那草莓补光用什么光谱合适呢?草莓适合的光,大致上来说,分为蓝光一部分,和红光一部分。
激光植物生长灯采用3:6蓝红光配方,使草莓在气孔的开启、延缓衰老、蛋白质含量的增加、向光性反应、叶绿素的合成、叶绿体的分化和运动、茎伸长的抑制、花青素合成等方面效果较为明显。增光补光
在光照不足时,可采取以下的方法适当增加光照。
挂反光幕
在草莓棚室内的北侧弱光后墙处挂一道宽1.5米的反光幕,能明显增强棚室内北侧的光照,增强草莓叶片的光合作用。
打扫和擦洗棚膜
经常打扫和擦洗棚膜,把薄膜上面的灰尘和污物及时清除干净,十分有利于增加棚室内的光照,提高棚温。
草莓专用的激光植物生长灯进行补光。
光谱对植物的光合作用的影响对植物影响较甚的光线,主要是三大类。紫外线、可见光和红外线。下面我们就来具体分析下这三大类光线。第1波段的辐射光:是含有大量能量的紫外线,但部份的紫外线都被臭氧层所吸收。所以我们较关心的是与农膜有密切相关的部份:紫外线-b(波长280—320nm)及紫外线-a(波长320—380nm),这二种波段的紫外线有其不同的作用如:对植物的花产生着色的作用.第2波段的辐射光:是可见光(波长400—700nm),相当于蓝光、绿光、黄光及红光,又称为PAR,即光合作用活跃区。是植物用来进行光合作用的重要可见光部份。蓝光与红光是在PAR光谱带中重要的部份,因为植物中的核黄素能有效的吸收此一部份的光线,而 绿光则不容易被吸收。植物对于红光光谱Zui为敏感,对绿光较不敏感,并且对光谱大的敏感地区为400~700nm。第3波段的辐射光:是红外线,又可分为近红外线和远红外线。近红外线(波长780—3,000nm)的光基本上对植物是没有用的,它只会产生热能。远红外线(波长3000—50,000nm),这一部份的辐射线并不是直接从太阳光而来的。它是一种带有热能分子所产生的辐射线,一到晚上就很容易散失掉.。
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