走进普通大棚,一个再熟悉不过的画面是:抬头看,顶部叶片又绿又大;低头看,植株下部的叶片发黄变薄,有些已经干枯脱落。种棚的人都管这叫“上绿下黄”。不是水没浇够,也不是肥没施对,问题的根源只有一个——光照。
普通棚膜透进来的是直射光。阳光从哪个角度进来,就大致沿哪个方向照下去。中上层的叶片像一把把撑开的伞,把大部分光线挡在了上面。下层的叶片能接受到的光很少,有的甚至一天都照不到太阳。
植物靠光吃饭。光照不足,叶片的光合作用就弱,制造的养分连自己都养不活,更别说往根系输送了。时间一长,下层叶片就开始发黄、变薄、提前老化脱落。果实也遭殃——上面红下面青,同一棵番茄,顶层的果红得透亮,底层的果还是青的。商品率大打折扣。
散光膜解决的就是这个问题。它采用漫散射技术,在不影响透光总量的前提下,把直射光变成散射光。直射光像手电筒,只照亮一个小圈;散射光像天花板上的吸顶灯,把整个房间都照亮。
散光膜通过两种方式实现散射效果:一是利用棚膜表面的粗糙度达到散射光效果;二是混入折光指数与基体树脂有差异的光散射体。优质散光膜的透光率可达90%以上、雾度可达60%以上。
散光膜把棚顶进来的光重新分配,让光不再是只照头顶,而是弥漫到棚里的每一个角落。光还是那些光,但分布方式完全变了。
光照分布改善之后,最直接的变化就是下层叶片能晒到太阳了。以设施葡萄为例,散光膜覆盖后,低位叶(离地高度0.80~0.90米)的光照日平均值比普通膜提高了29.1%~35.4%。原来照不到光的底部叶片,现在也能接收到足够的散射光进行光合作用。
光合能力的提升同样显著。散光膜下低位叶的净光合速率全天高于普通膜,平均提高18.3%~59.8%。叶片的光系统Ⅱ潜在量子效率显著高于普通膜,叶绿素相对含量也显著提升。叶片颜色从黄绿转为深绿,厚度增加,功能期明显延长。下层叶片“活”过来了,整株作物的有效光合面积就扩大了。
下层叶片老化速度减缓,带来的好处不止是叶子本身。这些叶片靠近地面、离根系最近,它们制造的光合产物可以最短距离运输到根系,为根系提供能量。根系活力强了,吸收水肥的能力就强,地上的茎、叶、花、果都能受益。
对果菜类作物,散光膜最直接的好处是让中下部果实也能正常着色。普通棚膜下,上部果实光照好着色快,下部果实光照差着色慢,摘果的时候往往上面红下面青。散光膜让下部果实也能接受到有效光照,果实从上到下着色一致。
番茄的试验结果印证了这一点:散光膜覆盖下,果实平均单果质量增加7.7%,维生素C含量平均增加18.97%。黄瓜的增产效果同样明显——散光膜覆盖下黄瓜壮苗指数提高27.31%,开花时间提前1.53天,最终获得17.72%的增产。另有试验显示,散射光薄膜覆盖下黄瓜产量较普通膜高出20.5%。葡萄果实中的可溶性固形物含量、维生素C含量、可溶性糖含量均显著提高,总酸度显著降低。
散光膜还有一个容易被忽略的好处——省工。普通棚膜下,为了改善底部光照,种植户需要频繁剪枝、打叶,费时费力。散光膜让光线自己“钻”到底部,不用为了光照去剪枝,劳动强度降下来了,人工成本也省了。
散光膜不增加光照总量,却通过优化光照分配,把光送到原来送不到的地方。底部叶片不老了,整棚作物的生产力就上了一个台阶;底部果实红透了,整棚果实的商品率就上了一个台阶。每片叶子都能晒到太阳,每颗果实都能红得透亮——这就是散光膜的价值。
