+8618117273997weixin
Tiếng Anh
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
18 Tháng Năm, 2022 1012 Xem Tác giả: root

Phát triển thị trường tăng trưởng thực vật nông nghiệp

1. hình thành ánh sáng
1.1 Giới thiệu
Sự hình thành ánh sáng là quá trình hình thành cấu trúc dạng cơ quan trong chu trình sống của thực vật; khát vọng quang học chỉ quá trình sinh trưởng, phát triển và phân hóa của thực vật dưới điều kiện ánh sáng. Quá trình này xảy ra vào bất kỳ khoảng thời gian nào của sự phát triển của cây trồng, từ nảy mầm, sinh trưởng dinh dưỡng, sinh sản đến chết già, và mỗi giai đoạn đều phải chấp nhận sự điều tiết của tín hiệu ánh sáng. Quang học sẽ ảnh hưởng gián tiếp đến quá trình quang hợp của cây.

Phạm vi quang phổ chứa trong ánh sáng mặt trời là cực kỳ rộng, nhưng nó có thể được sử dụng như một tín hiệu quang học điều chỉnh sự phát triển của thực vật. Tỷ lệ sự phát triển của cây trồng rất nhỏ. Mccree bằng hiệu quả quang hợp của 22 loại cây thông thường trong phòng sinh trưởng và các điều kiện ánh sáng khác nhau ngoài đồng ruộng. Phạm vi ánh sáng ảnh hưởng đến sự phát triển của thực vật là 400nm-700nm và quang phổ này được định nghĩa là hoạt động chỉnh hình(PAR).

Trong những năm gần đây, với sự phát triển không ngừng của hệ thống quang hợp thực vật và cơ quan thụ cảm quang hóa, dựa trên bức xạ hiệu quả của quá trình quang hợp, phổ chức năng thực vật cũng phong phú hơn. Theo Hiệp hội Kỹ thuật Nông nghiệp và Sinh học Hoa Kỳ năm 2017, “ƯU ĐIỂM và Đơn vị của sự phát xạ điện từ đối với cơ quan quang hợp của thực vật. Ngoài quang phổ được sử dụng trước đây (400nm-700nm), tia cực tím sóng trung, tia UV sóng dài, và ánh sáng đỏ dài cũng được đưa vào phổ chức năng thực vật, trong đó chỉ rõ nhiều loại khác nhau. Phạm vi hiệu quả của chất lượng ánh sáng. Do đó, trong phổ hiện đang tập trung vào chức năng thực vật, dải tần được mở rộng đến 280m-800mm, như trong Hình 1, bao gồm tia cực tím trung bình (280nm-315nm), tia cực tím gần (315nm-400nm), dải Blu-ray. (400nm-500nm), dải sóng ánh sáng xanh lục vàng (500nm-600nm), đoạn sóng ánh sáng đỏ (600m-700m), và đoạn sóng ánh sáng đỏ xa (700m-800nm).

Phát triển thị trường tăng trưởng thực vật nông nghiệp

Hình 1 Vị trí của quang phổ hoạt động của thực vật trong quang phổ mặt trời và cách phân loại đơn giản

Thực vật phát tín hiệu ánh sáng thông qua một loạt các tế bào quang, và ánh sáng kích thích cơ quan quang học trong thực vật, và một loạt các thay đổi như truyền, khuếch đại tín hiệu, biểu hiện gen, tổng hợp protein và chuyển hóa tế bào đều bị ảnh hưởng thông qua một số tín hiệu. Đối với ánh sáng ở các dải khác nhau, cơ quan thụ cảm ánh sáng của cây tiếp nhận tín hiệu là khác nhau. Hiện tại, nhiều nghiên cứu đã được xác định rằng nhiều nghiên cứu hơn bao gồm UVR8, Cryptochromes, Phototropins, họ gen ZTL và phạm vi Phytochromes.

Phát triển thị trường tăng trưởng thực vật nông nghiệp

Hình 2 UVR8, Cryptochromes, Phototropins, họ gen ZTL và phạm vi Phytochromes.

1.2 Chu kỳ ánh sáng
Ngoài năng lượng cung cấp cho cây quang hợp, quang chu kỳ còn là tín hiệu quan trọng để điều hòa sự phát triển của cây trồng. Ví dụ, sự nảy mầm của hạt, sự ra hoa và sự chín của quả được điều chỉnh bởi thời gian ánh sáng, và phản ứng của thực vật đối với thời gian chiếu sáng theo chu kỳ (đặc biệt là độ dài của thời kỳ đêm tối) được gọi là hiện tượng tuần hoàn của thực vật. Chu kỳ ánh sáng là một tín hiệu ánh sáng quan trọng mà thực vật có thể phán đoán sự thay đổi theo mùa và điều chỉnh chu kỳ sinh trưởng của chúng.

Chu kỳ ánh sáng là gì?
Chu kỳ ánh sáng đề cập đến nhận thức và phản ứng của những thay đổi trong ánh sáng và dài hạn và ngắn hạn và ngắn hạn và ngắn hạn và ngắn hạn thay đổi trong chu kỳ ngày và đêm. Thực vật trong tự nhiên điều chỉnh các giai đoạn phát triển của chúng bằng cách cảm nhận sự thay đổi của chu kỳ ánh sáng bên ngoài. Ví dụ, một số loài thực vật cần trải qua một chu kỳ ánh sáng nhất định để hình thành nụ hoa, điều này phản ánh kết quả của các loài thực vật ở các địa lý khác nhau để thích nghi với khí hậu và môi trường.

Con người đã nhận thấy rằng thời gian ra hoa của nhiều loại thực vật là tương đối ổn định, nhưng vai trò của chu kỳ ánh sáng trong việc xác định thời kỳ ra hoa vẫn chưa được hiểu cho đến thế kỷ 20. Vào năm 1912, J. Turnova từ Pháp, người đã phát hiện ra rằng cần sa sẽ nở hoa trong những bức ảnh chụp ngắn ngày 6 giờ một ngày, nhưng dưới những bức ảnh dài hạn, nó vẫn ở trong giai đoạn tăng trưởng dinh dưỡng. Năm 1913, GA Clebes, đến từ Đức, người đã tìm ra sự kéo dài nhân tạo của chu kỳ ánh sáng, điều này giúp cho Sempervivum của Trường Xuân (Sempervivum) vào tháng XNUMX nở hoa vào mùa đông.

Nhưng người ta nói rõ rằng lý thuyết về chu kỳ ánh sáng là WWGAMER và HAALARD. Vào năm 1920, họ đã phát hiện ra rằng loài cây có hoa nở bình thường ở miền Nam nước Mỹ đã được chuyển đến vùng trồng trọt ở miền Bắc nước Mỹ, và chỉ những chiếc lá dài không nở vào mùa hè: nhưng nếu chúng chuyển vào nhà kính vào mùa thu và mùa đông, chúng có thể nở và cứng cáp. Vào mùa hè miền Bắc thường dùng biện pháp chiếu sáng để rút ngắn ánh sáng mặt trời xuống dưới 14 giờ trong ngày, cũng có thể làm cho nó ra hoa. Trong tương lai, người ta thấy rằng đậu tương (Biloxi), auro và lúa miến cũng có hiện tượng này, và mỗi loại đều có giới hạn chiều dài hàng ngày riêng. Chiều dài nắng ngắn hơn giá trị này. Người ta nói rằng độ dài của ngày là một ngày dài quan trọng. Đồng thời, thấy rằng rau muống và các loại cây khác là trái ngược nhau, và độ dài của ánh nắng mặt trời phải vượt quá một ngày quan trọng nhất định mới có thể nở hoa.

Nhiều loài thực vật có giới hạn rõ ràng về độ dài của giới hạn, tức là độ dài ngày tới hạn. Thời gian nở hoa của cây ngày dài cần dài hơn ngày quan trọng, tức là thời kỳ tối ngắn hơn giá trị tới hạn: cây ngắn ngày yêu cầu ngắn hơn ngày quan trọng. Ngày quan trọng ở đây không phải là 12 - XNUMXh mà là đặc điểm chu kỳ ánh sáng của cây. 

2. Chỉ số tăng trưởng thực vật chính dựa trên phản ứng ánh sáng
2.1 Dạng thực vật
2.1.1 chiều cao của cây
Chiều cao cây là khoảng cách từ cổ đến ngọn cây, ngọn là ngọn của thân chính: khả năng đánh giá sự phát triển theo chiều thẳng đứng của cây. Đo chiều cao của thước dây hoặc thước kẻ.

2.1.2 thân dày
Độ dày của thân là giá trị trung bình của đường kính dọc và ngang của những thân dày nhất ở phần gốc: nó được sử dụng để đánh giá mức độ chắc chắn của sự phát triển của cây trồng. Thân cây càng lớn càng có lợi cho việc tăng khả năng vận chuyển vật chất trong cây. Sử dụng đường kính của gốc thân bằng thẻ dế, và đọc là thân dày.

2.1.3 Khoảng cách điểm
Khoảng cách đề cập đến chiều dài giữa thân thẳng đứng và khoảng cách: trong các trường hợp bình thường, chỉ số khoảng cách có thể được sử dụng làm cơ sở để đánh giá cây lâu dài. Trong cây giống trồng nhóm, chiều dài của khoảng cách và chiều cao của cây có thể phản ánh hệ số mở rộng của trồng nhóm.

2.1.4 độ cứng của lá
Trọng lượng của lá là trọng lượng của đơn vị diện tích lá (khô hoặc tươi), thường được biểu thị bằng trọng lượng khô. Đơn vị: g / cm2. Lá to là một thông số đo hiệu suất tổng hợp quang của lá. Phần đếm ngược được gọi là khu vực lá.

2.1.5 tỷ lệ vương miện
Tỷ lệ thân rễ đề cập đến tỷ lệ trọng lượng tươi hoặc khô của mặt đất dưới mặt đất và trên mặt đất. Nó phản ánh mối tương quan giữa thực vật và các bộ phận trên mặt đất. Phần trên của cây phụ thuộc và cạnh tranh lẫn nhau. Các bộ phận trên mặt đất thực hiện tác dụng quang hợp cung cấp chất dinh dưỡng cho các dịch vụ dưới mặt đất. Phần dưới lòng đất cũng cung cấp nước, các nguyên tố khoáng và sự phấn khích. Sự phối hợp giữa mặt trên và mặt đất để thúc đẩy sự lành mạnh sự phát triển của thực vật.

Dụng cụ kiểm tra do Phòng thí nghiệm yêu cầu:
1. LISUN LPCE-3 là một hệ thống đo quang phổ CCD tích hợp hình cầu nhỏ gọn để kiểm tra đèn LED. Nó phù hợp cho phép đo quang, đo màu và đo điện của đèn LED đơn và đèn LED. Dữ liệu đo được đáp ứng các yêu cầu của CIE 177CIE84,  CIE-13.3QUY ĐỊNH BỊ XÓA NHẬP KHẨU (EU) 2019/2015IES LM-79-19Quang-Kỹ thuật-49-3-033602IESNA LM-63-2ANSI-C78.377 và tiêu chuẩn GB. Giải pháp này phù hợp với hầu hết các nhà máy LED hoặc khách hàng có ngân sách không đủ.

Phát triển thị trường tăng trưởng thực vật nông nghiệp

LPCE-3_ Máy quang phổ CCD tích hợp hệ thống Sphere Compact

2. LISUN LPCE-2 Tích hợp hệ thống kiểm tra đèn LED quang phổ quang cầu là cho đèn LED đơn và các sản phẩm chiếu sáng LED đo ánh sáng. Chất lượng của đèn LED cần được kiểm tra bằng cách kiểm tra các thông số đo quang, đo màu và điện. Dựa theo CIE 177CIE84,  CIE-13.3IES LM-79-19Quang-Kỹ thuật-49-3-033602QUY ĐỊNH BỊ XÓA NHẬP KHẨU (EU) 2019/2015IESNA LM-63-2 và ANSI-C78.377, nó khuyến nghị sử dụng máy đo quang phổ mảng với hình cầu tích hợp để kiểm tra các sản phẩm SSL. Giải pháp này phù hợp với Xưởng sản xuất vừa & nhỏ hoặc Phòng thí nghiệm thử nghiệm chung.

Biện pháp:
• Đo màu: Tọa độ màu, CCT, Tỷ lệ màu, Bước sóng cực đại, Nửa băng thông, Bước sóng chiếm ưu thế, Độ tinh khiết màu, CRI, CQS, TM-30 (Rf, Rg), Kiểm tra phổ
• Đo quang: Quang thông, Hiệu suất phát sáng, Công suất bức xạ, EEI, Lớp hiệu quả năng lượng, Thông lượng học sinh, Hiệu quả thông lượng học sinh, Hệ số đồng tử, Thông lượng tuần hoàn, Đèn tăng trưởng thực vật PAR và PPF
• Điện: Điện áp, Dòng điện, Công suất, Hệ số công suất, Hệ số dịch chuyển, Sóng hài
• Kiểm tra bảo trì quang học LED: Thời gian thông lượng VS, thời gian CCT VS, thời gian CRI VS, thời gian Power VS, thời gian hệ số công suất VS, thời gian VS hiện tại và thời gian hiệu suất thông lượng VS.

video

3. LISUN LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD máy đo quang phổ là thiết bị đo góc tự động có độ chính xác cao dùng để đo sự phân bổ cường độ sáng với khả năng xoay nguồn sáng. Các LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD có thể thực hiện bài kiểm tra CCT không gian và bài kiểm tra phân bố cường độ. Nó dùng để đo dữ liệu trắc quang trong phòng thí nghiệm công nghiệp của các bộ đèn như đèn LED, đèn LED chiếu sáng nhà máy, đèn HID, đèn huỳnh quang, v.v. LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD Máy đo quang phổ kế =LSG-1890B/LSG-1800A Hệ thống quang kế + LPCE-2 Tích hợp hệ thống quang phổ kế hình cầu

Phát triển thị trường tăng trưởng thực vật nông nghiệp

LSG-1890BCCD Máy đo quang phổ Gonio có độ chính xác cao

Lisun Instruments Limited được tìm thấy bởi LISUN GROUP 2003. LISUN hệ thống chất lượng đã được chứng nhận nghiêm ngặt bởi ISO9001:2015. Với tư cách là thành viên CIE, LISUN các sản phẩm được thiết kế dựa trên CIE, IEC và các tiêu chuẩn quốc tế hoặc quốc gia khác. Tất cả các sản phẩm đều đạt chứng chỉ CE và được xác thực bởi phòng thí nghiệm của bên thứ ba.

Sản phẩm chính của chúng tôi là Máy đo huyết ápTích hợp hình cầuMáy quang phổSurge GeneratorSúng giả lập ESDBộ thu EMIThiết bị kiểm tra EMCKiểm tra an toàn điệnPhòng môi trườngBuồng nhiệt độĐài Khí tượng Thủy vănPhòng nhiệtThử nghiệm phun muốiPhòng kiểm tra bụiKiểm tra không thấm nướcKiểm tra RoHS (EDXRF)Kiểm tra dây phát sáng và Kiểm tra ngọn lửa kim.

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ.
Khoa công nghệ: Service@Lisungroup.com, Di động / WhatsApp: +8615317907381
Phòng kinh doanh Sales@Lisungroup.com, Di động / WhatsApp: +8618117273997

Tags: , ,

Để lại lời nhắn

Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

=