu. Krivulja takšnih svetilk se zelo razlikuje, spektralna porazdelitev pa je neenakomerna. Rdeče in modro razmerje navadnih LED rastlinskih svetilk ima določene prednosti, vendar sta spekter in celoten spekter sončne svetlobe neprimerljiva. , s stroškovnega vidika pa so stroški visoki, svetla barva je vijolična, kar ni lepo, svetlost pa premalo.
Zato, če primerjamo zgornje, ni težko ugotoviti, da je trenutna rastlinska svetloba polnega spektra najbližja celotnemu spektru sončne svetlobe v rastlinskih aplikacijah in je najbolj idealna za kmetijske rastlinjake, kmetijske raziskovalne inštitute, kmetijske ekološke parke, in velike pisarniške krajinske rastline. Napolnite svetlobni vir.
Trenutne raziskave in razvoj LED svetlobnih virov polnega spektra potekajo na mednarodni ravni že vrsto let, vendar je tehnologija omejena na razvoj delov vidne svetlobe v vsakem pasu, da se doseže neprekinjen spekter in izboljša indeks barvnega upodabljanja, vendar je težko doseči neprekinjen spekter v delih ultravijolične in infrardeče svetlobe.
Spekter vsake ultravijolične in infrardeče LED žarnice je zelo ozek in je omejen na določen frekvenčni pas, združen v neprekinjen spekter, učinek ni zadovoljiv in proizvodni stroški niso nizki. Ker se tehnologija LED razsvetljave danes na področju rastlin še poglablja, je pravi preizkus strokovnega znanja in tehnologije v sposobnosti zagotavljanja doslednih rastnih pogojev in racionalne rabe energije, hkrati pa zagotavljanje visokokakovostnih pridelkov za pridelovalce in končne uporabnike. Večina izračunov TCO se zanaša na učinkovito, trajnostno dolgoročno svetlobno moč.

Rastlinska razsvetljava je nenehno rastoči trg, tehnologija pa nenehno napreduje. To je obdobje tehnoloških inovacij. Verjame se, da bodo ljudje sčasoma spremenili svoje življenje s tehnologijo. Luči za rast rastlin polnega spektra temeljijo na zakonih rasti rastlin, ki simulirajo porazdelitev sončnega spektra. Po načelu razmerja ima razvit vir umetne svetlobe s polnim spektrom širok razpon sevanja, ki doseže več kot 100 LM na vat, kar resnično ustreza zahtevam zelene razsvetljave.
Ne glede na vreme, letni čas in čas dneva rastline, tako kot ljudje, potrebujejo svetlobo, ko rastejo, zato je ključnega pomena, da uporabite pravo svetlobno strategijo. Za kmetijske rastlinjake se kot dodatna svetloba uporabljajo luči polnega spektra, ki jih je mogoče okrepiti kadar koli v dnevu, tako da lahko rastline vedno pomagajo pri fotosintezi. Zlasti v zimskih mesecih je mogoče podaljšati učinkovit čas osvetlitve. Ne glede na mrak ali ponoči lahko učinkovito razširi in znanstveno nadzoruje svetlobo, ki jo potrebujejo rastline, in nanjo ne vplivajo nobene okoljske spremembe. V rastlinjaku ali rastlinskem laboratoriju lahko popolnoma nadomesti naravno svetlobo za spodbujanje rasti rastlin.






