1. De emissiespectra hebben verschillende golflengten:
Plantengroeilampen bestaan voornamelijk uit de rode en blauwe componenten van het zichtbare lichtspectrum, terwijl gewone lampen gewoon lichtgevende diodes zijn en het spectrum zich concentreert in het groene lichtdeel.
LED's die worden toegepast in de plantenteelt, vertonen ook de volgende kenmerken: rijke golflengtetypen die perfect aansluiten bij het spectrale bereik van de fotosynthese van planten en lichtmorfogenese; de spectrale golflengte is de helft van de breedte, wat naar behoefte kan worden gecombineerd om zuiver monochromatisch licht en samengestelde spectra te verkrijgen; kan specifieke golflengten van licht concentreren om gewassen gelijkmatig te bestralen; kan niet alleen de bloei en vruchtvorming van gewassen reguleren.
Bovendien kan het de hoogte van de planten en de samenstelling van voedingsstoffen regelen. Het systeem genereert minder warmte en neemt minder ruimte in beslag, waardoor het geschikt is voor meerlaagse teelt en driedimensionale combinatiesystemen. Het systeem bereikt een lage warmtebelasting en miniaturisatie van de productieruimte. Bovendien zorgt de hoge duurzaamheid ervoor dat de bedrijfskosten worden verlaagd.
2. Extern verschillend
LED, ook wel bekend als lichtgevende diode, is een chip die bestaat uit P-type halfgeleider en N-type halfgeleider in de kern. Er is een overgangslaag genaamd PN-overgang tussen de P-type halfgeleider en N-type halfgeleider. Wanneer de stroom van de anode naar de kathode van de LED stroomt, zal het halfgeleiderkristal licht van verschillende kleuren van paars tot rood uitzenden, en de sterkte van het licht is gerelateerd aan de stroom.
Afhankelijk van de lichtsterkte en de werkstroom kan het worden onderverdeeld in gewone helderheid (lichtsterkte<10mcd), high brightness (luminous intensity between 10-100mcd), and ultra-high brightness (luminous intensity>100mcd). De structuur ervan is hoofdzakelijk verdeeld in vier delen: de structuur van het lichtdistributiesysteem, de structuur van het warmteafvoersysteem, het aandrijfcircuit en de mechanische/beschermende structuur.
Onderzoek naar LED als aanvullende verlichting voor fotosynthese bij planten Traditionele kunstmatige lichtbronnen genereren te veel warmte, zoals LED-aanvullende verlichting en hydrocultuursystemen, waarbij lucht kan worden gerecycled en overtollige warmte en vocht kan worden afgevoerd.
Elektrische energie kan efficiënt worden omgezet of getransformeerd in effectieve fotosynthetische straling, die uiteindelijk wordt omgezet in plantaardig materiaal. Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van LED-verlichting de groeisnelheid en fotosynthetische snelheid van sla met meer dan 20% kan verhogen, en het is haalbaar om LED te gebruiken in plantenfabrieken.
3. Verschillende toepassingen
LED-lampen kunnen spiraalvormige gloeilampen of spaarlampen vervangen, en variëren van 5-40 watt (gloeilampen met een laag vermogen) tot 60 watt (waarbij slechts ongeveer 7 watt aan elektriciteit nodig is).
LED-plantenlampen helpen de groeicyclus van planten te verkorten omdat hun lichtbron voornamelijk bestaat uit rode en blauwe lichtbronnen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de meest gevoelige lichtbanden van planten. De golflengte van rood licht is 620-630nm en 640-660nm, en de golflengte van blauw licht is 450-460nm en 460-470nm.
Deze lichtbronnen stellen planten in staat om optimale fotosynthese te produceren en optimale groei te bereiken. Experimenten en praktische toepassingen hebben aangetoond dat ze, naast het voorzien van planten van aanvullend licht tijdens periodes van lichttekort, ook de differentiatie van meerdere zijtakken en knoppen bevorderen, de groei van wortels, stengels en bladeren versnellen, de synthese van koolhydraten en vitaminen versnellen en de groeicyclus verkorten.


