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Culture lumière et des végétaux - horticulture led grow light

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發表於 2014-1-15 21:29:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Culture lumière et des végétaux

Le rayonnement électromagnétique dans le rayonnement solaire dans les trois sections ont une influence déterminante la croissance des plantes , en plus de la lumière visible ( 380 ~ 780 nm ) , il ya des rayons ultraviolets (UV , 100 ~ 380 nm ) et infrarouge ( 780 ~ 105 nm ) . Ceci est principalement dû au système optique de l'usine causée par les trois chlorophylle a , b absorber la lumière rouge et bleu pour la photosynthèse , la morphogenèse de l'énergie lumineuse (figure 1 ) , phytochrome caroténoïde longueur d'onde d'absorption de 450 nm et une haute réfraction induite absorption de 660 730 nm réactions de contrôle de la longueur d'onde se produit dans de nombreuses formes.

Les plantes sont seulement capables de convertir l'énergie de la lumière du soleil dans la qualité de vie , la photosynthèse des plantes est la base de toute vie sur Terre . Photosynthèse nécessite la gamme de longueur d'onde comprise entre 400 ~ 700nm lumière (visible ) , mais les effets de la lumière sur la photosynthèse des plantes en plus de fournir le complément nécessaire , comprennent également de régler le cycle de lumière , en outre, la qualité de lumière ( rouge , bleu proportion proportion de la lumière rouge et rouge lointain , etc ) sur le type d'installation est également un impact décisif .

Avec les progrès de la technologie photovoltaïque , mais aussi par la quantité de lumière , la baisse des prix est plus facilement obtenu des résultats et provoquer des applications à haute luminosité LED mondiale de cultures dans l'ascendant . Jusqu'à présent , la LED a été utilisé dans l'étude des végétaux ou cultivées dans de nombreux domaines de la physiologie lumière , comme la culture d'algues bioréacteur (Lee et Palsson , 1994 ) , de la chlorophylle étude de la biosynthèse ( Tripathy et Brown , 1995 ) , les motifs lumineux occurrence ( Hoenecke et al , 1992. ) et la photosynthèse ( Tennessen et al , 1994; .. Tennessen et al , 1995) et d'autres recherches sur .

Dans de nombreux types de cultures ou de fleurs des cultures a été montré pour avoir des applications réussies de culture LED, y compris : . Laitue ( Bula et al , 1991; Hoenecke et al , 1992; Yanagi et al , 1996; Okamoto et al , 1997) , le poivre ( Brown et Schuerger , 1995; . Schuerger et al , 1997) , le concombre ( Schuerger et Brown , 1994) , le blé ( Tripathy et Brown , 1995; Goins et al , 1997) , les épinards ( Yanagi et Okamoto . 1994) , Cymbidium ( Tanaka et al , 1998) , fraise ( Nhut et al , 2000) , la pomme de terre ( Iwanami et al , 1992; ... Miyashita et al , 1995; . Rao et Fang , 2001; Jao et Fang . , 2002) , Phalaenopsis ( Rao et Fang , 2002) , Spathiphyllum ( Nhut et al , 2001) et les algues ( Lee et Palsson , 1994; Hans et al , 1996) .. Dans lequel , dans la culture d'algues peut être confirmée que la LED rouge ( Hans et al . , 1996) , mais d'autres plantes , en plus rouge , le bleu ( Hoenecke et al . , 1992) et le rouge lointain ( Miyashita et al . , 1995) affectera aussi la quantité de lumière de la taille de la croissance et de la morphogenèse . Pour prolifération Cymbidium PLBS ( PLB ) et cal ( Cal ) , et différentes combinaisons de rouge , bleu pour différents moment de la maximum de capacité ( Tanaka , et al. , 1998) .

Différents spectre de la lumière rouge , bleue et rouge lointain peut affecter la combinaison et contrôler l'apparition de certaines bactéries pathogènes des plantes ( Schuerger et Brown , 1994 , 1997).

La culture de tissus est rapide et fleurs dans les intérieurs plants de plantes méthodes couramment utilisé les lampes fluorescentes comme la lumière artificielle . Cependant, sur la base de la durée de vie de la lampe, le rendement lumineux et chauffer suffisamment grande , la consommation d'énergie pour l'éclairage et de refroidissement des coûts élevés. R & D et une grande efficacité à basse température pour réduire la quantité de lumière artificielle nécessaire pour les coûts de l'industrie de production . Rao et Fang (2001 ) en utilisant le rouge et bleu LED pour ajuster la quantité de construction léger, de qualité de la lumière , à la fréquence optique ( fréquence) et le travail de ( Ratio de service ) à haute luminosité plants de culture de tissus dédiés lumière artificielle ( Fig. 2 ) , si nécessaire fournit à haute fréquence de scintillement de scintillement de lumière ou continue . N'affecte pas le taux de croissance de la plante , le travail est réglable afin de fournir plus loin que gagner de l'espace . Cet appareil peut être utilisé comme un outil de recherche des chercheurs de physiologie végétale lumière .

Parce que l'énergie LED DC , afin que les deux la quantité de lumière , fréquence réglable et les caractéristiques de taux de service , et peuvent donc produire des changements dans la lumière continue (Continuous Light) ou lumière intermittente ( intermittent Lumière ) s », Lee et Palsson (1994 ) , Hans , etc ( et al 1996) et Ladislav (1996 ) sur l'utilisation de la lumière intermittente produite par LED pour favoriser la croissance et la production d'algues ; Iwanami et al (1992 ) complétée par l'utilisation de la lumière rouge ou rouge lointain lumière LED pour modifier la quantité de lumière de qualité , et discuter ensuite le contrôle du groupe de la pomme de terre CCF longueur de la tige et des conditions de croissance ; Yanagi et al (1996 ) à l'aide de LED rouge et bleu pour explorer la croissance de laitue avec des motifs lumineux se produisent ( Photomorpogenesis ) Effet de la qualité de la lumière et de la quantité de lumière . Nhut et al (2000 ) ont constaté que l'utilisation de LED comme une fraise plantules cultivées à la lumière artificielle peut améliorer leur stade de la survie de la domestication , mais aussi l'utilisation de LED comme la production de lumière artificielle des plantules Spathiphyllum ( Nhut et al , 2001) , plus de à partir de la source de lumière fluorescente est plus efficace. Johnson et al (1996 ) ont constaté que la gravité défini à l'origine de la lumière (Light -Gravity ) élargir la gamme spectrale s'étend à la région infrarouge du spectre , a ajouté le voyant de la lumière infrarouge a été trouvé pour changer la source d'origine des semis d'avoine croissance intervention de l'État (Réponse gravitropique de gravité et ) .

Jao et Fang ( 2001b , 2003b ) en utilisant à haute fréquence de clignotement rouge, bleu LED comme source de lumière ( 2001a , 2003a ) , a constaté que le taux de croissance peut être augmentée sans augmenter les plants de pommes de terre dans les coûts d'énergie bas . Rao et al (2003 ) en utilisant le scintillement de rouge la culture de plants de Phalaenopsis sous découverte fluorescent et la culture , en plus de la longueur des feuilles , bleu LED ne diffère pas significativement de la LED confirmé peut être utilisé pour cultiver des plantules Phalaenopsis , également s'appliquer à faire la recherche fondamentale de la lumière artificielle à motifs lumineux se produisent .

Blu-ray est appliquée culture de semences Lisianthus , par opposition à la lumière blanche , rouge ou sans peut augmenter considérablement le taux de croissance hors sol et souterraine raccourcir la période de reproduction ( Shidahara et Ohta , 2003) .

Rao et Fang (2002 ) n'utilise pas de clignoter en rouge , bleu LED comme source de lumière ( 2001a , 2003a ) , explorer le montant cumulé de la lumière constante ( 5,67 mole/m2 , représentant 40 % du total rouge, bleu un total de 60 % ) et de la lumière la constante de cycle (16/ 8 heures période de lumière / de la période sombre ) , en même temps avec le bleu rouge , ( une lumière de montant unitaire de chacun, de chacune des 16 heures) et en alternance au rouge, bleu ( les deux unités de la quantité de lumière , toutes les huit heures) , sur la croissance des plants de pomme de terre. Les résultats ont montré que tout en fournissant rouge, bleu qui avait le taux de croissance le plus élevé ; montant total cumulé de la lumière est la même , la faible quantité de lumière , la lumière longtemps mieux que la grande quantité de lumière , peu de temps d'exposition ; Quand le temps Blu (par exemple , 8 heures ) plus courte que le temps de la lumière rouge ( Par exemple , 16 heures ) , la meilleure occasion est d'allumer le début , tout en offrant rouge et bleu ( Jao et Fang , 2003c ) .
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