研究目的
研究使用LED灯促进小白菜最佳生长的实践方法,并利用无线传感器网络(WSN)技术作为远程监测系统,以缩短不同光周期研究的周转时间。
研究成果
连续光照(CL)光周期显著提高了小白菜的生长性能,表明其在植物工厂或室内种植系统中提升效率的潜力。所开发的LED智能控制与环境监测系统被证明稳定且有效。
研究不足
该研究在受控环境中进行,可能无法完全复现自然生长条件。研究仅聚焦于小白菜(Brassica Chinensis),其结论对其他植物物种的普适性有限。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用人工光照水培系统精确控制生长环境,使用红蓝光LED作为光源??沽肆较钍笛椋郝龀宕恚?小时光照与1小时黑暗交替)和连续光照(CL)光周期处理。
2:样本选择与数据来源:
在受控环境中对小白菜种子进行催芽及水培栽培,观测指标包括叶片数、株高、干重及叶绿素含量。
3:实验设备与材料清单:
配备特定红/蓝光比例的LED系统、无线传感器网络(WSN)技术、微控制器,以及温度、湿度、二氧化碳和光合有效辐射(PAR)传感器。
4:实验流程与操作规范:
在特定光照处理的受控条件下培育植株,并监测记录其生长参数。
5:数据分析方法:
采用SPSS软件进行统计分析,通过方差分析(ANOVA)结合最小显著差异法(LSD)评估显著性。
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获取完整内容-
Photosynthetically Active Radiation (PAR) sensor
LI-190
LI-COR
Measure the spectral range of solar light
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Portable Photosynthesis System
Li-6400XT
LICOR
Photosynthetic responses measurement
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LED
RB LEDs with 1 hour light and 1 hour dark, RB LEDs with Continuous Light (CL)
Shenzhen Bysen Semiconductor Lighting Co. Ltd., China
Light source for plant growth
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Wireless Sensor Network
Remote monitoring system
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