интервал времени. Обычно водяные испарители устанавливались в растительном покрове на специальной арматуре таким образом чтобы поверхность воды совпадала с уровнем деятельной пове| ности. Данные, полученные с помощью водяных испарителей, сущест- венно отличаются от истинных значений измеряемых параметров вследствие больших различий в процессах формирования баланса влаги и энергии на поверхности воды и растительного покрова. Водяные испарители могут дать лишь грубую оценку измеряемых показателей водообеспеченности. $ 10. Аппаратура для оценки интенсивности фотосинтеза. по потоку углекислого газа До последнего времени возможности оценки интенсивности фо- тосинтеза растительного покрова в полевых условиях по погло- щению углекислого газа были весьма ограничены, Практические методы определения СО, основывались преимущественно на изо- ляции ‚растения или его частей. В этом случае газ анализировался. в изолированном объеме. Методы такого типа имеют те же источ- ники погрешностей, что и рассмотренные в главе [. При измере- иии потребления углекислого газа трудности, отмеченные для оп- ределения транспирации, усугубляются за счет относительно слож- ных методов измерения концентрации СО. При полевых измерениях концентрации углекислоты наиболее широко используются методы химической индикации. Заданное количество воздуха обычно пропускают через буферный погло- титель, анализ которого позволяет определить количество погло- щенного газа. Для относительно грубых оценок целесообразно применять разработанный в последиие годы визуальный колори- метрический метод. При его реализации заранее подготавливают \ шкалу стандартных буферов на заданный диапазон изменений — концентрации, учитывая желательную точность измерений. Визу- — альные определения цвета индикатора позволяют определять из- — менения рН буферного раствора, связанные с изменением копцент- рации СО в воздухе. \ Появившиеся относительно недавно электронные газоанализа- торы до сих пор еще не находят достаточного применения в прак- тике полевых исследований фотосинтеза, хотя широко использу- лотся при измерениях интенсивности газового обмена в камерах для выращивания растений в контролируемых условиях. В Агрофизическом институте в 1966 г. Ю. Е. Гиршовичем за- вершена разработка градиентного газоанализатора углекислого газа, предназначенного для использования в полевых исследова- ниях [7]. Прибор создан на базе оптико-акустического газоанали- затора. Как известно, работа оптико-акустических приборов оспо- вана на использовании спектральных зависимостей поглощения 192