Çalışma Saatleri:Pzt - Cum: 8.00 - 18:00
Çalışma Saatleri: Pzt - Cum: 8.00 - 18:00

global-growlight-Günlük-ışık-integrali-DLI

Günlük ışık integrali DLI

Günlük ışık integrali DLI, 24 saatlik bir süre içinde belirli bir alana gönderilen fotosentetik olarak aktif fotonların (400-700 nm aralığında tek tek ışık parçacıkları) sayısını tanımlar. Bu değişken özellikle bitkilerin ışık ortamını tanımlamak için kullanışlıdır.

Tanım ve birimler
Günlük ışık integrali DLI, bir gün boyunca bir metrekare içinde biriken fotosentetik olarak aktif fotonların ( PAR aralığındaki fotonlar) sayısıdır . Bu, fotosentetik ışık yoğunluğunun ve süresinin (gün uzunluğu) bir fonksiyonudur ve genellikle günde metrekare (m −2 ) başına düşen ışık molü (mol foton ) (d −1 ) veya mol · m −2 · olarak ifade edilir. d −1 .

DLI genellikle fotosentetik foton akı yoğunluğunun (PPFD) gün boyunca değiştikçe μmol · m −2 · s −1 (saniyede bir metrekare olarak alınan PAR aralığındaki foton sayısı ) cinsinden ölçülmesi ve ardından belirli bir alan için 24 saatlik bir süre boyunca alınan PAR aralığındaki toplam tahmini foton sayısını hesaplamak için. Başka bir deyişle, DLI, 24 saatlik bir süre boyunca saniye başına düşen PPFD ölçümlerinin toplamını açıklar.

Fotosentetik ışık yoğunluğu 24 saatlik sürenin tamamı boyunca aynı kalırsa, mol m −2 d −1 cinsinden DLI , aşağıdaki denklemden anlık PPFD‘den tahmin edilebilir: μmol m −2 s −1 çarpı 86,400 (sayı bir günde saniye) ve 10 ile bölünmüş 6 ) bir mol umol arasında (sayı. Böylece, 24 saatlik süre boyunca ışık yoğunluğu aynı kalırsa 1 μmol m −2 s −1 = 0,0864 mol m −2 d −1 olur.

DLI kullanmanın gerekçesi

HortiPower enerji ölçer, belirli bir anda PPFD‘yi ölçebilir veya bir zaman aralığı ile bir dizi ölçümü yakalayabilir.
Geçmişte, biyologlar ışık yoğunluğunu ölçmek için lüks veya enerji ölçerler kullandılar. 400-700 m aralığındaki foton akısının fotosentetik süreci yönlendirmede önemli faktör olduğu fark edildiğinde PPFD kullanmaya geçtiler. Bununla birlikte, PPFD genellikle saniyedeki foton akışı olarak ifade edilir. Bu, fotosentezdeki kısa vadeli değişiklikleri ölçmek için uygun bir zaman ölçeğidir. gaz değişim sistemlerinde, ancak bitki büyümesi için hafif iklimin karakterize edilmesi gerektiğinde yetersiz kalır. Birincisi, gün ışığı süresinin uzunluğunu hesaba katmadığı için, en önemlisi tarlada veya seralarda ışık yoğunluğunun her gün ve günden güne çok fazla değişmesidir. Bilim adamları bunu öğle saatlerinde bir veya daha fazla güneşli gün için ölçülen ışık yoğunluğunu bildirerek çözmeye çalıştılar, ancak bu, ışık seviyesini günün sadece çok kısa bir süresi için kavrıyor. Günlük ışık integrali hem günlük değişimi hem de gün uzunluğunu içerir ve ayrıca aylık ortalama değer olarak veya tüm bir deney boyunca raporlanabilir. Bitki büyümesi ve morfolojisi ile herhangi bir anda veya tek başına gün uzunluğunda PPFD‘den daha iyi ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bazı enerji sayaçları, 24 saat gibi bir aralık dönemi boyunca PPFD‘yi yakalayabilir.

Normal aralıklar
Dış mekanlarda, DLI değerleri enlem , yılın zamanı ve bulut örtüsüne bağlı olarak değişir . Bazen, bazı yerlerde parlak yaz günlerinde 70 mol · m −2 · d −1’in üzerindeki değerlere ulaşılabilir. Aylık ortalama DLI değerleri, tropik bölgelerde 20-40, 30 ° enlemde 15-60 ve 60 ° enlemde 1-40 arasında değişir. Orman zemini gibi daha uzun bitkilerin gölgesinde büyüyen bitkiler için, DLI yazın bile 1 mol · m −2 · d −1’den az olabilir .

Gelen seralar , dış ışık % 30-70 emilecek ya da cam ve diğer sera yapıları tarafından yansıtılır. Seralarda DLİ seviyeleri bu yüzden nadiren 30 mol fazla • m -2 d • -1 . Büyüme odalarında 10 ile 30 mol · m −2 · d −1 arasındaki değerler en yaygın olanıdır. Seralarda kullanılan lambaların ışık yoğunluğunun, bitkilerin dış hava koşullarından bağımsız olarak belirli bir DLI değeri alacak şekilde düzenlendiği bahçecilik endüstrisi için artık yeni ışık modülleri mevcuttur.

Bitkiler üzerindeki etkiler
DLI birçok bitki özelliğini etkiler. Genelleştirilmiş doz-yanıt eğrileri DLI özellikle tek bitki büyümesinin kısıtlanması ve 5 mol altında işlev gördüğünü göstermektedir • m -2 d • -1 En özellikleri 20 mol bir DLI ötesinde doygunluk yaklaşım ise • m -2 d • -1 . Tüm bitkiler aynı şekilde yanıt vermese ve farklı dalga boylarının çeşitli etkileri olsa da, bir dizi genel eğilim bulunmaktadır.

Yaprak anatomisi
Yüksek ışık, yaprak içindeki hücre katmanlarının sayısındaki artıştan ve / veya bir hücre katmanı içindeki hücre boyutundaki artıştan dolayı yaprak kalınlığını artırır. Bir yaprağın yoğunluğu ve alan başına yaprak kuru kütlesi ( LMA ) da artar . Ayrıca mm2 başına daha fazla stoma vardır .

Yaprak kimyasal bileşimi
Tüm türler ve deneylerde alınan yüksek ışık, organik nitrojen konsantrasyonunu etkilemez, ancak klorofil ve mineral konsantrasyonunu azaltır. Nişasta ve şeker konsantrasyonunu, çözünür fenolikleri ve ayrıca ksantofil / klorofil oranını ve klorofil a / b oranını arttırır .

Yaprak fizyolojisi
klorofil konsantrasyonu azaldıkça, yapraklar toplam yaprak alanı başına daha fazla yaprak kitle, ve bunun bir sonucu olarak toplam yaprak alanı başına klorofil içeriği nispeten etkilenmemiştir. Bu aynı zamanda bir yaprağın ışığı emmesi için de geçerlidir . Yaprak ışık yansıması artar ve yaprak ışık geçirgenliği düşer. Birim yaprak alanı başına, ışığa doygun koşullar altında daha fazla RuBisCO ve daha yüksek bir fotosentez oranı vardır. Birim yaprak kuru kütlesi başına ifade edilir, ancak fotosentetik kapasite azalır.

Bitki büyümesi
Yüksek ışıkta büyüyen bitkiler, biyokütlelerinin daha azını yapraklara ve gövdelere, daha çok köklere yatırırlar. Birim yaprak alanı (ULR) ve birim toplam bitki kütlesi ( RGR ) başına daha hızlı büyürler ve bu nedenle yüksek ışıkta yetişen bitkiler genellikle daha fazla biyokütleye sahiptir. Birim gövde uzunluğu başına daha fazla gövde biyokütlesi ile daha kısa boğum boğumlarına sahiptirler, ancak bitki boyu genellikle güçlü bir şekilde etkilenmez. Yüksek ışıklı bitkiler daha fazla dal veya yeke gösterir.

Bitki üretimi
Yüksek ışıkta yetişen bitkiler genellikle biraz daha büyük tohumlara sahiptir, ancak çok daha fazla çiçek üretir ve bu nedenle bitki başına tohum üretiminde büyük bir artış vardır. Kısa boğum araları ve çok sayıda çiçeğe sahip sağlam bitkiler bahçecilik için önemlidir ve bu nedenle pazarlanabilir bahçecilik bitkileri için minimum miktarda DLI gereklidir. Büyüme mevsimi boyunca DLI‘yi ölçmek ve sonuçlarla karşılaştırmak, belirli bir konumda hangi bitki türlerinin gelişeceğini belirlemeye yardımcı olabilir.

Bir önceki yazımız growlight bitki büyütme ışıkları ile doğru renk spektrumunu elde etme konusundaki makalemize https://www.globalgrowlight.com.tr/par-in-otesine-gecmek-bahce-bitkilerinde-aydinlatma-kosullari-rehberiniz/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Diğer Yazılar

global-growlight-teknolojileri-ile-bitki-savunma-mekanizmalarının-aktivasyonu

GLOBAL GROWLIGHT TEKNOLOJİLERİ İLE BİTKİ SAVUNMA MEKANİZMALARININ AKTİVASYONU

GLOBAL KENTSEL TARIM SİSTEMLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN YENİ NESİL SPEKTRAL MÜHENDİSLİK VE SEKONDER METABOLİ
Devamını Oku
growlight, Global Growlight, bitki ışığı, tarım teknolojileri, sera verimliliği, enerji tasarrufu, yapay ışık tarımı, full spectrum led, topraksız tarım

Growlight Seçiminde Doğru Karar, Geleceğin Tarımı

Ucuz growlight ürünleri gizli maliyetler yaratır. Global Growlight, yüksek verim, enerji tasarrufu ve güvenilir tek
Devamını Oku