Kokia spalvų lemputė reikalinga augalų augimui. Kaip pasirinkti tinkamus augalus LED

Lengvas saulės arba nuo specialios lempos. \\ TNaudojama auginant daržoves nėra vienoda medžiaga, ir yra elektromagnetinių bangų junginys su skirtingais ilgiais sklandžiai perduodami vienas į kitą. Šis junginys vadinamas šviesos spektru, o komponentai yra spektriniai dalys.
Dėl augalų šviesa tiesiogiai ar netiesiogiai veikia visomis spektro dalimis - matoma akimi ir nematoma. Matoma šviesa vadinama balta, o nematoma yra infraraudonųjų spindulių ir ultravioletinių dalių. Visa matoma šviesa su nelegaliais segmentais laikomi fiziologiškai (arba fotosintetiniu požiūriu) aktyviosios spinduliuotės (priekinių žibintų).
Kiekviena saulės spektro dalis turi bangos ilgį, matuojant milimecrons arba nanometers (NM). Ultravioletinė dalis yra žemiau 380 Nm, raudonos - 380-430 Nm zonoje, mėlyna - 430-490 Nm, žalia - 490-570 Nm, geltona - 570-600 Nm, raudona - 600-780 Nm, infraraudonųjų spindulių - virš 780 nm . Be matomos dalies (380-780 Nm), augalų augimas ir plėtra turi didelį ultravioletinio iki 295 nm ir infraraudonųjų spindulių iki 2500 Nm.
Didėjant saulės aukščiui, atsiranda atskirų spektro komponentų procentinio dydžio pokyčiai. Taigi, ultravioletinių spindulių skaičius didėja ir sumažėja infraraudonųjų spindulių kiekis. Į matomą šviesą, visos dalys auga, o raudona dalis yra smarkiai sumažėja. Pradiniame saulės etape didėja virš horizonto į spindulius, nėra šviesos nuo mėlynos iki ultravioletinės.
Daržovių augalai bet kurioje auginimo vietoje patirtis nuolat kintančią spektrinę kiekybinę ir aukštos kokybės šviesos sudėtį. Visapusiškesne šviesa visais atžvilgiais gauna kultūras atviras dirvožemis. Šiltnamiuose šviesa gali būti iki 30% mažiau, dėl pridėtinių medžiagų ir jų grynumo laipsnio. Rays su mažesniu nei 340 nm bangos ilgiu neperkelkite per stiklą, o plėvelė perduoda ilgų bangų infraraudonųjų spindulių spindulius.
Bandymai gerinti šviesos sąlygas filmuose buvo išreikštos kuriant specialias medžiagas dažytos mėlynos ir raudonos spalvos. Nebuvo plačiai paplitęs tokie filmai.
Sunku tiksliai prognozuoti skirtingų kultūrų pasėlius iš pasaulio. Taip yra dėl intensyvumo nuolat keičiasi intensyvumu ir spektru. Jei ta pati daržovių kultūra auginama skirtingomis terpės sąlygomis, tada minimalus pasėlių bus atvirame dirvoje. Čia, be aštrių apšvietimo pokyčių, papildomai ir ne mažiau aštrių temperatūros svyravimų, drėgmės, vėjo greitis yra supjaustyti. Šiltnamiuose, derlius visada bus didesnis, nes galite iš dalies pakeisti kitus mikroklimato parametrus, nors su bendru apšvietimu. Didžiausiais galimais derliais galima apskaičiuoti tik specialiose dirbtinių klimato rūmuose, kur apšvietimo ir sleptų lempų spektro intensyvumas yra stabilus šviesos metu. Tai papildoma kitų vidutinių rodiklių kasdieninalipe.
Daržovių fotoaparatai dar nerado pasiskirstymo dėl ne tik brangių, palyginti su šiltnamomis, bet ir dėl to, kad netgi efektyviausios lempos turi ne daugiau kaip 40% efektyvumą, o likusios elektros energijos nėra transformuotas į šviesos srautą , bet yra prarasta įranga. Be to, būtina papildomai išleisti energijos, kad sumažintumėte temperatūrą nuo žibintų šildymo poveikio.
Natūralaus šviesos spektras keičiasi ne tik per dieną, bet ir iš skirtingų debesų. Šviesa, einanti per šviesų debesis yra prasta ultravioletinė, mėlyna violetinė ir infraraudonųjų spindulių spinduliuotė. Išsklaidytoje šviesoje, daug daugiau nei tiesių, oranžinių raudonų spindulių. Ši šviesa yra naudingesnė augalų fotosintezei.
Apskritai šiltnamio agurkai apskritai šviesa yra palankesnė iš pietinių regionų į šiaurinę. Jis yra šiaurinėje zonoje, įskaitant mėgėjų, teoriškai ir praktiškai įmanoma gauti didesnius agurkų pasėlius.
Tai paaiškina tuo, kad šviesa yra vyraujanti šviesa. Nors jos suma yra viena dešimtoji tiesioginių saulės spindulių intensyvumo, tačiau augalai absorbuoja beveik visiškai. Nuo tokios šviesos nėra lapų perkaitimo, stabilaus fotosintezės, kvėpavimo ir augalų transpiracijos.
Kiekviena šviesos spektro dalis yra svarbi augalų veikla.
Ultravioletinė spinduliuotė mažesnė kaip 280 nm yra pražūtinga augalams. Nuo 10 iki 15 minučių šio poveikio praranda struktūrą daržovių baltymai ir nutraukite ląstelės veiklą. Išoriškai tai pasireiškia geltonuoju ir lapais, sukant stiebus ir augimo taškų panaikinimą. Tačiau saulės dalis kietos ultravioletinės nesiekia žemės paviršiaus, pasiliekant ozono sluoksnyje. Tokį augalo švitinimą galima gauti tik iš krekingo apšvitinimo žibintų.
Metabolizmui ir augalų augimui reikalingi ilgi ultravioletiniai spinduliai (315-380 nm). Jie atidėti stiebų tempimą, padidina vitamino C ir kitų turinį. Vidutiniai spinduliai (280-315 nm) veikia kaip sumažinta temperatūra, prisidedama prie grūdinimo įrenginių proceso ir didinant jų šaltą atsparumą. Chlorofilo ultravioletiniai spinduliai iš tikrųjų neveikia, tačiau augaluose, perkeltuose nuo tamsos (etioliuoto), jis intensyviai suformuotas.
Spinduliai violetiniai ir mėlyni stabdžiai stiebų augimas, lapinės standos ir plokštės, sudaro kompaktiškus augalus ir storesnius lapus, leidžiančius geriau sugerti ir naudoti apskritai šviesą. Šie spinduliai stimuliuoja baltymų, augalų organoshesijaus formavimąsi, perėjimą prie trumpalaikių augalų žydėjimo, sulėtina ilgalaikių augalų vystymąsi. Mėlyna-violetinė dalis šviesos spektro yra beveik visiškai absorbuojamas chlorofilo, kuris sukuria sąlygas maksimalaus intensyvumo fotosintezės.
Žalieji spinduliai praktiškai eina per lapines plokšteles nesugeria. Pastarasis pagal jų veiksmą tampa labai plonas, o ašiniai organai auginami. Fotosintezės lygis yra mažiausias.
Raudonieji spinduliai kartu su oranžine yra pagrindinė energijos rūšis fotosintezei. Svarbiausia sritis yra 625-680 Nm, prisidedant prie intensyvaus augalų lapų ir ašinių organų augimo. Ši šviesa yra labai visiškai absorbuojama chlorofilo ir padidina angliavandenių susidarymą fotosintezėje. Raudona-oranžinė šviesos zona yra labai svarbi visiems fiziologiniams procesams augalams.
Mokslininkai sukūrė raudonųjų spindulių (600-690 nm) mažą intensyvumą (ne didesnę nei 620 LC), aktyviai įtakoja fiziologinius procesus, jautrius šviesos tamsos ir nugaros pokyčiams (fotoperiodiniam). Tai visų pirma reiškia šiltnamio efektą sukeliančių pomidorų ir agurkų. Kai juos apšvitino juos vakare "Twilight" laikrodis, nustatyta specialių lempų šviesa buvo pagreitinta plėtoti, didinant augimo procesus ir padidinti derlius.
Infraraudonųjų spindulių spinduliai skirtingai skiriasi nuo augalų. Netoli infraraudonųjų spindulių šviesoje (iki 1100 nm), pomidorai reaguoja silpnai ir gana sunkių agurkų. Šis šviesos spektras veikia ant sublimingo kelio, stiebų ir ūglių tempimo. Vidurinė spinduliuotė žemoje temperatūroje gali iš dalies įsisavinti chlorofilą ir neperkraukite lapo, kuris bus naudingas fotosintezei. Ilgesni spinduliai padidina lapų temperatūrą. Kaip jie padidina savo ilgį, lapas pradeda sodinti su galutiniu jo mirties rezultatais, kaip ir visai augalai.
Tiksliai Žinant kiekvieno saulės spektro skyriaus veikimą daržovių ir kitų kultūrų, mokslininkai sukuria pasėlių lempos su optimizuota šviesa auginti sodinukai šiltnamiuose ir kultūrose fotoaparato sąlygomis.

Chlorofilo gamyba yra svarbi, visų pirma, du šviesos bangos ilgiai. Raudona Melyna. . Ar augalai taip pat sugeria žalią šviesą? Neseniai moksliniai tyrimai Jie parodė, kad kai kurie augalai taip pat sugeria "žaliuosius" bangos ilgius. Kas yra chromatinis prisitaikymas?

Dėl prisitaikymo taip pat sunku atlikti programas apie optimalų apšvietimą. Ką reiškia sąvoka augalų asimiliacija? Augalai yra fotoaplopos organizmai ir naudoti šviesą kaip energijos šaltinį. Ši energijos konversijos forma į kietąsias korpusas vadinamas fotosintezu augalų. Visi žalieji augalai naudoja vandenį kaip redukuojančią agentą fotosintezės metu.

Spektras dienos šviesa

Iš fizikos mokslo metų žinoma, kad žinoma formulė: kiekvienas medžiotojas nori žinoti - kai fazė yra apibūdinama spektro vietos tvarka balta spalva Septynios pagrindinės spalvos, jei išvardijote juos atvirkštine tvarka (dešinėje į kairę).

Nanometrai (nm).

Kiekybiškai spalvų arba spektrinio komponento pasižymi bangos ilgiu, kuris matuojamas nanometerse (NM). Balta šviesa užima bangos ilgio plotą nuo 400 iki 800 nm. Tokiu atveju violetinė yra kairėje (trumpos bangos) (400 Nm) ir raudona - dešinėje (ilgose bangose) nuo diapazono diapazono (800 nm).
Kairėje dalyje - perėjimas prie ultravioletinės spinduliuotės regiono, dešinėje - infraraudonųjų spindulių (šiluminės) spinduliuotės regione.
Atkreipiu dėmesį į tai, kad, palyginti su augalų gyvenimu, padalinta raudona (660 nm) ir ilgo atstumo raudona (730 nm). Kokie yra jų skirtumas - apie tai tik žemiau. Tačiau tai yra labai svarbios spektro vietos.

Ką mes apsimetome įsisavinti spektrą? Absorbcijos spektras rodo šviesos absorbciją ir transformaciją skirtingais bangos ilgiais augaluose. Augalai sukūrė kelias strategijas už kuo daugiau saulės spindulių su jų lapais. Kaip galima stebėti vazonuose gyvenamojo kambario lange, augalai visada auga kritimo šviesos kryptimi. Jie gali optimaliai padengti savo energijos poreikius fotosintezės būdu.

Vakuuminiai augalai į šviesą yra ypač svarbūs augalų gyvenimo pradžioje. Daugelis sėklų sudygsta dirvožemyje ir maitina tamsoje nuo jų ribotų krakmolo ir riebalų atsargų. Sodėlės yra linkusios į paviršių masiškai augant ilgio nuo sunkumo stiprumo, kuris tarnauja kaip pirmosios pagalbos orientacija. Su labai jautriais šviesos aptikimo baltymų pagalba, jie rasti trumpiausią kelią į saulės šviesą - ir taip pat gali sulenkti šviesos kryptimi.

Gana vaiko klausimas: kodėl diena yra balta, o aplink JAV pasaulis yra spalvotas? Kodėl kai kurie paviršiai, daiktai, objektai turi vieną ar kitą spalvą?
Atsakymas yra paprastas: jei nepermatomo elemento paviršiaus (dalelių, jo komponentų) atspindi, pavyzdžiui, raudona spektro dalis, o poilsio - sugeria, tada mes matysime jį per raudoną. Panašiai, su kitomis spalvomis ar jų deriniais.

Net suaugusieji augalai sulenkia stipriausios šviesos kryptimi; Ir jie pasiekia jį, tempia stiebo ląsteles ant šono, pasuko nuo šviesos. Ši šviesos augimo forma vadinama fototropizmu, - paaiškina Sisteminės augalų biologijos katedrą Miuncheno technikos universitete.

Prekyba į paskirties vietą atneša augalų hormoną. Atsakingas už tempimo ląsteles yra auxin. Phyodogormon yra suformuotas ląstelėse, esančioms pabėgimo ir galvos galui nuo ląstelės iki ląstelės. Taigi jis pasiekia savo tikslą per daugelį tarpinių stočių. "Eksportuoti ir importuoti baltymai yra išmesti iš langelio, o tada nuo ląstelės atgal į kitą langelį ir tt "Iki šiol, galiausiai jos tikslas nebus svarbus", - sako Schweahemer.

Fotosintezė

Įsivaizduokite gana suaugusią augančią žalią augalą.
Pagrindinės jo gyvenimo sąlygos: saulė, oras ir vanduo (plius mineralinė mityba nuo dirvožemio). Saulės šviesa yra energijos, anglies dioksido (anglies dioksido) oro šaltinis - anglies šaltinis (pagrindinės statybinės medžiagos) ir vandens šaltinis - deguonies šaltinis, įtrauktas į jo sudėtį (molekuliniu lygiu).
Ir visi šie trys gyvybingumas derinami su fotosintezės procesu, kuriame atsiranda organinių medžiagų (angliavandenių) susidarymas dėl šviesos energijos su fotosintetiniu pigmentu - chlorofilu.
Po pietų vanduo yra padalintas į deguonį ir vandenilį, o energija yra rezervai. Naktį anglies dioksidas yra prijungtas tamsoje dėl saugomos energijos su vandeniliu, ir angliavandenių molekulės yra suformuota.
Atkreipkite dėmesį, kad deguonies stovi kaip šviesos fazės rezultatas kvėpuoja visą gyvą žemėje.

Nors daugelis pastabų palaikė šį modelį, nėra jokių įrodymų, kad Auxin tikrai dalyvauja šiame procese. Tad kodėl transporto vežimas turėtų būti svarbus fototrophimizmui? "Auxin" kontroliuojamas kreivumas. Auxin transportavimas šiose mutantose buvo labai pažeidžiamas: nepriklausomai nuo šviesos intensyvumo jie pakilo prieš sunkumo stiprumą. Pirmą kartą mokslininkai galėjo aiškiai įrodyti, kad Auxin hormonas yra medžiaga, kuri suteikia augalus su galia fototroprikui.

Autorius: Marcelo Gamez. Mūsų akvariumuose reikalinga šviesa yra tai, kad ji plačiai aptarta forumuose internete. Tiesą sakant, tai labai mažai parašyta apie šią temą konkrečiai akvariumams. Turime išnagrinėti žemės augalų tyrimą ir sutinkame, kad, dirbant su augalais, jis bus beveik tas pats ir vandens gamykla, laikantis šviesos kokybės reikalavimų.

Kaip saulės ar kitos šviesos spektrinė sudėtis veikia fotosintezę?
Prisiminkime - kodėl augalas yra žalias? Tai teisinga, būtent todėl, kad jo paviršius atspindi (ir todėl jis nesugeria) žalios šviesos. Ir ši nuosavybė yra paaiškinta chlorofilo pigmentu žaliuoju lapu. Ir sugeria chlorofilo šviesą (ir energiją) nuo dienos šviesos spektro raudonų ir mėlynų regionų.
Taigi išvada, susijusios su fotosintezės: geltona-žalia sudedamoji dalis dienos šviesos yra beveik nenaudingas augimo ir gyvenimo augimo, ir jam reikia ją - raudona ir mėlyna šviesa.

Vertimas: Kaip ir žmonėms reikia subalansuotos mitybos, augalai turi platų šviesos spektrą geram sveikatai ir optimaliam augimui. Šviesos kokybė yra tokia pat svarbi kaip kiekis. Augalai yra jautrūs spektro dalims, panaši į žmones. Ši šviesos spektro dalis yra žinoma kaip aktyvi fotosintetinė spinduliuotė. Ši dalis yra nuo 400 iki 700 nm bangos ilgio. Pažymėtina, kad šio regiono augalų reakcija labai skiriasi nuo augalų reakcijos.

Žmogaus akis turi "piko" jautrumą geltoname-žaliame plote apie 550 nanometrų. Tai, pavyzdžiui, optinė geltona spalva, naudojama įspėjamais ženklais. Kita vertus, augalai efektyviau reaguoja į raudoną ir mėlyną šviesą, didžiausia yra raudona apie 630 nanometrų. Šie grafikai rodo prieštaravimus žmogaus akių ir augalų kreivė, atkreipkite dėmesį į didelį skirtumą grafikos kontūrų.

Bet vis tiek nepamirškime, kad visa pasakė apie fotosintezę priklauso suaugusiam (arba pakankamai kvailai) augalui. Ir mes esame suinteresuoti ypač pirmosiomis dienomis ar net augalų gyvenimo laikrodžiai, dygsta nuo sėklos.

Ir paaiškėja, kad čia yra jų įstatymai, galbūt dar sudėtingesni nei fotosintezės procesai. Tai neįvyksta dėl paprastos priežasties, kad sodinukuose vis dar nėra chlorofilo, be fotosintezės, o tai reiškia, kad pati augalų augimas yra neįmanomas. Kaip nutraukti šį užburtą ratą?
Ir čia atsiranda nauja koncepcija - fotomorfogenezė.

Spektriniai grafai suvokiami augalų. Spektro grafika suvokiama žmogaus akimi. Taip pat, kaip ir riebalai, suteikia kalorijas Žmogaus kūnas, Raudona suteikia geresnį maistą augalams. Tačiau dėl vegetatyvinio augimo nepakanka raudonos arba oranžinės šviesos apšvietimo, todėl reikia mėlynų tonų. Kitos spektro spalvos yra būtinos sudėtingiems procesams gaminti augaluose.

Teisinga spektro dalis skiriasi nuo rūšių iki rūšių. Tačiau gali būti matuojamas augalų augimui reikalingos šviesos, darant prielaidą, kad yra visi kiti spektro poreikiai. Tačiau augalų šviesa neturėtų būti vertinama pagal tuos pačius standartus kaip šviesos žmonėms.

Fotomorfogenezė. \\ T

"Photomorfogenesis" yra gamykloje esantys procesai, atsižvelgiant į įvairių spektrinės sudėties ir intensyvumo šviesos poveikį. Juose šviesa neveikia kaip pirminis energijos šaltinis, tačiau kaip signalizacijos priemonės, reglamentuojančios augimo ir augalų vystymosi procesus. Galite praleisti tam tikrą analogiją su gatvės šviesofora, kuri automatiškai reguliuoja eismą. Tik gamtos valdymui pasirinko ne "raudona - geltona-deplex", ir kitas spalvų rinkinys: "mėlyna - raudona - ilgas raudona".

Matavimo šviesa žmonėms: liumenai ir liukso numeris. Pirma, kaip mes matuojame šviesos skaičių žmonėms? Akivaizdu, kaip šviesus yra fontanas, ir kaip "taip pat" akis mato akis pagal šią šviesą. Kadangi žmogaus akis yra ypač jautri geltona šviesa, didesnis svoris yra pritvirtintas prie geltonos spektro diapazono, paliekant daugiausia mėlyna ir raudona. Tai yra pagrindas matuoti visą šviesą, išmetamą šaltiniu liumenų.

Tada šaltinio skleidžiama šviesa yra platinama per plotą apšvietimą. Akivaizdu, kad abu apartamentai ir liumalai yra konkrečiai žmogaus regėjimui, o ne tai, kaip augalai mato šviesą. Kaip tai turėtų būti matavimas augalams? Yra du pagrindiniai būdai, kaip padaryti šiuos matavimus: matuoti energijos ir skaičiavimo fotonų.

Ir pirmasis fotomorfogenezės pasireiškimas atsiranda sėklų daigumo metu.
Aš jau kalbėjau apie sėklų struktūrą ir daigumo ypatumus straipsnyje apie sodinukus. Tačiau buvo sumažintos detalės, susijusios su šviesos signalu. Šis atotrūkis bus naudingas.

Taigi, sėkla prabudo nuo žiemos ir pradėjo sudygti, o po dirvožemio sluoksniu, aš, tamsoje. Aš išspausdinu iš karto, kad mažos sėklos, sėjamos superficialai, o ne pabarstytos, taip pat dygsta tamsoje naktį.
Beje, pagal pastabas, apskritai, visa Raasada, stovi ryškioje vietoje, dygsta naktį ir mato masinius ūglius ryte.
Bet grįžkite į mūsų nelaimingą sėklą sutraukta. Problema yra tai, kad net pasirodo dirvožemio paviršiuje, daigai nežino apie tai ir toliau aktyviai auga, pasiekia šviesą, kad gyvenimas, kol jis gauna ypatingą signalą: sustabdykite, galite toliau skubėti toliau , jūs jau esate laisvas ir jūs gyvenate. (Man atrodo, kad žmonės neturėjo raudonojo sustabdymo signalo vairuotojams, bet pavogė jį nuo gamtos ... :-).
Ir jis negauna tokio sinalo iš oro, o ne nuo drėgmės, o ne nuo mechaninio poveikio, bet nuo trumpalaikės šviesos spinduliuotės, kuriame yra raudona spektro dalis.
Ir prieš gaunant tokį signalą, sodinukai yra vadinamosios rytietiškos būsenos. Kurioje ji turi šviesią išvaizdą ir užsikabinęs kepta forma. Kablys yra išorinio išorinio epikotilo arba hipokotilo, kuris yra būtinas norint apsaugoti pagrobimus (augimo taškus) gesinimo per erškėčius į žvaigždes, ir jis bus tęsiamas, jei augimas tęsiasi tamsoje ir augalas išliks šioje rytietiškoje būsenoje .

Pati energija matuojama džauliuose. JOULE vadinama vatais per sekundę. Įprasta 100 vatų kaitinamoji lempa naudoja 100 džulčio elektros per sekundę. Apie 6 džaulius per sekundę arba 6 vatą. Likusi energija išsklaido daugiausia dėl karščio. Tai yra objektyvus matavimas, priešingai nei liumenai, kurie matuojami remiantis asmens reakcija į šviesą.

Kitas augalų augimo šviesos kokybės matavimo tipas reiškia supratimą, kad šviesa visada yra mažų "pakuočių", vadinami fotonais. Šie paketai arba fotonai yra minimalus energijos operacijų vienetas su šviesos dalyvavimu. Lemputė gali būti matuojama fotonų skaičiumi, kurį jis išskiria kas sekundę, bet dabar nė vienas rinkoje nėra šių duomenų.

Gauti augalus iš tokios pakankamai dienos trumpalaikio apšvietimo būklės su 5-10 minučių trukme.

raudona šviesa

Kodėl taip atsitinka - šiek tiek daugiau teorijos. Pasirodo, kad be chlorofilo, bet kuriame augaluose yra dar vienas nuostabus pigmentas, turintis fitochromo pavadinimą. (Pigmentas yra baltymas, turintis atrankinį jautrumą konkrečiam baltos šviesos spektro daliai).
Phytochromo ypatumas yra ta, kad ji gali užtrukti dvi formas su skirtingomis savybėmis pagal raudonos šviesos (660 nm) ir ilgos nuotolio raudonos šviesos (730 nm), i.e. Jis turi galimybę fotografuoti. Be to, pakaitinis trumpalaikis temų apšvietimas ar kita raudona šviesa yra panaši į manipuliavimą su bet kuriuo jungikliu, kuriame yra "įjungimo" padėtis, t.y. Visada išlaiko paskutinio poveikio rezultatus.
Ši fitochromo nuosavybė užtikrina stebėjimą per dieną (ryte vakare), valdant gyvybiškai svarbios augalo veiklos periodiškumą. Be to, vieno ar kito ar kito augalo šviesumas ar šešėlis taip pat priklauso nuo fitochromų charakteristikų. Ir pagaliau, svarbiausias dalykas - augalų žydėjimas taip pat kontroliuoja ... Phytochrome! Bet apie tai - kitą kartą.

Fotosintezė ir morfogenesis nuotrauka. Augalai, kurie gauna nepakankamą šviesos lygį, gamina mažesnius ir ilgesnius lapus ir paprastai sumažinami. Kita vertus, augalai, kurie gauna daug šviesos, gali sukurti papildomus augimo, chloro ar lapų balinimo taškus dėl chlorofilo sunaikinimo ir mokyti kitų pernelyg įtampos simptomų.

Tačiau priimtiname augalų diapazone jie labai gerai reaguoja į atitinkamus augimo svyruoja proporcingas švitinimo lygiams. Taip pat galima sukurti diagramą, rodančią energijos vartojimo efektyvumą įvairiose spektro srityse fotosintezės gamyboje. Turėtų būti laikoma, kad mėlynos fotonų yra daugiau energijos nei raudonųjų fotonų, o gauta kreivė gali būti užprogramuota būti fotogrametiškai labiau linkę į "augalų liumenų" formavimąsi, o ne "lumens žmonėms."

Tuo tarpu grįšime į mūsų sodinukus (gerai, kodėl jis nebūtų laimingas ...) Phytochrome, skirtingai nuo chlorofilo, yra ne tik lapuose, bet ir sėklose. Phytochromo dalyvavimas sėklų daigumo procese kai kurioms augalų rūšims yra: tik raudona šviesa stimuliuoja sėklų daigumo procesus ir ilgą nuotolio raudoną - slopina sėklų daigumą. (Gali būti, kad sėklos ir dygsta naktį). Nors tai nėra visų augalų reguliarumas. Bet bet kuriuo atveju, raudonas spectr yra naudingesnis (jis stimuliuoja) nei raudona, kuri slopina gyvenimo procesų veiklą.

Tai, kaip taisyklė, bus padaryta artimiausiuose būsimiems gamintojams. Pagrindinė augalų, sukeliančių fotosintezę, sudedamoji dalis yra chlorofilas. Kai kurie tyrimai išgavino chlorofilą iš augalų ir tyrinėjo savo reakciją į skirtingus šviesos bangos ilgius, manydami, kad šis atsakymas gali būti identiškas fotosintetinei augalų reakcijai. Tačiau yra žinoma, kad kiti junginiai taip pat yra fotosintezės rezultatas.

Todėl augalų atsakymų grafikas į šviesą yra sudėtingas kelių pigmentų atsakymų skaičius ir tam tikru būdu konkrečių augalų skirtumai gali skirtis iki 25% šios kreivės. Kai kurie lempos, pavyzdžiui, kaitinamosios lempos, spektrinės šviesos gamyboje, kai kurie iš jų, pavyzdžiui, metalo ir fluorescencinės halogenidai, yra įvairių temperatūros spektrų ir spalvų. Atsižvelgiant į tai, "Fussy" naudotojas gali pasirinkti konkrečius augalų poreikius.

Bet tarkime, kad mūsų sėkla pasisekė ir sudygsta, pasirodo ant paviršiaus laidžios formos. Dabar pakankamai trumpalaikiai apšvietimo sodinukai pradėti deetoliavimo procesą: stiebo augimo tempas mažėja, kablys yra ištiesintos, chlorofilo sintezė prasideda, pusiau sintaksės pradeda būti žalia.
Ir visa tai, dėka raudonos šviesos. Saulėtoje paprastųjų raudonųjų spindulių dienos šviesoje, daugiau nei ilgai raudona, todėl augalo proga yra didelė, o naktį jis patenka į neaktyvią formą.

Be fotosintezės, kuri sukuria augimo medžiagą, kai kurie kiti augalų veiksmai sukelia šviesos buvimas ar nebuvimas. Šios funkcijos, plačiai žinomos kaip nuotraukų morfogenezė, nėra labai priklausomi nuo šviesos intensyvumo, o nuo tam tikrų tipų šviesos buvimas ne dideliais lygiais.

Anotacija: augalai "Žiūrėkite" šviesą skirtingai nuo žmonių. Todėl, liumenai, apartamentai ar žvakės neturėtų būti naudojamas matuoti šviesos augimą, nes tai yra priemonės žmonėms. Dokumentas atlieka hidroponinių gamyklų pavyzdžius ir sutelkiant dėmesį į tokius tikslus, kuriuos galite matyti nuorodoje pradžioje.

Kaip atskirti šių dviejų artimų spektro svetainių dirbtinio apšvietimo šaltiniui? Jei prisimenate, kad raudonas sklypas riboja infraraudonųjų spindulių, t.y. Šiluminė spinduliuotė gali būti daroma prielaida, kad šiltesnis "liesti" spinduliuotės, tuo didesnis IT infraraudonųjų spindulių, o tai reiškia ir raudona šviesa. Įdėkite savo ranką pagal įprastą kaitinamąją lemputę arba pagal luminescencinė lemputė Dienos šviesa - ir pajusti skirtumą.

Nors tekstas skirtas žemės augalams, tai suteikia mums vertingos informacijos apie tai, kaip šviesa sąveikauja su augalais. Todėl mūsų šviesos įsigijimas yra tai, ko reikia daugiau dėmesio ir paieška galimų lėšų, o ne tik nustatyti kiekį, bet ir šviesos kokybę mūsų augaluose. Atminkite, kad augalas gali būti labai gerai ir labai kietas, kol pamatysime kitą, kad tai yra geriausia estetinė ir geresnė sveikata. Ir augalai yra labai stipriai pasikeitė atsižvelgiant į šviesą, kurią jie gauna, dėl to, kad aprašyti vertimu.

Mėlyna šviesa

Na, su raudona šviesa šiek tiek išsiaiškino. Ir dabar mes grįšime į mūsų filialus, tiksliau, fazanai iš garsiosios formulės, kuri personia Purple-Blue spektro regionas. Ir mes stengsimės išsiaiškinti, kaip sodinukai veikia trumpą šviesą. Atkreipkite dėmesį, kad geltona žalia spektro dalis neturi įtakos nieko: nei šalta nėra karšta.

Nors vis dar sunku rasti žibintus, skirtus augalams, šių žibintų rezultatas yra verta. Potvyniai augalų, vadinamų "pločio spektro", turi būti pasirinktas, mano nuomone, bet kokiam veiksniui, pavyzdžiui, spalvinga temperatūraJis labai nesvarbu, nes ši temperatūra nustatoma įvairiais šviesos spektro bangos ilgių deriniais, nereikia naudoti viso spektro, kad gautų šią temperatūrą.

Bet kokiu atveju, šviesos vamzdžių pokyčiai, palyginti su modeliu ir net etiketės suteiks mums platesnį diapazoną grafikos matomame augalų spektro, jei plataus spektro šaltiniai nėra pasiektas. Per platus, kad būtų suvokiamas kaip parametras, nes tai yra rodiklis elektrinis suvartojimas Lempos, o ne jo šviesos išėjimas. Be šio veiksnio, šviesos intensyvumas akvariume turėtų būti nustatomas pagal didesnę dengiamą plotą, gylį ir, galiausiai, vandens tūrį nei augalų suvartoja vatais, ir, galų gale, bet galų gale, bet galų gale Ne mažiau svarbu, pavyzdžiui, augalų ir kiek iš jų mes norime turėti.

Taigi, mėlyna šviesa - tai, kas yra gera ar bloga. Tiesą sakant, mėlyna spalva taip pat vaidina svarbų vaidmenį augalų gyvenime, dėka kito pigmento - kriptotochromos, kuri reaguoja į mėlyną šviesą nuo 400 iki 500 Nm.
Suaugusiems augalams, mėlyna spalva, visų pirma reguliuoja lapų dulkių plotį, kontroliuoja lapų judėjimą už saulės, slegia stiebų augimą.

Atsižvelgiant į dygimo gamyklą, mėlynos šviesos vaidmuo sudėtyje yra stiebo ir hipokoties augimas yra labai svarbus, t.y. Apribojant "traukimo" sodinukus. Mėlyna šviesa taip pat slanda sėklų daigumas.
Be to, mėlyna šviesa veikia sėjinukų ir stiebo sulenkimą: nuo mėlynos šviesos pusės, ląstelių augimas yra slopinamas, todėl stiebo lanko šviesos šaltinį. Tikriausiai visi stebėjo sodinukai, sulenkite į langą - tai dėl mėlynos šviesos. Šio fenomeno pavadinimas yra fototropizmas.
Mėlyna šviesa (ir ultra-violetinė spektro dalis gali būti priskirta jai) stimuliuoja ląstelių padalijimą, tačiau tempimas juos slopina. Beje, todėl Alpių augalai auga didelės kalnų pievose su dideliu ultravioletiniu procentais, būdingu globos, mažos formos. Ir su mėlynos šviesos stoka (pavyzdžiui, sutirštintos iškrovimo ar po stiklo), augalai ištraukiami.

MOSQUITO NET ant durų ant magnetų.

Praktinės išvados

Ar galima padaryti bet kokias praktines išvadas iš visų pirmiau minėtų sodinukų? Pabandykime.

Tuo pačiu metu mes domisi ankstyvo pavasario sodinukų auginimu bute trumpos šviesos dienos metu, reikalaujant naudoti šaltinius dirbtinis apšvietimas. Čia sodinukai laukia daugybė bėdų, susijusių su apšvietimo bruožais, todėl žmogaus įsikišimas ir jo teisingas elgesys yra labai svarbūs. Labai lengviau situacijai vėlyvo sezono metu ir atidarytose oro sąlygose (sode) - yra reguliavimo vaidmuo saulėje.

Pirmasis klausimas yra tas, kur geriau auginti sodinukus: šviesoje ar tamsoje?

    Šviesoje, ant palangės.
    Teigiama pusė - iš karto po daigumo, sodinukai garantuojami gauti šviesos dozę, labai signalą, kuris paskatins juos nuo daigumo būklės. Neigiama pusė yra galbūt slopinanti, raudonos ir mėlynos spindulių slopinamasis poveikis ant sėklų daigumo.

    Tamsoje arba uždaryta nuo šviesos vietos.
    Teigiama pusė - daugiau galimybių daigumui, nes Neįtraukiamas šviesos slegiantis poveikis.
    Neigiama pusė - jei jis neatsako į kylančius sodinukus laiku, tada tikimybė gauti išplėstinius sodinukus yra didelis.

Praktinių svarstymų pirmoji galimybė yra labiau pageidautina tais atvejais, kai nėra galimybės reguliariai stebėti sodinukus.
Bet man atrodo, kad taip pat galima kompromisą, nors ir mažiau patogi variantas: išlaikyti šikšnosparnį tamsioje vietoje su sėklomis tamsioje vietoje, ir įdėkite juos į palangę į šviesą naktį. Tada vilkai yra užpildyti avimis - visur ... sėklos dygsta naktį, o ryte - saulė - tai.
Na, egzotiškas variantas (kai oras yra drumstas ar šiaurinių langų) - ryte, surasti sodinukus, per 10 minučių šviečia ant jų gana ryškios baltos šviesos su lempute.

Antrasis klausimas - kaip pabrėžti augančią, jau augančius sodinukus?
Renkantis šviestuvą, visų pirma, būtina atkreipti dėmesį į jo spektrinę charakteristiką. Šiuo atveju ryškumas ir lemiamos vertės galia neturi.
Deja, informacija apie daugumos buitinių lempų spektrą nėra, nes jame nėra normalizuotų parametrų kategorijos. Be to, reklamos informacija yra sunku patikrinti dėl spektrinių matavimų sudėtingumo, be to, reikalaujama ypatingo matavimo prietaisai.
Atkreipiu dėmesį, kad nekalbame apie specialius profesionalius lempas, bet tik tik apie namų apšvietimo produktus.

Tačiau minimali kokybinė informacija yra gerai žinoma ir kai kurios prielaidos gali būti pateiktos iš jos analizės.
Tradicinės kaitinamosios lempos nėra tinkamos, nes Yra daug geltonos ir infraraudonųjų spindulių jų spektro, bet maža mėlyna šviesa.
Sėkmingesnis luminescenciniai žibintai. \\ T Dienos šviesa, kurios švytėjimo spektras yra tolygiau ir neturi infraraudonųjų spindulių (terminių) spindulių.
Ir nors ji turi tam tikrą geltonosios žalios spektro dalies spinduliuotę, bet tai, nors ji nesuteikia geros, bet nesuteikia žalos ypatingam, nes Chlorofilas tiesiog atspindi šią šviesą. Tuo pačiu metu jų spinduliuotės mėlynos sudedamosios dalies buvimas prisidės prie stiebų augimo stabdymo, taip užkertant kelią sodinukų tempimui.
Žinoma, bet kokie dirbtiniai žibintai yra protingai naudojami tik vakare ir anksti ryte laikrodžiai, geriau jį naudoti dieną natūralus apšvietimas Nuo lango.

Ir išvados - kai kurios savo patirties (gana švieži).
Šiais metais buvo noras perkelti sėjos kampaniją per mėnesį ir pusę į ankstesnę pusę (sausio-vasario), siekiant išleisti balandžio mėn. Panašios veiklos sode atvirame dirvožemyje.
Ne anksčiau, nei padaryta. Ir sausio mėnesio viduryje intervalas buvo sėjamas su sėklomis per savaitę. Na, tada įvykiai sukurtos pagal pirmiau aprašytą scenarijų. Vienintelė problema buvo tik tai, kad šis straipsnis neturėjau laiko skaityti, už paprastą priežastį, dėl kurios dar nebuvo parašyta. Todėl viskas buvo padaryta beveik aklai.
Ir vis dėlto dabar (balandžio pradžioje) ant palangės per dieną, o ant stalo po žibintu - vakare yra apie 20-30 ritinių su gera išvaizda gėlių. Ir šeši Pelargon anketa dalykai (apie neginčijamus "per-geranium - geranium) jau stovi į puodą ir jau su garbanotais lapais (nors ne juoda).

Bet palikime pasigirti ir grįžti į lempą. Tai tik stalviršio lemputė dienos šviesos, matyt - luminescencinė, bet gaila, todėl - visiškai tylus. Įsigyta įprastoje parduotuvėje, parduodant buitinius šviestuvus.
Lemputė turi didžiulę bazę, ant kurios laikiklis yra sumontuotas su žibintu. Lemputė - stačiakampė (ovali) forma, lempos - U formos vamzdis liuminescent. Laikiklis turi daug laisvės laipsnių, todėl lemputė yra lengvai ir tiesiog perkelta į erdvę ir užima bet kokią poziciją. Lemputės gana tolygiai ir be šildymo ploto yra apie pusę kvadratinio metro. Paskutinį pavasarį tokia viena lempa buvo pakankamai augti su šimtu augalų sodinukų rūšių. Na, offseon, jis gali būti naudojamas tiesioginiu paskyrimu.
Visų pirma, kompiuterio ekranui, jums reikia "Twilight" ir dirbant su popieriaus tekstais, tokia stalo lempa yra labai naudinga, įskaitant parašyti straipsnį apie tai.