Наш адрес:   г.Минск, ул.Стебенева, д.16, к.2 1 этаж
Режим работы:  

Понедельник-пятница 9.00-17.00

   
+375(17)396-44-04
+375(33)376-16-36
+375(17)396-44-05 
+375(44)548-49-86
 +375(25)948-49-86
 
  info@tutsvet.by

 

Рост производительности растений в ответ на светодиодное освещение

03.10.2016

Светодиоды (LED) обладают огромным потенциалом в качестве дополнительного или единственного источника систем освещения для выращивания сельскохозяйственных культур, как на земле, так и за ее приделами. Их небольшие размеры, долгий срок службы, специфичность излучаемых длин волн, относительно прохладные излучающие поверхности, делают эти источники света идеальными для использования в светодиодных светильниках для растений. 

Поскольку выходной диапазон волн светодиодов (моно кристалла) значительно уже, чем у традиционных источников электрического освещения, используемого для роста растений, одной из проблем при разработке оптимальной системы освещения - заключается в определении длины волн, необходимые для конкретных культур. 

Была установлена доля синего света, необходимого для нормального роста растений, а также оптимальной длины волны красного цвета и оранжевого их соотношением. Добавление зеленых длин волн для улучшения роста растений, а также для визуального контроля состояния растений было оправдано не во всех случаях. Как и с другими источниками света, спектральное качество светодиодов может иметь драматические последствия для урожая анатомии и морфологии, а также поглощение питательных веществ и развитие болезнетворных микроорганизмов. Потенциальные преимущества светодиодных фитосветильников для парниковой отрасли сельского хозяйства многочисленны, но еще больше работы должно быть сделано, чтобы растениеводство было на переднем крае этой перспективной технологии.

Испытания светодиодных фитоламп

Университет штата Висконсин одним из первых предложил использовать светодиодные лампы для выращивания растений. Сообщил, что рост растений салата под красными светодиодами, дополненных с синими флуоресцентными (BF) лампами, был эквивалентен, как и под холодно-белым люминесцентным (CWF) светом плюс лампы накаливания. 

Во время этого исследования, синие светодиоды еще не были широко доступны, так что BF лампы были использованы в качестве альтернативы. Последующие испытания этой группой показали, что гипокотиля и семядоли салата рассаду под красными светодиодами длинной волны (660 нм), но этот эффект можно предотвратить путем добавления по меньшей мере, 15 мкмоль · м -2 · с -1 синего света. Эти результаты вдохновили дальнейшее развитие светодиодных систем освещения для небольших камер роста растений, которые летали несколько раз на борту космического шаттла НАСА, и которые были использованы для выращивания пшеницы, картофеля, листьев салата и соевых бобов. Более поздние исследования показали, что рисовые растения, выращенные при сочетании красного (660 нм) и синих (470 нм) светодиодов, поддерживали более высокие скорости роста, чем растения, выращенные только под красными светодиодами. Авторы связывают это с более высоким содержанием азота у растений, подсвеченных синим светом.

Читайте в наших следующих статьях о значениях цвета свечения светодиодов, длин волн, используемых в современных фито и био светильниках. Так же мы расскажем о правильности установки источников света для получения наилучших результатов роста рассады.

Download attached document

« Вернуться
© Developed by CommerceLab
[profiler]
Memory usage: real: 21233664, emalloc: 20587184
Code ProfilerTimeCntEmallocRealMem