RU2554982C2 - Способ энергосберегающего импульсного облучения растений и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ энергосберегающего импульсного облучения растений и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2554982C2
RU2554982C2 RU2013130425/13A RU2013130425A RU2554982C2 RU 2554982 C2 RU2554982 C2 RU 2554982C2 RU 2013130425/13 A RU2013130425/13 A RU 2013130425/13A RU 2013130425 A RU2013130425 A RU 2013130425A RU 2554982 C2 RU2554982 C2 RU 2554982C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pulse
plants
leds
energy
productivity
Prior art date
Application number
RU2013130425/13A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013130425A (ru
Inventor
Сергей Анатольевич Ракутько
Алексей Эдуардович Пацуков
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства" (ФГБНУ ИАЭП)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства" (ФГБНУ ИАЭП) filed Critical Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Институт агроинженерных и экологических проблем сельскохозяйственного производства" (ФГБНУ ИАЭП)
Priority to RU2013130425/13A priority Critical patent/RU2554982C2/ru
Publication of RU2013130425A publication Critical patent/RU2013130425A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554982C2 publication Critical patent/RU2554982C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/25Greenhouse technology, e.g. cooling systems therefor
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Способ энергосберегающего импульсного облучения растений включает воздействие на растения потоком оптического излучения, который получают включением групп светодиодов с различным спектором излучения, регулируют параметры импульсов, регулируют фазовый угол импульсов в каждой группе светодиодов. Импульсы потока оптического излучения формируют независимо от групп светодиодов. Измеряют потребляемую светодиодами электрическую энергию, показатель продуктивности облучаемых растений, определяют величину энергоемкости процесса облучения как отношение мощности к продуктивности. Регулируют параметры импульсов таким образом, чтобы величина энергоемкости принимала минимальное значение. Устройство для реализации данного способа содержит корпус, группы светодиодов с различным спектром излучения, преобразователь напряжения, блок управления, формирователи импульсов, регуляторы параметров импульсов, в состав которых включены задатчики периодичности, амплитуды и продолжительности, датчик продуктивности облучаемых растений и вычислитель. Формирователи импульсов и регуляторы параметров импульсов, в составе которых дополнительно содержатся задатчики фазового угла, включены в каждую группу светодиодов. Использование данной группы изобретений обеспечивает энергосбережение при импульсном облучении растений и расширение возможностей регулирования параметров импульсного облучения. 2 н. и 2 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к сельскому хозяйству, к растениеводству в условиях защищенного грунта, в частности к светокультуре растений, и может быть использовано в селекционных климатических сооружениях, где требования к параметрам режима облучения наиболее высокие.
Важнейшим параметром режима облучения является спектральный состав потока оптического излучения (ОИ) и его динамика на протяжении всего срока выращивания растений.
Известен способ импульсного облучения растений, при котором энергию потока ОИ периодически подают на растения, применяя для этого концентраторы и обтюраторы [Шахов А.А. Теоретические аспекты преобразования световой энергии в импульсном режиме / В сб. Светоимпульсная стимуляция растений. Под. ред. Шахова А.А. - М.: Наука, 1971 г. - 368 с.].
Такое техническое решение не приводит к снижению затрат энергии и не обеспечивает регулирование спектрального состава потока ОИ.
Наиболее близким техническим решением является способ, заключающийся в следующем: воздействуют на растения потоком ОИ, поток ОИ необходимого спектрального состава получают включением групп светодиодов с различным спектром излучения, регулируют параметры импульсов: периодичность, амплитуду и продолжительность, импульсы потока ОИ с заданным спектром и заданными параметрами формируют общими для всех групп светодиодов коммутацией выключателя, расположенного в общей части цепи питания групп светодиодов.
Устройство для реализации данного способа содержит корпус, группы светодиодов с различным спектром излучения, преобразователь напряжения, блок управления, формирователи импульсов, регулятор параметров импульсов, в состав которого включены задатчики периодичности, амплитуды и продолжительности, причем регулятор параметров импульсов выполнен общим для всех групп светодиодов, формирователь импульсов выполнен в виде выключателя, установленного в цепи питания светодиодов между общим минусовым выходом и блоком управления [Пат. РФ №2326525. Светоимпульсный осветитель (варианты) и способ светоимпульсного освещения растений / Марков В.Н. - Заявка №2006117847/11. Опубл. 20.06.2008].
Недостатками известного технического решения являются отсутствие возможности обеспечения максимального энергосбережения при облучении растений и недостаточно широкие возможности регулирования параметров импульсного облучения.
Задача изобретения заключается в обеспечении энергосбережения при импульсном облучении растений и расширении возможностей регулирования параметров импульсного облучения.
Поставленная задача решается за счет того, что в способе энергосберегающего импульсного облучения растений воздействуют на растения потоком ОИ, поток ОИ необходимого спектрального состава получают включением групп светодиодов с различным спектром излучения, регулируют параметры импульсов: периодичность, амплитуду и продолжительность, дополнительно регулируют фазовый угол импульсов в каждой группе светодиодов, импульсы потока ОИ с заданными параметрами формируют независимо для различных групп светодиодов, измеряют потребляемую светодиодами электрическую энергию, измеряют показатель продуктивности облучаемых растений, определяют величину энергоемкости процесса облучения как отношение измеренной мощности к продуктивности, регулируют параметры импульсов таким образом, что бы величина энергоемкости принимала минимальное значение. В качестве показателя продуктивности облучаемых растений принимают интенсивность фотосинтеза.
Устройство для реализации данного способа содержит корпус, группы светодиодов с различным спектром излучения, преобразователь напряжения, блок управления, формирователи импульсов, регуляторы параметров импульсов, в состав которых включены задатчики периодичности, амплитуды и продолжительности, датчик продуктивности облучаемых растений и вычислитель, причем формирователи импульсов и регуляторы параметров импульсов, в составе которых дополнительно содержатся задатчики фазового угла, включены в каждую группу светодиодов, выход датчика продуктивности облучаемых растений соединен с входом вычислителя, выходы вычислителя соединены с входами регуляторов параметров импульсов, выходы которых через блок управления соединены с формирователями импульсов.
При этом используют три группы светодиодов, излучающих соответственно в синем (400…500 нм), зеленом (500…600 нм) и красном (600…700 нм) спектральных интервалах диапазона ОИ.
Новые существенные признаки способа: дополнительно регулируют фазовый угол импульсов в каждой группе светодиодов, импульсы потока ОИ с заданными параметрами формируют независимо для различных групп светодиодов, измеряют потребляемую светодиодами электрическую энергию, измеряют показатель продуктивности облучаемых растений, определяют величину энергоемкости процесса облучения как отношение измеренной мощности к продуктивности, регулируют параметры импульсов таким образом, чтобы величина энергоемкости принимала минимальное значение. В качестве показателя продуктивности облучаемых растений принимают интенсивность фотосинтеза.
Новые существенные признаки устройства: наличие датчика продуктивности облучаемых растений и вычислителя, причем формирователи импульсов и регуляторы параметров импульсов, в составе которых дополнительно содержатся задатчики фазового угла, включены в каждую группу светодиодов, выход датчика продуктивности облучаемых растений соединен с входом вычислителя, выходы вычислителя соединены с входами регуляторов параметров импульсов, выходы которых через блок управления соединены с формирователями импульсов. При этом используют три группы светодиодов, излучающих соответственно в синем (400…500 нм), зеленом (500…600 нм) и красном (600…700 нм) спектральных интервалах диапазона ОИ.
Перечисленные новые существенные признаки способа и устройства для его реализации в совокупности с известными позволяют получить технический результат во всех случаях, на которые распространяется испрашиваемый объем правовой охраны.
Предлагаемый способ и устройство для его осуществления образуют единый изобретательский замысел, суть которого заключается в дополнительно введенном управлении режимом импульсного облучения и достижения энергосбережения на этой основе. Устройство отличается от известных наличием дополнительно введенных блоков и соответствующих функциональных связей, обеспечивающих энергосбережение при облучении растений и расширении возможностей регулирования параметров режима облучения.
Возможность использования предлагаемого способа и устройства в сельском хозяйстве, известность средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в описанном виде, позволяет сделать вывод о его соответствии критерию «промышленная применимость».
Анализ уровня техники не выявил техническое решение, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, что свидетельствует о соответствии предлагаемого технического решения критерию «новизна».
Влияние импульсного облучения на продуктивность растений известно. Оно сводится к следующему эффекту: вместо непрерывного облучения растений достаточен импульс потока, чтобы запустить в растении механизмы и реакции, ответственные за продукционный процесс. Зависимость потребляемой энергии от параметров импульсов также известна. Энергия потока импульсов определяется интегралом под осциллограммой импульсов. В изобретении используется новый эффект: регулирование фазового угла импульсов для групп светодиодов (совместно с изменением их других параметров) приводит к дополнительным пульсациям потока с периодом, определяемым соотношением периодов импульсов в отдельных группах, что влияет на продуктивность растений и оказывает влияние на достижение основного технического результата. Использование этого эффекта не известно из уровня техники.
Предлагаемое изобретение соответствует условию изобретательского уровня, т.к. основано на дополнении известного способа импульсного облучения регулировкой известного параметра импульсов - фазового угла, при этом достигается неожиданный технический результат, обусловленный взаимосвязью дополнительных и известных действий, производимых над материальными объектами в способе и совокупностью дополнительно введенных блоков и соответствующих функциональных связей в устройстве.
В основе изобретения лежат следующие положения.
В настоящее время в соответствии с действующими в отрасли методиками спектральный состав излучения характеризуется соотношением интенсивности излучения трех спектральных диапазонов ki, % : синего kсин (400…500 нм), зеленого kзел (500…600 нм) и красного kкр (600…700 нм). Для некоторых светокультур найдены спектральные соотношения
Figure 00000001
, обеспечивающие наилучшие результаты. Например: для огурца -
Figure 00000002
, для томата -
Figure 00000003
[Прикупец, Л.Б. Оптимизация спектра излучения при выращивании овощей в условиях интенсивной светокультуры / Л.Б. Прикупец, А.А. Тихомиров // Светотехника. - 1992. - No 3. - С.5-7.]. Энергосбережние обеспечивается при приближении спектрального состава потока излучения к указанным спектральным долям.
Дополнительной возможностью повышения энергоэффективности процесса облучения является применение импульсного режима облучения.
На фиг.1 представлена блок-схема устройства для импульсного облучения растений: 1 - преобразователь напряжения, 2 - группы светодиодов с различным спектром излучения (2с - синим Фс, 2з - зеленым Фз, 2к - красным Фк), 3 - формирователи импульсов (3с - синего, 3з - зеленого, 3к - красного), 4 - блок управления, 5 - регуляторы параметров импульсов (5с - синего, 5з - зеленого, 5к - красного), 6 - задатчики периодичности импульсов Т (6с - синего, 6з - зеленого, 6к - красного), 7 - задатчики амплитуды импульсов А (7с - синего, 7з - зеленого, 7к - красного), 8 - задатчики продолжительности импульсов t (8с - синего, 8з - зеленого, 8к - красного), 9 - задатчики фазового угла импульсов α (9с - синего, 9з - зеленого, 9к - красного), 10 - вычислитель, 11 - датчик продуктивности растений, 12 - облучаемые растения.
На фиг.2 на трех верхних осциллограммах показаны параметры импульсов: зависимости периода импульсов синего Тс, зеленого Тз и красного Тк, амплитуды импульсов синего Ас, зеленого Аз и красного Ак спектра, продолжительности импульсов синего tс, зеленого tз и красного tк спектра, фазового угла импульсов синего αс, зеленого αз и красного αк спектральных интервалов от времени τ. На нижней осциллограмме показан вид импульсов суммарного потока ФΣ от трех групп светодиодов.
На фиг.3 показаны зависимость Q=ƒ(X) потребляемой светодиодами электрической энергии Q от параметра импульсов X (в качестве которого могут выступать как указанные параметры импульсов отдельно, так и их комбинации), зависимость Р=ƒ(X) продуктивности облучаемых растений P от параметра импульсов X, зависимость ε=ƒ(X) энергоемкости ε процесса облучения растений от параметра импульсов Х. Точка «B» соответствует режиму облучения, характеризуемому величиной параметра Xопт, при котором энергоемкость процесса облучения минимальна, т.е. обеспечивается энергосберегающий режим импульсного облучения.
Способ ведут следующим образом. Воздействуют на растения потоком ОИ, поток ОИ необходимого спектрального состава получают включением групп светодиодов с различным спектром излучения, регулируют параметры импульсов: периодичность, амплитуду, продолжительность и фазовый угол импульсов в каждой группе светодиодов, импульсы потока ОИ с заданными параметрами формируют независимо для различных групп светодиодов, измеряют потребляемую светодиодами электрическую энергию Q, измеряют показатель продуктивности облучаемых растений P, определяют величину энергоемкости процесса облучения по формуле ε=P/Q, регулируют параметры импульсов таким образом, чтобы величина энергоемкости принимала минимальное значение. В качестве показателя продуктивности облучаемых растений принимают интенсивность фотосинтеза.
Устройство состоит из преобразователя напряжения 1, групп светодиодов с различным спектром излучения (2с - синим, 2з - зеленым, 2к - красным), размещенных в корпусе (на фиг.1 корпус не показан), формирователей импульсов (3с - синего, 3з - зеленого, 3к - красного), блока управления 4, регуляторов параметров импульсов (5с - синего, 5з - зеленого, 5к - красного), задатчиков периодичности импульсов (6с - синего, 6з - зеленого, 6к - красного), задатчиков амплитуды импульсов (7с - синего, 7з - зеленого, 7к - красного), задатчиков продолжительности импульсов (8с - синего, 8з - зеленого, 8к - красного), задатчиков фазового угла импульсов (9с - синего, 9з - зеленого, 9к - красного), вычислителя 10, датчика продуктивности растений 11.
Формирователи импульсов 3, регуляторы параметров импульсов 5 включены в каждую группу светодиодов 2, выход датчика продуктивности 11 облучаемых растений соединен с входом вычислителя 10, выходы которого соединены с входами регуляторов параметров импульсов 5, выходы которых через блок управления 4 соединены с формирователями импульсов 3.
Устройство работает следующим образом. Преобразователь напряжения 1 обеспечивает условия электрического питания групп светодиодов 2 и других блоков устройства. С помощью задатчиков 6, 7, 8 и 9 устанавливают значения параметров импульсов - соответственно их периодичность, амплитуду, продолжительность и фазовый угол. В общем случае значения параметров устанавливают различными для трех групп светодиодов 2с, 2з и 2к. Блок управления 4 через формирователи 3 подает импульсы питающего напряжения на группы светодиодов с различным спектром, которые генерируют импульсы потока излучения в синем Фс, зеленом Фз и красном Фк спектральных интервалах. Суммарный поток излучения ФΣ, действующий на растения, вызывает в них фотореакции, формирующие процесс фотосинтеза, идет анаболический процесс, приводящий к росту растений с выделением кислорода. Во время темновых пауз имеет место биологический отдых растения с выделением углекислого газа. Для получения оптимального уровня метаболических процессов (характеризуемого продуктивностью P) на разной стадии развития растений необходимо изменять параметры импульсов - их периодичность, амплитуду, продолжительность и фазовый угол. Эту регулировку производят вручную соответственно задатчиками 6, 7, 8 и 9 или по определенной программе через вычислитель 10. Блок управления 4 изменяет величину тока, потребляемого светодиодами 2, что приводит к изменению затрачиваемой на облучение растений электрической энергии Q. Индивидуальный спектральный состав излучения изменяют путем воздействия отдельных регуляторов 5 на те или иные группы светодиодов 2. Таким образом, можно опытным путем определить, а затем и формировать оптимальные значения параметров импульсов, времени облучения, спектрального состава для обеспечения максимального энергосбережения при облучении данного вида растений.
Пример 1. Способ ведут при сочетаниях отдельных параметров импульсов, показанных на трех верхних осциллограммах фиг.2 для каждой группы светодиодов. На нижней осциллограмме показан суммарный поток от трех групп светодиодов. Возникающая последовательность импульсов потока ФΣ с периодом, кратным Тc, Тз и Тк, имеет в своем составе импульсы с амплитудой Аmax, что дополнительно влияет на продуктивность растений. Форма импульсов суммарного потока определяется параметрами импульсов в отдельных группах светодиодов, в том числе и величинами фазовых углов.
Пример 2. В результате предварительных экспериментов или непосредственно в процессе выращивания растений получена зависимость потребляемой светодиодами электрической энергии Q от параметра импульсов X, в качестве которого принята комбинация параметров импульсов, вычисляемая как произведение продолжительности совпадающей по времени части импульсов синего и зеленого спектральных интервалов на их суммарную амплитуду, т.е. X=(αзс+tз)(Aс+Aз). Увеличение значения данного параметра требует увеличения потребляемой энергии. В общем случае данная зависимость нелинейна и отображена кривой Q=f(X) на фиг.3.
Для отдельных значений параметра Х получены значения продуктивности облучаемых растений Р с помощью датчика фотосинтеза в виде кривой Р=f(X) на фиг.3. Данная зависимость в общем случае нелинейна и отражает общие закономерности энергетического воздействия на биологические объекты, каковыми являются облучаемые растения.
Для тех же значений параметра Х определены величины энергоемкости ε процесса облучения по формуле ε=P/Q, которые отображены в виде кривой ε=f(X) на фиг.3. На данной кривой определяют точку, соответствующую режиму импульсного облучения, при котором энергоемкость процесса облучения минимальна, т.е. обеспечивается энергосберегающий режим импульсного облучения. На фиг.3 это точка «В». Определяют соответствующее ей значение параметра Хопт, задают соответствующие значения параметров импульсов для облучения, обеспечивая тем самым наибольшее энергосбережение.
Применение данного изобретения в селекционных климатических сооружениях позволит выявить влияние периода, амплитуды, продолжительности и фазового угла импульсов отдельных спектральных интервалов на продуктивность растений. Применение изобретения в практике растениеводства защищенного грунта позволит задавать наиболее оптимальное сочетание параметров импульсного облучения растений, обеспечивающее наибольшее энергосбережение.

Claims (4)

1. Способ энергосберегающего импульсного облучения растений, заключающийся в том, что воздействуют на растения потоком оптического излучения, поток необходимого спектрального состава получают включением групп светодиодов с различным спектром излучения, регулируют параметры импульсов: периодичность, амплитуду и продолжительность, отличающийся тем, что дополнительно регулируют фазовый угол импульсов в каждой группе светодиодов, импульсы потока оптического излучения с заданными параметрами формируют независимо для различных групп светодиодов, измеряют потребляемую светодиодами электрическую энергию, измеряют показатель продуктивности облучаемых растений, определяют величину энергоемкости процесса облучения как отношение измеренной мощности к продуктивности, регулируют параметры импульсов таким образом, чтобы величина энергоемкости принимала минимальное значение.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве показателя продуктивности облучаемых растений принимают интенсивность фотосинтеза.
3. Устройство для реализации способа по п.1, содержащее корпус, группы светодиодов с различным спектром излучения, преобразователь напряжения, блок управления, формирователи импульсов, регуляторы параметров импульсов, в состав которых включены задатчики периодичности, амплитуды и продолжительности, отличающееся тем, что дополнительно содержит датчик продуктивности облучаемых растений и вычислитель, причем формирователи импульсов и регуляторы параметров импульсов, в составе которых дополнительно содержатся задатчики фазового угла, включены в каждую группу светодиодов, выход датчика продуктивности облучаемых растений соединен с входом вычислителя, выходы вычислителя соединены с входами регуляторов параметров импульсов, выходы которых через блок управления соединены с формирователями импульсов.
4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что используют три группы светодиодов, излучающих соответственно в синем 400…500 нм, зеленом 500…600 нм и красном 600…700 нм спектральных интервалах диапазона оптического излучения.
RU2013130425/13A 2013-07-02 2013-07-02 Способ энергосберегающего импульсного облучения растений и устройство для его осуществления RU2554982C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130425/13A RU2554982C2 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Способ энергосберегающего импульсного облучения растений и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013130425/13A RU2554982C2 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Способ энергосберегающего импульсного облучения растений и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013130425A RU2013130425A (ru) 2015-01-10
RU2554982C2 true RU2554982C2 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53278999

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013130425/13A RU2554982C2 (ru) 2013-07-02 2013-07-02 Способ энергосберегающего импульсного облучения растений и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554982C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU186764U1 (ru) * 2018-10-02 2019-01-31 Игорь Александрович Копаченя Фитосветодиодный модуль
RU2692648C2 (ru) * 2017-11-28 2019-06-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Светильник
RU213976U1 (ru) * 2022-03-31 2022-10-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Светодиодный фитосветильник

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5253302A (en) * 1989-02-28 1993-10-12 Robert Massen Method and arrangement for automatic optical classification of plants
RU2326525C2 (ru) * 2006-05-24 2008-06-20 Валерий Николаевич Марков Светоимпульсный осветитель (варианты) и способ светоимпульсного освещения растений
RU2369086C1 (ru) * 2008-01-15 2009-10-10 Валерий Николаевич Марков Светодиодный фитопрожектор
RU2462025C2 (ru) * 2007-03-23 2012-09-27 Хелиоспектра Актиеболаг Устройство для управления ростом или свойствами растений

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5253302A (en) * 1989-02-28 1993-10-12 Robert Massen Method and arrangement for automatic optical classification of plants
RU2326525C2 (ru) * 2006-05-24 2008-06-20 Валерий Николаевич Марков Светоимпульсный осветитель (варианты) и способ светоимпульсного освещения растений
RU2462025C2 (ru) * 2007-03-23 2012-09-27 Хелиоспектра Актиеболаг Устройство для управления ростом или свойствами растений
RU2369086C1 (ru) * 2008-01-15 2009-10-10 Валерий Николаевич Марков Светодиодный фитопрожектор

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2692648C2 (ru) * 2017-11-28 2019-06-25 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения Российской академии наук (ИАПУ ДВО РАН) Светильник
RU186764U1 (ru) * 2018-10-02 2019-01-31 Игорь Александрович Копаченя Фитосветодиодный модуль
RU213976U1 (ru) * 2022-03-31 2022-10-06 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Волгоградский государственный технический университет" (ВолгГТУ) Светодиодный фитосветильник

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013130425A (ru) 2015-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
van Iersel et al. An adaptive control approach for light-emitting diode lights can reduce the energy costs of supplemental lighting in greenhouses
CN101644395B (zh) 用于植物培养的特定光谱模拟照明装置及模拟方法
CN103782952B (zh) 绿蓝混合式led的人眼友好型鸡舍光照方法及***
CN110602945A (zh) 使用led灯培育植物的方法及采用该方法的led灯***
de Marchin et al. Photosynthesis of Scenedesmus obliquus in outdoor open thin-layer cascade system in high and low CO2 in Belgium
Umamaheswari et al. Integrating scheduled hydroponic system
RU2009149463A (ru) Способ и система для предоставления световых и физиологических раздражителей
ATE553470T1 (de) Automatische spannungsauswahl für seriengesteuerte leds
RU2554982C2 (ru) Способ энергосберегающего импульсного облучения растений и устройство для его осуществления
JP2017520269A (ja) 栽培用照明装置
CN109413802B (zh) 一种光源***、控制方法及装置
RU107020U1 (ru) Светодиодная система освещения растений (варианты)
Almeida et al. LED-based electronic system to support plant physiology experiments
Li et al. Design of greenhouse monitoring and control system based on LED lighting
Kotyk et al. Lighting instalations for plants lightculture with additional impulsive radiation
RU2640851C1 (ru) Применение способа неинвазивной световой импульсной терапии для фотостимуляции растений и микроорганизмов
RU2586923C1 (ru) Способ автоматического управления свето-температурным режимом в теплице
RU148848U1 (ru) Сборный светодиодный фитооблучатель
CN204069948U (zh) 一种单瓶单灯组培装置
CN203731276U (zh) 一种绿蓝混合式led的人眼友好型鸡舍光照***
Li et al. The influences of a variety of light parameters on biomass production and energy efficiency of Spirulina
RU2007121425A (ru) Способ оценки фотосинтетической активности растительных организмов
RU2405307C1 (ru) Способ определения энергоемкости потока оптического излучения в растениеводстве
JP2007252211A (ja) 長日開花植物の開花抑制装置およびその方法
Iwasaki Algal bioproducts: investigating the effect of light quality on metabolite production by photosynthetic diatoms

Legal Events

Date Code Title Description
HZ9A Changing address for correspondence with an applicant
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20160703