植物的生长和繁殖由波长400-700 nm光合有效辐射(PAR)驱动。植物相关研究中PAR波段又被分为三个不同的“颜色”波段。通过调整红光、蓝光、绿光、附加的近紫外光(380-400 nm)及远红外光(700-780 nm)的强度,进而调控植物诸如生长速率和化学组成等多种特性。
The precision linear image sensor of the LI-180 搭载精准的线性图像传感器,一键测量并分别记录以单纳米级分辨率的这五个波段光的强度和光谱组成。优化补光光源光谱组成和长期追踪光谱数据,进而验证补光光源和照光策略的有效性。监测定制照光系统的老化进程,进行季节性调整或升级,并使用LI-180 LI-180 针对性地为植物设计光质比。
询价 下载详细介绍借助准确测量和优化补光光源的组成,以增强对某个所需植物特性的控制。
调整特定光合波段可以加速生长,增加水果和蔬菜的总产量,调控开花,并增加叶菜和药材的最大可收获生物量。
有策略地调整光线的光谱组成可以改善水果、蔬菜、绿叶蔬菜和药材等的口感、营养含量及化学组成。光谱变化还可以影响观赏植物的茎、叶、花的生长和分布。
增加特定波长的光可以抑制温室植物中常见的霉菌和其他病原微生物的生长,并将损害降到最低。
LI-180 结合手持光谱仪精准的测量和优美强大的界面,非常适合温棚作业者进行移动测量。
实时关注由光谱操作、高度调整和植物定位的改变所引起的光谱变化。点击测量一次, LI-180 记录数十个变量的数据,包括PAR(特定波段的光合光量子通量密度(PPFD)、光量子通量密度(PFD)、辐照度(W/m2), and more. Select a measurement to see 等。选择一个测量以查看详细信息,如红光与蓝光或红光与远红光强度的比率。
测量的照光光谱可与仪器内置的多个参考光谱进行比较。参考光谱包含影响植物光合作用和形态建成相关的重要色素(如叶绿素a或β-胡萝卜素)。可根据测量结果与光谱比较结果,直观调整照光策略,以更好地匹配温室中特定物种响应的色素峰值。
测量温室植物内部及周围任何角度的光谱输出,以确定补光光源的最佳间距和高度。 LI-180 设计紧凑轻巧,全部功能集成至一个手掌大小的终端中,数据可保存至高容量SD卡或通过移动端电子邮件传输。
对于感兴趣的特定波段,测量后即可实时查看表格和图形输出的结果。创建自定义波段和光质比,以聚焦您关注的光谱范围,最终确定照光策略中哪些波段的光强度最高。
LI-COR 技术支持团队成员在园艺,植物生理学,植物学及其他领域具有丰富的经验和知识背景,我们的团队随时为您“保驾护航”。
LI-180 采用精准的CMOS线性图像传感器,测量12nm带宽范围内的光量子通量密度(PFD)。PFD测量报告以1nm的步长覆盖380~780nm波段. The LI-180传感器具备精准的余弦修正,确保整个视野范围内的测量准确度一致。
阅读有关余弦修正和其他光测量原理的更多信息LI-180 软件具备多种测量模式和选项,使用灵活。
执行详细的测量分析,包括数据可视化、文件管理及配置测量参数。
适用于iOS和Android移动操作系统。使用智能手机或平板电脑进行实时测量,并通过电子邮件从移动设备传输数据。
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