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CIRAS4 光合儀搭載全新紅綠藍(lán)白-遠(yuǎn)紅光LED光源

教育裝備采購網(wǎng) 2022-08-19 09:21 圍觀2776次

CIRAS-4光合儀搭載全新紅綠藍(lán)白-遠(yuǎn)紅光LED光源

  眾所周知,光是光合作用的基礎(chǔ)。光合作用必須在光下進(jìn)行。因此光源是光合儀最重要的配置之一。

  1992年,第一代CIRAS-1問世時,受當(dāng)年光源類型的限制,搭載的光源為白色鹵鎢燈光源,優(yōu)點是光質(zhì)更接近自然光,缺點是能耗高,電池支撐時間較短,同時由于發(fā)熱量高,葉室的溫度控制更難;

  1999年,CIRAS-2問世時,搭載的光源為紅白LED光源,能耗低,同時配有儲電量更高的鎳氫電池。輕松滿足田間8小時的操作。

CIRAS4 光合儀搭載全新紅綠藍(lán)白-遠(yuǎn)紅光LED光源

  2012年,CIRAS-3搭載紅綠藍(lán)白LED光源,開啟了光質(zhì)對光合影響的研究時代!到目前為止,全球有且只有兩款光合儀能夠具備光質(zhì)研究的紅綠藍(lán)白LED光源。

CIRAS4 光合儀搭載全新紅綠藍(lán)白-遠(yuǎn)紅光LED光源

  2022,全新的CIRAS-4搭載紅綠藍(lán)白-遠(yuǎn)紅光LED光源,讓光質(zhì)更接近自然光。把對光質(zhì)的研究帶入了新高度。

  紅光波峰:625nm+/-5nm,半峰寬15nm

  綠光波峰:528nm+/-8nm半峰寬40nm

  藍(lán)光波峰:475nm+/-10nm半峰寬28nm

  白光波長:425-650nm

  遠(yuǎn)紅光波峰波長:730±10 nm

  復(fù)合光自動控光范圍大于0-2500μmol· m-2· s-1

  任意單色光控光范圍:0-2500μmol· m-2· s-1

  遠(yuǎn)紅光為什么這么重要?

  遠(yuǎn)紅光(700-750 nm)的光子通量約為太陽光中PAR (400-700 nm) 光子通量的18%。在林下條件下,遠(yuǎn)紅光占光子通量的比例更高。

  最近的研究表明,700-750nm的遠(yuǎn)紅光具有光合作用活性。相同的光照強度下,陽光下的光合速率與使用不包括遠(yuǎn)紅光(例如,白色或紅色/綠色/藍(lán)色LED)的光源進(jìn)行光合作用測定相比,不含遠(yuǎn)紅光的光源將導(dǎo)致較低的光合速率。在測定實驗材料光合速率期間,CIRAS-4具有控制光源中遠(yuǎn)紅光比例的能力,可以更精準(zhǔn)地模擬自然太陽光或林下的光照情況,從而測得更為真實可靠的光合數(shù)據(jù)。

  遠(yuǎn)紅光對光合影響的文獻(xiàn)已有一些,更多的文獻(xiàn)需要由尊敬的客戶您來添加!

  參考文獻(xiàn)

  Zhen, S., M.W. van Iersel, and B. Bugbee. 2022 Photosynthesis in sun and shade: the surprising importance of far-red photons. New Phytologist. https://doi.org/10.1111/nph.18375.

  Zhen, S., M.W. van Iersel, and B. Bugbee. 2021 Why far-red photons should be included in the definition of photosynthetic photons and the measurement of horticultural fixture efficacy. Frontiers in Plant Science 12:693445. https://doi.org/10.3389/fpls.2021.693445.

  Zhen, S. and M.W. van Iersel. 2019. Far-red light enhances photochemical efficiency in a wavelength-dependent manner. Physiologia Plantarum 167:21-33. https://doi.org/10.1111/ppl.12834.

  Zhen, S. and M.W. van Iersel. 2017. Far-red light is needed for efficient photochemistry and photosynthesis. Journal of Plant Physiology 209:115-222. https://doi.org/10.1016/j.jplph.2016.12.004.

  Zhen, S. and Bugbee, B. (2020). Far‐red photons have equivalent efficiency to traditional photosynthetic photons: Implications for redefining photosynthetically active radiation. Plant, cell & environment, 43(5), 1259-1272.

  Zhen, S., and Bugbee, B. (2020). Substituting far-red for traditionally defined photosynthetic photons results in equal canopy quantum yield for CO2fixation and increased photon capture during long-term studies: Implications for re-defining PAR. Frontiers in Plant Science, 1433.

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