• бит_башы_Бг

Туфрак сенсорлары фермерларга су һәм туклыклы матдәләрнең булуы, туфракның pH дәрәҗәсе, температура һәм топография кебек үсү шартларын бәяләргә ярдәм итә.

Помидор (Solanum lycopersicum L.) дөнья базарында югары бәяле культураларның берсе һәм нигездә сугару шартларында үстерелә. Помидор җитештерү еш кына климат, туфрак һәм су ресурслары кебек тискәре шартлар аркасында тоткарлана. Фермерларга су һәм туклыклы матдәләр булуы, туфракның pH дәрәҗәсе, температура һәм топология кебек үсү шартларын бәяләүдә ярдәм итү өчен бөтен дөнья буенча сенсор технологияләре эшләнгән һәм урнаштырылган.
Помидорларның түбән җитештерүчәнлеге белән бәйле факторлар. Помидорларга ихтыяҗ яңа куллану базарларында да, сәнәгать (эшкәртү) җитештерү базарларында да югары. Күп кенә авыл хуҗалыгы тармакларында, мәсәлән, күбесенчә традицион игенчелек системаларына тугры калган Индонезиядә, помидор уңышының түбән булуы күзәтелә. Әйберләр интернеты (IoT) нигезендәге кушымталар һәм сенсорлар кебек технологияләрне кертү төрле культураларның, шул исәптән помидорларның уңышын сизелерлек арттырды.
Мәгълүмат җитмәү сәбәпле, төрле һәм заманча сенсорлар кулланылмау да авыл хуҗалыгында уңышның түбән булуына китерә. Суны акыллы идарә итү, бигрәк тә помидор плантацияләрендә, уңышның җимерелүен булдырмауда мөһим роль уйный.
Туфракның дымлылыгы - помидор уңышын билгеләүче тагын бер фактор, чөнки ул туфрактан үсемлеккә туклыклы матдәләр һәм башка кушылмалар күчүе өчен бик мөһим. Үсемлек температурасын саклап тору мөһим, чөнки ул яфракларның һәм җимешләрнең өлгерүенә тәэсир итә.
Помидор үсемлекләре өчен туфракның оптималь дымлылыгы 60% тан 80% ка кадәр. Помидорның максималь җитештерүе өчен идеаль температура 24-28 градус Цельсий арасында. Бу температура диапазоныннан югарырак булганда, үсемлекләрнең үсеше, чәчәк һәм җимеш үсеше оптималь түгел. Әгәр туфрак шартлары һәм температура бик нык үзгәрсә, үсемлекләрнең үсеше әкрен һәм тоткарланачак, ә помидорлар тигез өлгермәячәк.
Помидор үстерүдә кулланыла торган сенсорлар. Су ресурсларын төгәл идарә итү өчен берничә технология эшләнгән, нигездә, якын һәм дистанцион зондлау ысулларына нигезләнгән. Үсемлекләрдә су күләмен билгеләү өчен, үсемлекләрнең физиологик торышын һәм аларның мохитен бәяләүче сенсорлар кулланыла. Мәсәлән, терагерц нурланышына нигезләнгән сенсорлар дымлылык үлчәүләре белән берләштерелеп, пычактагы басым күләмен билгели ала.
Үсемлекләрдә су күләмен билгеләү өчен кулланыла торган сенсорлар төрле коралларга һәм технологияләргә нигезләнгән, шул исәптән электр импеданс спектроскопиясе, якын инфракызыл (NIR) спектроскопиясе, ультратавыш технологиясе һәм яфрак кыскычлары технологиясе. Туфрак структурасын, тозлылыкны һәм үткәрүчәнлекне билгеләү өчен туфрак дымлылык сенсорлары һәм үткәрүчәнлек сенсорлары кулланыла.
Туфрак дымлылыгы һәм температурасы датчиклары, шулай ук ​​автоматик сугару системасы. Оптималь уңыш алу өчен, помидорларга тиешле сугару системасы кирәк. Су җитмәүнең артуы авыл хуҗалыгы җитештерүенә һәм азык-төлек куркынычсызлыгына куркыныч тудыра. Нәтиҗәле датчиклар куллану су ресурсларын оптималь куллануны һәм уңышны максимальләштерүне тәэмин итә ала.
Туфрак дымлылыгын үлчәүче сенсорлар туфрак дымлылыгын бәяли. Күптән түгел эшләнгән туфрак дымлылыгын үлчәүче сенсорлар ике үткәргеч пластинаны үз эченә ала. Бу пластиналар үткәргеч мохиткә (мәсәлән, су) дучар ителгәндә, анодтан электроннар катодка күчә. Электроннарның бу хәрәкәте электр тогы барлыкка китерәчәк, аны вольтметр ярдәмендә ачыкларга мөмкин. Бу сенсор туфракта су булуын ачыклый.
Кайбер очракларда, туфрак датчиклары температураны да, дымлылыкны да үлчи ала торган термисторлар белән берләштерелә. Бу датчиклардан алынган мәгълүматлар эшкәртелә һәм автоматик юдыру системасына җибәрелә торган бер линияле, ике юнәлешле чыгыш тудыра. Температура һәм дымлылык мәгълүматлары билгеле бер чикләргә җиткәч, су насосы ачкычы автоматик рәвештә кабызыла яки сүнә.
Биористор - биоэлектрон сенсор. Биоэлектроника үсемлекләрнең физиологик процессларын һәм аларның морфологик үзенчәлекләрен контрольдә тоту өчен кулланыла. Күптән түгел органик электрохимик транзисторларга (OECT) нигезләнгән in vivo сенсор, гадәттә биорезисторлар дип атала, эшләнде. Сенсор помидор үстерүдә үсә торган помидор үсемлекләренең ксилема һәм флоэмасында агып торган үсемлек согы составындагы үзгәрешләрне бәяләү өчен кулланылды. Сенсор үсемлекнең эшчәнлегенә комачауламыйча, организм эчендә реаль вакыт режимында эшли.
Биорезисторны үсемлек сабакларына турыдан-туры урнаштырырга мөмкин булганлыктан, ул корылык, тозлылык, пар басымы җитмәү һәм югары чагыштырма дымлылык кебек стресс шартларында үсемлекләрдә ионнар хәрәкәте белән бәйле физиологик механизмнарны in vivo күзәтергә мөмкинлек бирә. Biostor шулай ук ​​патогеннарны ачыклау һәм корткычларга каршы көрәш өчен дә кулланыла. Сенсор шулай ук ​​үсемлекләрнең су торышын күзәтү өчен дә кулланыла.

https://www.alibaba.com/product-detail/RS485-Modbus-Output-Smart-Agriculture-7_1600337092170.html?spm=a2747.product_manager.0.0.2c8b71d2nLsFO2


Бастырылган вакыты: 2024 елның 1 августы