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.
ຮູບທີ 1, ຄຸນລັກສະນະຂອງແສງຕາເວັນ spectrum ແລະ spectrum ແສງສະຫວ່າງທີ່ເຫັນໄດ້
ອັນທີສອງ, ແຜນວາດສະເປກທີ 2 ຂອງອົງປະກອບການດູດຊຶມທີ່ສຳຄັນຫຼາຍອັນຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບທີ 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. ທ່ານຈໍາເປັນຕ້ອງສອບຖາມຫຼືຊອກຫາຈຸດອີ່ມຕົວຂອງການຊົດເຊີຍແສງສະຫວ່າງຂອງພືດເຫຼົ່ານີ້, ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າຈຸດຊົດເຊີຍແສງສະຫວ່າງ. ໃນການນໍາໃຊ້ຕົວຈິງ, ເບ້ຍມັກຈະຖືກໄຟໄຫມ້ຫຼືຫ່ຽວແຫ້ງ. ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບຂອງພາລາມິເຕີນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບການອອກແບບຕາມຊະນິດຂອງພືດ, ສະພາບແວດລ້ອມການຂະຫຍາຍຕົວແລະເງື່ອນໄຂ.
ກ່ຽວກັບລັກສະນະທໍາອິດ, ດັ່ງທີ່ໄດ້ນໍາສະເຫນີໃນການແນະນໍາ, spectrum ທີ່ຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດຄວນຈະເປັນ spectrum ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງທີ່ມີຄວາມກວ້າງການແຜ່ກະຈາຍທີ່ແນ່ນອນ. ມັນແນ່ນອນວ່າມັນບໍ່ເຫມາະສົມທີ່ຈະໃຊ້ແຫຼ່ງແສງທີ່ເຮັດດ້ວຍສອງແຜ່ນທີ່ມີຄວາມຍາວຄື້ນສະເພາະຂອງສີແດງ ແລະສີຟ້າທີ່ມີສະເປກຕາແຄບຫຼາຍ (ດັ່ງທີ່ສະແດງໃນຮູບ 3(a)). ໃນການທົດລອງໄດ້ພົບເຫັນວ່າຕົ້ນໄມ້ມີທ່າອຽງເປັນສີເຫຼືອງ, ລຳຂອງໃບອ່ອນຫຼາຍ, ລຳໃບອ່ອນຫຼາຍ.
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.
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. ຮູບແບບນີ້ມີຫຼາຍລັກສະນະ:
①ບົດບາດຂອງໄຟ LED ແມ່ນການສະຫນອງ spectrum ຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງແສງສະຫວ່າງພືດ, ແລະລະບົບການເຮັດໃຫ້ມີແສງຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງພະລັງງານເຮັດໃຫ້ມີແສງທັງຫມົດ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດແມ່ນຂ້ອນຂ້າງສູງ;
②ການອອກແບບຂອງໄຟ LED ຂະຫຍາຍຕົວຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາຕໍ່ເນື່ອງແລະຄວາມສົມບູນຂອງ spectrum ໄດ້;
③ມັນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ປະສິດທິຜົນໃນການຄວບຄຸມທີ່ໃຊ້ເວລາແສງສະຫວ່າງແລະຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງ, ເຊັ່ນ: ປ່ອຍໃຫ້ພືດພັກຜ່ອນສໍາລັບສອງສາມຊົ່ວໂມງ, ຄວາມເຂັ້ມຂອງ irradiation ບໍ່ພຽງພໍຫຼືເຂັ້ມແຂງເກີນໄປ, ແລະອື່ນໆ;
④ ຂະບວນການທັງຫມົດຈໍາເປັນຕ້ອງຮຽນແບບເງື່ອນໄຂທີ່ຕ້ອງການໂດຍສະພາບແວດລ້ອມການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງພືດນອກ, ເຊັ່ນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ອຸນຫະພູມແລະຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນ CO2.
• ຮູບແບບການປູກກາງແຈ້ງທີ່ມີພື້ນຖານການປູກເຮືອນແກ້ວກາງແຈ້ງທີ່ດີ. ຄຸນລັກສະນະຂອງຮູບແບບນີ້ແມ່ນ:
①ບົດບາດຂອງໄຟ LED ແມ່ນການເສີມແສງສະຫວ່າງ. ອັນໜຶ່ງແມ່ນການເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມຂອງແສງຢູ່ໃນພື້ນທີ່ສີຟ້າ ແລະ ສີແດງ ພາຍໃຕ້ການສ່ອງແສງຂອງແສງແດດໃນເວລາກາງເວັນເພື່ອສົ່ງເສີມການສັງເຄາະແສງຂອງພືດ ແລະ ອີກອັນໜຶ່ງແມ່ນການທົດແທນເມື່ອບໍ່ມີແສງແດດໃນຍາມກາງຄືນເພື່ອສົ່ງເສີມອັດຕາການເຕີບໂຕຂອງພືດ.
②ແສງສະຫວ່າງເສີມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ພິຈາລະນາວ່າຂັ້ນຕອນການເຕີບໂຕຂອງພືດ, ເຊັ່ນ: ໄລຍະກ້າເບ້ຍຫຼືໄລຍະອອກດອກແລະອອກຫມາກ.
ດັ່ງນັ້ນ, ການອອກແບບໄຟ LED ປູກພືດທໍາອິດຄວນຈະມີສອງຮູບແບບການອອກແບບພື້ນຖານ, ຄື, ແສງສະຫວ່າງ 24h (ພາຍໃນ) ແລະແສງສະຫວ່າງເສີມການຂະຫຍາຍຕົວພືດ (ກາງແຈ້ງ). ສໍາລັບການປູກພືດໃນລົ່ມ, ການອອກແບບຂອງໄຟ LED ການຂະຫຍາຍຕົວຈໍາເປັນຕ້ອງພິຈາລະນາສາມດ້ານ, ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 4. ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະຫຸ້ມຫໍ່ຊິບດ້ວຍສາມສີຕົ້ນຕໍໃນອັດຕາສ່ວນທີ່ແນ່ນອນ.
ຮູບທີ 4, ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບຂອງການໃຊ້ໄຟ LED ເສີມພືດໃນລົ່ມເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີແສງ 24 ຊົ່ວໂມງ
ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ສໍາລັບ spectrum ໃນຂັ້ນຕອນຂອງສວນກ້າ, ພິຈາລະນາວ່າມັນຈໍາເປັນຕ້ອງສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຮາກແລະລໍາຕົ້ນ, ເສີມສ້າງການແຕກງ່າຂອງໃບ, ແລະແຫຼ່ງແສງສະຫວ່າງຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຮືອນ, spectrum ສາມາດອອກແບບໄດ້ດັ່ງທີ່ສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 5.
ຮູບ 5, ໂຄງສ້າງ Spectral ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບໄລຍະເວລາສວນກ້າໃນລົ່ມ LED
ສໍາລັບການອອກແບບຂອງປະເພດທີສອງຂອງ LED ການຂະຫຍາຍຕົວແສງສະຫວ່າງ, ມັນສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນແນໃສ່ການແກ້ໄຂການອອກແບບຂອງການເສີມແສງສະຫວ່າງເພື່ອສົ່ງເສີມການປູກຢູ່ໃນພື້ນຖານຂອງເຮືອນແກ້ວກາງແຈ້ງ. ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບແມ່ນສະແດງຢູ່ໃນຮູບ 6.
ຮູບທີ 6, ແນວຄວາມຄິດການອອກແບບຂອງແສງສະຫວ່າງການຂະຫຍາຍຕົວກາງແຈ້ງ
ຜູ້ຂຽນແນະນໍາວ່າບໍລິສັດປູກຕົ້ນໄມ້ຫຼາຍໄດ້ຮັບຮອງເອົາທາງເລືອກທີສອງທີ່ຈະໃຊ້ໄຟ LED ເພື່ອສົ່ງເສີມການເຕີບໂຕຂອງພືດ.
ກ່ອນອື່ນຫມົດ, ການປູກຝັງເຮືອນແກ້ວກາງແຈ້ງຂອງຈີນມີຫຼາຍທົດສະວັດເປັນຈໍານວນຫຼາຍແລະປະສົບການຢ່າງກວ້າງຂວາງທັງໃນພາກໃຕ້ແລະພາກເຫນືອ. ມັນມີພື້ນຖານທີ່ດີຂອງເຕັກໂນໂລຊີການປູກເຮືອນແກ້ວແລະຈໍານວນຫຼາຍຂອງຫມາກໄມ້ແລະພືດຜັກສົດໃນຕະຫຼາດສໍາລັບຕົວເມືອງອ້ອມຂ້າງ. ໂດຍສະເພາະໃນຂົງເຂດການປູກຝັງດິນແລະນ້ໍາແລະຝຸ່ນ, ຜົນການຄົ້ນຄວ້າອຸດົມສົມບູນໄດ້ຮັບການ.
ອັນທີສອງ, ປະເພດຂອງການແກ້ໄຂແສງສະຫວ່າງເສີມນີ້ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການບໍລິໂພກພະລັງງານທີ່ບໍ່ຈໍາເປັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ແລະໃນເວລາດຽວກັນກໍ່ສາມາດເພີ່ມຜົນຜະລິດຂອງຫມາກໄມ້ແລະຜັກ. ນອກນີ້, ເຂດພູມສາດອັນກວ້າງໃຫຍ່ຂອງຈີນກໍມີຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການສົ່ງເສີມການຄ້າ.
ໃນຖານະເປັນການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດຂອງໄຟ LED ພືດ, ມັນຍັງສະຫນອງພື້ນຖານການທົດລອງຢ່າງກວ້າງຂວາງສໍາລັບມັນ. Fig. 7 ແມ່ນປະເພດຂອງແສງ LED ການຂະຫຍາຍຕົວທີ່ພັດທະນາໂດຍທີມງານຄົ້ນຄ້ວານີ້, ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການຂະຫຍາຍຕົວໃນເຮືອນແກ້ວ, ແລະ spectrum ຂອງມັນແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນໃນຮູບທີ 8.
ຮູບທີ 7, ປະເພດຂອງແສງ LED ຂະຫຍາຍຕົວ
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.
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