Pot „luminile LED cu spectru complet” pentru cultivarea plantelor să înlocuiască complet lumina soarelui?
Știm că creșterea plantelor necesită schimbul de nutrienți prin fotosinteză. După ce plantele sunt iluminate, clorofila de pe frunzele plantelor poate transforma dioxidul de carbon și apa din frunze în glucoză, iar glucoza este transformată în continuare în amidon. Așteptați ca materia organică să ofere energie plantelor să crească normal.
Lumina este ca hrana noastră umană. Dacă nu există hrană, vom muri de foame, dar fără lumină, întregul proces metabolic al plantei va dispărea și va muri.

Prin urmare, în condiții normale, plantele pot crește, dezvolta, înflori și da roade numai atunci când există lumină. Toate florile sau plantele pe care le cultivăm au nevoie de lumină, dar diferitele tipuri de plante au cerințe diferite pentru intensitatea luminii și lungimea soarelui.
Într-o zi însorită, lumina iradiată direct de soare se numește lumină directă. Plantele cărora le place soarele trebuie cultivate sub lumină directă. Dacă este înnorat sau lumina într-un loc adăpostit se numește lumină împrăștiată, plantele iubitoare de umbră ar trebui să fie plantate într-un loc umbrit. Poate crește bine atâta timp cât există lumină împrăștiată.
Spectrul de lumină naturală
În cele mai multe cazuri, lumina necesară pentru fotosinteză se referă la lumina naturală, adică la lumina emisă de soarele nostru, dar când aceste lumini solare sunt folosite pentru fotosinteză de către plante, banda de lungime de undă disponibilă pentru plante este de aproximativ 400-700nm. Rata de utilizare a fiecărei lungimi de undă nu este aceeași între lungimi de undă. Lumina complexă mixtă în lumina soarelui, aranjată prin lungimi de undă diferite, este spectrul luminii solare, care include curbele spectrale ale luminii ultraviolete, ale luminii vizibile și ale luminii infraroșii. Spectrul luminii solare poate fi numit spectru complet.

Principiile spectrale ale luminii artificiale
În sursa de lumină artificială, principiul de lucru este de a crește în mod corespunzător conținutul de element chimic mercur în tubul cu arc emițător de lumină al lămpii cu descărcare în gaz cu arc, crescând astfel energia luminoasă a părții de lumină ultravioletă și prin ajustarea raportul conținutului de halogenură de metal, este realizată partea de lumină vizibilă. Combinația de lungimi de undă din fiecare bandă poate fi apropiată de spectrul solar.
Sursele de lumină artificială trebuie să se afle în intervalul de lumină vizibilă între 400-800 lungimi de undă, astfel încât spectrul să se apropie constant de lumina soarelui, care este sursa de lumină de cea mai bună calitate pentru redarea culorilor.
Există un singur obiectiv de care sursele de lumină artificială se apropie în mod constant, adică temperatura de culoare a luminii solare se schimbă odată cu cele patru anotimpuri și cu ora dimineții și serii, astfel încât spectrul lămpilor cu spectru complet ar trebui să modifice temperatura de culoare succesiv cu timpul. pentru a simula mediul de lumină naturală. Plantele se pot adapta la schimbările de climă și temperatură pentru a fi mai în concordanță cu legile de creștere naturală ale organismelor.
În comparație cu lumina solară LED obișnuită, care sunt avantajele spectrului complet?
În prezent, iluminatul plantelor de interior folosește în principal o combinație de LED-uri roșii și albastre sau o combinație de LED-uri roșii și albe. Nu este greu de observat din spectrogramă că, deși spectrul lămpilor incandescente utilizate cu mult timp înainte este distribuit inegal, spectrul este relativ cuprinzător. În condițiile unui anumit grad de iluminare, are încă un anumit efect de promovare asupra creșterii plantelor, dar acest tip de lumină are dezavantajele eficienței prea scăzute, consumului de energie relativ mare și duratei de viață scurte.

Există, de asemenea, lămpi cu sodiu și lămpi de economisire a energiei care sunt comune pe piață. Curba acestor lămpi variază foarte mult, iar distribuția spectrală este neuniformă. Raportul roșu și albastru al lămpilor LED obișnuite pentru plante are anumite avantaje, dar spectrul și spectrul complet al luminii solare sunt incomparabile. , iar din perspectiva costului, costul este mare, culoarea luminii este violet, ceea ce nu este frumos, iar luminozitatea nu este suficientă.
Prin urmare, comparând cele de mai sus, nu este greu de găsit că lumina actuală a plantelor cu spectru complet este cea mai apropiată de spectrul complet al luminii solare în aplicațiile plantelor și este cea mai ideală pentru sere agricole, institute de cercetare agricolă, parcuri ecologice agricole, și plante de peisaj de birouri la scară largă. Umpleți sursa de lumină.
Cercetarea și dezvoltarea actuală cu spectru complet a surselor de lumină cu LED-uri au loc la nivel internațional de mulți ani, dar tehnologia se limitează la dezvoltarea părților de lumină vizibilă în fiecare bandă pentru a obține un spectru continuu și a îmbunătăți indicele de redare a culorilor, dar este dificil de realizat spectru continuu în părțile luminii ultraviolete și infraroșii.
Spectrul fiecărei lămpi LED cu ultraviolet și infraroșu este foarte îngust și este limitat la o anumită bandă de frecvență, combinată într-un spectru continuu, efectul nu este satisfăcător și costul de producție nu este scăzut. Pe măsură ce tehnologia de iluminat cu LED continuă să se aprofundeze în domeniul plantelor astăzi, adevăratul test al expertizei și tehnologiei constă în capacitatea de a oferi condiții de creștere consistente și utilizarea rațională a energiei, asigurând în același timp culturi de înaltă calitate pentru cultivatori și utilizatori finali. Majoritatea calculelor TCO se bazează pe o ieșire de lumină eficientă și durabilă pe termen lung.

Iluminatul plantelor este o piață în continuă creștere, iar tehnologia avansează constant. Aceasta este o eră a inovației tehnologice. Se crede că ființele umane își vor schimba în cele din urmă viața prin tehnologie. Luminile pentru creșterea plantelor cu spectru complet se bazează pe legile creșterii plantelor, simulând distribuția spectrului solar. Conform principiului raportului, sursa de lumină artificială dezvoltată cu spectru complet are o gamă largă de radiații, ajungând la mai mult de 100LM per watt, ceea ce întrunește cu adevărat cerințele de iluminare verde.
Indiferent de vreme, anotimp și ora din zi, plantele, ca și oamenii, au nevoie de lumină pe măsură ce cresc și este esențial să folosiți strategia corectă de lumină. Pentru serele agricole, luminile cu spectru complet sunt folosite ca lumină suplimentară, care poate fi îmbunătățită în orice moment al zilei, astfel încât plantele să poată ajuta întotdeauna la fotosinteză. În special în lunile de iarnă, timpul efectiv de iluminare poate fi prelungit. Indiferent la amurg sau noaptea, poate extinde eficient și controla științific lumina necesară plantelor și nu este afectată de nicio modificare a mediului. Într-o seră sau un laborator de plante, poate înlocui complet lumina naturală pentru a promova creșterea plantelor.






