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太阳光入射到地球表面包括:紫外线、可见光及红外线。茄果类、瓜类蔬菜对光照时间与强度都有一定的要求,如西瓜光照时间少于11小时则幼果全部脱落。在可见光波段,400 ~ 520nm的蓝(或蓝绿)光和610 ~ 720nm的红光对植物的生长有利,而在上述蓝光波段和红光波段中又以450nm左右的蓝光和660nm左右的
大棚葡萄补光灯
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太阳光入射到地球表面包括:紫外线、可见光及红外线。茄果类、瓜类蔬菜对光照时间与强度都有一定的要求,如西瓜光照时间少于11小时则幼果全部脱落。在可见光波段,400 ~ 520nm的蓝(或蓝绿)光和610 ~ 720nm的红光对植物的生长有利,而在上述蓝光波段和红光波段中又以450nm左右的蓝光和660nm左右的红光对植物生长的益处显著,红光促进植物发芽、开花,蓝光促进植物生长。 在红光、远红光区以及蓝光、近紫外光区对植物进行人工光源补光有效。光照强度以及功率的选择,可以参考不同植物的光补偿点和光饱和点而设定。

一、激光植物生长灯与传统植物生长灯有何区别?
激光植物生长灯是新一代节能环保型的植物补光灯,与传统植物生长灯具有以下优势:
(1)一台激光植物生长灯的有效照射面积为600多平方米,每台灯可以为一亩大棚提供照射补光。
(2)补光更精准
激光具有高的准直性,波长可控制的非常精准,激光植物生长灯发出的激光可控制在光合作用效的光波正负5纳米的精度;而传统补光灯发出的光是一定宽度波长的光,其在光合作用效的光波不足10%。

Q2.既然需要补光,那么该如何补光?
光对植物的影响主要从光照强度、光质、光照时数、光分布几个方面体现,要使补光起作用,首先要有一定强度的光,一定的照射时间。光照强度和光照时间达不到,再好的光分布与光质也起不了多大作用。正所谓饥不择食,先有产量才能有质量。
温室是否需要补光,每周植物生长数据是非常好的判断依据。7、经过多年数据得出,补光后,农产品,可以提前7-20天上市。植株的生长量、茎粗、叶片长度、开花速率及坐果速率都能体现作物的是否处于良好的平衡。以番茄为例,由于目前国内园艺生产链还不够成熟,专门提供番茄大苗的育苗公司较少,大多温室会定植三叶/四叶一心小苗。在定植后,穗花开始完全开放大约要经历6周左右。番茄作物作为一个“源库”系统,在没有开花坐果之前,叶片白天积累的光合产物只需供给自身的维持呼吸和生长呼吸,营养一般比较富足,作物表现茎秆粗壮、叶片厚实。生长点附近由于花青素的积累会呈现淡紫色(因品种而异),这也是日落前希望看到的现象。由于有足够的光合产物,白天和夜晚的温差(DIF)会控制得很小来促进生长。但是,一旦作物从营养生长阶段进入到生殖阶段,果实对于光合产物的需求就会迅速上升。很多种植者甚至会看到作物明显的变弱趋势,生长点处茎粗变细、叶片变薄、果实的大小和重量也会随之下降。在这种情况下,如果外界光照充裕,白天积累的净光合产物充足,便能满足逐渐增多的果实消耗。
国内外植物补光灯发展状况
近几年随着农业生产力的提高,国内温室发展很快,其原因是:
(1)国内为搞活花卉、瓜果和作物市场,采用温室生产反季节作物;
(2)水稻及其它果实类蔬菜的春季育苗;
(3)人工控制作物生长条件的高科技型植物工厂,实现无土栽培,等的生态农业发展的需要等。
与此同时,也普遍采用现代化温室,通过创造适宜作物生长的条件,来增加产量。其实,导致果面生“斑”的原因多种,病害如疽病、黑星病、果斑病、蔓枯病等,生理病害如细小裂口等。荷兰已建成1.1亿m的玻璃温室,占全世界问世总面积的四分之一,农业出口额居位,取得明显的增产效益,如温室内辣椒的单产量达30kg/m,番茄单产量达60—70 kg/m。美国在洛杉矶的圣波拉兴建了一座“树苗工厂”,采用生物工程手段,用单个细胞培育果树苗木,实现了大规模产业化。
目前,发达的蔬菜、水果和花卉等高附加值农产品主要由温室大棚供应,采用温室大棚栽培的农业是现代农业的一个必然趋势。
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