280-315NM:对形态与生理过程的影响极小
315-400NM:叶绿素吸收小,影响光周期效应,阻止茎叶生长。
400-520NM(蓝):叶绿素与类胡萝卜素吸收比例最大,对光合作用影响最大。
520-610NM(绿):色素的吸收率不高
610-720NM(红):叶绿素吸收率低,对光合作用与光周期效应有显著影响。
720-1000NM:吸收率低,刺激细胞延长,影响开花与种子发芽。
大于1000M:转化成热量。
1、艾默生效应(双光增益效应)
生物学家罗伯特·艾默生于1957年实验发现:绿色植物在红光(660NM)和红外( >700NM)一起照射下,光合作用的效率远比波长660NM单独照射下高。
2、植物避荫效应
红外光也是植物趋光性的敏感光谱,植物在红外线的照射下,感觉有物体在高处遮蔽了光线抑制了自身的增长,会努力地向更高处生长,促使植物快速长高
植物照明属于非视觉照明,光照的强度不同于普通视觉照明的照度(LUX),衡量植物照明的强度我们通常用PAR/PPFD来表示辐射强度。
PAR-光合有效辐射(Photosynthetic Active Radiation)
5050LED灯珠植物用于光合作用的额定波长范围(400-700NM)的辐射称作光合有效辐射,标注单位有两种:
一生光合辐照度表示(w/m2),主要用于太阳光的光合作用的广义研究。
二是用光合光子通量密度PPFD表示(umol/m2/s),主要用于人造光源和太阳光对植物光合作用的研究。
PPFD的强度影响植物的光合作用,在一定范围内(光饱和点一下),PPFD越高,光合速率越高,植物产出量也越高。
光补偿点:指植物在一定的光照强度下,有机物的形成和消耗相等,不能累计干物质。
光饱和点:指植物的光照强度达到一定值后,再增加光照强度,光合速率却不再增加,该现象为光饱和现象。
一般的绿叶蔬菜的光补偿点在40-60umol/m2/s,如果只是用于补光照明,则控制在这个数据之上;如果需要高效率的话,需要的PPFD强度是补偿点的3-5倍,大约为150-300umol/m2/s.