Перейти к содержанию
ЛиС

  • 0

Специализированные установки для подбора эффективного освещения для растений по спектру и интенсивности


Marlen 1

Вопрос

 

Одинаково эффективного искусственного освещения для всех растений нет

 

Красноярские ученые на основе собственных исследований и анализа мировой литературы сформулировали концепцию выбора наиболее эффективного источника света для выращивания растений в искусственных условиях

Белый свет, несмотря на свою естественность и безопасность для людей, не может быть максимально эффективным для продуктивности всех видов растений.

Каждому виду требуется свое индивидуальное по спектру и интенсивности освещение. В связи с этим, ученые предлагают объединить наиболее распространенные для выращивания растения в группы по схожим характеристикам, рассказывает портал «Наука в Сибири». Результаты работы опубликованы в журнале Light & Engineering.

Искусственное освещение при выращивании растений используется в производственных теплицах, селекционных центрах, где подбирают наиболее перспективные сорта, а также в системах жизнеобеспечения человека земного и космического назначения. Чтобы растения хорошо себя чувствовали и приносили высокие урожаи в искусственно созданных условиях, важно подобрать и обеспечить параметры, благотворно влияющие на их рост и продуктивность. Первостепенным для жизни растений в контролируемых искусственных условиях является свет.

 Ученые ФИЦ «Красноярский научный центр СО РАН» пришли к выводу, что лампы максимально эффективной по спектральным и энергетическим характеристикам излучения для всех растений, не существует. Чтобы выбрать подходящий источник света, необходимо учитывать определенные факторы, влияющие на рост флоры. К ним относятся характеристики спектра и интенсивность излучения лампы, вид растений, их реакция на спектральный состав ламп и другие неочевидные условия.

Свет, который поглощают растения, влияет на их рост, синтез биомассы, и регулирует поведение. К примеру, наличие света или длительность светового дня важны для начала цветения, раскрытия лепестков или поворота листьев к свету. За получение и ответную реакцию на световые сигналы отвечают специальные сложные молекулы фоторецепторы, которые превращают энергию света в химический процесс. Они реагируют только на свет с длиной волн в определенном диапазоне, под который ориентированы: в синем, красном, ультрафиолетовом спектральных диапазонах и других.

Считается, что белый свет, представляющий усредненный спектр излучения, можно использовать для всех растений. Но в этом случае придется идти на некоторые потери урожая. Для разных растений нужно разное количество света в разных диапазонах длин волн. Чтобы вырастить большой урожай за минимальное время, важно правильно подобрать спектральный состав и интенсивность источника излучения.

Один из факторов, который нужно учитывать в выборе света — инфракрасный диапазон излучения, поскольку именно он влияет на продуктивность растений. Ученые предполагают, что от него зависит температура листьев, которая влияет на производство полезной продукции, увеличивая скорость протекания биохимических процессов в листьях. Поэтому при одном спектре излучения, но различной доле тепловой радиации, количество полученной продукции может различаться.

Солнце, как это ни странно звучит, способно «мешать» оптимальному росту растений при искусственном освещении. Естественный свет, попадающий в теплицу в дневное время, может «размывать» спектр излучения ламп, понижая их эффективность. Этот фактор необходимо обязательно учитывать при подборе ламп для досветки в теплицах в средних и особенно более южных широтах, где количество солнечных дней велико.

В регионах, где солнечного освещения недостаточно, или оно может долго отсутствовать из-за периода дождей, высокой облачности и других факторов, нужно использовать в качестве досветки к природному белому свету светодиодные облучатели с преимущественным доминированием синих и красных. Такой подход будет наиболее эффективным при выращивании растений в теплицах в зимний период.

Важным моментом, который принципиально влияет на выбор спектра ламп, является структура растения и организация его фотосинтетического аппарата — клеток, задействованных в фотосинтезе.

Например, необходимо учитывать, какие листья ответственны за формирование урожая, и с учетом этого подбирать благоприятные световые условия. Так, для растений огурца характерно формирование плода под листьями каждого яруса. Недостаточная обеспеченность светом листьев среднего и нижерасположенных ярусов может привести к усилению дыхательных процессов, активизации процессов старения и, как следствие, опадению цветков в пазухах этих листьев. Для замедления этих процессов достаточно увеличить проникновение световых лучей к листьям. Этого можно достичь, увеличив долю зеленого света в освещении.

«Принцип выбора источника света для выращивания растений основывается на двух важных параметрах: спектр и интенсивность излучения. Они должны подбираться в зависимости от видовой специфики реакции растений. Но для каждого растения свою лампу не создашь. Поэтому разные сорта и виды можно объединить в группы, которые сходны по своим требованиям к определенным параметрам искусственного света.

Необходимо продолжать работу по формированию групп растений, близких по своей реакции на тот или иной спектр излучения. В них должны войти наиболее распространенные для выращивания в тепличных условиях виды. Такой подход особо нужен для условий, где солнечного света недостаточно, что характерно, в первую очередь, для северных регионов», - рассказал об основных принципах работы по выбору источников освещения для растений заведующий лабораторией управления биосинтезом фототрофов Института биофизики ФИЦ КНЦ СО РАН доктор биологических наук, профессор Александр Апполинарьевич Тихомиров.

Ученые также отметили, что при выборе искусственного освещения, важно учитывать его безопасность для человека. Наиболее комфортен для людей белый свет, близкий по своим характеристикам к естественному солнечному. Структура спектра излучения растениеводческих ламп отличается от природного тем, что при длительном воздействии может вызвать у человека снижение остроты зрения, утомление и искажение восприятия цвета. К таким относится сине-красное излучение светодиодных ламп, поэтому рекомендуется «разбавлять» его, добавляя к «синим» и «красным» светодиодам излучение зеленой или белой областей спектра.

Источник: www.sbras.info

 

Изменено пользователем Редактор
Ссылка на комментарий

Рекомендуемые сообщения

  • 0
  • Модераторы

На выставке «Фотоника. Мир лазеров и оптики», которая пройдет с 31 марта по 3 апреля 2020 г. в  ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР», в частности, представят светоустановку «Фотон». Она разработана для изучения влияния спектрального состава освещения на развитие растений. В установке предусмотрены специализированные светильники, в которых собраны светодиоды с различной длиной волны излучения, возможностью независимого управления группами светодиодов для формирования разнообразного освещения в диапазоне 410-740 нм (Фотон Спектр-4) или 340-980 нм (Фотон Спектр-18/20) с регулируемой интенсивностью света от 0 до 1000 ммоль/м2/с.

31de6686ff93a0182342ca5cd3f2af01.png

Способность установки «Фотон» формировать излучение с заданной интенсивностью в указанных диапазонах и изменение освещения по времени позволяет проводить сложные эксперименты в области физиологии и биохимии растений. А также получать конкретные результаты по воздействию освещения с указанными характеристиками на изучаемые культуры и фазы развития.

Исследование влияния спектрального состава света и его интенсивности на рост растений предназначено для формирования научной базы растениеводства России. Подобная база данных позволит организовать искусственное выращивание культур в больших аграрных тепличных хозяйствах в любых регионах России. Чем больше научно-исследовательских институтов задействовано в этой работе, тем быстрее сформируется база данных, которая, например, обеспечит выращивание клубники на Крайнем Севере, используя искусственное освещение независимо от климатических условий.

Результаты наблюдений за ростом растений с помощью установки «Фотон» могут применяться для разработки технологий эффективного выращивания растений в условиях искусственного освещения и других исследований влияния спектра света на рост растения. В дальнейшем собранная информация станет основой для формирования электронных баз данных, представляющих уникальную ценность как для коммерческих, так и для государственных структур.

Посмотреть оригинальный текст новости и посмотреть видеоролик про светоустановку  можно на https://www.photonics-expo.ru/ru/news/index.php?id4=13419.

Поскольку данное изделие достаточно давно используются в исследовательской и учебно-образовательной работе в РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева, и также очень нравится сотрудникам ВНИСИ, указываю прямую ссылку на всю группу интересных специализированных установок для нужд растениеводства – http://www.awt.ru/catalog/rastenievodcstvo-awtech-2018/.

  • Нравится 3
Ссылка на комментарий
  • 0

А можно мне тоже самое,но "с регулируемой интенсивностью света от 0 до 15.000-20.000 ммоль/м2/с." Конечно импульсный и конечно православный ))).

Эта наивная мысль,про такую установку как в статье,состарилась  прежде чем родиться.Очевидно,в лабораториях,все это уже делается.

Изменено пользователем BKB
Видео не по теме.
Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
11 час назад, BKB сказал:

В установке предусмотрены специализированные светильники, в которых собраны светодиоды с различной длиной волны излучения, возможностью независимого управления группами светодиодов для формирования разнообразного освещения в диапазоне 410-740 нм (Фотон Спектр-4) или 340-980 нм (Фотон Спектр-18/20) с регулируемой интенсивностью света от 0 до 1000 ммоль/м2/с.

Мне одному кажется, что авторы ошиблись чутка(в тысячу раз)?

К слову, в Томском политехническом университете, на кафедре лазерной физики подобные установки, без дизайнерских излишков, но с таким же функционалом - формирование любого спектра в диапазоне ФАР, правда интенсивность от 0 до 1000 мкмоль/м2*с, работают уж наверное лет так 8.

  • Нравится 3
Ссылка на комментарий
  • 0

Приглашаем телепатов для выяснения технических характеристик: Установка - коробка с тремя светильниками. Светильники имеют 6 диммируемых каналов и не имеют рассеивателей. Светодиоды не имеют "развесовки" по мощности необходимые для выравнивания ФАР программным способом. Выравнивание скорей всего происходит путем ручного кручения ручек диммеров на каждом канале с использованием ручного спектрофотометра - что абсолютно ошибочно из - за разной КСС для диодов разных спектров, разнесенных по разным точкам плоскости. Вот так Иван Германович Тараканов и получает свои провокационно странные результаты.

  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
  • 0
10 минут назад, M23 сказал:

Приглашаем телепатов для выяснения технических характеристик: Установка - коробка с тремя .....

Вновь и вновь убеждаюсь в справедливости утверждения: проблема не в постановке опыта ...проблема в интерпретации результатов ...

Ссылка на комментарий
  • 0
2 часа назад, Николаевич сказал:

Вновь и вновь убеждаюсь в справедливости утверждения: проблема не в постановке опыта ...проблема в интерпретации результатов ...

В данном случае проблема в постановке опыта. Это прибор для "эксперимента на подоконнике". Нет выравнивания питания и микроклимата. Из-за разного КПД кристаллов даже температура в боксах будет разная. Забыл лаборант вовремя полить горшочек... получили результаты для Нобелевской :)

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Модераторы
1 час назад, Proizvoditel сказал:

... уже давно в Москве работают фитотроны с  компьютерным управлением спектр/температура/вода.

Расскажите, пожалуйста, о них более подробно. Похоже, эта тема многих интересует.

Ссылка на комментарий
  • 0
  • Редактор

Голландская компания Beltech, специализирующаяся на различных промышленных производствах с использованием технологии vision, недавно запустила проект в новом рассадном хозяйстве, которое стремилось улучшить качество производимой рассады.

Vivero_workers-taking-cuttings.jpg

«Мультиспектральные камеры способны регистрировать свет, как видимый, так и невидимый человеческому глазу, от ультрафиолетового с одной стороны до инфракрасного с другой», — говорит Рон Ван Дорен из Beltech. «Подумайте о камерах, позволяющих увидеть, хорошо ли теплоизолирован дом. Такая же техника используется в производстве свежих продуктов, например, чтобы увидеть огурец насквозь и обнаружить возможные внутренние повреждения, которые еще не видны на поверхности.»

Один голландский специалист по выращиванию растений считает, что эта технология может также улучшить качество производимого им посадочного материала.

«Мы исследуем, в какой степени можно предсказать качество будущего урожая», — говорит Ван Доорен. «В идеале эта техника даёт возможность на ранней стадии отделить сильные ростки от менее качественных.»

Как только технология будет установлена, тестирование может начаться и, как ожидается, займёт несколько недель, так как прогнозы появятся позже, когда ростки разовьются.

«Три фактора являются ключевыми для нас, чтобы камера работала правильно: она должна уметь различать, какой росток хорош, а какой нет, и где хорошее граничит с плохим», — говорит Ван Доорен. «Исходя из этого, программное обеспечение, которое мы создали, чтобы сделать возможным самообучение машины, должно быть оптимизировано.»

Одна из проблем, отмечает Ван Доорен, заключается в определении точных длин волн, которые будут определять будущее растения. Это осложняется тем, что предсказательная ценность конкретных длин волн может отличаться в зависимости от растения. Как только эти два требования будут выполнены, Ван Доорен говорит, что Beltech сможет построить машину, которая окупит себя в кратчайшие сроки.

Технологии помогут

В будущем тепличного производства технологии не смогут превзойти человеческий интеллект, считает Ван Доорен. Однако эффективность будет расти, а расходы будут сведены к минимуму.

«Пока эти причины мотивируют нас, мы на правильном пути», — говорит Ван Доорен. «По мере роста мирового населения и ужесточения экологических требований совершенствование технологий является способом решения этих проблем.»

Перевод статьи для Greentalk.ru осуществила Мария Чайкина.
https://www.greenhousegrower.com/

Изменено пользователем Марите
незначительное редактирование
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйте новый аккаунт в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы используем файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта. Дальнейшее пребывание на сайте означает согласие с их применением.