Category Archives: Освещение

В данном разделе раскрываются аспекты управления аквариумным освещением. Приведенные материалы позволят ответить на следующие вопросы: «какое освещение нужно для аквариума?», «как подобрать освещение для аквариума?», «какие лампы для аквариума?», «где купить и как установить лампу для аквариума?», «как подключить металлогалогенную лампу?». Также в них описывается решение проблем с расчетом аквариумного освещения, сравнение светодиодных и металлогалогенных ламп, преимущества различных типов ламп.

Светодиоды для растений

Новым королем аквариума постепенно становится светодиодное освещение, построенное на основе полупроводниковых технологий. Толчком его развития послужило разрешение проблемы построения излучателей, создающих волны заданной длины. Последнее, отчасти, зависит от драйверов и поддержания правильного напряжения на всех излучателях.

Специально созданные для аквариума светодиоды (LED) продуцируют мало желтой /зеленой области спектра, имеют большой срок эксплуатации (50000 часов) и продуцируют мало тепла. Подсветки на их основе очень компактны. Фактически, недостаточное излучение желтого и зеленого света многими высокоэффективными эмиттерами (цветовая температура 6500-14000 °K) иногда делает их неяркими для человеческого глаза (низкий индекс цветопередачи), хотя фотосинтетическая пригодная к использованию радиация (ФИР) очень большая. К сожалению, многие аквариумисты сравнивают свечение LED с традиционными люминесцентными или металлогалогенными лампами и ошибочно полагают, что индекс цветопередачи влияет на рост зооксантелл и пресноводных растений. На самом деле, данный показатель влияет лишь на наше восприятие освещенных объектов и не может использоваться для подбора правильного аквариумного освещения.

Люминесцентные лампы для аквариума

Освещение играет ключевую роль в успехе содержания растительного аквариума и позволяет раскрыть всю прелесть окраски его обитателей. В первую очередь, оно обеспечивает энергию для фотосинтетической деятельности растений и симбиотических водорослей актиний и других кораллов, а также влияет на поведение рыб и их физиологию. Существует множество осветительных систем, которые удовлетворят потребности любой аквариума. Как правило, подсветки включают три из них: люминесцентное освещение, компактное люминесцентное освещение и высокой интенсивности, обеспечиваемое металлогалогенными лампами.

О металлогалогенных лампах

Благодаря проникающей способности, светоотдаче и спектральному составу металлогалогенные лампы (МГЛ) считались королями рифового аквариума. Тем не менее, новые LED высокой светоотдачи (HO) превзошли их. Светодиодное освещение превзошло металлогалогенное по обеспечению скорости роста растений в гидропонике (в одном их экспериментов полноспектральные 12 Вт LED дали лучшие характеристики роста по сравнению с 175 Вт металлогалогенными того же типа).

Фотосинтетически активная радиация

Фотосинтетически активная радиация отражает спектральный диапазон 400-700 нм солнечного света, который необходим растениям и зооксантеллам (зооксантеллы представляют собой одноклеточные водоросли, обитающие в тканях животных, таких как кораллы, моллюски, анемоны и голожаберники) для осуществления фотосинтеза. Диапазон варьирует от ультрафиолетового УФA (UVA, Ультрафиолет А) до инфракрасного света. УФA излучение имеет длину волны 400-550 нм (из которых 465-485 нм демонстрируют максимальную ФАР актиничного диапазона), поглощаемые хлорофиллом a и c2, а также перидинином (светопоглощающий каротиноид, родственный хлорофиллу). Нижний (около) ИК спектр 620-720 нм является красной полосой, поглощаемой хлорофиллом a и c2 (хотя ИК начинается с 650 нм, энергетический пик в красном спектре приходится на ИК или близкую к ИК область).

Освещение аквариума

Выбор аквариумного освещения, особенно для рифового или растительного пресноводного аквариума, предусматривает рассмотрение не только такого показателя как Вт/литр. Фактически, пресловутое правило «0,4-1 Вт/л» является неполным и должно включать также данные о количестве люмен/Вт, характеристики спектрального состава света, фокусном расстоянии источника света, ФАР и ФИР (фотосинтетическая пригодная для использования радиация) и т.д..