1. 光の減衰に影響を与える物理モデルと重要な要素
水中で光が退色する原因となるのは、吸収と分散です。
真の光の深さ (Zeu) は、水域にどれだけの光が含まれているかを把握するための重要な尺度です。光強度が表層の1%に低下する深さです。ゼウは通常、サンゴ礁の生息地では水深 10 ~ 30 メートルですが、沿岸の濁った海域では水深が 5 メートル未満になることもあります。この要因は、サンゴがどのように垂直に広がるかに直接影響します。SPS (小型ヒドラ硬骨サンゴ) は通常、浅い水域 (0 ~ 15 メートル) で見られますが、LPS (大型ヒドラ硬骨サンゴ) はより深い水深 (15 ~ 30 メートル) にも生息できます。
2. サンゴの光のニーズと調節技術の変化
リーフブリーダーズ LED 水族館ライト共生する藻類 (クラミドモナス) の光合成からエネルギーを得ますが、必要な光の量は種によって大きく異なります。
光飽和点と光順応範囲
スタッグホーンサンゴのような多くの光を必要とする種は、240 μmol/m 2/s の光飽和点に達することがあります。これは、石灰化率を高く保つためには大量の光が必要であることを意味します。サンゴは光不足を珪藻の数を増やすことで補いますが、光が少ない状態が続くと骨が緩んでしまいます。
イネサンゴなどの低照度種の光飽和点は約 120 μ mol/m²/s です。光酸化ダメージを最小限に抑えるために、光が強いときは珪藻の密度が低くなります。たとえば、赤サンゴは暗い場所では非常に赤く見え、明るい場所では薄いピンクに見えます。
スペクトル調節の生物学的重要性
青色光 (450 ~ 490 nm): 青色光は物の内部深くまで到達するため、珪藻の光合成の主なエネルギー源です。総パワーの 60% をアカウンティングに使用し、それをメインの光チャネルにすることを提案します。
紫色の光 (400 ~ 450 nm) はサンゴの蛍光タンパク質を出現させますが、光が多すぎると藻類を殺す可能性があります。割合が 30% を超えず、ブルーライト規制に合わせているのがベストです。
白色光 (フルスペクトル): 人間の目の要求をほとんど満たしますが、藻類の繁殖にも役立ちます。 LPS シリンダー内の白色光の出力は 10% 以下になる可能性があります。
ダイナミックな照明プログラムの作成
日の出と日の入りのシミュレーション: 光の強度を段階的に増減させて、予期せぬパワーの変化を最小限に抑えます。たとえば、ライトをオンにした後、次の 2 時間でピーク値をゆっくりと上げ (表面ライトの 60 ~ 80%)、4 ~ 6 時間ライトを高く保ち、その後オフになるまでゆっくりと下げます。
季節調整: 夏には明るい時間を 4 時間に短縮し、冬には自然光サイクルに従うために 8 時間に延長することができます。
3. 光の下での魚の行動と光への適応
魚は、餌を見つける方法、他の魚と交流する方法、概日リズムを調節する方法など、さまざまな方法で光に反応します。
スペクトルと行動の関連性を好む
カクレクマノミのような青色光に敏感な種類は、450 ~ 480 nm 帯域での活動性が高く、攻撃性が低いため、優れたメインスペクトルとなります。
緑色光-に敏感なタイプ(青いサスペンションなど)は 520~550 nm の波長範囲に強く反応しますが、緑色光が多すぎるとサンゴの成長が止まる可能性があるため、使用する際は注意してください。
光の量と魚の活性度
暗い光(50 μ mol/m²/s 未満)では、魚の活動が低下し、摂食効率が低下しますが、攻撃性も低下する可能性があります。たとえば、SPS シリンダーでは、夜間に 10 ~ 20 μ mol/m²/s の月光モードを維持すると、環境がより自然界に近いように感じられる可能性があります。
In a strong light environment (>200 μ mol/m ²/s)にさらされると、魚の代謝が促進されますが、長期間暴露すると網膜を損傷する可能性があります。-明るい時間は 6 時間以内で、その後は日よけ板で光の一部を遮断するのが最善です。
4. プログラムの使用例とパラメータの提案
SPSメインシリンダー(水深0~30cm)
たとえば、40L のシリンダーには 28 ~ 35W の電力が必要ですが、1L の水の本体には 0.7W の LED 電力が必要です。
スペクトル比は、青色光 60%、紫光 30%、白色光 10% です。
8:00 から 10:00 まで、光はゆっくりと 200 μ mol/m 2/s まで上昇します。 10:00から16:00までは光が高く、16:00から18:00までは徐々に光が下がります。
ソフトコーラル瓶とLPS(水深30~60cm)
たとえば、0.5W LED を備えた 1L の水域の場合、80L シリンダーに対して 40 ~ 50W を利用するのが最適です。
スペクトル比は、青色光 50%、紫光 20%、白色光 10%、赤色光 20% (赤色の蛍光を強くするために使用) です。
ライトのプログラム: 9:00 から 11:00 まで、ライトを 150 μ mol/m 2/s まで上げます。 11:00から17:00までは明るくしておいてください。 17時から19時までは照明を落とします。
魚とサンゴが混ざった水槽
階層型照明の設計: 最上層 (0 ~ 20 cm) には多量の光 (200 μ mol/m 2/s) が照射され、中間層 (20 ~ 40 cm) には中程度の光 (150 μ mol/m 2/s) が照射され、最下層 (40 ~ 60 cm) には弱い光 (100 μ mol/m 2/s) が照射されます。
スペクトルの動的調整: 日中は青色光がより一般的ですが、夜間は赤色光モード (620 ~ 650 nm) に変わり、魚のストレスを軽減します。
5. エラーや技術的な問題を修正するためのツール
光を測定するための道具
Apogee MQ-500 または Seneye Reef 量子計を使用して、PAR 読み取り値を測定します。
Ocean Optics USB2000+ は、スペクトル分布を調べるのに適した分光計です。
エラーの原因とその修正方法
プローブの使用年数を確認します。6 か月ごとに、DH-2000-CAL などの標準光源を使用して感光素子を校正する必要があります。
水の屈折: 表面反射によって生じる不正確さを排除するには、水中で測定する場合、プローブを同じ深さまで沈める必要があります。
