
Открываем твой цифровой клуб…
Наука и космос
Учёные под руководством Сильвии Ма Лу из Мала́рдарской университетской группы в Швеции протестировали прототип полупрозрачных розовых солнечных панелей, которые пропускают часть излучения к растениям под ними и в то же время вырабатывают электричество. Результаты эксперимента опубликованы в Cell Reports Physical Science (2026). По словам Ма Лу, идея проста: панели используют часть солнечного света для генерации возобновляемой энергии, а другую часть пропускают к культурам, растущим под ними. В перспективе можно разделить спектр света между ростом растений и производством электроэнергии, предполагает она."
Для проверки концепции учёные выбрали брокколи как культуру для испытаний розовых панелей. Было создано три участка по 20 квадратных метров: на одном брокколи росло под прямым солнечным светом как контроль, а на двух других — под розовыми панелями с 50-процентной и 70-процентной прозрачностью соответственно. Такой дизайн позволял сравнивать рост и урожай брокколи с различной степенью затемнения и одновременно оценивать выработку электроэнергии.
Результаты оказались неожиданно близкими. Урожай брокколи под магента-панелями в целом сопоставим с урожаем на открытом солнце, однако растения под панелями достигли сбора урожая на 25 дней позже. При этом растущие под более плотной, 50%-прозрачной панелью, использовали освещение эффективнее почти в 4,5 раза, а под 70%-панелью — примерно в 2,8 раза по отношению к доступному свету. Исследование подчёркивает, что панели не только меняют распределение света, но и влияют на темпы роста, что важно учитывать при оценке целесообразности таких систем для агроэкономики.
В конструктивном плане панели содержат непрозрачные Cadmium Telluride (CdTe) вставки, размещённые полосами по стеклу. Именно наличие CadTe делает возможной передачу части света сквозь стекло, но плотность размещения вставок влияет и на долю света, поступающего к растениям. Объяснение учёных: чем чаще вставки, тем больше солнечной энергии попадает на фотоэлементы, но тем меньше света достигает растений. Вопрос, зачем нужна именно розовая фильтрация, остаётся открытым: фильтр может не быть определяющим фактором, а сама световая нагрузка может оказать влияние. Это подчёркнуто в описании конструкции и обсуждении особенностей панели.
Авторы отмечают, что эти розовые панели уже доступны на рынке и могут подойти для небольших проектов — садов общин и интеграции в крыши теплиц, а не для крупных сельхозугодий. Они подчёркивают необходимость дополнительных экспериментов в разных условиях и сезонах, чтобы понять экономическую целесообразность подобных систем. В числе цифр указано, что в эксперименте магента-панели вырабатывали около 224,7 МВт∙ч электроэнергии на гектар за период выращивания, что примерно на 100 МВт∙ч меньше, чем при использовании обычных панелей аналогичной площади. По словам Рамеша Райуду, специалиста по энергетическим системам, оценку эффективности нужно держать в контексте баланса между выработкой электричества и аграрной добавочной ценностью, пока не ясно, компенсирует ли дополнительная сложность спектрально-избирательных панелей такую разницу. По крайней мере, возможно, потребуется около 1,2–3,2 тонн дополнительной брокколи на гектар, чтобы компенсировать потерю электроэнергии, если учитывать цены на электричество и на брокколи. Итоговый тренд исследования: концепция разумна, но для крупных коммерческих применений ещё предстоит многое выяснить. При публикации подчёркнуто, что результаты требуют подтверждения в других условиях.
Издание подчёркивает, что результаты показывают направление, но не являются финальным словом: исследования на полях, теплицах и с другими культурами необходимы для проверки надёжности и экономической целесообразности. Статья опубликована в Cell Reports Physical Science и дополнительно прошла фактчекинг Фионы Макдоналд.