72 В.А. Духовный, С.А. Нерозин, Г.В. Стулина, Г.Ф. Солодкий 3. Алгоритм оценки продуктивности озимой пшеницы Согласно данным Воскресенской Н.П. (1965), Росса Ю.К. (1975), Тооминга Х.Т. (1977) связь между продуктивностью растений и радиационным режимом осуществляется через фотосинтетически активную часть радиации (ФАР). ФАР приходится на область солнечного спектра с длиной ВОоЛНЫ 0,38-0,71 мкм участвующего в процессе фотосинтеза, в результате которого образуется органическое вещество составляющее ^ 95 % сухой биомассы растений. Фотоактивная радиация учитывается в теории программирования урожаев и согласно формулы Ничипоровича А.А. входит как основной показатель при расчёте максимально-возможного уровня урожаев. 3.1. Методика и пример расчета максимально-возможного урожая (МВУ) для озимой пшеницы Для — расчёта МВУ озимой — пшеницы — мы — использовали — формулу А.А. Ничипоровича (см. гл. 1, формула 2) с введением поправки на переход расчёта от фитомассы к урожаю этой культуры: где: >Офар — суммарный, среднемноголетний приход ФАР за вегетацию, 2 ккал/см’; 9 — калорийность урожая озимой пшеницы = 4500 ккал/кг; п — — КПД фотосинтеза используемый в расчетах = 2,5 %; (3.1) К — коэффициент перехода от фитомассы к урожаю = 0,46. В разделе 2 (табл.2.1) приведены сведения по ежемесячным показателям фотосинтетически активной радиации, наблюдаемым в пределах Узбекистана в привязке климатической общности. Эти данные мы использовали для расчета суммарного прихода ФАР за вегетацию культуры для оценки КПД ФАР на выбранном экспериментальном участке. Значения переходного коэффициента от фитомассы к урожаю для озимой пшеницы приведены в таблице 3.1.