选择紫外线和灯来观察植物和使用 tyahnoto 的特征
标题: 石英和紫外线 
自然界中的植物生活在阳光下。具有用于生长和结果技术的电磁频谱中的所有必要组件。但是,当在温室中为 prezimata 寻找植物或为先知寻找 pervaz 的幼苗时,有必要“添加”植物,以便他们可以确定白天所需的持续时间。对于该产品,使用了来自光源的各种艺术。不知何故,我们看到了对植物和 kakvi 的紫外线和灯的需求。
遏制:1。 对植物紫外线的影响 2. 选灯 3. 使用费 4. 对男人来说是伤害
对植物紫外线的影响
在我们谈论紫外线对植物的影响之前,先想一想它是怎样的以及它是如何影响人们的。
紫外线是电磁辐射,人眼看不见。单击 10-400 nm 范围内的 UV 值,光学(可见光)范围在 380-750 nm 范围内。

UV 长度/宽度
紫外线e分为三种:
- kasi vlni 100-280 nm (UVC);
- 每条静脉的平均长度 280-315 nm (UVB);
- 长距离 315-400 nm (UVA)。
但不是到达地球的 tsyalat 紫外线、kasovlnov 或以其他方式到达地球的 senaricha,UVC 不会破坏臭氧层。UVB 在其中并没有减弱,可以到达植物和合唱团,但角膜和鲷鱼不会将其暴露给视网膜并且不会影响视力。但长波已经到达视网膜一段时间,在地面上,ima nai-golyamoto,来自 tosi 光谱的紫外线辐射量。


感知紫外和可见光谱
Ako,我们不是在谈论宇宙紫外线,而是在谈论技巧,togava trebva 光谱的每个部分,这分别是清楚的。
使用UVC吸收分子,吸收蛋白质和NK。 Tova 导致 DNA 的突变、损伤和破坏。对于 horata,这是一种导致倦怠并可能导致癌症的伤害。短时间内,杀菌作用会消失,这是由于房间和仪器的消毒。
植物的 mu virhu 的作用是负面的,一个人可能会死亡,或者简单地说,会被烧毁。
290-310 nm 宽的平均 UVB 范围无害,但 310-350 nm 的长范围相对无害。长时间暴露在这种辐射光谱下的植物会导致死亡或疾病。通过短时间的耕种(每天最多 20-30 分钟),我们观察到各种农作物的生长增加(水果产量增加 20% 至 50%,具体取决于作物)。
长期处理 (UVA),不会对 horata 或植物造成重大伤害。每天使用 slanchevite lachi 获得相同的效果。长期暴露随着生长而增加,对任何植物物种都有积极影响。
因此,为了了解紫外线如何影响植物,根据事实指导选择:
- 叶绿素上合成的物质因长期暴露而着色,因短期暴露而增加;
- 类胡萝卜素上的 aktivira se 合成(蠕虫的叶 stavat);
- Povecheto 植物对紫外线处理的光谱有反应;
- 在巧妙的 oblchvane 的情况下,他们可以经常放置花坛,尤其是带有 kas den 的植物(tova sa chushki、domati、krastavitsi、赤脚等)。
对具有紫外线(280-320 nm)的植物的简要研究表明植物的另一个胁迫因素。它的微量可以并且可能激活该过程,这将对生长、生育或结果产生积极影响。请原谅我,植物是倒置的,tolerir 的微量对环境是友好的负面影响。
选灯
所以,让我们记住,看植物主要不是用紫外线灯,而是用植物灯,但我们如何选择合适的灯呢?在选定的情况下使用紫外线灯(用于应力消除和工艺启动)。是的,加速植物的生长,需要光源并以大约 440 nm(蓝色)和 660 nm(红色)的长度为主,它们不在紫外线范围内,而是在可见光范围内。该产品基于光合作用科学称为光合有效辐射 (PAR) 的事实。
沿图显示植物各种生命过程的光学周长和活动,增加是因为叶绿素(高扩散色素)吸收剂是深色的,蓝色是高强度的。
从各种植物色素、叶绿素 a、叶绿素 b 和类胡萝卜素的吸收清楚地显示在图中底部。类胡萝卜素最常从绿色光谱中吸收,这是由于光合作用引起的能量消耗。

吸收各种颜料的光
在这里,您可以看到可见辐射的绿色区域很少吸收叶绿素,另一方面,它反射了叶绿素。因此,“绿得令人不安,而天空是蓝色的”。科学表明,从 kasa dzhina 到 vlnata imat tvarde 的光子具有大量能量并且可以破坏细胞(例如 kato kaso vlnoviya 紫外线),这些是来自臭氧层的硒滤液。从长边看光子上的 Energiyata。喇叭图显示吸收率,海豚图显示光合活性。
所以,让我们概括一下,让我们分析一下账单上的某种长时间,这是在植物上看到它时的借口:
- 640-660 nm - 彩色蠕虫,用于在生长植物的粗短系统上进行生殖发育和强化;
- 595-610 nm - 颜色,接近橙色,是 ceftezh 和 uzryavaneto 水果所必需的;
- 440-445 nm - 蓝紫色和细微差别是营养发育所必需的;
- 380–400 nm - 接近紫外线范围,调节生长速率和蛋白质形成;
- 280-315 nm - 植物的中紫外光,其中一些更耐冻。
因此,当在植物上生长时,他们使用灯,在这种情况下,发光光谱的主峰落在顶部红色 660 nm 和蓝色 440 nm 处。
tezi 颜色的组合呈现出淡紫色或粉红色的光芒。结果是下面的错误理解:他们常说植物用紫外线灯。另外,你不能准确定义底部tezi的长度,那些sa,such and such,平滑,kato khlmove,并覆盖邻近区域,在顶部列表中涂鸦。

Oglezhdane 在 domati under phytolampi 与 plen spektar
在实践中,如今,灯会从单独的 LED 和长答案中拾取,或者从具有全光谱的 LED 中拾取。


440 和 660 nm 植物用离散单色 LED 的植物灯
请注意:在LED发光体的光谱中,发光体sa来自同一个bloom。

全光谱LED灯杆
为了改进 fitolamp 模型,制造商将添加一些 UV,例如和 IR LED,这将刺激头部额外长度的植物细胞。
全光谱的LED上的光谱特性会覆盖该区域,不管你感兴趣的是什么,但特性仍然是典型的。在不同制造商的设备上使用时,图片可能会有所不同。
但是LED并不是唯一的光源,它们是用来观察房子附近的植物的。此外,还有电灯和荧光灯、钠(HPS)和其他气体放电装置。 Te imat 是完全不同的行动原则。 Tova sa trabi,持有汞合金 - 赌注和惰性气体的混合物。在 trabata ima elektrod 的边界上,它们之间有放电。随着时间的推移,这是用紫外线来稀薄的,并且在 kolbat (trabata) 上的墙壁上覆盖着特殊的磷,它使紫外线在辐射中具有所需的光谱。
技术优劣势分析好,看视频,笔者有人将某知名品牌的特殊荧光植物灯要求与常规荧光灯要求进行比较说明。
您可以清楚地表明,LED 产品的光谱不是明显的平滑卡托西,但对于所需颜色的峰值来说,这是一个很好的例子。
HPS 产生足够的燃料,这是一个 tryabva,当直接安装在灯上时,这是可以预见的。这样的光源,如荧光灯管、合成镇流器或电子转换器就很适合。
使用费
但不是葡萄酒,需要额外说明,而不是开花的花卉和其他植物。在底部的图形上,你可以,是的,你看,识别出嘴唇和光的多余部分;能否请您告诉我 - 来自所有特定植物物种的植物区系指南的详细信息。

嘴唇和多余的光
沟通关于使用紫外线和植物灯的争议,直到有必要并且所有 oshiguri 都为某种植物提供足够的日光。 Otbelyazvame 很明显,它已经被宠坏了,这是由于在 poklvane 的舞台上,以及在 ceftezh 和 fruit-bearing 的舞台上盛行的蓝色细微差别的澄清,使底部的红色变暗并占上风。 Toest, tryabva 是为每个时期选择合适的灯。 UV灯的工作时间根据工厂对产品的需要而定。许多植物在没有紫外线的情况下也能生长良好,但例如复制品不会像在紫外线下所说的那样长得很香。
植物用紫外光照射是没有必要的,是因为理解了具体的结果,文章中的描述是文章的一半。
Tryabva 某某预见到使用 LED 灯时会产生大量燃料,例如使用 HPS 时。这是为了保护,如果您使用 HPS,请尽量留意列表中的温度,以免过热。根据经验单独选择及时开花的额外照明方案。这种额外的澄清在白天和晚上可能是不正当的,只要落在植物顶部的光量足以满足一天的需要。

sutris 和 evening 的补充说明
Ako dori prez denya ima malko svetlina 在你的地理范围内或在一定的羊群中,togava lampite 为植物工作的目的。

额外的一天之光 返回 kjm sdzharzhanieto ↑
我不会伤害一个人
我们网站的访问者经常以有害的紫外线灯为食,尤其是植物灯。让我们弄清楚!在紫外灯上工作可按时间分离臭氧。同志气,在 vdishvana 的情况下是危险的,挑逗 ligavitis,其效果对顶部 hardy-sadovata 系统有害,dori 可能会导致死亡。 Osventovata 紫外线对眼睛有害。因此,不要尝试并继续工作 紫外线灯,最好让房间通风。
室内紫外线灯杀菌
但不要担心紫外线荧光灯,它们会为您省钱。 Ako takava krushka se schupi、togava treyabva 并取下碎片,但要湿洗并给鸡群通风。一盏粗短的灯不会造成重大危险。
Phytolampite nyamat 是一种非常危险的效果,用它点亮可以挑逗身体的观众。不要打架,盯着这样的灯。否则,其他 preporki 山。




