1. Die Emissionsspektren haben unterschiedliche Wellenlängen:
Pflanzenwachstumslampen bestehen hauptsächlich aus den roten und blauen Komponenten des sichtbaren Lichtspektrums, während gewöhnliche Lampen nur Leuchtdioden sind und das Spektrum auf den grünen Lichtanteil konzentriert ist.
Im Bereich des Pflanzenanbaus eingesetzte LEDs weisen außerdem die folgenden Eigenschaften auf: Sie verfügen über reichhaltige Wellenlängentypen, die perfekt zum Spektralbereich der Photosynthese und Lichtmorphogenese der Pflanzen passen. Die spektrale Wellenbreite beträgt die halbe Breite, die nach Bedarf kombiniert werden kann, um reines monochromatisches Licht und zusammengesetzte Spektren zu erhalten. Sie können bestimmte Wellenlängen des Lichts konzentrieren, um Pflanzen gleichmäßig zu bestrahlen. Sie können nicht nur die Blüte und Fruchtbildung der Pflanzen regulieren.
Außerdem können die Pflanzenhöhe und die Nährstoffzusammensetzung gesteuert werden. Das System erzeugt weniger Wärme und benötigt weniger Platz, sodass es sich für den Mehrschichtanbau und dreidimensionale Kombinationssysteme eignet, da eine geringe Wärmebelastung und eine Miniaturisierung der Produktionsfläche erreicht werden. Darüber hinaus werden durch die hohe Haltbarkeit auch die Betriebskosten gesenkt.
2. Äußerlich anders
LED, auch als Leuchtdiode bekannt, ist ein Chip, der im Kern aus einem Halbleiter vom P-Typ und einem Halbleiter vom N-Typ besteht. Zwischen dem Halbleiter vom P-Typ und dem Halbleiter vom N-Typ befindet sich eine Übergangsschicht namens PN-Übergang. Wenn der Strom von der Anode zur Kathode der LED fließt, strahlt der Halbleiterkristall Licht in verschiedenen Farben von Violett bis Rot aus, und die Lichtstärke hängt vom Strom ab.
Nach der Lichtstärke und dem Arbeitsstrom kann es in normale Helligkeit unterteilt werden (Lichtstärke<10mcd), high brightness (luminous intensity between 10-100mcd), and ultra-high brightness (luminous intensity>100 mcd). Seine Struktur ist hauptsächlich in vier Teile unterteilt: die Struktur des Lichtverteilungssystems, die Struktur des Wärmeableitungssystems, die Antriebsschaltung und die mechanische/Schutzstruktur.
Forschung zu LED als Zusatzbeleuchtung für die Photosynthese von Pflanzen: Herkömmliche künstliche Lichtquellen erzeugen zu viel Wärme. Dies ist zum Beispiel bei der Verwendung von LED-Zusatzbeleuchtung und Hydrokultursystemen der Fall, bei denen die Luft recycelt und überschüssige Wärme und Feuchtigkeit abgeführt werden kann.
Elektrische Energie kann effizient in wirksame photosynthetische Strahlung umgewandelt werden, die letztlich in Pflanzenmaterial umgewandelt wird. Untersuchungen haben gezeigt, dass die Verwendung von LED-Beleuchtung die Wachstumsrate und die photosynthetische Rate von Salat um mehr als 20 % steigern kann, und dass der Einsatz von LED in Pflanzenfabriken machbar ist.
3. Verschiedene Verwendungszwecke
LED-Leuchten können Spiralglühlampen oder Energiesparlampen ersetzen und reichen von 5-40 Watt, einer Glühlampe mit geringem Stromverbrauch, bis hin zu 60 Watt (die nur etwa 7 Watt Strom benötigen).
LED-Pflanzenlampen helfen, den Wachstumszyklus von Pflanzen zu verkürzen, da ihre Lichtquelle hauptsächlich aus roten und blauen Lichtquellen besteht und die empfindlichsten Lichtbänder von Pflanzen nutzt. Die Wellenlänge des roten Lichts beträgt 620-630nm und 640-660nm, und die Wellenlänge des blauen Lichts beträgt 450-460nm und 460-470nm.
Diese Lichtquellen ermöglichen Pflanzen eine optimale Photosynthese und ein optimales Wachstum. Experimente und praktische Anwendungen haben gezeigt, dass sie Pflanzen nicht nur in Zeiten des Lichtmangels mit zusätzlichem Licht versorgen, sondern auch die Differenzierung mehrerer seitlicher Zweige und Knospen fördern, das Wachstum von Wurzeln, Stängeln und Blättern beschleunigen, die Synthese von Kohlenhydraten und Vitaminen beschleunigen und den Wachstumszyklus verkürzen.


