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早在1666年,牛顿发现太阳光是一种复色光,是由七种单色光所组成。太阳光透过三棱镜后,会分解成红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种单色光。
而后,科学家把由太阳光所分出来的单色光一一对准绿色植物进行照射,以观察植物进行光合作用的情形,结果发现了一个重要的现象:在这七种单色光中,以红光及蓝光对于绿色植物的光合作用最有效果。因此只要将由这两种光线所组合起来的复色光作为绿色植物的光合作用所需的人工光源,绿色植物就会良好的生长。
因此,一般的植物灯就是利用上述原理制造而成。水草同样是植物的一种,对于这种现象也有着相同的效果,所以要种好水草,在选择人工光源的时候,应以红光及蓝光的组成成份越多的光谱就越好。
当一种光源能被解析成各种不同的单色光以及各单色光在该光源中所占的相对能量的比率能够被测定出来的时候,就可以知道它的光谱组成成份中含有多少份量的红光、蓝光以及绿光等等。这种可用于辨识光源的光谱组成成份的资料,便被称为“光质”。一般是以光源的“光源分布图”来表示,只要光源不同,它们的光谱能量分布图就会不同,当然这也就是说其光质也是绝对的不同。
这也就是说从灯具的外观是无法判断其光质是否符合水族生物的照明需求,而即使是发光时也无法以肉眼进行判断,唯一可行的方法就是检视该灯具的光谱能量分布图。以水草栽植照明灯管来说,如果判断光源的辐射能够满足水草栽培的光合作用所需,就必须了解水草产生光合作用的“叶绿素之吸收光谱”,以判断该灯具是否适合作为水草栽培的照明光源。