ONTWIKKELING VAN PLANTAARDIGE GROEI


LUZ-SENSOR
De enige verbonden spectrofotometersensor die realtime gegevens levert over de hoeveelheid licht en de kwaliteit van het licht dat wordt toegepast op fotosynthese. Gepatenteerde technologie, de sensor analyseert elk foton van 350 nm tot 800 nm met een resolutie van 1 nm. Het is ontworpen om de zware omstandigheden van verschillende groeimedia te weerstaan.

SPECTROfotoMeter - VIS
Draagbaar instrument geselecteerd door het VGD-expertteam om puntspectrofotometrische metingen in het zichtbare gebied uit te voeren. Als onderdeel van lichtaudits of om de kwaliteit en intensiteit van het spectrum van uw installatie te controleren, is de spectrofotometer een essentieel hulpmiddel voor de agronomische traceerbaarheid van het groeiproces van een plant.

SPECTROfotometer - UV/NIR
Draagbaar instrument geselecteerd door het VGD-expertteam om puntspectrofotometrische metingen uit te voeren van UV (200-450 nm) tot IR (760-1100 nm). Nieuwe LED-technologieën maken het mogelijk om buiten het zichtbare domein te experimenteren. Met dit type tool kunt u de specifieke lichtdoses van uw tuinbouwinstallatie kwantificeren.
De voordelen van lichtmeting in de tuinbouw





Licht is een van de belangrijkste factoren voor de groei en ontwikkeling van planten . Via fotosynthese zetten planten lichtenergie om in chemische energie, wat hun groei stimuleert. Niet alle planten hebben echter dezelfde lichtbehoefte, en daarom is nauwkeurige lichtmeting essentieel om hun groei te optimaliseren.
De intelligente verlichtingstechnologie van VGD en de beheersing van de lichtomgeving maken het mogelijk om de productie te optimaliseren, of het nu gaat om energiebesparing, optimalisatie van teeltprotocollen, voorspelling van ziekteaanvallen of analyse van schaduw en de impact daarvan op een gewas.
De lichtsterkte meet de hoeveelheid licht die een lichtbron in een bepaalde richting uitstraalt . Dit verschilt van de totale helderheid van een bron, die rekening houdt met het licht dat in alle richtingen wordt uitgestraald.
Meeteenheden voor lichtintensiteit
Om lichtintensiteit te meten, bestaan er verschillende eenheden, afhankelijk van de functie die met de meting overeenkomt . De meest voorkomende zijn: cd, lx, W/m², J/cm² en µmol/m²/s.
Hoe de lichtintensiteit in een tuinbouwomgeving te meten
Bij metingen in de tuinbouw is de primaire meeteenheid het foton, dat wordt gemeten in µmol/m²/s; W/m² wordt ook gebruikt . Er bestaan verschillende soorten sensoren, elk met zijn eigen specifieke kenmerken en nauwkeurigheid.
Het lichtspectrum verwijst naar het volledige golflengtebereik van elektromagnetisch licht. De zon straalt wit licht uit dat door een prisma in verschillende kleuren kan worden opgesplitst. Elke aldus verkregen kleur komt overeen met een specifieke golflengte in het lichtspectrum.
Het belang van het lichtspectrum bij de plantengroei
Het lichtspectrum is net zo belangrijk en zelfs belangrijker voor de plantengroei dan de intensiteit. Afhankelijk van de spectrale component die een plant ontvangt, kan de reactie ervan verschillend zijn (bijvoorbeeld door in plaats daarvan de voorkeur te geven aan het vegetatieve of generatieve aspect).
Hoe het lichtspectrum in een tuinbouwomgeving te meten
De enige methode om een lichtspectrum in een tuinbouwomgeving te meten is het gebruik van een spectroradiometer. Hiermee kunnen gegevens worden verzameld in W/m² per spectrale band in nm. Deze gegevens kunnen opnieuw worden verwerkt om de waarde in fotonen te verkrijgen.
ONTWIKKELING VAN PLANTAARDIGE GROEI

Er zijn verschillende soorten sensoren, die elk hun eigen specificiteit hebben voor het meten van een hoeveelheid of zelfs een kwaliteit van licht. Luxmeters worden voornamelijk gebruikt om licht voor mensen te meten, pyranometers om de zonnestraling te meten die nuttig zijn voor meteorologie en PAR, ePAR-sensoren en spectroradiometers vooral voor de landbouw.


Een luxmeter is een meetinstrument dat wordt gebruikt om de intensiteit van zichtbaar licht te evalueren dat door het menselijk oog wordt waargenomen, de zogenaamde luminantie. Het meet de verlichting van een oppervlak in lux (lx). Eén lux is gelijk aan één lumen per vierkante meter.
Luxmeters worden vaak gebruikt op verschillende gebieden, zoals binnen- en buitenverlichting, industrie, fotografie en andere toepassingen waarbij de hoeveelheid licht een belangrijke factor is. Ze worden vaak gebruikt om ervoor te zorgen dat de verlichtingsniveaus voldoen aan de aanbevolen normen voor specifieke mensgerelateerde activiteiten.
Een pyranometer is een instrument dat gebruikt wordt om de zonnestraling te meten, oftewel het vermogen per oppervlakte-eenheid van de zon op een horizontaal oppervlak . Het wordt voornamelijk gebruikt in de meteorologie, klimatologie, zonneonderzoek en zonne-energietechniek. De meeteenheid is W/m² of J/cm², en het bereik waarbinnen het licht gemeten wordt, hangt af van het model.
De pyranometer meet de totale zonne-energie, inclusief direct zonlicht en diffuus licht uit de lucht. Het is ontworpen om gevoelig te zijn voor een breed spectrum aan golflengten, om alle zonnestraling op te vangen.
Het apparaat bestaat doorgaans uit een zonlichtgevoelige sensor, vaak een fotovoltaïsche cel, omgeven door een glazen koepel. De glazen koepel zorgt ervoor dat licht de sensor bereikt en beschermt deze tegen weersomstandigheden.


Een PAR-sensor (Photosynthetically Active Radiation), ook wel PPFD-sensor genoemd, is een apparaat dat is ontworpen om de hoeveelheid licht te meten die beschikbaar is voor fotosynthese in het golflengtebereik dat planten het meest efficiënt benutten . Fotosynthese, het proces waarbij planten licht omzetten in chemische energie om hun groei te voeden, vindt voornamelijk plaats in het zichtbare lichtspectrum, meestal tussen 400 en 700 nanometer.
De PAR-sensor meet de hoeveelheid licht in dit specifieke bereik en geeft daarmee een indicatie van de beschikbaarheid van licht voor het fotosyntheseproces van de plant. Deze sensoren worden veel gebruikt in de landbouw, ecologie, plantenonderzoek en tuinbouw om de lichtomgeving te evalueren. Het feit dat er geen indicator is voor de kwaliteit van het spectrum leidt echter tot vertekende resultaten als tuinbouwlampen worden toegevoegd.
Een spectroradiometer meet de hoeveelheid licht die wordt uitgezonden of gereflecteerd bij verschillende golflengten in het elektromagnetische spectrum . Het maakt een efficiënte meting mogelijk van zowel de hoeveelheid als de kwaliteit van licht, met een nauwkeurigheid tot 0.1 nm over het gehele lichtspectrum. Dit betekent dat voor elke nanometer van een spectrum het aantal ontvangen fotonen kan worden bepaald.
Deze instrumenten worden veel gebruikt op verschillende gebieden, zoals meteorologie, teledetectie, astronomie, atmosferisch onderzoek en andere toegepaste wetenschappen. Spectroradiometers worden veel gebruikt in de landbouw voor uiteenlopende toepassingen, waaronder gewasbeheer, monitoring van de plantgezondheid, opbrengstvoorspelling en andere.
Dankzij het vermogen om het lichtspectrum te ontbinden, is het mogelijk W/m² om te zetten in fotonen (μmol/m²/s).
Het is de meest nauwkeurige sensor voor het analyseren van het lichtspectrum van planten, maar ook van algen en andere levende organismen.

Doe uw aanvraag binnen 10 seconden online, wij nemen binnen 48 uur contact met u op
ONTWIKKELING VAN PLANTAARDIGE GROEI

Luxmeters moeten worden vermeden voor het meten van de lichtabsorptie door planten, omdat dit type sensor zeer gevoelig is voor de kleuren die voornamelijk door het menselijk oog worden waargenomen, en die verschillen van de kleuren die planten waarnemen . Dit type sensor mag absoluut niet worden gebruikt voor het meten van professionele LED- verlichting in de tuinbouw.

De gemeten waarde is alleen kwantitatief, globaal en zonder indicatie van de kwaliteit van het spectrum.


De bovenstaande weergaven maken het mogelijk om sensorresponsfouten op verschillende golflengten te benadrukken. Er kan vooral worden opgemerkt dat een PAR-sensor zeer onbetrouwbare resultaten kan geven, afhankelijk van zijn relatieve reactie op fotonen, vooral wanneer de spectrale analyse voornamelijk gebaseerd is op rode en blauwe golflengten.
Spectroradiometers, die de ontvangen lichtenergie omzetten in fotonen, zijn tegenwoordig de meest betrouwbare sensoren . De resulterende metingen zijn kwantitatief en gekoppeld aan de spectrale kwaliteit, omdat elke golflengte een andere omzettingssnelheid heeft.
VGD heeft een geïntegreerde spectroradiometer ontwikkeld die het lichtspectrum omzet in fotonen, waardoor gegevens kunnen worden geregistreerd en verwerkt op basis van de behoeften van de plant . Het is mogelijk om de spectra te meten die worden geabsorbeerd door chlorofyl a en b (of andere fotopigmenten) en fotoreceptoren.






ONTWIKKELING VAN PLANTAARDIGE GROEI

Er zijn geen wonderwaarden maar wel enkele algemene regels die kunnen ontstaan.
Over het algemeen kunnen we een aantal cijfers geven, maar deze kunnen variëren afhankelijk van de plantensoort waarmee u werkt:
Deze waarden zijn indicatief en elk project vereist een casestudy om de behoefte te definiëren en hoe hieraan te voldoen, afhankelijk van de productiesystemen en het beoogde type plant of soort.

Doe uw aanvraag binnen 10 seconden online, wij nemen binnen 48 uur contact met u op
ONTWIKKELING VAN PLANTAARDIGE GROEI

Het nauwkeurig verzamelen van lichtgegevens maakt een precieze aansturing van ledverlichting in tuinbouwgewassen mogelijk, afgestemd op de behoeften en het ontwikkelingsstadium van de plant. Het gebruik van onnauwkeurige gegevens of gegevens met een hoge foutmarge kan ertoe leiden dat planten ongeschikt licht ontvangen (te veel of te weinig). Bij VGD hebben we sinds onze oprichting talloze sensoren getest en lichtmetingen met leds in de landbouw kunnen aanzienlijk variëren, afhankelijk van de gebruikte sensoren.
Met goede metingen is het mogelijk om HPS- of LED-verlichting aan te sturen op basis van de weersomstandigheden en de doelstellingen die voor de cultuur worden nagestreefd. Realtime aanpassing van de intensiteit is mogelijk door te kijken naar precieze spectrale banden die belangrijk zijn voor de plant.
Met de door VGD ontwikkelde sensor is het mogelijk om gegevens in spectrale banden vast te leggen om het LED-besturingssysteem te verfijnen . Ook is het mogelijk om de resultaten over meerdere seizoenen te verzamelen, de gegevens te analyseren en correlaties te zoeken tussen verschillende parameters (temperatuur, luchtvochtigheid, licht, enz.) en de bijbehorende agronomische uitkomst.

Lichtgegevens in een kweekomgeving zijn erg belangrijk omdat ze deel uitmaken van alle gemeten parameters. Door correlatie wordt het monitoren van de ontwikkeling van de cultuur vergemakkelijkt. Maar net als bij elke correlatie zal elke fout die door een parameter wordt toegevoegd uiteindelijk resulteren in een grotere fout. Het is daarom cruciaal om met zoveel mogelijk nauwkeurige gegevens te werken.
Onze antwoorden

De hoeveelheid licht is afhankelijk van het ontwikkelingsstadium van de plant. Over het algemeen zou het licht geleidelijk moeten toenemen naarmate de plant zich ontwikkelt.
De verschillende parameters waarmee rekening moet worden gehouden bij het meten van licht in de tuinbouw zijn de positionering van de sensor, de meetintegratietijd en alles wat draait om dataregistratietijden om de beste data te kunnen produceren.
Veelgebruikte eenheden voor het meten van licht in de tuinbouw zijn µmol/m²/s. Deze eenheid maakt het mogelijk om het aantal nuttige fotonen te meten dat door de plant wordt opgevangen. We kunnen ook W/m² vinden, maar deze eenheid kan alleen een indicatie geven als we het zonnespectrum zonder wijziging meten.
ABONNEER u op de nieuwsbrief
© Copyright 2024. Alle rechten voorbehouden SAS Licht in Led