本发明实施例涉及农业现代化技术领域,具体涉及一种促进植物生长的补光装置及其补光方法。
背景技术:
众所周知,任何植物需要生长都离不开光照、水、空气等,植物在生长过程中需要从光照中获得能量,进而促进植物的根、茎、叶的生长以及植物中营养的积累。而在部分室内或其它少有光照或基本没有办法接触到太阳光照到的地方,如果需要让植物采光,实现正常的光合作用的话,就需要对植物或环境进行补光。
目前,对植物进行补光的方法中比较常见的是采用全光谱补光灯或者特殊光谱补光灯,采用全光谱补光灯的基本原理是模拟太阳光,在补光的过程中,全时采用全光谱,这种补光灯不可以分阶段、分时期进行区别补光;在补光的过程中采用特殊光谱补光灯是根据不同的植物的生长过程中对于特殊光谱的喜好而特别的给予相应的特殊光谱的补充,这种补光灯因不同的植物而采用不同光谱的补光,其通用性太差。
技术实现要素:
为此,本发明实施例提供一种促进植物生长的补光装置及其补光方法,以解决现有技术中补光灯存在不可进行区别补光、通用性差等问题。
为了实现上述目的,本发明实施例提供如下技术方案:
根据本发明实施例的第一方面,一种促进植物生长的补光装置,所述补光装置包括补光灯基板,所述补光灯基板上设置有多组补光灯组合体;每组所述补光灯组合体由一个蓝光led灯、三个红光led灯和六个白光led灯组合而成,其中三个红光led灯和六个白光led灯沿周向排布成圆形,蓝光led灯位于圆形的圆心上,每两个红光led灯之间分布两个白色led灯。
进一步地,所述补光灯基板上还设置有控制器,所述蓝光led灯、红光led灯和白光led灯均与所述控制器电路连接。
进一步地,所述补光装置还设置有电源开关、蓝灯控制开关和红白灯控制开关,所述电源开关、蓝灯控制开关和红白灯控制开关分别通过线缆与所述控制器连接。
进一步地,所述蓝光led灯的波长为445-455nm。
进一步地,所述红光led灯的波长为650-670nm。
进一步地,所述白光led灯的色温范围为5500-6500k。
根据本发明实施例的第二方面,一种促进植物生长的补光方法,所述补光方法采用上述的补光装置;所述补光方法的步骤如下:
将所需培养的植物放置于所述补光装置下方,每组补光灯组合体下方对应分配一株植物;
在植物叶、径生长期,将补光灯组合体中的蓝光led灯、红光led灯和白光led灯均打开进行共同补光;当植物到达开花、结果期,将补光灯组合体中的蓝光led灯关闭,打开红光led灯和白光led灯进行补光,促进植物开花及结果。
进一步地,所述植物为水培类植物。
本发明实施例具有如下优点:
本发明实施例一种促进植物生长的补光装置设计结构简单,操作方便,该装置适用于其他大部分水培植物的补光,如金鱼藻、水仙花、栀子花、文竹、吊兰、龟背竹、发财树等;本发明实施例一种促进植物生长的补光方法简单,适用范围广泛,采用上述补光方法种植的植物的生长速度比日常环境种植的速度快40-60%,植物成熟期比日常环境种植的提前7-15天,产量提高2-3倍。
附图说明
为了更清楚地说明本发明的实施方式或现有技术中的技术方案,下面将对实施方式或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是示例性的,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据提供的附图引伸获得其它的实施附图。
本说明书所绘示的结构、比例、大小等,均仅用以配合说明书所揭示的内容,以供熟悉此技术的人士了解与阅读,并非用以限定本发明可实施的限定条件,故不具技术上的实质意义,任何结构的修饰、比例关系的改变或大小的调整,在不影响本发明所能产生的功效及所能达成的目的下,均应仍落在本发明所揭示的技术内容能涵盖的范围内。
图1为本发明实施例1提供的一种促进植物生长的补光装置的结构示意图;
图2为本发明实施例1提供的控制器的控制原理图。
图中:补光灯基板1,补光灯组合体2,蓝光led灯21,红光led灯22,白光led灯23,控制器3,电源开关4,蓝灯控制开关5,红白灯控制开关6。
具体实施方式
以下由特定的具体实施例说明本发明的实施方式,熟悉此技术的人士可由本说明书所揭露的内容轻易地了解本发明的其他优点及功效,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。
实施例1
如图1所示的一种促进植物生长的补光装置,所述补光装置包括补光灯基板1,所述补光灯基板1上设置有多组补光灯组合体2;每组所述补光灯组合体2由一个蓝光led灯21、三个红光led灯22和六个白光led灯23组合而成,其中三个红光led灯22和六个白光led灯23沿周向排布成圆形,蓝光led灯21位于圆形的圆心上,每两个红光led灯22之间分布两个白色led灯23。
在使用该补光装置对植物进行补光的过程中,每组补光灯组合体2下方对应分配一株植物,对于每一株植物,通过合理的进行蓝:红:白=1:3:6配比进行补光,蓝光led灯21、红光led灯22和白光led灯采用上述的排布可使植物得到最佳的生长光照环境,并取得最佳光合作用效率,能大大缩短植物发芽时间及成熟时间。
所述补光灯基板1上还设置有控制器3,如图2所示,所述蓝光led灯21、红光led灯22和白光led灯23均与所述控制器3电路连接;所述补光装置还设置有电源开关4、蓝灯控制开关5和红白灯控制开关6,所述电源开关4、蓝灯控制开关5和红白灯控制开关6分别通过线缆与所述控制器3连接。通过上述技术方案,通过电源开关4控制整个补光装置的开与关,通过蓝灯控制开关5控制整个补光装置中蓝光led灯21的开与关,通过红白灯控制开关6控制整个补光装置中的红光led灯22和白光led灯23的开与关。
所示补光灯基板1上还设置有电源接口,电源接口通过电源线连接外电源,为该整个补光装置供电。
所述蓝光led灯21的波长为445-455nm;所述红光led灯22的波长为650-670nm;所述白光led灯23的色温范围为5500-6500k。光合作用的过程需要足够强度的光,以便光子与叶子里面的光合作用中心的叶绿素进行光合作用,从而产生足够的能量来分解水分子,通过上述技术方案,采用上述波长的人造光源对生长期中的植物进行补光,在植物叶、径生长期,将补光灯组合体2中的蓝光led灯21、红光led灯22和白光led灯23均打开进行共同补光,使植物叶片肥厚、根系发达、长势良好,增强抵抗力和免疫力;当植物到达开花、结果期,为了防止蓝光阻碍植物的开花和结果,将补光灯组合体2中的蓝光led灯21关闭,打开红光led灯22和白光led灯23进行补光,促进植物早熟、增产,改善品质,这样可使植物得到在不同的生长阶段得到最佳的生长光照环境,并取得最佳光合作用效率,能大大缩短植物发芽时间及成熟时间。
实施例2
一种促进植物生长的补光方法,所述补光方法采用上述的补光装置;所述补光方法的步骤如下:
将所需培养的植物放置于所述补光装置下方,每组补光灯组合体2下方对应分配一株植物;
当植物处于叶、径生长期时,将补光灯组合体2中的蓝光led灯21、红光led灯22和白光led灯23均打开每天七点到19点期间进行补光,其余时间隔绝植物所有光源;当植物到达开花、结果期时,将补光灯组合体2中的蓝光led灯21关闭,打开红光led灯22和白光led灯23在每天6点到22点期间进行补光,其余时间隔绝植物所有光源,直至植物完成开花期和结果期。
所述植物为水培类植物。
以金鱼藻为例,一组采用上述方法种植,另一组放入日常环境种植,进行对比,经过实际测试,一周以后,上述方法种植的金鱼藻生长速度比日常环境种植的对比组速度快60%,上述方法种植的金鱼藻产量比日常环境种植的对比组提高3倍。
以水仙花为例,一组采用上述方法种植,另一组放入日常环境种植,进行对比,经过实际测试,上述方法种植的水仙花生长速度比日常环境种植的对比组速度快40%,植物开花期比日常环境种植的对比组提前7天,长势良好,根系发达,产量比日常环境种植的对比组提高2倍。
以栀子花为例,一组采用上述方法种植,另一组放入日常环境种植,进行对比,经过实际测试,上述方法种植的栀子花生长速度比日常环境种植的对比组速度快50%,植物开花期比日常环境种植的对比组提前10天,长势良好,根系发达,产量比日常环境种植的对比组提高2.5倍。
该补光装置还适用于其他大部分水培植物的补光,如文竹、吊兰、龟背竹、发财树等,采用上述补光方法种植的植物的生长速度比日常环境种植的速度快40-60%,植物成熟期比日常环境种植的提前7-10天,产量提高2-3倍。
虽然,上文中已经用一般性说明及具体实施例对本发明作了详尽的描述,但在本发明基础上,可以对之作一些修改或改进,这对本领域技术人员而言是显而易见的。因此,在不偏离本发明精神的基础上所做的这些修改或改进,均属于本发明要求保护的范围。