является приведение к высоте солнца 60°, в то же время с её помощью легко приводнть коэффициенты яркости к любой высоте солнца. В дальнейшем при обработке матерналов все результаты измерений коэффициентов яркости посевов хлопчатника, кукурузы н сахарной свек- ы приводились к высоте солица 60° На рис. 2 приводятся велнчины коэффициентов яркости и. площали листовой поверхности посевов сахарной свеклы н кукурузы в различные перноды вегетации. Полученные данные показывают, что в начальные фазы развития растений, по мере нарастания площали листовой поверх- 00 оню — абодвя д о2 аю аи понтгоеты! педы _ почбо =объентт эначений _ кожффициснтой _ прности к одной ‘васоте солниа. Рис. 1, Номограмма _ дам.приеден ности коэффициенты яркости посевов резко снижаются в области спект- ра с эффективной длиной волны 628 нм. Такое изменение коэффициентов яркости объясняется увелнчением закрытости и затененности почвы рас- теннями по мере их развития. В дальцейшем, когда рост растений и уве- нение количества листьев практически прекращаются, коэффициенты яркости. меняются незначительно. В пернод, когда начинается отмир: лне листьев (кукуруза, хлопчатник, пшеница), коэффициенты яркости начинают резко возрастать. Следовательно, каждый _ пернод. развнтия посевов_характеризуется _ определенными ведичинами _ коэффицнентов яркости. При этом посевы с менее развитой листовой поверхностью (нал: земной растительной массой) ‚ обладают более высокими _ эначениями коэффициентов яркости (рис. 9). Таким образом, любому участку посева, в зависимости от его состояния, соответствует свой коэффиинент яркости. 'Полученные данные позволнли_постронть связь между коэффициен тами яркости и площадью листовой поверхности (рис. 3) к же как для надземной растительной — массы, эту. связь Можно! выразить формулой (1), в которой величину надземной растнтельной массы иг нужно заменить индексом яистовой поверхности . Величины ю