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인공광 처리가 토마토 생육 및 수량에 미치는 영향
Effect of Artificial Lights on the Growth and Yield of Tomato 원문보기

생물환경조절학회지 = Journal of bio-environment control, v.19 no.4, 2010년, pp.290 - 297  

박양호 (한국온실작물연구소) ,  정효진 (한국온실작물연구소) ,  이채운 (금오전기) ,  김찬우 (한국온실작물연구소) ,  서범석 (한국온실작물연구소)

초록

토마토 생육에 있어 보조광원으로 메탈할라이드등, 고압나트륨등, 형광등을 하루 5시간을 처리 하여 토마토 생육 및 생산성에 대한 영향을 확인 해 본 결과 생육은 인공광 처리가 무처리 구 에 비하여 6~10% 증가하는 결과를 얻을수 있었다. 수량 및 생산성 증가에 있어서 인공광 처리가 무처리구보다 1.5~2배 증가 하였으며 수익성 증가는 10a당 1작기에 최소 9,400,000원에서 최대 28,200,000원 증가되었다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

The effect of supplemental light such as metal, Na and fluorescent lamp on the growth and productivity of tomato for 5 hours a day The growth rate of tomatoes under artificial light were increased 6~10% rather than the growth rate of tomatoes under no light treatment. Also the quantity and productiv...

주제어

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문제 정의

  • 따라서 본 연구는 단독광으로서가 아닌 자연광에 더한 보조광으로서의 메탈할라이드등,고압나트륨등, 형광등이 토마토의 생육 및 수량에 미치는 영향을 조사하기 위해 실시하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
시설재배에서 인공광원으로 주로 사용되는 것은? 지금까지의 여러 시험결과에 따르면 시설재배에 있어 인공광에 의한 작물의 수량 및 생육이 증가 하였다는 보고가 있다(Dorais 등, 1991; Mavoy와 Janes, 1984). 인공광원으로는 주로 고압 나트륨등, 메탈할라이드등, 형광등이 사용되고 있으며, 고압나트륨등과 메탈할라이드 등은 램프효율은 높으나 각각 청색광 또는 적생광이 부족하여 식물공장의 근접 조명용 단독 광원으로서는 부적합하다고 보고 되었다(Kim, 1998).
광은 식물에 어떤 영향을 미치는가? 식물 생장에 주요한 제한요소 중 한가지는 광에 의한 것이라고 알려져 있다(Ferentions과 Albright, 2005; Perez-Balibrea 등, 2008). 광은 식물의 광합성 작용뿐만 아니라 조직이나 기관의 분화, 종자의 발달 등 식물의 형태 형성에 관여하는 중요 요인 중 하나이다. 지금까지의 여러 시험결과에 따르면 시설재배에 있어 인공광에 의한 작물의 수량 및 생육이 증가 하였다는 보고가 있다(Dorais 등, 1991; Mavoy와 Janes, 1984).
토마토 생육에 보조광원으로 헤탈할라이드등, 고압나트륨등, 형광등을 하루 5시간 처리한 결과, 수량, 생산성 및 수익성은 무처리구에 비하여 얼마나 증가하였는가? 토마토 생육에 있어 보조광원으로 메탈할라이드등, 고압나트륨등, 형광등을 하루 5시간을 처리 하여 토마토 생육 및 생산성에 대한 영향을 확인 해 본 결과 생육은 인공광 처리가 무처리 구 에 비하여 6~10%증가하는 결과를 얻을수 있었다. 수량 및 생산성 증가에 있어서 인공광 처리가 무처리구보다 1.5~2배 증가하였으며 수익성 증가는 10a당 1작기에 최소 9,400,000원에서 최대 28,200,000원 증가되었다.
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참고문헌 (6)

  1. Demers, D.A., M. Dorais, C.H. Wien, and A. Gosselin. 1998. Effects of supplemental light duration on greenhouse tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) plantsandgruityields. Sci. Hort. 74:295-306. 

  2. Dorais, M., A. Gosselin, and M.J. Trudel. 1991. Annual greenhouse tomato production under a sequential intercropping system using supplemental light. Sci. Hort. 45:225-234. 

  3. Ferentions, K.P. and L.D. Albright. 2005. Optimal design of plant lighting system by genetic algorithms Engineering Applications of Artificial Intelligence J. Plat. Exp. 18:473-484. 

  4. Kim, Y.H. 1998 Growth of plug seeddling raised under fluorescent lamps as artificial light source for close illumination. Proceedings of the korean Society for Bio-Environment Control Conference, Oct. 47-54 (in Korean). 

  5. Mavoy, R.J. and H.W. Janes. 1984. The use of high pressure sodium lights in greenhouse tomato crop production. Acta Hort. 148:877-888. 

  6. Perez-Balibrea, S., D.A. Moreno, and C. Garcia-Viguera. 2008. Influence of light on health-prmoting phytochemicals of broccoli sprouts. Journal of The Science of Food and Agriculture 88:904-910. 

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