ສາມຄວາມຜິດພາດທົ່ວໄປແລະຄໍາແນະນໍາການອອກແບບຂອງ LED ການຂະຫຍາຍຕົວເຮັດໃຫ້ມີແສງ

ແນະນຳ

ແສງສະຫວ່າງມີບົດບາດສໍາຄັນໃນຂະບວນການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ. ມັນເປັນຝຸ່ນທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອສົ່ງເສີມການດູດຊຶມຂອງ chlorophyll ຂອງພືດແລະການດູດຊຶມຂອງຄຸນນະພາບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດຕ່າງໆເຊັ່ນ carotene. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ປັດໄຈທີ່ຕັດສິນກໍານົດການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດແມ່ນປັດໃຈທີ່ສົມບູນແບບ, ບໍ່ພຽງແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບແສງສະຫວ່າງ, ແຕ່ຍັງແຍກອອກຈາກການຕັ້ງຄ່າຂອງນ້ໍາ, ດິນແລະຝຸ່ນ, ສະພາບແວດລ້ອມການຂະຫຍາຍຕົວແລະການຄວບຄຸມດ້ານວິຊາການທີ່ສົມບູນແບບ.

ໃນສອງຫຼືສາມປີທີ່ຜ່ານມາ, ມີບົດລາຍງານທີ່ບໍ່ມີທີ່ສິ້ນສຸດກ່ຽວກັບການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີການເຮັດໃຫ້ມີແສງ semiconductor ກ່ຽວກັບໂຮງງານຜະລິດພືດສາມມິຕິຫຼືການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ. ແຕ່ຫຼັງຈາກອ່ານມັນຢ່າງລະມັດລະວັງ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ບໍ່ສະບາຍຢູ່ສະເຫມີ. ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຄວາມສະຫວ່າງຄວນມີບົດບາດແນວໃດໃນການເຕີບໂຕຂອງພືດ.

ກ່ອນອື່ນ, ໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ spectrum ຂອງແສງຕາເວັນ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 1. ສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າ spectrum ແສງຕາເວັນເປັນ spectrum ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ໃນ spectrum ສີຟ້າແລະສີຂຽວແມ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າ spectrum ສີແດງ, ແລະ spectrum ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຈາກ. 380 ຫາ 780 nm. ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສິ່ງມີຊີວິດໃນທໍາມະຊາດແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງ spectrum. ຕົວຢ່າງ, ພືດສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ໃນພື້ນທີ່ໃກ້ກັບເສັ້ນສູນສູດເຕີບໂຕໄວຫຼາຍ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນ, ຂະຫນາດຂອງການເຕີບໂຕຂອງພວກມັນແມ່ນຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່. ແຕ່ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນສູງຂອງການ irradiation ຂອງແສງຕາເວັນແມ່ນບໍ່ສະເຫມີໄປທີ່ດີກວ່າ, ແລະມີລະດັບທີ່ແນ່ນອນຂອງການຄັດເລືອກສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວຂອງສັດແລະພືດ.

108 (1)

ຮູບທີ 1, ຄຸນລັກສະນະຂອງແສງຕາເວັນ spectrum ແລະ spectrum ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້

ອັນທີສອງ, ແຜນວາດສະເປກທີ 2 ຂອງອົງປະກອບການດູດຊຶມທີ່ສຳຄັນຫຼາຍອັນຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 2.

108 (2)

ຮູບທີ 2, ການດູດຊຶມຂອງສານອອກຊິນຫຼາຍຊະນິດໃນການເຕີບໂຕຂອງພືດ

ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ຈາກຮູບທີ 2 ວ່າການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງຂອງ auxins ທີ່ສໍາຄັນຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຕີບໂຕຂອງພືດແມ່ນແຕກຕ່າງກັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງໄຟ LED ການຂະຫຍາຍຕົວພືດບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍດາຍ, ແຕ່ເປົ້າຫມາຍຫຼາຍ. ໃນທີ່ນີ້ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ແນະນໍາແນວຄວາມຄິດຂອງສອງອົງປະກອບການຂະຫຍາຍຕົວພືດ photosynthetic ທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດ.

• chlorophyll

Chlorophyll ແມ່ນຫນຶ່ງໃນເມັດສີທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການສັງເຄາະແສງ. ມັນມີຢູ່ໃນທຸກສິ່ງມີຊີວິດທີ່ສາມາດສ້າງການສັງເຄາະແສງ, ລວມທັງພືດສີຂຽວ, algae ສີຂຽວສີຟ້າ prokaryotic (cyanobacteria) ແລະ algae eukaryotic. Chlorophyll ດູດເອົາພະລັງງານຈາກແສງ, ເຊິ່ງຫຼັງຈາກນັ້ນຖືກນໍາໃຊ້ເພື່ອປ່ຽນຄາບອນໄດອອກໄຊເປັນຄາໂບໄຮເດດ.

Chlorophyll a ສ່ວນໃຫຍ່ຈະດູດເອົາແສງສີແດງ, ແລະ chlorophyll b ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນດູດເອົາແສງສະຫວ່າງສີຟ້າ - ສີມ່ວງ, ສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເພື່ອຈໍາແນກຕົ້ນໄມ້ຮົ່ມຈາກພືດທີ່ມີແສງແດດ. ອັດຕາສ່ວນຂອງ chlorophyll b ກັບ chlorophyll a ຂອງຕົ້ນໄມ້ຮົ່ມແມ່ນຂະຫນາດນ້ອຍ, ດັ່ງນັ້ນຕົ້ນໄມ້ຮົ່ມສາມາດນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງສີຟ້າຢ່າງແຂງແຮງແລະປັບຕົວກັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນຮົ່ມ. Chlorophyll a ແມ່ນສີຂຽວສີຟ້າ, ແລະ chlorophyll b ມີສີເຫຼືອງ-ສີຂຽວ. ມີສອງການດູດຊຶມທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ chlorophyll a ແລະ chlorophyll b, ຫນຶ່ງຢູ່ໃນພາກພື້ນສີແດງທີ່ມີຄວາມຍາວຂອງຄື້ນຂອງ 630-680 nm, ແລະອື່ນໃນພາກພື້ນສີຟ້າ-violet ທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນຂອງ 400-460 nm.

• Carotenoids

Carotenoids ແມ່ນຄໍາສັບທົ່ວໄປສໍາລັບປະເພດເມັດສີທໍາມະຊາດທີ່ສໍາຄັນ, ເຊິ່ງພົບທົ່ວໄປໃນເມັດສີສີເຫຼືອງ, ສີສົ້ມ, ສີແດງຫຼືສີແດງໃນສັດ, ພືດທີ່ສູງກວ່າ, ເຊື້ອເຫັດ, ແລະພຶຊະຄະນິດ. ມາຮອດປະຈຸ, ມີຫຼາຍກ່ວາ 600 carotenoids ທໍາມະຊາດໄດ້ຖືກຄົ້ນພົບ.

ການດູດຊຶມແສງສະຫວ່າງຂອງ carotenoids ກວມເອົາຂອບເຂດຂອງ OD303 ~ 505 nm, ເຊິ່ງສະຫນອງສີຂອງອາຫານແລະຜົນກະທົບຕໍ່ການໄດ້ຮັບອາຫານຂອງຮ່າງກາຍ. ໃນພຶຊະຄະນິດ, ພືດ, ແລະຈຸລິນຊີ, ສີຂອງມັນຖືກປົກຄຸມດ້ວຍ chlorophyll ແລະບໍ່ສາມາດປາກົດໄດ້. ໃນຈຸລັງຂອງພືດ, carotenoids ທີ່ຜະລິດບໍ່ພຽງແຕ່ດູດຊຶມແລະຖ່າຍທອດພະລັງງານເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ການສັງເຄາະແສງ, ແຕ່ຍັງມີຫນ້າທີ່ປົກປ້ອງຈຸລັງຈາກການຖືກທໍາລາຍໂດຍໂມເລກຸນອົກຊີເຈນທີ່ມີເອເລັກໂຕຣນິກດຽວທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ.

ຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດບາງແນວຄວາມຄິດ

ໂດຍບໍ່ຄໍານຶງເຖິງຜົນກະທົບການປະຫຍັດພະລັງງານ, ການເລືອກແສງສະຫວ່າງແລະການປະສານງານຂອງແສງສະຫວ່າງ, ແສງ semiconductor ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຂໍ້ໄດ້ປຽບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຈາກການພັດທະນາຢ່າງໄວວາຂອງສອງປີທີ່ຜ່ານມາ, ພວກເຮົາຍັງເຫັນຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດຫຼາຍໃນການອອກແບບແລະການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງ, ເຊິ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນລັກສະນະດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້.

① ຕາບໃດທີ່ແຜ່ນສີແດງແລະສີຟ້າຂອງຄວາມຍາວຄື່ນຖືກລວມເຂົ້າກັນໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນ, ພວກມັນສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການປູກພືດ, ຕົວຢ່າງ, ອັດຕາສ່ວນຂອງສີແດງຫາສີຟ້າແມ່ນ 4: 1, 6: 1, 9: 1 ແລະອື່ນໆ. ສຸດ.

② ຕາບໃດທີ່ມັນເປັນແສງສະຫວ່າງສີຂາວ, ມັນສາມາດທົດແທນແສງສະຫວ່າງຂອງແສງຕາເວັນໄດ້, ເຊັ່ນ: ທໍ່ແສງສີຂາວສາມຊັ້ນປະຖົມທີ່ໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນປະເທດຍີ່ປຸ່ນ, ແລະອື່ນໆ, ການນໍາໃຊ້ spectrums ເຫຼົ່ານີ້ມີຜົນກະທົບສະເພາະໃດຫນຶ່ງຕໍ່ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດ, ແຕ່ຜົນກະທົບແມ່ນ. ບໍ່ດີເທົ່າກັບແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງທີ່ເຮັດໂດຍ LED.

③ ຕາບໃດທີ່ PPFD (ຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແສງສະຫວ່າງ quantum flux), ຕົວກໍານົດການທີ່ສໍາຄັນຂອງການ illumination, ບັນລຸດັດຊະນີສະເພາະໃດຫນຶ່ງ, ສໍາລັບການຍົກຕົວຢ່າງ, PPFD ແມ່ນຫຼາຍກ່ວາ 200 μmol·m-2·s-1. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເມື່ອນໍາໃຊ້ຕົວຊີ້ວັດນີ້, ທ່ານຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນຕົ້ນໄມ້ຮົ່ມຫຼືຕົ້ນໄມ້ແດດ. ທ່ານ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ສອບ​ຖາມ​ຫຼື​ຊອກ​ຫາ​ຈຸດ​ອີ່ມ​ຕົວ​ຂອງ​ການ​ຊົດ​ເຊີຍ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ພືດ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​, ຊຶ່ງ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ຈຸດ​ຊົດ​ເຊີຍ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​. ໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ, ເບ້ຍມັກຈະຖືກໄຟໄຫມ້ຫຼືຫ່ຽວແຫ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບຂອງພາລາມິເຕີນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບຕາມຊະນິດຂອງພືດ, ສະພາບແວດລ້ອມການຂະຫຍາຍຕົວແລະເງື່ອນໄຂ.

ກ່ຽວກັບລັກສະນະທໍາອິດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີໃນການແນະນໍາ, spectrum ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດຄວນຈະເປັນ spectrum ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີຄວາມກວ້າງການແຜ່ກະຈາຍທີ່ແນ່ນອນ. ມັນແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະໃຊ້ແຫຼ່ງແສງທີ່ເຮັດດ້ວຍສອງແຜ່ນທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະຂອງສີແດງ ແລະສີຟ້າທີ່ມີສະເປກຕາແຄບຫຼາຍ (ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 3(a)). ​ໃນ​ການ​ທົດ​ລອງ​ໄດ້​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ຕົ້ນ​ໄມ້​ມີ​ທ່າ​ອຽງ​ເປັນ​ສີ​ເຫຼືອງ, ລຳ​ຂອງ​ໃບ​ອ່ອນ​ຫຼາຍ, ລຳ​ໃບ​ອ່ອນ​ຫຼາຍ.

ສໍາລັບທໍ່ fluorescent ທີ່ມີສາມສີຕົ້ນຕໍທີ່ຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນປີທີ່ຜ່ານມາ, ເຖິງແມ່ນວ່າສີຂາວຖືກສັງເຄາະ, ສີແດງ, ສີຂຽວ, ແລະສີຟ້າຖືກແຍກອອກ (ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 3(b)), ແລະຄວາມກວ້າງຂອງ spectrum ແມ່ນແຄບຫຼາຍ. ຄວາມເຂັ້ມຂອງ spectral ຂອງພາກສ່ວນຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຂ້ອນຂ້າງອ່ອນເພຍ, ແລະພະລັງງານຍັງຂ້ອນຂ້າງຫຼາຍເມື່ອທຽບກັບ LEDs, 1.5 ຫາ 3 ເທົ່າຂອງການບໍລິໂພກພະລັງງານ. ດັ່ງນັ້ນ, ຜົນກະທົບຂອງການນໍາໃຊ້ແມ່ນບໍ່ດີເທົ່າກັບໄຟ LED.

108 (3)

ຮູບທີ 3, ດອກໄຟ LED ສີແດງ ແລະສີຟ້າຂອງຕົ້ນໄມ້ ແລະແສງສະເປກແສງ fluorescent ສາມສີຫຼັກ

PPFD ແມ່ນຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງແສງສະຫວ່າງ quantum flux, ເຊິ່ງຫມາຍເຖິງຄວາມຫນາແຫນ້ນ flux ຂອງແສງສະຫວ່າງ radiation ທີ່ມີປະສິດທິພາບຂອງແສງສະຫວ່າງໃນການສັງເຄາະແສງ, ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຈໍານວນທັງຫມົດຂອງເຫດການ quanta ແສງສະຫວ່າງໃນລໍາຕົ້ນຂອງໃບພືດໃນລະດັບຄວາມຍາວຄື່ນ 400 ຫາ 700 nm ຕໍ່ຫນ່ວຍເວລາແລະພື້ນທີ່ຫນ່ວຍ. . ຫົວໜ່ວຍຂອງມັນແມ່ນ μE·m-2·s-1 (μmol·m-2·s-1). ຮັງສີທີ່ໃຊ້ສັງເຄາະແສງ (PAR) ຫມາຍເຖິງການແຜ່ກະຈາຍຂອງແສງຕາເວັນທັງຫມົດທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນໃນລະຫວ່າງ 400 ຫາ 700 nm. ມັນສາມາດສະແດງອອກໂດຍ quanta ແສງສະຫວ່າງຫຼືໂດຍພະລັງງານ radiant.

ໃນອະດີດ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງສະທ້ອນໂດຍ illuminometer ແມ່ນຄວາມສະຫວ່າງ, ແຕ່ spectrum ຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງພືດມີການປ່ຽນແປງເນື່ອງຈາກວ່າຄວາມສູງຂອງ fixture ແສງສະຫວ່າງຈາກພືດ, ການປົກຫຸ້ມຂອງແສງສະຫວ່າງແລະບໍ່ວ່າແສງສະຫວ່າງສາມາດຜ່ານໃບ. ດັ່ງນັ້ນ, ມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ຈະໃຊ້ par ເປັນຕົວຊີ້ວັດຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງໃນການສຶກສາການສັງເຄາະແສງ.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ກົນໄກການສັງເຄາະແສງສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໄດ້ເມື່ອ PPFD ຂອງພືດຮັກແສງຕາເວັນມີຂະໜາດໃຫຍ່ກວ່າ 50 μmol·m-2·s-1, ໃນຂະນະທີ່ PPFD ຂອງພືດຮົ່ມຕ້ອງການພຽງແຕ່ 20 μmol·m-2·s-1. . ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອຊື້ໄຟ LED ເຕີບໃຫຍ່, ທ່ານສາມາດເລືອກຈໍານວນຂອງໄຟ LED ເຕີບໂຕໂດຍອີງໃສ່ມູນຄ່າການອ້າງອີງນີ້ແລະປະເພດຂອງພືດທີ່ທ່ານປູກ. ຕົວຢ່າງ, ຖ້າ PPFD ຂອງໄຟ LED ດຽວແມ່ນ 20 μmol·m-2·s-1, ຫຼາຍກວ່າ 3 ພືດຫລອດ LED ແມ່ນຈໍາເປັນໃນການປູກພືດທີ່ຮັກແດດ.

ວິທີແກ້ໄຂການອອກແບບຫຼາຍຂອງແສງ semiconductor

ແສງ semiconductor ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດຫຼືການປູກ, ແລະມີສອງວິທີການອ້າງອີງພື້ນຖານ.

•ໃນປັດຈຸບັນ, ຮູບແບບການປູກໃນເຮືອນແມ່ນຮ້ອນຫຼາຍໃນປະເທດຈີນ. ຮູບ​ແບບ​ນີ້​ມີ​ຫຼາຍ​ລັກ​ສະ​ນະ​:

①ບົດບາດຂອງໄຟ LED ແມ່ນການສະຫນອງ spectrum ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງແສງສະຫວ່າງພືດ, ແລະລະບົບການເຮັດໃຫ້ມີແສງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງພະລັງງານເຮັດໃຫ້ມີແສງທັງຫມົດ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ;
②​ການ​ອອກ​ແບບ​ຂອງ​ໄຟ LED ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ຕໍ່​ເນື່ອງ​ແລະ​ຄວາມ​ສົມ​ບູນ​ຂອງ spectrum ໄດ້​;
③​ມັນ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ໃນ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ທີ່​ໃຊ້​ເວ​ລາ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ແລະ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂອງ​ແສງ​, ເຊັ່ນ​: ປ່ອຍ​ໃຫ້​ພືດ​ພັກ​ຜ່ອນ​ສໍາ​ລັບ​ສອງ​ສາມ​ຊົ່ວ​ໂມງ​, ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂອງ irradiation ບໍ່​ພຽງ​ພໍ​ຫຼື​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ເກີນ​ໄປ​, ແລະ​ອື່ນໆ​;
④ ຂະ​ບວນ​ການ​ທັງ​ຫມົດ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ຮຽນ​ແບບ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ໂດຍ​ສະ​ພາບ​ແວດ​ລ້ອມ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພືດ​ນອກ​, ເຊັ່ນ​: ຄວາມ​ຊຸ່ມ​ຊື່ນ​, ອຸນ​ຫະ​ພູມ​ແລະ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ຂົ້ນ CO2​.

• ຮູບແບບການປູກກາງແຈ້ງທີ່ມີພື້ນຖານການປູກເຮືອນແກ້ວກາງແຈ້ງທີ່ດີ. ຄຸນລັກສະນະຂອງຮູບແບບນີ້ແມ່ນ:

①ບົດບາດຂອງໄຟ LED ແມ່ນການເສີມແສງສະຫວ່າງ. ອັນໜຶ່ງແມ່ນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງຂອງແສງແດດໃນເວລາກາງເວັນເພື່ອສົ່ງເສີມການສັງເຄາະແສງຂອງພືດ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການທົດແທນເມື່ອບໍ່ມີແສງແດດໃນຍາມກາງຄືນເພື່ອສົ່ງເສີມອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງພືດ.
②​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ເສີມ​ຈໍາ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ວ່າ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຂອງ​ພືດ​, ເຊັ່ນ​: ໄລ​ຍະ​ກ້າ​ເບ້ຍ​ຫຼື​ໄລ​ຍະ​ອອກ​ດອກ​ແລະ​ອອກ​ຫມາກ​.

ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບໄຟ LED ປູກພືດທໍາອິດຄວນຈະມີສອງຮູບແບບການອອກແບບພື້ນຖານ, ຄື, ແສງສະຫວ່າງ 24h (ພາຍໃນ) ແລະແສງສະຫວ່າງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວພືດ (ກາງແຈ້ງ). ສໍາລັບການປູກພືດໃນລົ່ມ, ການອອກແບບຂອງໄຟ LED ການຂະຫຍາຍຕົວຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາສາມດ້ານ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 4. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຫຸ້ມຫໍ່ຊິບດ້ວຍສາມສີຕົ້ນຕໍໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນ.

108 (4)

ຮູບທີ 4, ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບຂອງການໃຊ້ໄຟ LED ເສີມພືດໃນລົ່ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີແສງ 24 ຊົ່ວໂມງ

ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບ spectrum ໃນຂັ້ນຕອນຂອງສວນກ້າ, ພິຈາລະນາວ່າມັນຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກແລະລໍາຕົ້ນ, ເສີມສ້າງການແຕກງ່າຂອງໃບ, ແລະແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຮືອນ, spectrum ສາມາດອອກແບບໄດ້ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 5.

108 (5)

ຮູບ 5, ໂຄງສ້າງ Spectral ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໄລຍະເວລາສວນກ້າໃນລົ່ມ LED

ສໍາລັບການອອກແບບຂອງປະເພດທີສອງຂອງ LED ການຂະຫຍາຍຕົວແສງສະຫວ່າງ, ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນໃສ່ການແກ້ໄຂການອອກແບບຂອງການເສີມແສງສະຫວ່າງເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງເຮືອນແກ້ວກາງແຈ້ງ. ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 6.

108 (6)

ຮູບທີ 6, ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບຂອງແສງສະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຕົວກາງແຈ້ງ 

ຜູ້ຂຽນແນະນໍາວ່າບໍລິສັດປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາທາງເລືອກທີສອງທີ່ຈະໃຊ້ໄຟ LED ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງພືດ.

ກ່ອນ​ອື່ນ​ຫມົດ, ການ​ປູກ​ຝັງ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ກາງ​ແຈ້ງ​ຂອງ​ຈີນ​ມີ​ຫຼາຍ​ທົດ​ສະ​ວັດ​ເປັນ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ແລະ​ປະ​ສົບ​ການ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ທັງ​ໃນ​ພາກ​ໃຕ້​ແລະ​ພາກ​ເຫນືອ​. ມັນ​ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ທີ່​ດີ​ຂອງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ປູກ​ເຮືອນ​ແກ້ວ​ແລະ​ຈໍາ​ນວນ​ຫຼາຍ​ຂອງ​ຫມາກ​ໄມ້​ແລະ​ພືດ​ຜັກ​ສົດ​ໃນ​ຕະ​ຫຼາດ​ສໍາ​ລັບ​ຕົວ​ເມືອງ​ອ້ອມ​ຂ້າງ​. ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ​ການ​ປູກ​ຝັງ​ດິນ​ແລະ​ນ​້​ໍ​າ​ແລະ​ຝຸ່ນ​, ຜົນ​ການ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ອຸ​ດົມ​ສົມ​ບູນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​.

ອັນທີສອງ, ປະເພດຂອງການແກ້ໄຂແສງສະຫວ່າງເສີມນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງຫມາກໄມ້ແລະຜັກ. ນອກ​ນີ້, ​ເຂດ​ພູມ​ສາດ​ອັນ​ກວ້າງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຈີນ​ກໍ​ມີ​ຄວາມ​ສະດວກ​ສະບາຍ​ໃນ​ການ​ສົ່ງ​ເສີມ​ການ​ຄ້າ.

ໃນຖານະເປັນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງໄຟ LED ພືດ, ມັນຍັງສະຫນອງພື້ນຖານການທົດລອງຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບມັນ. Fig. 7 ແມ່ນປະເພດຂອງແສງ LED ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ພັດທະນາໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວານີ້, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນເຮືອນແກ້ວ, ແລະ spectrum ຂອງມັນແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບທີ 8.

108 (9)

ຮູບທີ 7, ປະເພດຂອງແສງ LED ຂະຫຍາຍຕົວ

108 (7)

ຮູບທີ 8, spectrum ຂອງປະເພດຂອງ LED ການຂະຫຍາຍຕົວແສງສະຫວ່າງ

ອີງຕາມແນວຄວາມຄິດການອອກແບບຂ້າງເທິງ, ທີມງານຄົ້ນຄ້ວາໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງຫຼາຍໆຄັ້ງ, ແລະຜົນໄດ້ຮັບຂອງການທົດລອງແມ່ນມີຄວາມສໍາຄັນຫຼາຍ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວແສງສະຫວ່າງໃນລະຫວ່າງການລ້ຽງ, ໂຄມໄຟຕົ້ນສະບັບທີ່ໃຊ້ແມ່ນໂຄມໄຟ fluorescent ທີ່ມີພະລັງງານຂອງ 32 W ແລະວົງຈອນສວນກ້າຂອງ 40 ມື້. ພວກເຮົາສະຫນອງໄຟ LED 12 W, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ວົງຈອນເບ້ຍສັ້ນລົງເຖິງ 30 ມື້, ຫຼຸດຜ່ອນອິດທິພົນຂອງອຸນຫະພູມຂອງໂຄມໄຟໃນກອງປະຊຸມເບ້ຍ, ແລະປະຫຍັດການໃຊ້ພະລັງງານຂອງເຄື່ອງປັບອາກາດ. ຄວາມຫນາ, ຄວາມຍາວແລະສີຂອງເບ້ຍແມ່ນດີກວ່າການແກ້ໄຂການລ້ຽງເບ້ຍຕົ້ນສະບັບ. ສໍາລັບເບ້ຍຂອງຜັກທົ່ວໄປ, ບົດສະຫຼຸບການຢັ້ງຢືນທີ່ດີກໍ່ໄດ້ຮັບ, ເຊິ່ງໄດ້ສະຫຼຸບໃນຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້.

108 (8)

ໃນບັນດາພວກມັນ, ກຸ່ມແສງເສີມ PPFD: 70-80 μmol·m-2·s-1, ແລະອັດຕາສ່ວນສີແດງ-ສີຟ້າ: 0.6-0.7. ຊ່ວງຂອງຄ່າ PPFD ກາງເວັນຂອງກຸ່ມທຳມະຊາດແມ່ນ 40~800 μmol·m-2·s-1, ແລະອັດຕາສ່ວນຂອງສີແດງຫາສີຟ້າແມ່ນ 0.6~1.2. ມັນສາມາດເຫັນໄດ້ວ່າຕົວຊີ້ວັດຂ້າງເທິງແມ່ນດີກ່ວາເບ້ຍທີ່ປູກຕາມທໍາມະຊາດ.

ສະຫຼຸບ

ບົດຄວາມນີ້ຈະແນະນໍາການພັດທະນາຫລ້າສຸດຂອງການນໍາໃຊ້ໄຟ LED ການຂະຫຍາຍຕົວໃນການປູກພືດ, ແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນບາງຄວາມເຂົ້າໃຈຜິດໃນການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງ LED ໃນການປູກພືດ. ສຸດທ້າຍ, ແນວຄວາມຄິດດ້ານວິຊາການແລະແຜນການສໍາລັບການພັດທະນາຂອງໄຟ LED ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ໃຊ້ໃນການປູກພືດແມ່ນໄດ້ນໍາສະເຫນີ. ມັນຄວນຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຍັງມີປັດໃຈຈໍານວນຫນຶ່ງທີ່ຕ້ອງພິຈາລະນາໃນການຕິດຕັ້ງແລະການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງເຊັ່ນ: ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແສງສະຫວ່າງກັບພືດ, ໄລຍະການ irradiation ຂອງໂຄມໄຟ, ແລະວິທີການນໍາໃຊ້ແສງສະຫວ່າງທີ່ມີ. ນ້ໍາປົກກະຕິ, ຝຸ່ນ, ແລະດິນ.

ຜູ້ຂຽນ: Yi Wang et al. ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: CNKI


ເວລາປະກາດ: ຕຸລາ-08-2021