《表1 光照强度为250μmol/(m2·s)的白色LED(W),白红LED(WR),红蓝LED(RB)以及在红蓝LED中分别补充紫外LED(RBUV)、绿色LED(RBG)或远红LED(RBFr)的

《表1 光照强度为250μmol/(m2·s)的白色LED(W),白红LED(WR),红蓝LED(RB)以及在红蓝LED中分别补充紫外LED(RBUV)、绿色LED(RBG)或远红LED(RBFr)的   提示:宽带有限、当前游客访问压缩模式
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《白红与红蓝LED光照环境对两种生菜生长、品质和能量利用效率的影响》


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注:分光光谱组成数据基于紫外光、蓝光、绿光、红光以及远红光的强度进行计算;R:B为红光与蓝光之比;R:Fr为红光与远红光的比。

利用在白色LED(W)中补充红色LED(WR),或在红蓝LED(RB)中分别补充紫外LED(RBUV)、绿色LED(RBG)或远红LED(RBFr)来设计LED光源,即在红蓝比分别为0.9、2.2、4.6、5.1、5.4和5.6的LED光照环境下进行水培绿叶生菜(cv.绿蝶)和紫叶生菜(cv.紫雅)的LED光质影响试验。光照强度为250μmol/(m2·s),光照周期为16 h/天。上述LED均由北京盛阳谷科技有限公司生产,全部采用交流电供电。LED光源上方安装不锈钢镜面反光板(1200 mm×900 mm×0.4 mm),墙壁由具有通风小孔的铝塑板组成。LED光环境实验区的分光光谱分布使用光纤光谱仪(Ava Filed-2,Avantes Inc.,荷兰)在灯下15 cm处进行测量。基于分光光谱分布(表1)计算紫外光(UV,300~399 nm)、蓝光(B,400~499 nm)、绿光(G,500~599 nm)、红光(R,600~699 nm)和远红光(Fr,700~800 nm)的光量子通量。