1. प्रकाश गठन
1.1 परिचय
प्रकाश निर्माण से तात्पर्य पौधे के जीवन चक्र में अंग रूप संरचना के निर्माण की प्रक्रिया से है; प्रकाशिक आकांक्षाएं प्रकाश की परिस्थितियों में पौधों की वृद्धि, विकास और विभेदन की प्रक्रिया को संदर्भित करती हैं। यह प्रक्रिया किसी भी अवधि में होती है पौधों का विकास, अंकुरण, पोषण वृद्धि, प्रजनन वृद्धि से लेकर वृद्धावस्था मृत्यु तक, और प्रत्येक चरण को प्रकाश संकेतों के नियमन को स्वीकार करना चाहिए। ऑप्टिकल अप्रत्यक्ष रूप से पौधे के प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करेगा।
सूर्य के प्रकाश में निहित वर्णक्रमीय सीमा अत्यंत विस्तृत है, लेकिन इसका उपयोग पौधे के विकास को नियंत्रित करने वाले ऑप्टिकल सिग्नल के रूप में किया जा सकता है। का अनुपात पौधों का विकास बहुत छोटा है। मैक्री ग्रोथ रूम में 22 सामान्य पौधों के प्रकाश संश्लेषक प्रभाव और क्षेत्र में विभिन्न प्रकाश स्थितियों के बराबर है। पौधे की वृद्धि को प्रभावित करने वाली प्रकाश सीमा 400nm-700nm है, और इस स्पेक्ट्रम को परिभाषित किया गया है प्रकाश संश्लेषक गतिविधि(PAR).
हाल के वर्षों में, प्रकाश संश्लेषण के प्रभावी विकिरण के आधार पर पादप प्रकाश संश्लेषक प्रणालियों और फोटोकैमिकल रिसेप्टर्स के निरंतर विकास के साथ, प्लांट फंक्शन स्पेक्ट्रम भी समृद्ध रहा है। 2017 अमेरिकन एग्रीकल्चर एंड बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग सोसाइटी के अनुसार, "पौधों के प्रकाश संश्लेषक जीवों के लिए इलेक्ट्रोमुग्न्टी रेडिशन की OUANTITIES और इकाइयाँ। पहले उपयोग किए गए प्रकाश संश्लेषण (400nm-700nm) के अलावा, मध्यम तरंग पराबैंगनी किरणें, लंबी तरंग यूवी किरणें, और लंबी लाल रोशनी भी प्लांट फ़ंक्शन स्पेक्ट्रम में शामिल हैं, जो स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रकार के विभिन्न को निर्दिष्ट करती है। प्रकाश गुणवत्ता की प्रभावी सीमा। इसलिए, वर्तमान में प्लांट फंक्शन स्पेक्ट्रम पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बैंड रेंज को 280m-800mm तक विस्तारित किया गया है, जैसा कि चित्र 1 में दिखाया गया है, जिसमें मध्यम पराबैंगनी (280nm-315nm), पराबैंगनी किरणों के पास (315nm-400nm), ब्लू-रे बैंड शामिल है। (400nm-500nm), येलो-ग्रीन लाइट वेव बैंड (500nm-600nm), रेड लाइट वेव सेक्शन (600m-700m), और दूर रेड लाइट वेव सेक्शन (700m-800nm)।
फोटोरेसेस की एक श्रृंखला के माध्यम से पौधे प्रकाश संकेत देते हैं, और प्रकाश पौधे में फोटोरेटिकल शरीर को उत्तेजित करता है, और ट्रांसमिशन, सिग्नल एम्प्लीफिकेशन, जीन अभिव्यक्ति, प्रोटीन संश्लेषण और सेल चयापचय जैसे परिवर्तनों की एक श्रृंखला कुछ सिग्नल के माध्यम से प्रभावित होती है। विभिन्न बैंडों में प्रकाश के लिए, संकेत प्राप्त करने वाले पौधे का प्रकाश ग्राही अलग होता है। वर्तमान में, अधिक अध्ययनों को निर्धारित किया गया है कि अधिक अध्ययनों में यूवीआर 8, क्रिप्टोक्रोमेस, फोटोट्रोपिन, जेडटीएल जीन परिवार और फाइटोक्रोमेस स्कोप शामिल हैं।
1.2 प्रकाश चक्र
पौधों को प्रकाश संश्लेषण प्रदान करने के लिए ऊर्जा के अलावा, ऑप्टिकल चक्र भी विनियमित करने के लिए एक महत्वपूर्ण सिग्नलिस्ट है पौधों का विकास. उदाहरण के लिए, बीज अंकुरण, फूल और फलों की परिपक्वता को प्रकाश समय द्वारा समायोजित किया जाता है, और पौधों की आवधिक प्रकाश समय (विशेषकर रात के अंधेरे अवधि की लंबाई) की प्रतिक्रिया को पौधों की आवधिक आवधिक घटना कहा जाता है। प्रकाश चक्र एक महत्वपूर्ण प्रकाश संकेत है कि पौधे मौसमी परिवर्तनों का न्याय कर सकते हैं और अपने स्वयं के विकास चक्र को नियंत्रित कर सकते हैं।
प्रकाश चक्र क्या है?
प्रकाश चक्र प्रकाश में परिवर्तनों की धारणा और प्रतिक्रिया को संदर्भित करता है और दिन और रात चक्र में दीर्घकालिक और अल्पकालिक और अल्पकालिक और अल्पकालिक वैकल्पिक परिवर्तनों को दर्शाता है। प्रकृति में पौधे बाहरी प्रकाश चक्रों में परिवर्तन महसूस करके अपने विकास के चरणों को नियंत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ पौधों को फूलों की कलियों को बनाने के लिए एक निश्चित प्रकाश चक्र से गुजरना पड़ता है, जो जलवायु और पर्यावरण के अनुकूल होने के लिए विभिन्न भौगोलिक पौधों में पौधों के परिणामों को दर्शाता है।
मनुष्यों ने पहले ही देखा है कि विभिन्न प्रकार के पौधों के फूलने का समय अपेक्षाकृत स्थिर होता है, लेकिन फूलों की अवधि निर्धारित करने में प्रकाश चक्र की भूमिका 20 वीं शताब्दी तक समझ में नहीं आती थी। 1912 में, फ्रांस के जे. टर्नोवा ने पाया कि मारिजुआना दिन में 6 घंटे की छोटी-छोटी तस्वीरों के तहत खिलेगा, लेकिन लंबी अवधि की तस्वीरों के तहत, यह पोषण विकास के चरण में रहता है। 1913 में, जर्मनी से जीए क्लेब्स, जिन्होंने प्रकाश चक्र का एक कृत्रिम विस्तार पाया, जिसने जून में सेम्पर्विवम ऑफ चांगचुन (सेम्पर्विवम) को सर्दियों में खिलने में सक्षम बनाया।
लेकिन यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रकाश चक्रों का सिद्धांत WWGAMER और HAALARD है। उन्हें 1920 में पता चला कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण में सामान्य रूप से खिलने वाले निकोटिया-नाटाबाक्यूमसी को उत्तरी अमेरिकी खेती में स्थानांतरित कर दिया गया था, और केवल लंबे पत्ते गर्मियों में नहीं खिलते थे: लेकिन अगर वे शरद ऋतु और सर्दियों में ग्रीनहाउस में चले गए, तो वे खिल सकता है और मजबूत हो सकता है। उत्तरी गर्मियों में, प्रकाश विधि का उपयोग अक्सर सूर्य के प्रकाश को दिन में 14 घंटे से कम करने के लिए किया जाता है, और यह इसे फूल भी बना सकता है। भविष्य में, यह पाया गया है कि सोयाबीन (बिलोक्सी), ऑरो और ज्वार में भी यह घटना होती है, और प्रत्येक की अपनी दैनिक लंबाई सीमा होती है। धूप की लंबाई इस मान से कम है। ऐसा कहा जाता है कि दिन की लंबाई एक महत्वपूर्ण दिन है। इसी समय, यह पाया गया है कि पालक और अन्य पौधे विपरीत हैं, और धूप की लंबाई खिलने के लिए एक निश्चित महत्वपूर्ण दिन से अधिक होनी चाहिए।
कई पौधों की सीमा की लंबाई, यानी महत्वपूर्ण दिन की लंबाई पर एक स्पष्ट सीमा होती है। दीर्घ-दिन के पौधों का खिलना एक महत्वपूर्ण दिन से अधिक लंबा होना चाहिए, अर्थात, अंधेरा अवधि एक महत्वपूर्ण मूल्य से कम है: छोटे-दिन के पौधे को एक महत्वपूर्ण दिन की तुलना में कम समय की आवश्यकता होती है। यहां महत्वपूर्ण दिन एक-12 घंटे नहीं है, बल्कि पौधे के प्रकाश चक्र की विशेषताएं हैं।
2. प्रकाश प्रतिक्रिया के आधार पर प्रमुख संयंत्र विकास सूचकांक
2.1 पौधों का रूप
2.1.1 पौधे की ऊंचाई
पौधे की ऊंचाई से तात्पर्य गर्दन से पौधे के शीर्ष तक की दूरी से है, और शीर्ष मुख्य तने का शीर्ष है: पौधे की ऊर्ध्वाधर वृद्धि का मूल्यांकन करने की क्षमता। टेप माप या शासक की ऊंचाई को मापें।
2.1.2 तना मोटा
स्टेम मोटाई आधार के आधार में सबसे मोटे तनों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज व्यास के औसत को संदर्भित करती है: इसका उपयोग मजबूती की डिग्री का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है पौधों का विकास. तना जितना बड़ा होगा, संयंत्र में सामग्री की परिवहन क्षमता बढ़ाने के लिए उतना ही अनुकूल होगा। क्रिकेट कार्ड के साथ स्टेम बेस के व्यास का प्रयोग करें, और रीडिंग मोटी स्टेम है।
2.1.3 पॉइंट स्पेसिंग
रिक्ति ऊर्ध्वाधर तने और अंतराल के बीच की लंबाई को संदर्भित करती है: सामान्य परिस्थितियों में, रिक्ति संकेतक का उपयोग पौधे के लंबे निर्णय के लिए आधार के रूप में किया जा सकता है। समूह खेती में पौध, अंतराल की लंबाई और पौधे की ऊंचाई समूह की खेती के विस्तार गुणांक को दर्शा सकती है।
2.1.4 पत्ती का भार
पत्ती का वजन इकाई के पत्ती क्षेत्र (सूखा या ताजा) के वजन को संदर्भित करता है, जिसे आमतौर पर सूखे वजन से दर्शाया जाता है। इकाई: जी/सेमी2. बड़े पत्ते एक पैरामीटर हैं जो पत्ती ऑप्टिकल संश्लेषण के प्रदर्शन को मापते हैं। उलटी गिनती को लीफ एरिया कहा जाता है।
2.1.5 मुकुट अनुपात
रूट क्राउन अनुपात जमीन के नीचे और जमीन के ऊपर जमीन के ताजा या सूखे वजन के अनुपात को संदर्भित करता है। यह जमीन पर पौधों और भागों के बीच के संबंध को दर्शाता है। पौधे का ऊपरी भाग एक दूसरे पर निर्भर और प्रतिस्पर्धा करता है। भूमिगत सेवाओं के लिए पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जमीन के ऊपर के हिस्से प्रकाश संश्लेषक प्रभाव डालते हैं। भूमिगत भाग पानी, खनिज तत्व और उत्तेजना भी प्रदान करता है। स्वस्थ को बढ़ावा देने के लिए उपरोक्त-भूमि और भूमिगत का समन्वय पौधे की वृद्धि.
लैब द्वारा आवश्यक परीक्षण उपकरण:
1. LISUN LPCE-3 एक सीसीडी स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर इंटीग्रेटिंग स्फीयर कॉम्पैक्ट सिस्टम है एलईडी परीक्षण के लिए। यह सिंगल एलईडी और एलईडी ल्यूमिनेयर्स के फोटोमेट्रिक, वर्णमिति और विद्युत माप के लिए उपयुक्त है। मापा गया डेटा की आवश्यकताओं को पूरा करता है CIE 177, CIE84, CIE-13.3, आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2019/2015, IES LM-79-19, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग-49-3-033602, IESNA LM-63-2, एएनएसआई-C78.377 और जीबी मानक। यह समाधान अधिकांश एलईडी कारखाने या ग्राहक के लिए उपयुक्त है जो बजट पर्याप्त नहीं है।
2. LISUN LPCE-2 एकीकृत क्षेत्र स्पेक्ट्रोमाडोमीटर एलईडी परीक्षण प्रणाली एकल एल ई डी और एलईडी प्रकाश व्यवस्था उत्पादों प्रकाश माप के लिए है। एलईडी की गुणवत्ता का परीक्षण उसके फोटोमेट्रिक, वर्णमिति और विद्युत मापदंडों की जांच करके किया जाना चाहिए। इसके अनुसार CIE 177, CIE84, CIE-13.3, IES LM-79-19, ऑप्टिकल इंजीनियरिंग-49-3-033602, आयोग प्रत्यायोजित विनियमन (ईयू) 2019/2015, IESNA LM-63-2 और एएनएसआई-C78.377, यह एसएसएल उत्पादों का परीक्षण करने के लिए एक एकीकृत क्षेत्र के साथ एक सरणी स्पेक्ट्रोमाडोमीटर का उपयोग करने की सिफारिश करता है। यह समाधान मध्यम और छोटे कारख़ाना या सामान्य परीक्षण लैब के लिए उपयुक्त है।
उपाय:
• Colorimetric: Chromaticity निर्देशांक, सीसीटी, रंग अनुपात, पीक तरंगदैर्ध्य, अर्ध बैंडविड्थ, प्रमुख अवतल, रंग शुद्धता, CRI, CQS, TM-30 (Rf, Rg), स्पेक्ट्रम परीक्षण
• फोटोमेट्रिक: ल्युमिनस फ्लक्स, ल्युमिनस एफिशिएंसी, रेडिएंट पावर, ईईआई, एनर्जी एफिशिएंसी क्लास, पुपिल फ्लक्स, प्यूपिल फ्लक्स एफिशिएंसी, प्यूपिल फैक्टर, कीरोपिक फ्लक्स, प्लांट ग्रोथ लैम्प PAR और PPF
• विद्युत: वोल्टेज, करंट, पावर, पावर फैक्टर, विस्थापन कारक, हार्मोनिक
• एलईडी ऑप्टिकल रखरखाव परीक्षण: फ्लक्स वीएस समय, सीसी वीएस समय, सीआरआई वीएस समय, पावर वीएस समय, पावर फैक्टर वीएस समय, वर्तमान वीएस समय और फ्लक्स दक्षता वीएस समय।
3. LISUN LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD गोनीओस्पेक्ट्रोडाडोमीटर प्रकाश स्रोत को घुमाने की सुविधा के साथ चमकदार तीव्रता वितरण माप के लिए उच्च परिशुद्धता वाला स्वचालित गोनियोफोटोमेट्रिक उपकरण है। LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD स्थानिक सीसीटी परीक्षण और तीव्रता वितरण परीक्षण कर सकते हैं। यह एलईडी ल्यूमिनेयर, एलईडी प्लांट लाइटिंग, एचआईडी ल्यूमिनेयर, फ्लोरोसेंट लैंप आदि जैसे ल्यूमिनेयरों के औद्योगिक प्रयोगशाला फोटोमेट्रिक डेटा माप के लिए है। LSG-1890BCCD/LSG-1800ACCD गोनियोस्पेक्ट्रोरेडियोमीटर=LSG-1890B/LSG-1800A गोनियोफोटोमीटर सिस्टम + LPCE-2 क्षेत्र स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर प्रणाली को एकीकृत करना
Lisun इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड द्वारा पाया गया था LISUN GROUP 2003 में। LISUN गुणवत्ता प्रणाली को ISO9001: 2015 द्वारा कड़ाई से प्रमाणित किया गया है। CIE सदस्यता के रूप में, LISUN उत्पादों को सीआईई, आईईसी और अन्य अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय मानकों के आधार पर डिजाइन किया गया है। सभी उत्पादों ने CE प्रमाण पत्र पारित किया और तीसरे पक्ष की प्रयोगशाला द्वारा प्रमाणित किया गया।
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