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多光谱光源能否成为农业增产新利器?

2025-07-07


多光谱光源通过精确调控光质、光强及光周期,显著提升作物光合效率并优化生理过程,从而提高产量。

多光谱光源能否成为农业增产新利器? 

 

        目前,多光谱光源技术在农业领域的应用引发广泛关注。该技术通过精确调控光质、光强及光周期,显著提升作物光合效率并优化生理过程,从而实现增产。

        多光谱光源技术的应用优势体现在多个方面。在优化光合作用与光能利用率上,它能精准匹配光质需求,如红光与蓝光是叶绿素吸收峰值波段,远红光能促进光敏色素活化。定制蓝光:红光=1:3的LED光谱,可使生菜增产30%,同时缩短生长周期15%。此外,还能突破自然光限制,在弱光地区或设施农业中,多光谱LED补光可延长有效光合时长,智能调光系统还能避免强光胁迫。

        在增强抗逆性与胁迫响应方面,特定光谱可诱导作物抗性基因表达,如紫外线激活酚类物质合成,蓝光抑制真菌孢子萌发。草莓大棚采用UV - A +蓝光组合照射,农药用量减少25%。远红光和红光还能分别缓解高温和盐碱等非生物胁迫,黑龙江寒地水稻试验中,多光谱补光使低温减产率下降12%。

        在精准生长调控与资源配置上,该技术可定向调控发育阶段,开花期增补远红光可打破短日照作物的光周期限制,果实膨大期增强红光比例能促进碳水化合物向果实转运。花卉基地通过光周期调控,实现反季节牡丹周年开花,溢价率达50%。还能耦合变量管理技术,多光谱成像生成NDVI图,山东寿光蔬菜基地据此动态调整光配方,肥料利用率提高35%,产量增加22%。

        在技术应用场景与效益方面,设施果蔬采用LED红蓝光谱+智能调光,番茄单季亩产超8吨,增产40%;垂直农业运用多层立体栽培+全光谱LED,生菜年产量达露天农田30倍。未来,多光谱光源技术将结合AI模型解析多光谱数据,实现光 - 水 - 肥协同决策。

        目前,多光谱光源技术正从单一补光工具升级为“光 - 作物 - 环境”系统的智能调控核心,但未来仍需进一步降低设备成本、深化农艺适配,以释放全域增产潜力。

 

 

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