CIRAS-4光合儀搭載全新紅綠藍白-遠紅光LED光源
眾所周知,光是光合作用的基礎。光合作用必須在光下進行。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,受當年光源類型的限制,搭載的光源為白色鹵鎢燈光源,優點是光質更接近自然光,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。
2012年,CIRAS-3搭載紅綠藍白LED光源,開啟了光質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研究的紅綠藍白LED光源。
2022,全新的CIRAS-4搭載紅綠藍白-遠紅光LED光源,讓光質更接近自然光。把對光質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
藍光波峰:475nm+/-10nm半峰寬28nm
白光波長:425-650nm
遠紅光波峰波長:730±10 nm
復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
遠紅光為什么這么重要?
遠紅光(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,遠紅光占光子通量的比例更高。
最近的研究表明,700-750nm的遠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紅光(例如,白色或紅色/綠色/藍色LED)的光源進行光合作用測定相比,不含遠紅光的光源將導致較低的光合速率。在測定實驗材料光合速率期間,CIRAS-4具有控制光源中遠紅光比例的能力,可以更精準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據。
遠紅光對光合影響的文獻已有一些,更多的文獻需要由尊敬的客戶您來添加!
參考文獻
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