Laske päivittäinen valointegraali (DLI) mille tahansa sijainnille määrittääksesi optimaaliset valon olosuhteet kasveillesi. Olennaista puutarhureille, hortikulturisteille ja sisäkasvattajille.
Päivittäinen Valo Integraali (DLI) Laskin on olennainen työkalu puutarhureille, hortikulturisteille ja kasviintoilijoille, joka mittaa kasvien saaman fotosynteettisesti aktiivisen säteilyn (PAR) kokonaismäärän yhdessä päivässä. DLI on ilmaistu mol/m²/päivä (moolit fotoneita neliömetriä kohti päivässä) ja se tarjoaa kriittistä tietoa kasvien saaman valon intensiivisyydestä fotosynteesiä varten. DLI:n ymmärtäminen auttaa optimoimaan kasvien kasvua, kukintaa ja hedelmöitystä varmistamalla, että kasvit saavat sopivat valotasoja niiden erityisten vaatimusten mukaan.
Tämä laskin tarjoaa yksinkertaisen tavan arvioida DLI:tä missä tahansa sijainnissa, auttaen sinua tekemään tietoon perustuvia päätöksiä kasvivalinnasta, sijoittelusta ja lisävalaistustarpeista. Olitpa sitten kasvattamassa huonekasveja, suunnittelemassa puutarhaa tai hallinnoimassa kaupallisia viljelmiä, DLI:n tunteminen on perusta onnistuneelle kasvinviljelylle.
Päivittäinen Valo Integraali (DLI) mittaa kumulatiivista määrää PAR:ia, joka toimitetaan tietylle alueelle 24 tunnin aikana. Toisin kuin hetkelliset valomittaukset (kuten jalka-kandelat tai luksit), DLI edustaa kokonaisvaloa "annosta", jonka kasvit saavat päivän aikana, ottaen huomioon sekä intensiivisyyden että keston.
DLI on erityisen arvokas, koska se tarjoaa kattavan kuvan valotilanteista, jotka vaikuttavat kasvien kasvuun, eikä vain hetkellistä kuvaa yhdellä hetkellä.
DLI:n täydellinen tieteellinen laskenta sisältää monimutkaisia PAR-mittauksia päivän aikana. Virallinen kaava on:
Missä:
Laskimemme käyttää yksinkertaistettua mallia, joka arvioi DLI:tä sijaintitietojen perusteella. Tämä lähestymistapa hyödyntää maantieteellisiä aurinkoenergian ja tyypillisten sääolosuhteiden kuvastoja tarjotakseen kohtuullisen arvion ilman monimutkaisia mittauksia.
Jokaiselle sijainnille laskin:
Vaikka tämä yksinkertaistettu lähestymistapa ei ota huomioon päivittäisiä säävaihteluita tai kausivaihteluita, se tarjoaa hyödyllisen arvion yleisiä suunnittelutarkoituksia varten.
Päivittäisen Valo Integraali Laskimen käyttäminen on yksinkertaista ja vaatii vain muutaman yksinkertaisen vaiheen:
Laskin luokittelee DLI-arvot neljään pääalueeseen:
Jokainen tulos sisältää erityisiä kasvi-esimerkkejä, jotka menestyvät lasketuissa valotilanteissa, auttaen sinua tekemään sopivia kasvivalintoja sijainnillesi.
Päivittäinen Valo Integraali Laskin palvelee lukuisia käytännön sovelluksia eri kasvinviljelykonteksteissa:
DLI:n ymmärtäminen auttaa sisäpuutarhureita:
Ammattilaisviljelijöille DLI on kriittinen:
Maisemasuunnittelijat ja kotipuutarhurit käyttävät DLI:tä:
Ohjatuissa ympäristön viljelyssä DLI ohjaa:
DLI-laskelmat tukevat:
Vaikka DLI tarjoaa kattavaa tietoa valotilanteista, muita mittausmenetelmiä ovat:
DLI on useimmissa sovelluksissa ylivoimainen, koska se yhdistää sekä intensiivisyyden että keston yhteen, mitattavaan arvoon, joka liittyy suoraan kasvien fotosynteettiseen potentiaaliin.
Päivittäisen Valo Integraalin käsite syntyi kasvilighting-tutkimuksen ja fotobiologian kehittyessä:
Perusta kasvien valovaatimusten ymmärtämiselle alkoi varhaisista botanisteista, jotka havaitsivat kasvien reaktioita valoon. Vuonna 1880 Charles Darwin julkaisi "The Power of Movement in Plants", dokumentoiden kasvien reaktioita valon suuntaan, luoden pohjan valon merkityksen ymmärtämiselle.
Tutkijat alkoivat kvantifioida valovaatimuksia fotosynteesille, pääasiassa käyttäen jalka-kandelat tai luksit. Kuitenkin nämä mittaukset oli suunniteltu ihmisten näköä varten, eivätkä ne olleet erityisesti kasvien reaktioita varten, mikä johti epäjohdonmukaisiin tuloksiin kasvitutkimuksessa.
Fotosynteettisesti aktiivisen säteilyn (PAR) käsite syntyi, kun tutkijat tunnistivat, että kasvit käyttävät pääasiassa valoa 400-700 nm aallonpituusalueella. Tämä muutti mittauspainopisteen ihmiskeskeisistä yksiköistä kasveille merkityksellisiin valomääriin.
Termi "Päivittäinen Valo Integraali" vakiintui, kun tutkijat tunnistivat tarpeen mitata kumulatiivista valon altistumista ajan myötä. Dr. Royal Heinsin ja Dr. John Erwinin varhaistyö Michiganin osavaltion yliopistossa vakiinnutti DLI:n kriittiseksi tekijäksi kukinnassa ja kasvin kehityksessä.
Ohjattujen ympäristön viljelyn ja LED-valaistusteknologian kehittymisen myötä DLI:stä on tullut olennainen mittari tarkkuusviljelyssä. Dr. Marc van Ierselin, Dr. Bruce Bugbeen ja muiden tutkimukset ovat määrittäneet erityiset DLI-vaatimukset sadoille kasvilajeille, tehden siitä standardimittauksen nykyaikaisessa kasvitieteessä.
Nykyään DLI:tä käytetään laajalti kaupallisessa hortikulttuurissa, tutkimuksessa ja yhä enemmän kotipuutarhureiden keskuudessa, kun tietoisuuden tärkeydestä kasvaa ja työkalut, kuten tämä laskin, tekevät käsitteen helpommin saavutettavaksi.
Eri kasvit ovat kehittyneet menestymään tietyissä valotilanteissa. Tässä on opas DLI-vaatimuksista yleisille kasvikategorioille:
Tämä taulukko tiivistää tyypilliset DLI-vaatimukset eri kasvikategorioille:
Kasvikategoria | DLI-alue (mol/m²/päivä) | Esimerkit |
---|---|---|
Alhainen Valo | 2-8 | Saniaiset, rauhansalko, käärmeplantti |
Keskiverto Valo | 8-16 | Filodendronit, begoniat, impatiens |
Korkea Valo | 16-25 | Mehiruohot, tomaatit, ruusut |
Erittäin Korkea Valo | >25 | Sitrushedelmät, maissi, autiomaakaktukset |
Tässä on esimerkkejä siitä, kuinka DLI voidaan laskea eri ohjelmointikielillä:
1// JavaScript-funktio DLI:n laskemiseen PPFD-mittauksista
2function calculateDLI(ppfdReadings) {
3 // ppfdReadings: Taulukko PPFD-mittauksista μmol/m²/s, jotka otetaan päivän aikana
4
5 // Laske keskimääräinen PPFD
6 const avgPPFD = ppfdReadings.reduce((sum, reading) => sum + reading, 0) / ppfdReadings.length;
7
8 // Laske DLI: keskimääräinen PPFD × valotuntien sekunnit × muunnos mooliksi
9 const secondsOfLight = 3600 * dayLightHours; // olettaen, että dayLightHours on määritelty
10 const dli = (avgPPFD * secondsOfLight) / 1000000; // Muunna μmol:sta mooliksi
11
12 return dli.toFixed(1);
13}
14
15// Esimerkkikäyttö:
16const ppfdReadings = [150, 400, 800, 1200, 1400, 1200, 800, 400, 150]; // μmol/m²/s
17const dayLightHours = 12;
18console.log(`Päivittäinen Valo Integraali: ${calculateDLI(ppfdReadings)} mol/m²/päivä`);
19
1# Python-funktio DLI:n laskemiseen PPFD:n ja päivänvalotuntien perusteella
2import numpy as np
3
4def calculate_dli(ppfd_readings, daylight_hours):
5 """
6 Laske Päivittäinen Valo Integraali PPFD-mittauksista
7
8 Parametrit:
9 ppfd_readings (lista): PPFD-mittaukset μmol/m²/s
10 daylight_hours (float): Päivänvalotunnit
11
12 Palauttaa:
13 float: DLI-arvo mol/m²/päivä
14 """
15 avg_ppfd = np.mean(ppfd_readings)
16 seconds_of_light = 3600 * daylight_hours
17 dli = (avg_ppfd * seconds_of_light) / 1000000 # Muunna μmol:sta mooliksi
18
19 return round(dli, 1)
20
21# Esimerkkikäyttö:
22ppfd_readings = [150, 400, 800, 1200, 1400, 1200, 800, 400, 150] # μmol/m²/s
23daylight_hours = 12
24print(f"Päivittäinen Valo Integraali: {calculate_dli(ppfd_readings, daylight_hours)} mol/m²/päivä")
25
1' Excel-kaava DLI:n laskemiseen keskimääräisestä PPFD:stä ja päivänvalotunneista
2=ROUND((A2*B2*3600)/1000000, 1)
3
4' Missä:
5' A2 sisältää keskimääräisen PPFD:n μmol/m²/s
6' B2 sisältää päivänvalotuntien määrän
7
1/**
2 * Java-metodi DLI:n laskemiseen PPFD-mittauksista
3 */
4public class DLICalculator {
5 public static double calculateDLI(double[] ppfdReadings, double daylightHours) {
6 // Laske keskimääräinen PPFD
7 double sum = 0;
8 for (double reading : ppfdReadings) {
9 sum += reading;
10 }
11 double avgPPFD = sum / ppfdReadings.length;
12
13 // Laske DLI
14 double secondsOfLight = 3600 * daylightHours;
15 double dli = (avgPPFD * secondsOfLight) / 1000000; // Muunna μmol:sta mooliksi
16
17 // Pyöristä yhteen desimaaliin
18 return Math.round(dli * 10) / 10.0;
19 }
20
21 public static void main(String[] args) {
22 double[] ppfdReadings = {150, 400, 800, 1200, 1400, 1200, 800, 400, 150}; // μmol/m²/s
23 double daylightHours = 12;
24 System.out.printf("Päivittäinen Valo Integraali: %.1f mol/m²/päivä%n",
25 calculateDLI(ppfdReadings, daylightHours));
26 }
27}
28
Päivittäinen Valo Integraali (DLI) on kumulatiivinen määrä fotosynteettisesti aktiivista säteilyä (PAR), jota saadaan tietyssä sijainnissa 24 tunnin aikana. Se mitataan mol/m²/päivä ja edustaa kokonaisvaloa "annosta", jonka kasvit saavat fotosynteesiä varten joka päivä.
DLI on kriittinen, koska se vaikuttaa suoraan fotosynteesiin, joka on kasvien kasvun, kukinnan ja hedelmöityksen voima. Riittämätön DLI johtaa heikkoon kasvuun, huonoon kukintaan ja vähentyneisiin satoihin, kun taas liiallinen DLI voi aiheuttaa lehtien palamista ja stressiä. Jokaisella kasvilajilla on kehittynyt menestymään tietyssä DLI-alueessa.
Lux ja jalka-kandelat mittaavat valon intensiivisyyttä ihmisen silmällä tietyllä hetkellä. DLI mittaa kumulatiivista määrää fotosynteettisesti aktiivista säteilyä (kasvien todella käyttämää valoa) koko päivän ajan, mikä tekee siitä paljon merkityksellisemmän kasvien kasvulle.
Voit lisätä DLI:tä sisäkasveille seuraavasti:
DLI vaihtelee merkittävästi vuodenaikojen mukaan päivän pituuden ja auringon kulman muutosten vuoksi. Koillis-Euroopan alueilla kesän DLI voi olla 3-5 kertaa korkeampi kuin talvella. Tämä kausivaihtelu vaikuttaa kasvien kasvusykleihin ja siksi monet kasvit ovat kehittäneet erityisiä kasvukausia.
Kyllä, liiallinen DLI voi vahingoittaa kasveja, erityisesti niitä, jotka ovat sopeutuneet alhaisiin valoympäristöihin. Liiallisen valon oireita ovat lehtien palaminen, keltainen väri, kuihtuminen riittävästä vedestä huolimatta ja hidastunut kasvu. Eri kasveilla on erilaiset ylä-DLI-kynnykset.
Tämä laskin tarjoaa yksinkertaistetun arvion sijaintikuvastojen perusteella, eikä se perustu todellisiin mittauksiin. Vaikka se on hyödyllinen yleisopastukseen, se ei ota huomioon paikallisia tekijöitä, kuten läheisiä rakennuksia, puita tai päivittäisiä säävaihteluita. Tarkkoja mittauksia varten suositellaan PAR-mittaria, jossa on tietojen tallennusmahdollisuudet.
DLI vaikuttaa merkittävästi kukintaan ja hedelmöitykseen. Monet kasvit vaativat vähimmäis-DLI-kynnyksen aloittaakseen kukinnan, ja korkeampi DLI (sopivissa rajoissa) johtaa tyypillisesti enemmän kukkia ja suurempia, korkealaatuisempia hedelmiä. Kaupalliset viljelijät hallitsevat DLI:tä huolellisesti sadon ajoituksen ja laadun optimoimiseksi.
Kyllä, ikkunat, kasvihuoneet ja muovipeitteet vähentävät DLI:tä suodattamalla osan valosta. Tyypilliset lasi-ikkunat voivat vähentää valonläpäisyä 10-40 % riippuen niiden laadusta, puhtaudesta ja käsittelyistä. Kasvihuonepeitteet voivat vähentää valoa 10-50 % materiaalin ja iän mukaan.
Vaikka DLI ja fotoperiodi liittyvät toisiinsa, ne ovat erilaisia käsitteitä. Fotoperiodi viittaa tiukasti valon altistuksen kestoon ja laukaisee erityisiä hormonaalisia reaktioita (kuten kukintaa) monilla kasveilla. DLI yhdistää sekä keston että intensiivisyyden mitatakseen kokonaisvalon energian. Pitkä fotoperiodi, jossa on alhainen valon intensiivisyys, voi olla sama DLI kuin lyhyt fotoperiodi, jossa on korkea intensiivisyys, mutta kasvit voivat reagoida eri tavoin molemmissa skenaarioissa.
Faust, J. E., & Logan, J. (2018). "Päivittäinen Valo Integraali: Tutkimuskatsaus ja Korkean Resoluutio Kartat Yhdysvalloista." HortScience, 53(9), 1250-1257.
Torres, A. P., & Lopez, R. G. (2012). "Päivittäisen Valo Integraalin Mittaaminen Kasvihuoneessa." Purdue Extension, HO-238-W.
Both, A. J., Bugbee, B., Kubota, C., Lopez, R. G., Mitchell, C., Runkle, E. S., & Wallace, C. (2017). "Ehdotettu Tuotteen Merkintä Sähkölampuille, joita Käytetään Kasvitieteessä." HortTechnology, 27(4), 544-549.
Runkle, E., & Blanchard, M. (2012). "Valaistuksen Käyttö Sadon Aikatauluttamiseksi." Greenhouse Product News, 22(6), 32-35.
Erwin, J., & Warner, R. (2002). "Kukintaryhmän Määrittäminen ja Lisävalaistuksen Vaikutus Useiden Kukkakasvilajien Kukintaan." Acta Horticulturae, 580, 95-100.
Bugbee, B. (2004). "Säteilyn Laadun, Intensiivisyyden ja Keston Vaikutukset Fotosynteesiin ja Kasvuun." Acta Horticulturae, 662, 39-50.
van Iersel, M. W. (2017). "LED-valaistuksen Optimointi Ohjatussa Ympäristön Viljelyssä." In Valo-emittävät Diodeet Maataloudelle (pp. 59-80). Springer, Singapore.
Kozai, T., Niu, G., & Takagaki, M. (toim.). (2019). Kasvifaktori: Sisätilojen Pystysuora Viljelyjärjestelmä Tehokkaaseen Laadukkaan Ruokatuotantoon. Academic Press.
Päivittäinen Valo Integraali Laskin tarjoaa arvokkaan työkalun valotilanteiden ymmärtämiseen sijainnissasi ja niiden suhteeseen kasvien vaatimuksiin. Tuntemalla DLI:si voit tehdä tietoon perustuvia päätöksiä kasvivalinnasta, sijoittelusta ja lisävalaistustarpeista.
Muista, että vaikka tämä laskin tarjoaa hyödyllisen arvion, monet tekijät voivat vaikuttaa todellisiin valotasoihin tietyissä mikroympäristöissä. Tarkimpia mittauksia varten harkitse PAR-mittaria, jossa on tietojen tallennusmahdollisuudet, erityisesti kriittisissä viljelysovelluksissa.
Hyödynnä tämän laskimen tarjoamia oivalluksia optimoidaksesi kasvien kasvatusympäristöäsi, olitpa sitten hoitamassa huonekasveja, suunnittelemassa puutarhaa tai hallinnoimassa kaupallista viljelyä. DLI:n ymmärtäminen on merkittävä askel kohti menestyvää ja tietoisempaa kasvinviljelijää.
Kokeile laskinta nyt selvittääksesi arvioitu DLI sijainnillesi ja aloita kasvien kasvattaminen, jotka menestyvät erityisissä valotilanteissasi!
Löydä lisää työkaluja, jotka saattavat olla hyödyllisiä työnkulullesi