
Всем здравствуйте. Итак месяц назад начал изучать вопрос фитоосвещения. Что же это такое фито и с чем его едят? Собственно ничего особенного как выяснилось нет. Это обычный набор светодиодов до получения спектра при котором растения растут лучше, то есть оптимальное для них спектральное освещение. Поискав по интернету фитолампу для так сказать анализа, пришел к выводу, что в принципе ничего серьезного и суперсложно нет, только цена кусается. Сама лампа вот она...


Далее я не стал сильно заморачиваться а вспомнил цветовые оттенки спец ламп для аквариумов, и действительно сошелся один интересный факт. В основном для освещения рекомендуют лампы имеющие оттенок розового цвета ну или фиолетового. И что мы имеем на этот счет? да собственно ничего заумного и сверх естественного. Далее я обратил внимание на компьютерную мышь на ноутбуке, там 2 светодиода один коасный тот что используется в сенсоре а второй синий для красоты, а вместе они дают розово-фиолетовый цвет, похожий на вот это...

- это комбинация ламп Sylvania GroLux+Aquastar. Цена заоблачная. Как и цена самой фитолампы. Скажем та фитолампа что на картинке сверху, имеет 8 красных светодиодов и один синий, цена 1599 рублей. Взято здесь http://aquainfo.ucoz.ru/photo/2-0-12. Но это еще полбеды, скажем сколько таких фито ламп нужно для аквариума хотябы 100 л.? Однако, лучше не считать, так как такие лампы врят ли кто то будит использовать. Ну неужели эти лампы так эффективны? Ну тут нужно вспомнить Светодиодные технологии для выращивания цветов, вот тот самый эксперемент...

Что мы тут видим? Под красным светом кусты низкие но плотные, под синим светом кусты высокие но междуузлия сильно вытянуты, а при смешанном все вроде бы ничего, нормально. Ладно, пойдем дальше... тоже самое пишут японские разработчики, вот цитата "Растения одинакового размера подвергались непрерывному облучению света с длиной волны 630 нм (красные светодиоды), 430 нм (голубые) и сиреневого света (использовались красные и голубые LED – 50/50).
После трех недель облучения оказалось, что наилучший рост продемонстрировали растения с сиреневым освещением.
Как утверждают сотрудники Nabesei, для роста растений не требуются все световые волны видимого спектра. Тем не менее, например, свет с длиной волны около 660 нм (красный) способствует росту растений в период цветения и в процессе фотосинтеза. А когда у растения формируются бутоны, наиболее благоприятное воздействие на его рост оказывает голубой свет с длиной волны около 450 нм.
Растения, выращенные под воздействием красного цвета, оказались самыми маленькими и слабыми. Растения, облученные голубым светом, выросли выше всех, но имели меньшее количество листьев и были, несмотря рост, слишком тонкими и тоже довольно слабыми. А вот растения, подвергавшиеся воздействию сиреневого света, оказались наиболее гармонично развитыми и имели большие крепкие листья.
Однако, в Nabesei подчеркивают, что свет с определенной длиной волны неодинаково воздействует на разные типы растений, и здесь еще многое предстоит изучить и не один эксперимент провести." Но и это еще не все... В конце 18-го века английские и голландские учёные пришли к выводу, что растения питаются водой, воздухом, светом и в малой части почвой. Путём серии опытов они открыли явление фотосинтеза. Фотосинтез - главный процесс жизнедеятельности растений, отвечающий за их рост и развитие. Более 95% сухого вещества растений создаётся в результате этого процесса. Управление фотосинтезом - наиболее эффективный путь воздействия на продуктивность и урожайность растений. Русский исследователь К.А. Тимирязев доказал, что источником энергии для фотосинтеза служит преимущественно длинноволновая часть спектра (красные лучи), а влияние коротковолновой части (сине-зелёной) менее существенно.
Проводились и другие исследования воздействий излучения видимой части спектрального диапазона на растения. В работе исследовали влияние интенсивности и спектрального состава света на эффективность фотосинтеза и продуктивность различных растений. У растений за поглощение света отвечают специальные пигменты. Основные из них - хлорофиллы a и b и каротиноиды. Хлорофиллы поглощают свет синего и красного диапазонов, а каротиноиды - синего диапазона. Свет, полученный разными пигментами, расходуется на разные цели: пигменты с пиком чувствительности в красной области спектра отвечают за развитие корневой системы, созревание плодов, цветение растений; пигменты с пиком поглощения в синей области отвечают за увеличение зелёной массы; зелёная часть спектра излучения полезна для фотосинтеза плотных листьев и листьев нижних ярусов, куда синие и красные лучи почти не проникают. Остальные части спектра растениями практически не используются.
В результате исследований было показано, что наиболее благоприятными для выращивания светолюбивых растений являются интенсивности в пределах 150-220 Вт/м2, а оптимальный состав излучения имеет следующее соотношение энергий по спектру: 30% - в синей области (380-490 нм), 20% - в зелёной (490—590 нм) и 50% - в красной области (600-700 нм). С использованием такого искусственного освещения получены урожаи, в несколько раз более высокие, чем при обычном освещении, причём за более короткие (в 1,5-2 раза!) сроки.
ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СВЕТОДИОДОВ В РАСТЕНЕВОДСТВЕ
Приведённые результаты указывают на возможность применения светодиодных светильников для освещения растений. Современные светодиоды перекрывают весь видимый диапазон оптического спектра: от красного до фиолетового цвета. Диапазон длин волн излучения светодиодов в красной области спектра составляет от 620 до 635 нм, в оранжевой - от 610 до 620 нм, в жёлтой - от 585 до 595 нм, в зелёной - от 520 до 535 нм, в голубой - от 465 до 475 нм и в синей - от 450 до 465 нм. Таким образом, составляя комбинации из светодиодов разных цветовых групп, можно получить источник света с практически любым спектральным составом в видимом диапазоне. Следует отметить и другие преимущества светодиодов, например, малую потребляемую электрическую мощность и, как следствие, низкое потребление электроэнергии устройствами на основе светодиодов. Кроме того, стоит учитывать, что излучение светодиодов направленное, а это позволяет эффективнее использовать источники света на их основе. Также надо принимать во внимание, что время жизни светодиодов превышает время жизни ламп минимум в несколько раз, что делает применение светодиодов крайне эффективным в экономическом плане.
Продолжение следует...
























таким образом если сделать фитолампу самому, то с учетом трудозатрат, материала паре резисторов и диодов едва ли будит равна 100 р. Получается что нас всех просто разводят...





