SU1620062A1 - Способ выращивани огурца - Google Patents

Способ выращивани огурца Download PDF

Info

Publication number
SU1620062A1
SU1620062A1 SU894650599A SU4650599A SU1620062A1 SU 1620062 A1 SU1620062 A1 SU 1620062A1 SU 894650599 A SU894650599 A SU 894650599A SU 4650599 A SU4650599 A SU 4650599A SU 1620062 A1 SU1620062 A1 SU 1620062A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
cucumber
plants
growing
yield
region
Prior art date
Application number
SU894650599A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Аполлинарьевич Тихомиров
Игорь Григорьевич Золотухин
Генрих Михайлович Лисовский
Федор Яковлевич Сидько
Леонид Борисович Прикупец
Original Assignee
Институт Биофизики Со Ан Ссср
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 Институт Биофизики Со Ан Ссср filed Critical Институт Биофизики Со Ан Ссср
Priority to SU894650599A priority Critical patent/SU1620062A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1620062A1 publication Critical patent/SU1620062A1/ru

Links

Classifications

    • Y02P60/216

Landscapes

  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Изобретение относитс  к сельскому хоз йству , в частности к светофизиологии растений , и может быть использовано при выращивании растений огурца на продукцию в услови х искусственного облучени  в защищенном грунте. Целью изобретени   вл етс  повышение урожа  и сокращение периода вегетации культуры. Выращивание огурца включает искусственное облучение растений светом мощностью 90-110 Вт/м2 в области фотосинтетически активной радиации так. чтобы 15-20% облучени  приходилось на синюю область 400-500 нм. 35-45% на зеленую область 500-600 нм и 40-45% на красную область 600-700 нм. Способ позвол ет повысить урожай огурца на 20-25% и сократить период вегетации до 70 дней. 1 табл.

Description

Изобретение относитс  к сельскому хоз йству , в частности к светофизиологии растений , и может быть использовано при выращивании растений огурца на продукцию в услови х искусственного облучени  в защищенном грунте.
Целью изобретени   вл етс  повышение урожа  и сокращение периода вегетации культуры.
Пример. Дл  создани  излучени  фотосинтетически активной радиации (ФАР) с заданным спектральным составом используют наборы горелок, которые создают преимущественное излучение в синей (400-500 нм). зеленой (500-600 нм) или красной област х спектра. Комбиниру  такие горелки в разном количестве внутри общего светильника, добиваютс  различного распределени  энергии в спектре ФАР, падающей на растени . Контроль за получаемым спектральным распределением энергии ведут с помощью переносного спектрофотометра ПДСФ.
Дл  каждого спектрального варианта провод т выращивание растений в вегетационных шкафах в полностью контролируемых услови х до получени  конечного урожа  плодов огурца. Интенсивность облучени  100 + 10 Вт/м ФАР. Ультрафиолетовое излучение срезают стекл нными прозрачными фильтрами. Инфракрасна  радиаци  с помощью вод ного и стекл нного теплозащитного фильтров стабилизируетс  на уровне 20% от интегрального излучени , падающего на растени .
Все параметры окружающей среды вз ты оптимальными дл  растений огурца: влажность 60-70%; концентраци  С02 0,1- 0.2%: температура воздуха в период облучени  25 + 1°С, ночью -20 + 1°С. Фотопериод составл ет 14 ч. Растени  посажены при густоте 10 шт./м2. В процессе роста формируют архитектонику ценоза огурца в один
ю о о
СХ
ю
стебель высотой 1 м, как оптимальную дл  условий интенсивной светокультуры.
В таблице представлены результаты экспериментов дл  подов огурца Московский тепличный при излучении ФАР 100 Вт/м2.
Эксперименты ведут при различных терхкомпонентных сочетани х отдельных спектральных областей в ФАР. Использование излучени  ФАР, сосредоточенного в одной из рассматриваемых спектральных областей либо представл ющего собой любое двухкомпонентное сочетание исследуе- мых областей, всегда уступает по спектральной эффективности трехкомпо- нентному излучению ФАР.
Спектральную эффективность излучени  ФАР в формировании урожа  огурца оценивают по его среднесуточной продуктивности в расчете на весь период вегетации (от всходов до конца плодоношени ), что характеризует возможности получени  максимального урожа  плодов в наиболее сжатые сроки. Из таблицы видно, что этому критерию удовлетвор ют спектральные варианты № 14-16, дл  которых излучение ФАР содержит 15-20% синих лучей; 35- 45% зеленых и 40-45% красных лучей. Данные по среднесуточной продуктивности плодов огурца дл  спектральных вариантов № 14-16 имеют в сравнении с аналогичными данными дл  других спектральных вариантов достоверные различи  при уровне значимости 0,05, определенном по критерию Стьюдента.
При использовании спектрального распределени  ФАР, соответствующего известному , среднесуточна  продуктивность в расчете на урожай плодов огурца низка  по сравнению с полученной при спектральном составе ФАР, лежащем в основе предлагаемого способа.
. Таким образом, предлагаемый способ за счет оптимального выбора спектрального состава Ф АР обеспечивает по сравнению с известным способом более высокий урожай
огурца при одновременном сокращении периода вегетации.
Предлагаемый способ может быть использован дл  повышени  урожа  плодов огурца при одновременном сокращении периода вегетации в услови х интенсивной светокультуры в зимний период. Способ может служить основанием дл  создани  специализированных растениеводческих ламп с оптимальным спектральным распределением энергии ФАР дл  выращивани  огурца на продукцию .в услови х интенсивной светокультуры .
25

Claims (1)

  1. Формула изобретени 
    Способ выращивани  огурца, включающий искусственное облучение растений све- том мощностью 90-110 Вт/м2 со спектральным составом в области фотосинтетически активной радиации.о т л и ч а ю- щ и и с   тем, что, с целью повышени  урожа  и сокращени  периода вегетации культуры, используют свет, спектральный состав которого характеризуетс  наличием
    15-20% излучени  в синей области 400-500 им, 35-45% в зеленой области 500-600 нм и 40-45% в красной области 600-700 нм.
    Примечание : с-400-500 нм; з-500-бОО нм; к-600-700 нм.
SU894650599A 1989-02-17 1989-02-17 Способ выращивани огурца SU1620062A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894650599A SU1620062A1 (ru) 1989-02-17 1989-02-17 Способ выращивани огурца

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU894650599A SU1620062A1 (ru) 1989-02-17 1989-02-17 Способ выращивани огурца

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1620062A1 true SU1620062A1 (ru) 1991-01-15

Family

ID=21428796

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU894650599A SU1620062A1 (ru) 1989-02-17 1989-02-17 Способ выращивани огурца

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1620062A1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723953C2 (ru) * 2018-12-12 2020-06-18 Общество с ограниченной ответственностью "Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт имени С.И. Вавилова" Гибридная облучательная установка для светокультуры огурца в теплицах

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Свентицкий И.И. Количественна оценка фотосинтетической эффективности оптического излучени . /В кн. Проблемы практической фотобиологии. Пущино: изд. АН СССР. 1977, с. 73-76. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2723953C2 (ru) * 2018-12-12 2020-06-18 Общество с ограниченной ответственностью "Всесоюзный научно-исследовательский светотехнический институт имени С.И. Вавилова" Гибридная облучательная установка для светокультуры огурца в теплицах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106665319B (zh) 一种生菜类蔬菜的栽培光环境和栽培方法
US5269093A (en) Method and apparatus for controlling plant growth with artificial light
US20160044871A1 (en) Plant cultivation method
JP6585919B2 (ja) ファレノプシスの栽培方法およびそれに用いる光源装置
Shillo et al. Interaction of photoperiod and temperature in flowering-control of Gypsophila paniculata L
CN106718183B (zh) 一种生菜类蔬菜的水培育苗光环境和育苗方法
KR20210033754A (ko) 식물 재배용 광원을 이용한 식물 재배 장치 및 식물 재배 방법
US20140250781A1 (en) Novel light sources and methods for illuminating plants to achieve effective plant growth
WO2005013673A1 (ja) 光源装置および植物の栽培方法
Van Delm et al. Advancing the strawberry season in Belgian glasshouses with supplemental assimilation lighting
Moerkens et al. The added value of LED assimilation light in combination with high pressure sodium lamps in protected tomato crops in Belgium
JPH11196671A (ja) 植物栽培方法
SU1620062A1 (ru) Способ выращивани огурца
Treder et al. The effects of LEDs on growth and morphogenesis of vegetable seedlings cultivated in growth chambers
SU1754021A1 (ru) Способ выращивани томатов
RU2698657C1 (ru) Способ выращивания черешни на гидропонике
JP2001258389A (ja) 植物栽培方法
JP7236186B1 (ja) 植物栽培方法、及び植物栽培装置
Kasperbauer Phytochrome in crop production
Jankauskienė et al. The comparison of supplemental blue and green light effects on two cucumber hybrid transplant grown under HPS lighting in greenhouse
Grimstad Interaction of lamp types and irradiance on the growth of tomato plants
de Graaf-van der Zande et al. LIGHT QUALITY DURING LONGDAY TREATMENT FOR POINSETTIA AND CHINA ASTER1
SU1130254A1 (ru) Способ выращивани рассады растений в защищенном грунте
CN113475344B (zh) 一种提高吊兰叶绿素总量及根系活力的光肥互作种植方法
JP2000050731A (ja) 長日植物の栽培方法