Osram для растений led

PHYTOFY RL

Разработано для исследований в области растениеводства и создания рецептов освещения

Светодиодные источники для оптимального роста растений

Свет играет важную роль, так как он влияет на биомассу, циклы роста, вторичные метаболиты и вкус. Контролируя свет, можно увеличить урожайность, сократить время производства , влиять на вкус, внешний вид и содержание питательных веществ.

Исследования с настраиваемыми источниками света в контролируемой среде помогут повысить однородность, производительность и качество выращиваемых культур.

«Мы работаем напрямую с агрономами и учеными, разрабатывая рецепты под конкретные культуры, повышая количество и качество урожая. OSRAM может помочь вам найти правильный рецепт роста именно для Ваших культур с учетом Ваших условий. Команда опытных ученых разработает новые рецепты роста для ваших растений в полностью контролируемой среде». Себастьян Ольшовски, руководитель лаборатории

PHYTOFY RL — Характеристики

PHYTOFY RL — это настраиваемая светодиодная система освещения для растениеводства, со спектром излучения от ультрафиолетового до дальнего красного с возможностью управления и задания режимов работы в реальном времени по каждому отдельному каналу. Данный откалиброванный фитооблучатель предназначен для проведения экспериментов с различными спектрами, длинами волн и их интенсивностями. PHYTOFY RL является идеальным выбором для исследователей, которые ищут эффективные рецепты для повышения качества растений и ускорения их роста. Управление фитооблучателем производится через понятный графический интерфейс.

Источник света: Светодиоды

входная мощность: Макс. 150 Вт

Входное напряжение: 100-240 В, 50/60 Гц

Настраиваемые длины волн излучения: 385 нм, 450 нм, 521 нм, 660 нм, 730 нм, 2700 К

ПФФП (мкмоль м-2 с-1) *: УФ 50, Синий 250, Зеленый 100, Красный 250, Дальний красный 100, Белый 2700 K 250

Диммирование: 10-100%, индивидуально для каждого канала

Сеть: проводной Ethernet или Wi-Fi, протокол RS485

Интерфейс: Пользовательский интерфейс OSRAM

Охлаждение: пассивное

Размеры светильника: 667 x 299 x 44 мм | 26,2 x 11,8 x 1,7 дюйма (l x w x h)

Вес: 8,9 кг | 19,6 фунтов

*для системыиз трех приборов с расстоянием между их центрами 406 мм и высотой подвеса 406 мм над растительным покровом.

Преимущества

  • Настраиваемая светодиодная система с шестью различными каналами.
  • Возможность регулирования спектра для различных целей: например, для имитации излучения закатного солнца с большой долей красной составляющей, для добавления УФ излучения для имитации рассвета и т.п.
  • Передовое программное обеспечение, разработанное совместно с биоинженерами для определения различных режимов , активируемых в течение фотопериода и / или жизненного цикла растений.
  • Максимально Точная карта излучения, рассчитанная программно – прямые измерения квантового потока не требуются.
  • Тонкий и прочный корпус, идеально подходит для вегетационных камер, стеллажей и вертикальных ферм.
  • Идеальный выбор для разработки световых рецептов, позволяющих растениеводам и исследователям добиваться лучшего вкуса, аромата и высокого качества всей продукции.
Читайте также:  Внеземные растения форза хорайзен 4

Видео-пособие по PHYTOFY (Английский язык)

Путеводитель по интерфейсу PHYTOFY (Английская версия)

Для дополнительной информации пожалуйста свяжитесь с нами

Программное обеспечение

Наше ПО разрабатывалось совместно с учеными биологами, чтобы Вы удобно программировали разные режимы освещения.

Ссылка на скачивание — в руководстве по эксплуатации

Бесплатные световые рецепты

Зарегистрируйте свой прибор Phitofy и получите бесплатные рецепты для наиболее распространенных культур и растений.

Пройдите регистрацию

Свяжитесь с нами

For more information on our products and our expertise or to share an idea – feel free to contact us!

horticulture@osram.com

Испытайте свет в действии

Свежие продукты в открытом космосе

В Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) установлена специальная версия запатентованной системы освещения для исследований в области растеневодства Phytofy RL.

«OSRAM разрабатывает интеллектуальные, инновационные технологии освещения, которые могут улучшить процесс производства продуктов питания в различных условиях , даже в таких уникальных, как космос» , — сказал Стив Грейвс, менеджер стратегических программ по сити-фармингу, OSRAM Innovation

Phitofy RL в Мичиганском Университете

Узнайте больше о Исследовательской Лаборатории выращиванияв контролируемых средах (CELL) Университета штата Мичиган. Узнайте, как д-р Эрик Ранкл и его команда находятся в авангарде исследований влияния различных параметров света на рост и развитие пищевых и декоративных культур.

Д-р Эрик Ранкл из Департамента растеневодства говорит, что Phitofy RL «способен обеспечить любую световую среду, какую я хочу. … Мы можем буквально предоставить бесконечное количество возможных сценариев освещения, что создает фантастические возможности для исследований. Ничего подобного не существовало до этого! ».

Рис. 1. Листья салата и капусты выращиваются под восьми световыми режимами при использовании синих (B), зеленых (G), красных (R) и дальних красных (FR) светодиодов. Число на диаграмме указывает плотность потока фотонов в мкмоль · м-2 · с-1 каждой квазимонохроматической составляющей

Рисунок: Цинву (Уильям) Мэн и Эрик Ранкл

Основы действия света на рост растений

Основы действия света на рост растений

Почему свет важен для растений?

Ответ на этот вопрос — фотосинтез. Свет управляет фотосинтезом как одним из основных влияющих на рост факторов, наряду с температурой, углекислым газом, водой и питательными веществами. Если один из этих параметров выходит за пределы оптимального диапазона, фотосинтез не будет работать эффективным образом. Возвращаясь к вопросу, свет важен, но также необходимо изучить и скорректировать другие факторы, чтобы обеспечить наилучшие условия для наиболее эффективного роста растения.

Что такое фотосинтез?

Фотосинтез описывает процесс получения углеводов (Cn (H2O) n) и кислорода (O2) в качестве побочного продукта из воды (H2O) и углекислого газа (CO2) с использованием энергии квантов света. Этот процесс происходит внутри хлоропластов, которые содержат зеленые пигменты, известные как хлорофилл. Одним из примером синтезируемых углеводов является глюкоза (C6H12O6). Поскольку этот основной продукт фотосинтеза является одним из наиболее важных поставщиков энергии, фотосинтез можно охарактеризовать как наиболее важный биохимический процесс на нашей планете, поскольку он формирует основу для пищи и энергии большинства организмов.

Читайте также:  Однодольные растения какие корни

Растите вместе с OSRAM

В нашей Лаборатории Smart Farming мы пророчим будущее, где урожаи теплиц и вертикальных ферм будут превосходного качества и максимального объема благодаря регулируемым источникам света.

OSRAM может помочь вам достичь ваших целевых показателей роста. Чтобы выполнить эту задачу, мы проведём исследования для вас и вместе с вами.

Источник

Светодиоды OSRAM в качестве источников света для выращивания растений

В эпоху активного развития инновационных систем освещения одна из интереснейших областей остается в нашей стране практически без внимания производителей как самих источников света, так и готовых решений — растениеводство. О нем и пойдет речь в данной статье.

Растениеводческое освещение можно разделить на три типа (рис. 1). Сфера применения подобных осветительных систем достаточно разнообразна, начиная от «простого» удлинения светового дня до полной замены естественного источника света — Солнца. Чтобы понять, как и за счет чего обеспечить благоприятные условия для роста растений, необходимо выделить основные параметры светового излучения, влияющие на их рост.

Рис. 1. Типы растениеводческого освещения

Во-первых, это интенсивность самого света. Данный параметр влияет на процесс фотосинтеза, в ходе которого идут химические процессы превращения CO2 в углеводы [1, 2]. Основным показателем в растениеводстве, определяющим эту величину, является плотность потока излучения фотосинтетически активной радиации (ФАР), измеряющаяся в мкмоль/м 2 с. Так, для выращивания томатов типовым значением плотности потока будет 185 мкмоль/м 2 с, для перца — 100 мкмоль/м 2 с [3]. Если мы рассмотрим цветы, то для некоторых сортов этот показатель и вовсе будет относительно невысок. Например, для выращивания розы в горшке или герани достаточно обеспечить уровень плотности потока излучения ФАР в 50 мкмоль/м 2 с [3].

Второй параметр — световой период, т. е. время в течение суток, на протяжении которого растение освещается. Используя различные комбинации «дня» и «ночи» для разных видов культур, можно добиться значительного улучшения результатов, поскольку существуют растения «короткого дня», приспособившиеся в процессе эволюции расти в условиях длинной ночи, и растения «длинного дня», для которых предпочтителен продолжительный световой день [1].

Третьим важным условием является спектральный состав света. Спектр влияет на рост, формирование, развитие и цветение культур, т. к. различные длины волн по-разному воздействуют на растения. Так, например, длины волн 200–380 нм преимущественно вредны либо бесполезны, а все, что выше 1000 нм, попросту превращаются в тепло и не влияют на рост растения [1].

На рис. 2 представлены спектры поглощения растений, в которых выделены разным цветом хлорофилл («a» и «b»), фитохром (Pr и Pfr), а также каротиноиды. Хлорофиллы «a» и «b» отвечают, в основном, за фотосинтез и определяют спектр фотосинтетически активного излучения (ФАИ), т. е. часть доходящей до биоценозов солнечной радиации в пределах 400–700 нм. Спектр поглощения хлорофилла «b» более узкий, чем у хлорофилла «a». Каротиноиды, поглощая определенные участки солнечного спектра, передают энергию этих лучей на молекулы хлорофилла. Тем самым они способствуют использованию лучей, которые хлорофиллом не поглощаются. Также каротиноиды отвечают за накопление в растениях витаминов и красящих пигментов, что необходимо при выращивании растений с красными плодами, например томатов или перцев. Основным в культурных растениях является хлорофилл «а». Он берет на себя основную нагрузку по фотосинтезу в растении. Поэтому использование светодиодов со спектрами, подходящими по спектру хлорофиллу «а», является наиболее эффективным с точки зрения энергосбережения при использовании искусственного освещения. Наличие хлорофилла «b» является запасным механизмом в растениях. Его доля невелика, но при недостаточной освещенности количество хлорофилла «b» в растениях увеличивается. Это позволяет растению в условиях недостаточной освещенности усваивать свет из частей спектра, которые находятся ближе к зеленой области. Фитохромы Pr и Pfr влияют, главным образом, на прорастание, распускание листвы и цветение [1, 2, 4]. Они являются своего рода триггерами, которые включают и выключают гормональные механизмы преобразования растений и изменения их состояния (запуск цветения, плодоношения и т. д.).

Читайте также:  Какие признаки высших растений характерны

Рис. 2. Спектры поглощения растений

Одной из интересных особенностей фитохрома Pfr является эффект «избегания тени» растением. То есть при преобладании в освещении спектральной составляющей с длиной волны 730 нм, оно воспринимает эти условия как тень от другого растения, заслоняющего солнечный свет. Благодаря активации фитохрома происходит значительное увеличение длины, чтобы «выйти из тени». В результате мы имеем более высокие культуры, однако не обязательно с большей биомассой, что может быть полезно для выращивания, например, декоративных цветов. Если же использовать свет с преобладанием длины волны 660 нм, то растения воспринимают это как прямой солнечный свет и растут обычным образом [1].

Предложения OSRAM для растениеводства

Для решения задач эффективного использования светодиодного освещения в растениеводстве и учитывая последние открытия в области воздействия света на рост растений, компания OSRAM Opto Semiconductor дополнила свой портфель цветных 1-Вт керамических светодиодов принципиально новым продуктом. Светодиод Oslon SSL Far Red (730 нм) был разработан специально для растениеводческого освещения. Данная длина волны находится на границе видимости человеческого глаза и не применяется для целей общего или декоративного освещения, но активно востребована в растениеводческом освещении. По сравнению с традиционным освещением лампами ДНАТ, спектр которых беден в области 730 нм, такие светодиодные системы имеют неоспоримое преимущество. Теперь светодиоды для всех трех важных длин волн предлагаются в корпусе одного типа, что позволяет унифицировать светильник, не прибегая к изменению конструкции, оптической системы или печатных плат. В настоящее время компании–производители светодиодных светильников расширяют ассортимент своей продукции, выпуская светильники для растениеводства на основе светодиодов OSLON SSL (рис. 3, таблица).

Рис. 3. Спектры поглощения растений и светодиодов OSRAM SSL (Deep Blue, Hyper Red, Far Red)

Источник

Оцените статью