第三层,位于第二层以内,厚度约为1^。由于第一、第二两层遮光,因此,这一层的光照强度,只相当于全日照的309& ~50% ,有效生理辐射大为减少,难以满足苹果生长发育的 基本需要,因而果实不易着色,质量也差。
第四层,位于树冠中心,其光照强度为全日照的30%以下,而且多为散射光。由于这一 层的光照不足,影响了光合作用的强度,也减少了营养物质的积累,因此,处于这一层内的果实,着色不良,品质也差。从上述分析中可以看出,光照强度是随着叶幕厚度的增加而减少的,果实的着色程度和 质量,也是随叶层厚度的增加而递减的。所以,在果树的整形修剪过程中,不仅要有数量充 足的叶片,而且要使这些叶片在树冠内外合理分布。在正常情况下,接受直射光的外围叶 片,具有较髙的光合强度,随着树冠厚度的增加,受光量逐渐减弱,当减弱#全光照的30<^ 以下时,叶片光合作用的合成能力,就低于本身的消耗而变成寄生叶。因此,树冠过大,叶幕 过厚,树冠内的无效光照区越大,非但不能增产,反而会导致产*、质.貴下降。出现这种现象 时,必须通过修剪,疏險过密大枝,改善树冠内部的光照条件,提高光合强度,增加营养积累。 目前生产中应用的小冠形和篱壁形,都可提髙树冠内部的光照强度,增强光合效能,增加营 养积累,提高产量,改善品质
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