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サムスンLEDはライトをbavagreen hydroponic最もよく完全なスペクトルの量v3の植物サムスンlm301h 660nm 240wを育てる
私達はいかにライトを測定するか。
可視ライトは電波およびx光線のような見えないスペクトルを含んでいるより大きい電磁石のスケールの部分である。
各スペクトルはナノメーター(メートルの1十億分の一)で測定される電磁石の頻度を表す:
植物は太陽によって作り出されるすべての軽いスペクトルを使用するか。
ほとんどの屋内栽培者は最もよい屋内が太陽としてライトを持っている同じ軽いスペクトルを可視ライトの頻度上の比較的完全なスペクトル育てることを信じるようである。
結局、植物は炭水化物および砂糖に最もよい白色光エネルギーに何百万の年に展開した。
太陽からの最もすぐに利用できるライトは私達が緑、黄色およびオレンジように見るスペクトルの中間の部分にある。
これらは人間の目が使用する第一次頻度である。但し、調査はこれらが植物の最少の使用された軽い頻度であることを示す。
光合成の活動のほとんどは青および赤い頻度にある。
植物によるライトのこの直感に反する使用の主な理由は細菌の早い形態および光合性の進化と関連しているようである。
光合性は何百万の原始の海の年上の細菌で最初に展開した。これはより複雑で葉が多い植物の出現のずっと前に細菌で展開した。
これらの早い光合成の細菌は軽いこれらをフィルタ・アウトしがちだった光合性のために広く黄色、緑およびオレンジ中間スペクトルを使用した
海洋の低レベルで展開する植物のためのスペクトル。低レベルで展開したより複雑な植物としてそれらは細菌が使用しなかった非ろ過されたスペクトルだけを残された
–大抵赤くおよび青の頻度で。黄色、緑およびオレンジ色のライトは葉の表面から大抵反射し、こういうわけでphotosynthesizing植物は緑である
異なった軽いスペクトルをする植物の別の仕事をするか。
だけでなく、植物は光合性のための特定の軽いスペクトルに焦点を合わせるが、異なった軽いスペクトルは異なったタイプの植物の成長のために使用される。
何百万の緑植物の葉の光合成の受容器がある。各受容器は光合性の間に特定の頻度を吸収する専門にされた顔料を含んでいる。
さまざまで軽いスペクトルの下で作り出される酸素の量の測定によって私達は各々の軽いスペクトルの下で光合成の活動の量を測定してもいい。
これはどのタイプの植物成長かどの軽いスペクトルがと関連しているかの非常に詳しい地図を作り出した。