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소식LED의 효과는 빛의 다른 파장을 자랍니다

LED의 효과는 빛의 다른 파장을 자랍니다

2023-07-03

LED (광 방출 다이오드); 고체 반도체 칩 작물 발광 재료를 사용하여, 전방 전압이 양쪽 끝에 적용될 때, 반도체 재조합의 캐리어 유체는 과도한 에너지를 방출하고 광자 방출을 유발하여 가시 광선을 생성합니다. 장점 : 고효율, 순수한 빛, 저에너지 소비; 긴 내구성과 장수; 안전하고 환경 친화적 인 즉각적인 스타트 업; 반 진동, 냉간 광원; 램프 바디의 표면 열은 오랫동안, 좋은 열 소산은 물체를 득점하지 않고 물체에 가까워집니다. 이 기능을 기반으로 LED는 식물 위에 수평 또는 수직으로 배치 될 수 있습니다. 단점은 약한 밝기와 높은 비용입니다.

주된 이유는 식물 광합성에 필요한 빛이 우리가 일일 조명에 사용하는 조명과 다르기 때문입니다. led 식물 재배 빛은 이산화탄소 (CO2)와 물 (H2O)을 유기물을 생산하기 위해 태양의 빛 에너지를 사용해야합니다. 산소 방출.

전체 스펙트럼 LED 성장 조명 만 플랜트 성장에 필요한 스펙트럼을 방출 할 수 있고 식물은 광합성에 적합한 광선이 있어야하기 때문에 LED 성장 조명 만 위의 조건을 충족시킬 수 있습니다. 스펙트럼 범위는 식물 생리학에 중요한 영향을 미칩니다.

식물에 대한 다른 파도의 효과를 살펴 보겠습니다.

280 ~ 315nm : 형태 학적 및 생리 학적 과정에 대한 최소한의 영향;

315 ~ 400nm : 엽록소 흡수가 적고, 광주 기 효과에 영향을 미쳐 줄기 신장을 방지합니다.

400 ~ 520nm (파란색) : 엽록소와 카로티노이드의 흡수 비는 가장 크며, 이는 광합성에 가장 큰 영향을 미칩니다.

520 ~ 610nm (녹색) : 안료의 흡수 속도가 높지 않습니다.

610 ~ 720nm (빨간색) : 엽록소 흡수 속도는 낮으며, 이는 광합성 및 광주 기 효과에 중대한 영향을 미칩니다.

720 ~ 1000NM : 흡수율이 낮고, 세포 연장을 자극하고, 개화 및 종자 발아에 영향을 미칩니다.> 1000nm : 열로 전환.

상기 데이터로부터, 식물 광합성에 대한 다른 파장의 영향은 다르다. 식물 광합성에 필요한 빛의 파장은 약 400 ~ 720nm입니다. 400 ~ 520nm (파란색) 및 610 ~ 720nm (빨간색)의 빛은 광합성에 가장 많이 기여합니다. 식물 안료에 의해 흡수 된 520 내지 610 nm (녹색)의 빛의 비율은 매우 낮다.

위의 원리에 따르면, 전체 스펙트럼 성장 광은 기본적으로 세 가지 형태의 빨간색과 파란색 조합으로 만들어지며, 모든 파란색과 모두 적색과 파란색의 두 파장의 빛을 제공하여 광합성에 필요한 파장 범위를 덮습니다. 시각 효과 측면에서 빨간색과 파란색 식물 조명은 분홍색으로 보입니다.

높은 조명 효과가 자라는 조명이 식물을 채우는 데 사용되면 일반적인 전력은 50W LED 플랜트 채우기 조명 미만입니다. 다른 식물의 경우, 식물의 주요 잎 표면의 높이는 0.2 ~ 0.8 미터입니다. 전력은 50W보다 높습니다. 에너지 절약 LED 성장 조명은 다른 식물에 적합합니다. 식물의 주요 잎 표면의 높이는 사용될 때 0.5 ~ 1.5 미터입니다. 위의 상황과 함께; LED 램프는 식물 보충 조명에 가장 적합한 램프입니다.


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