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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 156 毫秒
1.
 作为设施园艺的最高形式,基于植物生物学需求特性实施高精度环境智能控制的发光二极管(LED)光源植物工厂发展迅猛。本文简述植物光生物学和植物光质生物学的概念与内涵,总结半导体光源LED 的发展及农用光谱特征,分析LED 光源在植物光质生物学研究和植物工厂栽培中的作用,讨论了植物光质生物学的研究现状与研究方向,认为植物光质生物学在植物工厂高效生产中起着基础性作用。  相似文献   

2.
光照和氮素等因素是影响植物生长发育的关键因子,植物光合作用依赖于光照提供的能量,其中光强、光质对植物生长发育、生理生化和氮代谢等方面起着重要作用.肥料为植物生长提供必要的营养条件,特别是氮肥,氮供应水平影响植物体内的生理特性,其在参与调控植物体生化反应中的酶及其辅基的合成方面必不可少.然而,植物生长发育往往受环境中多种因子的共同调控,光照和氮肥互作对植物的影响十分显著,本文综述了光照、氮素及光氮互作对植物生长发育指标的影响,阐述了光氮互作在植物生长发育中的重要性,有利于进一步了解植物生长过程中各影响要素之间的相互作用,为更好地提高植物特别是农作物生产效率及品质提供理论依据.  相似文献   

3.
设施农业作为环境可控、可周年生产的高效农业生产模式,逐渐受到关注,在动植物和食用菌集约化生产,解决国家粮食安全等方面起着不可或缺的作用。发光二极管(LED)可以直接将电能转化为光能,具有传统电光源无法比拟的光电特性和光谱优势,是设施农业生产人工光调控的理想光源。  相似文献   

4.
频闪光源和交变光源对蝗虫趋光响应的试验   总被引:2,自引:0,他引:2  
为给光场耦合调控性蝗虫诱导LED光源的研制提供技术支持,利用LED光源和行为试验装置采用对比试验法,进行了蝗虫趋光响应频闪光频率和交变光周期的优选以及蝗虫对频闪光、余弦交变光相对恒定光的增效差异,探讨了频闪光和余弦交变光对蝗虫趋光增效的机理.结果显示:光谱色光照、发光频率及发光周期范围影响蝗虫的趋光响应,其中发光间隔为...  相似文献   

5.
课题组以辣椒为材料,以各种光质的LED为光源,研究不同光质对采后辣椒果实中各种类胡萝卜素合成和积累的调控,发现不同光质对辣椒类胡萝卜素总量以及色角均有不同的影响,其成果将为揭示光调控辣椒类胡萝卜素合成的信号途径奠定基础,同时也为建立辣椒提前采收、LED光源人工增色的技术提供理论依据.  相似文献   

6.
 芽苗菜风味独特、品质柔嫩、营养价值高,但在生产中通常使用一些生长调节剂或微量元素溶液进行浸种或喷洒,易造成化学物质在芽苗菜内积累。光环境调控技术采用物理手段调控植物生长,符合绿色农业的要求。本文针对芽苗菜的研究现状、芽苗菜生产中存在的问题,综述发光二级管(LED)光调控技术在芽苗菜生产中的研究进展,展望LED 光调控技术在芽苗菜生产中的应用前景。  相似文献   

7.
采用卤素灯及LED灯进行黄檗丝织物的光老化试验,得到两种光源下丝织物的色差值,对其光老化褪色内在规律进行分析,并在此基础上,进行黄檗丝织物的展陈光照试验.结果表明:卤素灯下黄檗丝织物褪变速率稍慢于LED光源,在展陈光照中,黄檗丝织物在卤素灯下的显色性高于LED灯.  相似文献   

8.
旨在探明兰坪虫草子实体人工诱导培养的条件,为其产业化生产奠定基础。通过正交设计试验探明兰坪虫草子实体诱导培养的最佳培养基配方,并探讨了不同培养温度和不同光照条件对诱导子实体形成的影响。结果表明,子实体诱导最佳的培养基配方为OLM-2:20%鲜蚕蛹、3%麦芽糖、0.6%黄豆粉、0.05%石膏、0.1%MgSO4、0.05%KH2PO4、0.002%Vb1、0.004%烟酸、0.004%Vb6;子实体诱导的最适条件为,以昼温22℃、夜温16℃的温差刺激,及300 Lx弱光照每天光照7hr;培养20天后较高温度和较长光照时间(20℃,300 Lx每天光照12hr)有利于子实体的生长发育。在最佳诱导培养条件下获得的人工子实体与野生子实体形态结构接近,但较长、较粗。  相似文献   

9.
图书推介     
正LED光源及其设施园艺应用刘文科,杨其长,魏灵玲著。中国农业科学技术出版社,2012年11月第1版,定价:50.00元。该书系统总结了LED光源及其在设施园艺生产中应用的国内外最新研究成果,阐述了LED半导体光源在设施园艺中应用的光电优势与光质生物学基础,以及设施园艺专用LED光源装置与灯具研发的国际进展,是国内外首部有关半导体LED光源在设施园艺中应用的著作。全书共8章内容,分别介绍了LED结构、发LED  相似文献   

10.
基于白光LED光源和车前灯技术要求,设计出一款适用于车前灯的集光反光杯,光源采用上下双排LED结构,实现远光、近光照明要求.源于光源和目标面效果的逆向分析算法得到反光器的配光曲线,构建出反光器,反光杯结构小巧,能量利用率达到97%.  相似文献   

11.
LED是21世纪令人瞩目的光源,具有广阔的照明前景.对LED的发展做了简单的介绍,说明了LED作为照明光源可行性.探讨了利用锂电池与LED结合作为家居照明的不间断电光源,解决目前由于停电带来的传统电光源无法工作的状况.  相似文献   

12.
提出一种基于白光LED的短距离室外可见光数字传输系统,分析可见光室外通信信道特性及影响因素,采用恒流驱动电路实现亮度调节保证LED照度与通信稳定性,利用切换电路实现照明通信间切换,采用差分曼彻斯特编码来避免通信过程LED闪烁和保证光信号接收,并进行光路设计便于光路处理和干扰抑制。实验结果表明,系统实现了45 m室外可见光上无差错数字信号传输,工作稳定可靠且抗干扰能力强,为进一步研究室外可见光通信技术提供一定参考。  相似文献   

13.
在新的形势推动下,佛山成为广东第三大城市,由于城市建设发展需要,部分农田受影响,这对城市居民蔬菜的供需存在矛盾。但随着居民对食用菌营养价值不断了解,以“菌代菜”食谱刚刚兴起。为了解决供需矛盾和满足佛山市民生活需要,佛山市应利用现有的资源,对农业产业结构进行优化组合,发展食用菌工厂化生产,培育食用菌生产龙头企业,加强食用菌产品深加工研究,大力发展珍稀食用品种,健全食用菌生产制度,完善制度支撑体系,把佛山市食用菌生产建成工厂化、集约型、加工自动化的新型生产基地及出口基地,同时解决部分人员就业问题。  相似文献   

14.
针对城市照明会影响植物花果期物候的变化,提出园林植物与照明关系的研究;利用跟踪观测的方法,记录被照植物生长环境,计算被照射植物的花期及生长季,并与文献记载植物花果期进行比较,研究夜景照明与园林植物花期果期的关系;得出人工光照是影响绿化植物花期与果期的直接因素,园林植物花期可作为人工光照对植物物候影响指示器;受人工光源照射的园林植物花期变化相对明显,展叶期变化也相对明显,乔木花期对人工光照反应较为弱;落叶植物花期对人工光照敏感,夜间光照下落叶乔木果期提前,花期延长;园林植物花果期对 LED 白光、黄光光谱照射较为敏感;指出得出深入对城市光环境与绿化植物花果期影响的研究,可有效掌握受人工光照下的园林植物花果期的变化规律,对预测园林植物生长、保护生态环境、指导园林夜景建设有重要的意义。  相似文献   

15.
通过野外调查、标本采集及形态学观察,对信阳秋季发生的伞菌目真菌种类及其形态特征进行了研究.共鉴定出伞菌目真菌5科、7属、11种1变种.其中可食用真菌9种,有毒真菌1种1变种.有10种真菌为信阳地区新记录.对每种真菌子实体形态及显微特征进行了记述.  相似文献   

16.
液态发酵技术培养食用菌的研究概况   总被引:5,自引:0,他引:5  
食用苗以其特有的鲜香风味、丰富的营养和较高的药用价值而得到世人的喜爱。笔者主要综述了国内外利用液态发酵这一生物技术在食用菌的基础研究和开发应用方面的情况。国外的研究方向大致为:食用菌菌丝体变为子实体的发育因子及内在机制、风味物质、化学成分及在医药和饲料方面的应用等。国内的研究方向包括为:供应液体菌种、医药食品工业方面的应用及提取代谢产物等。纵观国内外的研究,液态发酵这一生物技术应用于食用菌生产有着广阔的前景。  相似文献   

17.
发光二极管作为组培光源的特性分析与应用   总被引:10,自引:0,他引:10  
为实现组织培养光源的有效调控,节约组培光照耗能,同时为了解发光二极管(LED)光源对组培苗生长的影响,从LED的光电、衰减、透光特性以及有效发光效能等几个方面对LED作为组培光源进行了特性分析.研究结果表明:LED光源透光性强、衰减有规律,它的光电特性具有良好的线性关系,有效发光效能也明显高于普通日光灯,红、白光LED光源通过电能转化的有效光能达到了日光灯的3倍.同时,通过对光源效果的试验研究,结果表明,蓝光LED光源处理的诸葛菜和油菜组培苗鲜重增量百分数最大,分别达到了595%和490%,碳酸酐酶活性最强,分别达到了227和182WAU g^-1FW.研究结果将为LED作为组培光源的控制提供理论依据.  相似文献   

18.
通过对新型半导体光源——白色LED的基本电性能的初步研究,提出白色LED光源电路设计原则及注意事项,并阐述了用于太阳能的白色LED光源电路设计方案。  相似文献   

19.
太阳能是一种永不枯竭和清洁可再生的绿色能源,而半导体发光二极管(LED)也是一种环保、节能和高效的固态电光源。本文分析了两者技术特点和东莞地区日照条件,对适合用于东莞地区的角度手动可调式太阳能LED照明系统进行了试验研究,结果表明该系统的可行性和高效性。  相似文献   

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