Quel genre de lumière font LED élèvent des lumières émettent, et quels effets ces lumières ont-elles sur la croissance des plantes, la réponse est directement donnée ci-dessous :

1. Rayon rouge

Parmi la lumière visible, la lumière rouge-orange (longueur d'onde 600 ~ 700 nm) et la lumière bleu-violet (longueur d'onde 400 ~ 500 nm) sont les plus absorbées par les plantes vertes, et seule une petite quantité de lumière verte (500 ~ 600 nm) est absorbée. La lumière rouge est la première qualité de lumière utilisée dans les expériences de culture et elle est nécessaire à la croissance normale des cultures.

Le nombre d'exigences biologiques occupe la première place parmi les différentes qualités de lumière monochromatique, et c'est la qualité de lumière la plus importante dans les sources de lumière artificielle. Les substances produites sous la lumière rouge font grandir les plantes, tandis que celles produites sous la lumière bleue favorisent l'accumulation de protéines et de non-glucides, donnant aux plantes un gain de poids.

L'ajout de rayons infrarouges lointains a réduit les concentrations d'anthocyanes, de caroténoïdes et de chlorophylle de 40%, 11% et 14%, respectivement, et a augmenté le poids frais, le poids sec, la longueur de la tige, la longueur et la largeur des feuilles de la plante de 28%, 15% et 15%, respectivement. 14%, 44% et 15%.

La lumière rouge régule la photomorphogenèse grâce aux phytochromes ; la lumière rouge entraîne la photosynthèse par l'absorption des pigments photosynthétiques ; la lumière rouge favorise l'allongement de la tige et la synthèse des glucides, ce qui est bénéfique pour la synthèse du VC et du sucre dans les fruits et légumes ; mais inhibe l'assimilation de l'azote. Il est encore un peu difficile de bien cultiver les plantes avec la lumière rouge seule.

2. Blu-Ray

La lumière bleue est la qualité de lumière supplémentaire nécessaire pour la lumière rouge pour la culture des cultures, et c'est la qualité de lumière nécessaire à la croissance normale des cultures. La quantité biologique d'intensité lumineuse est juste derrière la lumière rouge. La lumière bleue inhibe l'allongement de la tige, favorise la synthèse de la chlorophylle, est bénéfique pour l'assimilation de l'azote et la synthèse des protéines, et est bénéfique pour la synthèse des substances antioxydantes.

La lumière bleue affecte le phototropisme, la photomorphogenèse, l'ouverture des stomates et la photosynthèse des feuilles chez les plantes. La lumière rouge LED complète la lumière bleue LED pour améliorer la qualité de la matière sèche, la quantité et le rendement en graines du blé, et augmenter la qualité de la matière sèche de la laitue. La lumière bleue a significativement inhibé la croissance des tiges de laitue frisée.

L'ajout de lumière bleue à la lumière blanche peut raccourcir les entre-nœuds, réduire la surface foliaire, réduire le taux de croissance relatif et améliorer l'efficacité N/C. La lumière bleue est nécessaire pour la synthèse de la chlorophylle et la formation des chloroplastes chez les plantes supérieures, ainsi que pour avoir des rapports a/b élevés de chlorophylle et des chloroplastes faibles.

Une lumière bleue excessive n'est pas propice à la croissance et au développement des plantes. Le spectre combiné de la lumière rouge et bleue peut favoriser la croissance et le développement des semis de légumes plus que la lumière monochromatique à lumière rouge ou à lumière bleue. Différentes plantes ont besoin de différents ratios de lumière rouge et bleue.

3. Rayon vert

La lumière verte et la lumière rouge et bleue peuvent s'ajuster et s'adapter harmonieusement à la croissance et au développement des plantes. Généralement, sous la lumière composée LED rouge et bleue, la plante est légèrement gris violet, ce qui rend les symptômes de la maladie et du trouble difficiles à diagnostiquer, ce qui peut être résolu en ajoutant une petite quantité de lumière verte.

L'effet de lumière verte est généralement opposé à l'effet de lumière rouge et bleue, par exemple, la lumière verte peut inverser l'ouverture stomatique favorisée par la lumière bleue, etc. Sous une forte lumière blanche, le rendement quantique photosynthétique des chloroplastes supérieurs sur le quasi-illuminé surface était inférieure à celle des chloroplastes inférieurs.

Parce que la lumière verte pénètre plus dans les feuilles que la lumière rouge et bleue sous une forte lumière blanche, le chloroplaste inférieur absorbe la lumière verte supplémentaire pour augmenter la photosynthèse des feuilles dans une plus grande mesure que l'absorption supplémentaire de la lumière rouge et bleue.

Le feu vert peut ne pas être pris en compte pour les plantes cultivées à faible intensité lumineuse, le feu vert n'est pas pris en compte pour les plantes d'installation à faible densité et à faible épaisseur de canopée, et le feu vert doit être pris en compte pour les plantes à haute intensité lumineuse, haute densité et forte épaisseur de canopée.

4. Rayon jaune et orange

La lumière jaune, la lumière orange, la lumière verte et la lumière violette sont toutes des radiations photosynthétiquement actives importantes, mais les plantes ont besoin de moins de lumière. L'ajout de lumière jaune sur la base de la lumière rouge et bleue peut améliorer considérablement la croissance des plants d'épinards.

La lumière jaune a eu le meilleur effet sur l'amélioration de la qualité nutritionnelle de la laitue frisée, mais la lumière bleue a été plus bénéfique pour améliorer significativement la teneur en éléments minéraux de la laitue. L'ajout de lumière jaune et de lumière violette peut améliorer la capacité photosynthétique des semis de tomates cerises et soulager le stress lié à la faible luminosité rouge et bleue.

Par rapport à la lumière blanche, la lumière violette et la lumière bleue augmentent l'activité des enzymes antioxydantes et retardent la sénescence des plantes, tandis que la lumière rouge, la lumière verte et la lumière jaune inhibent l'activité des enzymes antioxydantes et accélèrent le processus de sénescence des plantes.

5. Rayon rouge lointain

Bien que la lumière rouge lointaine à 730 nm ait peu d'importance pour la photosynthèse, son intensité et son rapport à la lumière rouge à 660 nm jouent un rôle important dans la morphogenèse de la hauteur des plantes et de la longueur des entre-nœuds. La morphologie et la hauteur des plantes ont été contrôlées par la régulation de la qualité de la lumière, le rapport R/FR.

Lorsque le rapport augmente, l'espacement entre les nœuds de la tige de la plante devient plus petit, la plante devient naine et la plante qui se propage a tendance à s'allonger. L'absorption sélective de la lumière rouge et la transmission sélective de la lumière rouge lointaine par les plantes placent les plantes à l'ombre dans un environnement lumineux enrichi en infrarouge lointain.

6. Lumière ultraviolette (UV)

La bande de longueur d'onde inférieure à 380 nm est appelée lumière ultraviolette. Selon les caractéristiques physiques et biologiques des rayons ultraviolets, les longueurs d'onde de 320 à 380 nm sont les ultraviolets à ondes longues (UV-A), les ultraviolets à ondes moyennes (UV-B) avec des longueurs d'onde de 280 à 320 nm et les ondes courtes. ultraviolet (UV-C) avec des longueurs d'onde de 100 à 280 nm.

95% des espèces UV atteignant le sol est l'UV-A. Dans le spectre solaire, le rayonnement photosynthétiquement actif, les UV et la lumière rouge lointain ont des fonctions régulatrices sur la croissance et le développement des plantes. Le rayonnement UV réduit la surface foliaire des plantes, inhibe l'allongement de l'hypocotyle, réduit la photosynthèse et la productivité, rend les plantes vulnérables aux agents pathogènes, mais induit la synthèse des flavonoïdes et des mécanismes de défense.

Dans un environnement à faible rayonnement UV-B, cela causera des plantes longues et entravera la synthèse des phytochromes, ce qui rendra difficile la couverture des légumes de la morelle. Une caractéristique importante des usines végétales est l'absence de rayonnement UV-A et UV-B dans la lumière du soleil.

L'absence totale de rayonnement UV aura des effets négatifs sur la production et affectera la croissance et le développement des plantes. Par conséquent, il est nécessaire de réguler le niveau de rayonnement UV dans les usines des usines. , il convient de noter qu'il est basé sur la demande de production et la loi de réponse à la tolérance des plantes.

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