TL; DR : Tính đồng nhất ánh sáng là một đặc điểm quan trọng cho sự phát triển của thực vật. Ánh sáng không đồng đều có nghĩa là một số khu vực nhận được quá nhiều ánh sáng trong khi những khu vực khác nhận được quá ít, dẫn đến sự tăng trưởng thực vật không đồng đều. Hơn nữa, ánh sáng chồng chéo có thể dẫn đến cường độ cao, gây tổn thương lá và ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe thực vật. Để đảm bảo phân phối ánh sáng nhất quán, ánh sáng phải được điều chỉnh đúng và ánh sáng phát triển QS Pro được thiết kế để cung cấp độ che phủ rộng và thậm chí ánh sáng, làm cho quy trình này dễ dàng hơn đáng kể.
Tính đồng nhất nhẹ là rất quan trọng cho sự phát triển của thực vật, bên cạnh các đặc điểm quan trọng khác như PPF và PPFD. Chiếu sáng không đồng đều có thể gây hại cho thực vật. Ngay cả sự không đồng đều khiêm tốn cũng có thể dẫn đến sự phát triển thực vật không đều. Do phân phối ánh sáng không đồng đều, một số lá có thể nhận được quá nhiều ánh sáng, trong khi những người khác có thể không đủ để hoàn thành quá trình quang hợp. Sự không đồng đều này gây ra sự tăng trưởng mất cân bằng, khiến các nhà máy nghiêng về phía nguồn ánh sáng, dẫn đến thân cây mở rộng và lá thưa thớt, cuối cùng ảnh hưởng đến sự ổn định cấu trúc của cây. Ánh sáng tập trung có thể cung cấp cường độ đầy đủ, nhưng nếu không được kiểm soát chính xác, nó có thể phơi bày một số phần của nhà máy với ánh sáng quá mức.
Tính đồng nhất nhẹ là rất quan trọng cho sự phát triển của thực vật, bên cạnh các đặc điểm quan trọng khác như PPF và PPFD. Chiếu sáng không đồng đều có thể gây hại cho thực vật. Ngay cả sự không đồng đều khiêm tốn cũng có thể dẫn đến sự phát triển thực vật không đều. Do phân phối ánh sáng không đồng đều, một số lá có thể nhận được quá nhiều ánh sáng, trong khi những người khác có thể không đủ để hoàn thành quá trình quang hợp. Cây có lá không bằng phẳng có thể gặp phải những vấn đề này: một bên của lá ngày càng trở nên thưa thớt, theo sau là cây nghiêng khi nó phát triển, và cuối cùng, thân cây uốn cong. Hiện tại, nhiều người phát triển ánh sáng trên thị trường tập trung ánh sáng và khi được sử dụng trên một khu vực rộng lớn, các vấn đề trên có thể dễ dàng xảy ra vì các khu vực chồng chéo của các nguồn sáng tập trung khác nhau có thể dẫn đến ánh sáng quá dữ dội. Các nguồn ánh sáng tập trung có thể cung cấp đủ cường độ ánh sáng cho thực vật, nhưng chúng thường yêu cầu người trồng chuyên nghiệp điều chỉnh nguồn sáng. Nếu bạn không thể định vị được đèn phát triển chính xác, rất có khả năng một số nhà máy sẽ nhận được ánh sáng không phù hợp.
Tại sao thực vật tránh được ánh sáng cực kỳ sáng? Để trả lời chủ đề này, trước tiên chúng ta phải mô tả đường cong phản hồi quang hợp.
Các nhà khoa học lần đầu tiên đề xuất đường cong phản ứng quang hợp vào cuối thế kỷ XIX. Khi nghiên cứu thực vật phát triển, ngày càng nhiều thí nghiệm sử dụng khả năng hấp thụ carbon dioxide của thực vật trong quá trình quang hợp để đánh giá hiệu quả quang hợp. Các nhà nghiên cứu xác nhận rằng quá trình quang hợp của thực vật khác nhau tùy thuộc vào lượng ánh sáng họ nhận được. Biến động này được đặc trưng bởi đường cong phản ứng quang hợp.
Có ba giai đoạn cho đường cong phản ứng quang hợp:
Giai đoạn ban đầu: Khi cường độ ánh sáng tăng lên, tốc độ quang hợp của nhà máy cũng vậy. Đây là trạng thái tăng trưởng chính cho các nhà máy trong môi trường tự nhiên.
Bão hòa:
Khi cường độ ánh sáng đạt đến một mức cụ thể, tốc độ quang hợp ổn định, cho thấy rằng nó đã đạt được điểm bão hòa ánh sáng, điều đó có nghĩa là ánh sáng hơn nữa sẽ không tăng hiệu quả.
Thặng dư:
Ngoài điểm bão hòa ánh sáng, tăng cường độ ánh sáng làm giảm tốc độ quang hợp. Điều này chủ yếu là do ánh sáng dữ dội kích hoạt các cơ chế phòng thủ của nhà máy, dẫn đến thiệt hại lá không thể khắc phục.
Khi cường độ ánh sáng vượt qua điểm bão hòa ánh sáng của nhà máy, tốc độ quang hợp ròng (PN) giảm. Cotton Plant Pn leo lên trong phạm vi 0-200 μmol · m⁻² · S⁻ S⁻ khi bức xạ hoạt động quang hợp tăng lên, nhưng sau đó hơi rơi sau khi đạt đến điểm bão hòa. Điều này cho thấy hiệu quả quang hợp có thể giảm, ảnh hưởng đến sự phát triển của cây và tích lũy sinh khối. (Li, Y., & Wang, J. (Năm). Ảnh hưởng của chế độ cấu hình đối với phản ứng ánh sáng.
Mô hình hiệu chỉnh hyperbol hình chữ nhật phù hợp với đường cong phản ứng ánh sáng. .
Một nghiên cứu khác về Cann **** cho thấy cường độ ánh sáng cao so với điểm bão hòa gây ra sự giảm tốc độ quang hợp, một điều kiện được gọi là quang điện. Người ta đã phát hiện ra rằng việc tăng cường độ ánh sáng vượt quá số lượng này không nhất thiết làm tăng nồng độ của các hóa chất thiết yếu như THC, ngụ ý rằng quá nhiều ánh sáng có thể gây hại cho thành phần hóa học của thực vật. .
Ánh sáng quá mức có thể làm hỏng lá cây. Magagnini et al. (2018) đã phát hiện ra rằng lá cần sa phải chịu thiệt hại đáng kể từ ánh sáng UV cường độ cao, bao gồm suy thoái chất diệp lục và phân hủy cấu trúc tế bào. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả quang hợp mà còn có tác động tiêu cực đến sức khỏe nói chung của nhà máy. Nghiên cứu cho thấy thực vật kích hoạt các hệ thống phòng ngừa, chẳng hạn như tổng hợp chống oxy hóa, để chống lại thiệt hại oxy hóa hơn nữa, nhưng các quá trình này không đủ để bù hoàn toàn cho thiệt hại do ánh sáng cao tạo ra. (Magagnini, G., et al. (2018). Vai trò của bức xạ UV trong sản xuất các chất chuyển hóa thứ cấp trong cây Canna ***.
Những lỗ hổng này có thể có tác động đáng kể đến năng suất thực vật, do đó điều chỉnh tính đồng nhất ánh sáng thủ công là cần thiết. Những nơi có PPFD thấp sẽ được hưởng lợi từ ánh sáng chồng chéo, trong khi những nơi có PPFD cao nên tránh cường độ bổ sung. Theo lý thuyết này, việc điều chỉnh sự phân tán ánh sáng tổng thể đến mức chẵn là rất quan trọng cho sự phát triển của cây. Sê -ri QS Pro nhằm giảm các thách thức điều chỉnh bằng cách cung cấp độ bao phủ rộng và phân tán ánh sáng bằng nhau, làm tăng đáng kể trải nghiệm của người trồng.