အပင်ကြီးထွားမှုအလင်းတန်းများ၏အခြေခံမူများ၊ လက္ခဏာများနှင့်အသုံးချမှုအလားအလာများ

ဖန်လုံအိမ်၏ အခြေခံမူများအကြောင်း မေးမြန်းရန် ဖောက်သည်များထံမှ မကြာခဏ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ လက်ခံရရှိပါသည်။အပင်ကြီးထွားမှုအလင်းရောင်, supplementary light time နှင့် ကွာခြားချက်များLED အပင်ကြီးထွားမှုမီးများနှင့် ဖိအားမြင့် ပြဒါး (ဆိုဒီယမ်) မီးချောင်းများ။ယနေ့တွင်၊ သင်၏ကိုးကားမှုအတွက် သုံးစွဲသူများစိုးရိမ်နေသည့် အဓိကမေးခွန်းများအတွက် အဖြေအချို့ကို ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်းပါမည်။အကယ်၍ သင်သည် အပင်အလင်းရောင်ကို စိတ်ဝင်စားပြီး Wei Zhaoye Optoelectronics နှင့် ထပ်မံဆက်သွယ်လိုပါက မက်ဆေ့ခ်ျချန်ထားခဲ့ပါ သို့မဟုတ် ဖုန်းခေါ်ဆိုပါ။

ဖန်လုံအိမ်များတွင် ဖြည့်စွက်အလင်းရောင် လိုအပ်သည်။

မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အသိပညာနှင့် နည်းပညာများ စုဆောင်းခြင်းနှင့် ရင့်ကျက်မှုနှင့်အတူ၊အပင်ကြီးထွားမှုအလင်းရောင်တရုတ်နိုင်ငံတွင် နည်းပညာမြင့် ခေတ်မီစိုက်ပျိုးရေး၏ သင်္ကေတတစ်ခုအဖြစ် အမြဲတန်းမှတ်ခံထားရသော၊ လူတို့၏အမြင်နယ်ပယ်သို့ တဖြည်းဖြည်း ဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ရောင်စဉ်တန်းများကို နက်ရှိုင်းစွာ သုတေသနပြုခြင်းဖြင့် မတူညီသော လှိုင်းအလျားရှိ အလင်းများသည် ကြီးထွားမှုအဆင့်များတွင် အပင်များအပေါ် မတူညီသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ဖန်လုံအိမ်အတွင်း မီးထွန်းရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ နေ့စဥ် လုံလောက်သော အလင်းပြင်းအားကို တိုးမြှင့်ပေးရန် ဖြစ်သည်။ဆောင်းဦးနှောင်းပိုင်းနှင့် ဆောင်းရာသီတွင် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ နှင်းဆီများနှင့် ဂန္ဓမာပျိုးပင်များကိုပင် စိုက်ပျိုးရန် အဓိကအသုံးပြုသည်။

တိမ်ထူထပ်ပြီး အလင်းရောင်နည်းပါးသောနေ့များတွင် အတုအလင်းရောင်သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါသည်။သီးနှံများကို ညဘက်တွင် အနည်းဆုံး ၈ နာရီ အလင်းရောင် ပေး၍ နေ့စဥ် အလင်းရောင် ချိန်ညှိပေးသင့်သည်။သို့သော် ညဘက် အနားယူမှု နည်းပါးခြင်းသည် အပင်ကြီးထွားမှု ချို့ယွင်းမှုနှင့် အထွက်နှုန်း လျော့ကျစေနိုင်သည်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်၊ ရေ၊ အာဟာရဓာတ်၊ အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆစသည့် ပုံသေပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအောက်တွင်၊ အလင်းရွှဲမှတ်နှင့် အပင်၏အလင်းပေးချေမှုအမှတ်ကြားရှိ "photosynthetic flux density PPFD" ၏အရွယ်အစားသည် အပင်၏ကြီးထွားနှုန်းကို တိုက်ရိုက်ဆုံးဖြတ်သည်။ .ထို့ကြောင့်၊ ထိရောက်သောအလင်းရင်းမြစ် PPFD ပေါင်းစပ်ခြင်းသည် စက်ရုံ၏ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားအတွက် အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သည်။

အလင်းသည် လျှပ်စစ်သံလိုက်ဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။လူ့မျက်စိဖြင့်မြင်နိုင်သောအလင်းရောင်ကို 380nm မှ 780nm မှမြင်ရသောအလင်းရောင်ဟုခေါ်ပြီး အလင်းအရောင်သည် ခရမ်းရောင်မှအနီရောင်အထိရှိသည်။မမြင်နိုင်သောအလင်းရောင်တွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နှင့် အနီအောက်ရောင်ခြည် ပါဝင်သည်။အလင်း၏ ဂုဏ်သတ္တိများကို တိုင်းတာရန်အတွက် Photometry နှင့် colorimetry ယူနစ်များကို အသုံးပြုသည်။အလင်းသည် အရေအတွက်နှင့် အရည်အသွေး လက္ခဏာများ နှစ်မျိုးလုံးရှိသည်။ယခင် သည် အလင်းပြင်းအား နှင့် photoperiod ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ခု မှာ အလင်း အရည်အသွေး သို့မဟုတ် အလင်း ဟာမိုနစ် စွမ်းအင် ဖြန့်ဖြူးမှု ဖြစ်သည်။တစ်ချိန်တည်းမှာပင်၊ အလင်းသည် အမှုန်အမွှားဂုဏ်သတ္တိများနှင့် လှိုင်းဂုဏ်သတ္တိများ ရှိသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ လှိုင်းအမှုန်နှစ်ခုဖြစ်သည်။အလင်းတွင် အမြင်ဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများနှင့် စွမ်းအင်ဂုဏ်သတ္တိများရှိသည်။photometry နှင့် colorimetry အတွက်အခြေခံတိုင်းတာမှုနည်းလမ်းများ။① Luminous flux၊ ယူနစ် lumens lm သည် တောက်ပသောကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် အလင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်လွှတ်သော အလင်းပမာဏ၏ ပေါင်းစုကို ရည်ညွှန်းသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ယူနစ်အချိန်တစ်ခုအတွင်း တောက်ပသော flux ဖြစ်သည်။②အလင်းပြင်းအား- သင်္ကေတ I၊ ယူနစ် candela cd၊ တောက်ပသောကိုယ်ထည် သို့မဟုတ် အလင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်လွှတ်သော တောက်ပသောအငွေ့များသည် တိကျသောဦးတည်ချက်တစ်ခုအတွင်း အစိုင်အခဲထောင့်တစ်ခုအတွင်း။③အလင်းပြမှု- သင်္ကေတ E၊ ယူနစ် lux lm/m2၊ အလင်းရောင်ရှိသော အရာဝတ္ထု၏ ယူနစ်ဧရိယာပေါ်ရှိ တောက်ပသောကိုယ်ထည်မှ တောက်ပသော အလင်းအငွေ့များ ထွန်းလင်းတောက်ပခြင်း။④ တောက်ပမှု- သင်္ကေတ L၊ ယူနစ် Nitr၊ cd/m2၊ တိကျသော ဦးတည်ရာတစ်ခုတွင် တောက်ပနေသော အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ တောက်ပသော အလင်းရောင်၊ ယူနစ်အစိုင်အခဲထောင့်၊ ယူနစ်ဧရိယာ။⑤တောက်ပမှုထိရောက်မှု- ယူနစ်သည် ဝပ်တစ်ဝပ်၊ lm/W ဖြစ်သည်။လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အလင်းအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် လျှပ်စစ်အလင်းရင်းမြစ်တစ်ခု၏ စွမ်းရည်ကို ပါဝါသုံးစွဲမှုဖြင့် ထုတ်လွှတ်သော တောက်ပသော flux ကို ပိုင်းခြားခြင်းဖြင့် ဖော်ပြသည်။⑥Lamp efficiency- light output coefficient ဟုလည်းခေါ်သည်၊ ၎င်းသည် မီးချောင်းများ၏ စွမ်းအင်ထိရောက်မှုကို တိုင်းတာရန်အတွက် အရေးကြီးသောစံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။၎င်းသည် မီးအိမ်မှ အလင်းစွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုနှင့် မီးအိမ်အတွင်းရှိ အလင်းရင်းမြစ်မှ အလင်းစွမ်းအင်ထွက်ရှိမှုကြား အချိုးဖြစ်သည်။⑦ပျမ်းမျှသက်တမ်း- ယူနစ်နာရီ၊ မီးသီးတစ်သုတ်၏ 50% ပျက်စီးသွားသော နာရီအရေအတွက်ကို ရည်ညွှန်းသည်။⑧စီးပွားရေးဘဝ- မီးအိမ်၏ပျက်စီးမှုနှင့် beam output လျော့နည်းသွားခြင်းကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ယူနစ်နာရီ၊ ပြည့်စုံသော beam output ကို သီးခြားနာရီအရေအတွက်သို့ လျှော့ချသည်။ဤအချိုးသည် ပြင်ပအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များအတွက် 70% နှင့် fluorescent မီးလုံးများကဲ့သို့သော အိမ်တွင်းအလင်းရောင်အရင်းအမြစ်များအတွက် 80% ဖြစ်သည်။⑨ အရောင်အပူချိန်- အလင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်လွှတ်သော အလင်း၏အရောင်သည် အချို့သောအပူချိန်တွင် အမည်းရောင်ကိုယ်ထည်မှ ဖြာထွက်သော အလင်းအရောင်နှင့် တူညီသောအခါ၊ အနက်ရောင်ကိုယ်ထည်၏ အပူချိန်ကို အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်အပူချိန်ဟုခေါ်သည်။အလင်းရင်းမြစ်၏ အရောင်အပူချိန်သည် ကွဲပြားပြီး အလင်းအရောင်မှာလည်း ကွဲပြားသည်။3300K အောက်ရှိ အရောင်အပူချိန်သည် တည်ငြိမ်သောလေထုနှင့် နွေးထွေးသောခံစားမှုရှိသည်။အရောင်အပူချိန် 3000 နှင့် 5000K ကြားတွင် လန်းဆန်းမှုရှိသော ခံစားချက်ရှိသော အလယ်အလတ်ရောင်အပူချိန်တစ်ခုဖြစ်သည်။အရောင်အပူချိန် 5000K အထက်တွင် အေးသော ခံစားမှုရှိသည်။⑩အရောင်အပူချိန်နှင့် အရောင်ဖော်ခြင်း- အလင်းရင်းမြစ်တစ်ခု၏ အရောင်ဖော်ပြမှုသည် အရောင်ဖော်ပြမှုအညွှန်းကိန်းဖြင့် ညွှန်ပြသည်၊ အလင်းအောက်ရှိ အရာဝတ္ထုတစ်ခု၏ အရောင်သွေဖည်မှုသည် ရည်ညွှန်းအလင်း (နေရောင်) ၏အရောင်နှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက အရောင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို ပိုမိုပြည့်စုံစွာထင်ဟပ်နိုင်သည်ဟု ညွှန်ပြပါသည်။ အလင်းအရင်းအမြစ်၏။

45a
အလင်းဖြည့်ချိန် စီစဉ်ပေးခြင်း

1. ဖြည့်စွက်အလင်းရောင်အဖြစ်၊ ၎င်းသည် နေ့၏အချိန်တိုင်းတွင် အလင်းရောင်အားကောင်းစေပြီး ထိရောက်သောအလင်းရောင်အချိန်ကို တိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။
2. နေဝင်ရီတရော သို့မဟုတ် ညအချိန်၌ဖြစ်စေ ၎င်းသည် အပင်များလိုအပ်သောအလင်းရောင်ကို သိပ္ပံနည်းကျဖြင့် ထိထိရောက်ရောက် ချဲ့ထွင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
3. ဖန်လုံအိမ်များ သို့မဟုတ် အပင်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် ၎င်းသည် သဘာဝအလင်းရောင်ကို လုံးဝအစားထိုးနိုင်ပြီး အပင်ကြီးထွားမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
4. ပျိုးစပျိုးချိန်အတွင်း ရာသီဥတုပေါ်မူတည်၍ အခြေအနေကို အပြီးအပြတ်ဖြေရှင်းပြီး ပျိုးပင်ပေးပို့သည့်ရက်စွဲအလိုက် အချိန်ကို သင့်လျော်စွာ စီစဉ်ပါ။

အပင်ကြီးထွားမှုအလင်းရောင်ရွေးချယ်မှု

သိပ္ပံနည်းကျ အလင်းရင်းမြစ်များကို ရွေးချယ်ခြင်းဖြင့်သာ အပင်ကြီးထွားမှု အမြန်နှုန်းနှင့် အရည်အသွေးကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။အတုအယောင် အလင်းရင်းမြစ်များကို အသုံးပြုသည့်အခါ အပင်များ၏ အလင်းပြန်ခြင်းဆိုင်ရာ အခြေအနေများနှင့် အနီးစပ်ဆုံးဖြစ်သော သဘာဝအလင်းရောင်ကို ရွေးချယ်ရပါမည်။အပင်၏ အလင်းဓာတ်ပြုမှုနှုန်းနှင့် အလင်းရင်းမြစ်၏ ထိရောက်မှုကို ဆုပ်ကိုင်ရန် အပင်ပေါ်ရှိ အလင်းရင်းမြစ်မှ ထုတ်ပေးသော ဓါတ်ပြုမှုဆိုင်ရာ အလင်းအတက်အကျသိပ်သည်းဆ PPFD (Photosynthetic PhotonFlux Density) ကို တိုင်းတာပါ။အလင်းတုံ့ပြန်မှု နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အမှောင် တုံ့ပြန်မှု အပါအဝင် အလင်းရောင် တုံ့ပြန်မှု နှင့် နောက်ဆက်တွဲ အမှောင် တုံ့ပြန်မှု အပါအဝင် အပင်၏ အလင်းရောင် ပေါင်းစပ်မှု ထိရောက်မှု ရှိသော ဖိုတွန် ပမာဏ သည် ကလိုရိုပလတ်စ် တွင် အပင်၏ အလင်းရောင် ပေါင်းစပ်မှုကို စတင်စေသည်။

45b

အပင်ကြီးထွားမှုအလင်းရောင်အောက်ပါလက္ခဏာများ ရှိသင့်သည်။

1. လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို တောက်ပသောစွမ်းအင်အဖြစ် ထိရောက်စွာပြောင်းလဲပါ။
2. အထူးသဖြင့် အလင်းရောင်နည်းသော အနီအောက်ရောင်ခြည် (အပူဓာတ်) ၏ ထိရောက်သော ဓါတ်ရောင်ခြည် ပေါင်းစပ်မှု အကွာအဝေးအတွင်း မြင့်မားသော ရောင်ခြည်ပြင်းအား ရရှိရန်၊
3. မီးသီး၏ ရောင်ခြည်ဖြာထွက်မှုသည် အပင်များ၏ ဇီဝကမ္မဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီပြီး၊ အထူးသဖြင့် အလင်းပြန်ခြင်းအတွက် ထိရောက်သော ရောင်စဉ်တန်းဒေသတွင် ဖြစ်သည်။

အပင်ဖြည့်စွက်စာမူပေ့ါ

LED စက်ရုံမှ ဖြည့်စွက်အလင်းရောင်သည် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။အပင်မီးခွက်.၎င်းသည် အလင်းရင်းမြစ်အဖြစ် အလင်းထုတ်လွှတ်သော ဒိုင်အိုဒိတ် (LEDs) ကို အသုံးပြုကာ အပင်ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ဖန်တီးရန်အတွက် ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ဖန်တီးရန်အတွက် နေရောင်ခြည်အစား အလင်းရောင်ကို အသုံးပြုသည်။LED အပင်မီးများသည် အပင်များ၏ ကြီးထွားမှု လည်ပတ်မှုကို တိုစေပါသည်။အလင်းရင်းမြစ်ကို အဓိကအားဖြင့် အနီရောင်နှင့် အပြာရောင်အလင်းရင်းမြစ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။၎င်းသည် အပင်များ၏ အထိခိုက်မခံနိုင်ဆုံး အလင်းတန်းကို အသုံးပြုသည်။အနီရောင်အလင်းလှိုင်းအလျားသည် 630nm နှင့် 640~660nm ကိုအသုံးပြုပြီး အပြာရောင်အလင်းလှိုင်းအလျားသည် 450~460nm နှင့် 460~470nm ကိုအသုံးပြုသည်။ဤအလင်းရင်းမြစ်များသည် အပင်များကို အကောင်းဆုံး ဓါတ်ပုံများ ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်နိုင်စေပြီး အပင်များကို အကောင်းဆုံး ကြီးထွားမှု ရရှိစေနိုင်သည်။အလင်းပတ်ဝန်းကျင်သည် အပင်ကြီးထွားမှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အချက်တစ်ချက်ဖြစ်သည်။အလင်းရောင်အရည်အသွေးကို ချိန်ညှိခြင်းဖြင့် အပင်၏ရုပ်ပုံသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် စက်ရုံစိုက်ပျိုးမှုနယ်ပယ်တွင် အရေးကြီးသောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်သည်။

45c


စာတိုက်အချိန်- မတ်-၁၈-၂၀၂၄