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          CIRAS4 光合儀搭載全新紅綠藍白-遠紅光LED光源

          教育裝備采購網 2022-08-19 09:21 圍觀2744次

          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。

          CIRAS4 光合儀搭載全新紅綠藍白-遠紅光LED光源

            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。

          CIRAS4 光合儀搭載全新紅綠藍白-遠紅光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

            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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