ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ | GDU ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ
ಬೆಳೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು 正確ಗಿ ಊಹಿಸಲು, ಬೆಳೆಯಿಡುವ ದಿನಾಂಕಗಳನ್ನು ಅನುಕೂಲಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗಧಿಪಡಿಸಲು ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು (GDU) ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕೆ, ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಗಾಗಿ ಉಚಿತ GDU ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್.
ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್
ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳು (GDU) ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಳೆಯುವ ಘಟಕ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ದೈನಂದಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ GDU ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳ ಸೂತ್ರ:
GDU = [(min(Max Temp, 86°F) + max(Min Temp, Base Temp)) / 2] − Base Temp
ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಡೀಫಾಲ್ಟ್ 50°F
ದಸ್ತಾವೇಜನೆಯು
ಪರಿಚಯ
ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸಿಲ್ಕ್ ಆಗದಿರುವ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಕೀಟಗಳ ಆಕ್ರಮಣ ಅಪ್ರಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಾರಣ ಯಾವುದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು ಇಡೀ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ—ಉಷ್ಣಾಂಶವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳು (GDU), ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಿನಗಳೆಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ, ಸಸ್ಯಗಳು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತವೆ, ಇದು ಕೇವಲ ದಿನಗಳನ್ನು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದೆ: ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಳಿಯ 60°F ದಿನ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನ ಒಂದು ಬಿಸಿಯ 80°F ದಿನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಸಾಗಲು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಉಷ್ಣಮಾನ ಅಗತ್ಯ. GDU ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿನ ಉಷ್ಣಮಾನ ಸಂಚಯವನ್ನು ಹಿಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ. GDU ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದಾಗ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬೀಜಾರೋಪಣ ಸಮಯ, ಕೀಟಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಕೆಲವೇ ವಾರಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಿಯಿಗೆ ಸಮಯ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳು ಎಂದರೇನು?
ಜಿಡಿಯು ಸಮಯದ ಮೇಲೆ ಉಷ್ಣ ಶಕ್ತಿ ಸಂಚಯವನ್ನು ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಸ್ಯದ ಮೆಟಾಬೋಲಿಕ್ ಇಂಧನ ಮಾಪಕ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ—ಪ್ರತಿ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಲು ನಿರ್ಧಿಷ್ಟ ಮಾತ್ರೆಯ ಶಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಬೀಜಾಂಕುರಣ, ಹೂವಿನ ಹಂತ ಅಥವಾ ಪಕ್ವತೆ ಆಗಿರಬಹುದು.
ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ: ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೂಲ ಉಷ್ಣಮಾನ ಇರುತ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ಅವು ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಡುತ್ವೆ. ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾ ಬೀಜಗಳಿಗೆ, ಅದು ಸುಮಾರು 50°F ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗೆ ರಾತ್ರಿ ಇಳಿದರೆ, ಆ ಗಂಟೆಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ 50°F ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರತಿ ಡಿಗ್ರಿ "ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಂಧನ" ಎಂದು ಸಂಚಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ದಿನಗಳ ಎರಡು ಬೆಳೆ ಋತುಗಳು ಭಿನ್ನ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು—ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಋತು ಜಿಡಿಯನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸಂಚಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅಂಶ ಏನು? ಒಂದು ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಪಕ್ವತೆಗೆ 2,700 ಜಿಡಿಯು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಧ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿನ 20 ಜಿಡಿಯನ್ನು ಸಂಚಯಗೊಳಿಸಿ, ನೀವು ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು 135 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಬಹುದು—ಸಾಮಾನ್ಯ "120-ದಿನ" ಬೀಜ ಲೇಬಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ, ಅವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಗಮನಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಜಿಡಿಯು ಸೂತ್ರ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ
ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸಲು ಮೂಲಭೂತ ಸೂತ್ರ:
ಎಲ್ಲಿ:
- ತಗರಿಷ್ಠ = ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ
- ತಕನಿಷ್ಠ = ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ
- ತಆಧಾರ = ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಸಸ್ಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ)
ಲೆಕ್ಕಿಸಿದ ಜಿಡಿಯು ಮೌಲ್ಯ ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ (ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಾಗ), ಅದನ್ನು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅವರ ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿದ ಚಲಕಗಳು
ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ತಗರಿಷ್ಠ): ದೈನಿಕ ಉಚ್ಚ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ weather ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಮ್ಯಾನುಯಲ್ ಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2-4 ಗಂಟೆಯ ನಡುವೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ತಕನಿಷ್ಠ): ದೈನಿಕ ಕನಿಷ್ಠ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು ಬಹಳ ಬೇಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು - ರಾತ್ರಿ ಕನಿಷ್ಠಗಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲ.
ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ತಆಧಾರ): ಇದು ಬೆಳೆ-ನಿಶ್ಚಿತ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಲ್ಲುವ ಹಂತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಶಾರೀರಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದಶಕಗಳ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಬಂದಿವೆ:
- ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ: 50°F (10°C) — ಗಿಲ್ಮೋರ್ ಮತ್ತು ರೋಗರ್ಸ್, 1958 ನಿಂದ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ
- ಸೋಯಾಬೀನ್: 50°F (10°C)
- ಗೋಧಿ: 32°F (0°C) — ಚಳಿಗಾಲ ಪ್ರಬಲ ಬೆಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಚಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ್ಲವು
- ಹತ್ತಿ: 60°F (15.5°C) — ಉಷ್ಣ ಮೂಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ
- ಜೋಳ: 50°F (10°C)
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ಜಿಡಿಯು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು
ಮೂಲ ಜಿಡಿಯು ಒಂದು ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಇದು ಊಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸಸ್ಯಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಶ ಏರಿಕೆಯ ಸಂಗಮಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸುಮಾರು 86°F ಮೇಲೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶಾಖ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನವು ಉಷ್ಣಾಂಶಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕ ಜೈವಿಕ ಮಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ:
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನ:
- ತಕನಿಷ್ಠ < 50°F → 50°F ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ
- ತಗರಿಷ್ಠ > 86°F → 86°F ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ
- ನಂತರ ಮೂಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನ:
- ತಕನಿಷ್ಠ < 50°F → 50°F ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ
- ತಗರಿಷ್ಠ > 86°F → 86°F ಗೆ ಹೊಂದಿಸಿ
- ನಂತರ ಮೂಲ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ
ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ vs. ಮೂಲ ವಿಧಾನ ಬಳಸಿ: ನೀವು 90°F+ ದಿನಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕಾಣುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಬೆಲ್ಟ್ನಂತಹ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕನಿಷ್ಠ ಇರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ 86°F ಮೇಲಿನ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. ಐಯೋವಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತಾರ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಅನ್ವಯಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತದ
ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ವಿಧಾನ
ಹಂತ 1: ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಮೂದಿಸಿ ದಿನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಮೂದಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಾಯುಮಾನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳು ಇದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ—ಮಾಹಿತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾದ ಅಸಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಬಳಸಿ, ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಅಲ್ಲ.
ಹಂತ 2: ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಮೂದಿಸಿ ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಮೂದಿಸಿ. ಯೋಜನೆ ಮಾಡಲು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮಾಹಿತಿ ಬಳಸಿದರೆ, ಅಸಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳಿಂದ 3-5°F ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು.
ಹಂತ 3: ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಹೊಂದಿಸಿ ಮೂಲಭೂತ ಮೌಲ್ಯ 50°F (10°C) ಆಗಿದ್ದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಮತ್ತು ಸೋಯಾಬೀನ್ಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ. ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ—ಗೋಧಿ ಬೆಳೆಗಾರರು 32°F, ಹತ್ತಿ ಬೆಳೆಗಾರರು 60°F ಬಳಸಬೇಕು.
ಹಂತ 4: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಿಕ ಮೌಲ್ಯ ಪಡೆಯಲು "GDU ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ" ಅನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 5: ಸಂಚಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಯಶಸ್ವಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹೀಗೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ: ದೈನಿಕ GDU ಮತ್ತು ಸಂಚಯಿಸಿದ ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಜೊತೆಯ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಅಥವಾ ಗಮಖಾತೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಬೀಜಾರೋಪಣ ದಿನಾಂಕ (ಕೆಲವು ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊರಬಂದ ಸಮಯ) ಇಂದ ಗಣನೆ ಆರಂಭಿಸಿ. ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ—ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹೂವಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ 1,100 GDU—ಕೀಟಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಅಥವಾ ನೀರಾವರಿ ಸಮಾಯೋಜಿಸಿ.
ಪ್ರೊ ಸಲಹೆ: ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ GDU ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 350 GDU ಕ್ಕೆ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಕೀಟಗಳ ಸಮೀಕ್ಷೆ; 1,200 GDU ಕ್ಕೆ ಸುಗಿಯುವ ಸಲಕರಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.
ಜಿಡಿಯು ನಿಜ ಲೋಕ ಬಳಕೆಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು
1. ಬೆಳೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವಿಕೆ
ಜಿಡಿಯುನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಲಾಭ: ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ನಿಖಯಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ. ಈ ಕೋಷ್ಟಕವು ಮಾನಕಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇವು ಬೆಳೆಯ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು—ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೀಜ ಕಂಪನಿಯ ನಿಖರ ಜಿಡಿಯು ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ:
| ಬೆಳೆ | ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತ | ಸರಾಸರಿ ಜಿಡಿಯು ಅಗತ್ಯ |
|---|---|---|
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಉಗಮನ | 100-120 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | V6 (6-ಎಲೆ) | 475-525 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಹೂವಿನ ಕೂದಲು | 1100-1200 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಹಾಲಿನ ಹಂತ | 1250-1350 |
| ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ | ಪಕ್ವತೆ | 2400-2800 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಉಗಮನ | 90-130 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಹೂವಿನ ಹಂತ | 700-800 |
| ಸೋಯಾಬೀನ್ | ಪಕ್ವತೆ | 2400-2600 |
ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದಾಹರಣೆ: ನೀವು ಮೆ 10ರಂದು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ನೆಡುತ್ತೀರಿ. ದೈನಂದಿನ ಜಿಡಿಯು ಚಾಲನೆಯಿಂದ, 1,150 ಸಂಚಿತ ಘಟಕಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ, ಹೂವಿನ ಕೂದಲು 48 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ—ಪೊಲಿನೇಷನ್ ಮಾಡಲು ಮಾಹಿತಿಯ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕಿಟಕಿ. ಬರಗಾಲ ಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಕೂಡಲೇ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಜಿಡಿಯು ಚಾಲನೆಯಿಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಾರ ಬಳಿಕ ಇರಬಹುದಾದ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಊಹಿಸುತ್ತೀರಿ.
2. ನೆಡುವ ದಿನಾಂಕ ಅನುಕೂಲೀಕರಣ
ನೀವು ಏಪ್ರಿಲ್ 20ರಂದು ನೆಡಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮೇ 5ರ ವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕೋ? ಜಿಡಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ:
-
ಮಂಜಿನ ಅಪಾಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ: ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯ ನೆಡುವ ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಮೊದಲ ಮಂಜಿನ ವರೆಗೆ ಸರಾಸರಿ ಜಿಡಿಯು ಸಂಚಯವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭೇದಕ್ಕೆ 2,700 ಜಿಡಿಯು ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ವರೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 2,900 ಸಂಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ 200 ಜಿಡಿಯು ಬಫರ್ ಇರುತ್ತದೆ—ಸಮಂಜಸ. ಕೇವಲ 2,750 ಸಂಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ, ನೀವು ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಇಣುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ.
-
ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳೆಯ ಮೂಲ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವ ವರೆಗೆ ನೆಡಬೇಡಿ. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ 50°F ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಎಂದರೆ ಬೀಜಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ, ರೋಗಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
-
ಉಷ್ಣ ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ: ಅಂತಿಮ ಋತುವಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ, ಜಿಡಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಸ್ಟ್ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬಾರದೆಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಅನುವಾದ ಮುಂದೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...)
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳ ಪರ್ಯಾಯಗಳು
ಜಿಡಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಹವಾಮಾನ ಅಥವಾ ಸಂಶೋಧನಾ ಅನ್ವಯಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ:
1. ಬೆಳೆ ಉಷ್ಣಾಂಕ ಘಟಕಗಳು (ಸಿಎಚ್ಯು)
ಅತ್ಯಂತ ದಿನ-ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆನಡಾದ ಸಂಶೋಧಕರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಎಚ್ಯು ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಭಿನ್ನ ತೂಕ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಸಸ್ಯಗಳು ಉಷ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ ಅಸಮಮಿತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ:
ಎಲ್ಲಿ:
- Yಗರಿಷ್ಠ = 3.33(Tಗರಿಷ್ಠ - 10) - 0.084(Tಗರಿಷ್ಠ - 10)²
- Yಕನಿಷ್ಠ = 1.8(Tಕನಿಷ್ಠ - 4.4)
ಸಿಎಚ್ಯು ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಮಯ: ನೀವು 30°F+ ದಿನ-ರಾತ್ರಿ ಉಷ್ಣಾಂಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಿಎಚ್ಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಡಿಯು ಕಂಟೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಶೀತೋಷ್ಣ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಕನಿಷ್ಠ ನಿಖರತಾ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
2. ಶಾರೀರಿಕ ದಿನಗಳು
ಉನ್ನತ ಬೆಳೆ ಮಾದರೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಟ್ಟದ ವಿಧಾನ. ಇದು ಉಷ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ (ಫೋಟೋಸಿಂಥೆಸಿಸ್ vs. ಶ್ವಾಸೋಚ್ಛ್ವಾಸ) ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತದೆ:
ಮಿತಿಗಳು: ವ್ಯಾಪಕ ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರೇಷನ್ ಡೇಟಾ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಲ್ಲ. ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಜಿಡಿಯು ಬಳಸಿ.
3. ಪಿ-ದಿನಗಳು (ಆಲಂಬಿಲ್ಲಿ-ನಿಶ್ಚಿತ ಉಷ್ಣಾಂಕ ಘಟಕಗಳು)
ಆಲಂಬಿಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಗಂಟೆಗಾರು ಉಷ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅ-ರೇಖೀಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ವಕ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿ:
ಬಳಸಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಮಯ: ಆಲಂಬಿಲ್ಲಿ ವಾಣಿಜ್ಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜಿಡಿಯು ಯೋಗ್ಯ ಮೂಲ ಉಷ್ಣಾಂಕದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
4. ಬಯೋಕ್ಲಿಮ್ ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು
ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಸರ ಮಾದರಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
- ಉಷ್ಣಾಂಕ (ದೈನಂದಿನ, ಋತುವಿನ, ಅತಿಯಾಗಿ)
- ಮಳೆಯ ಮಾದರಿಗಳು
- ಸೌರ ಕಿರಣ
- ಆರ್ದ್ರತೆ
- ಗಾಳಿಯ ವೇಗ
ವಾಸ್ತವಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆ: ಇವು ಹವಾಮಾನ ನಿಲಯ-ಮಟ್ಟದ ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಹವಾಮಾನ ಮಾದರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಭೇದ ವಿತರಣ ಸಂಶೋಧನೆಗಾಗಿ ಮೌಲ್ಯವಾನವಾಗಿವೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ ಕೊಯ್ಲು ಸಮಯ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕ. ಜಿಡಿಯು ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕತೆಯ ನಡುವೆ ಸರಿಯಾದ ಸಮ್ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಗಳ ಇತಿಹಾಸ
ಸಸ್ಯ ವಿಕಾಸವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಲು ಉಷ್ಣಾಂಕ ಘಟಕಗಳ ಕಲ್ಪನೆಯು 18ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಆಧುನಿಕ GDU ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಕಸಿಸಿದೆ:
ಆರಂಭಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ (1730ಗಳು-1830ಗಳು)
ರೆನೆ ರೆಯೌಮರ್, ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಯು, 1730ಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ದೈನಂದಿನ ಉಷ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಮೂಹವು ಸಸ್ಯ ವಿಕಾಸ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೆಲಸವು GDU ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಸ್ತಿವಾರವನ್ನು ಹಾಕಿತ್ತು.
ಸಂಶೋಧನಾ ಅವಧಿ (1850ಗಳು-1950ಗಳು)
19ನೇ ಮತ್ತು ಆರಂಭಿಕ 20ನೇ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಶೋಧಕರು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು ಮೂಲಕ:
- ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಕದ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿ
- ಬೆಳೆ-ನಿಶ್ಚಿತ ಉಷ್ಣಾಂಕ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣ ಗಣಿತ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ
ಆಧುನಿಕ ಯುಗ (1960ಗಳು-ಇಂದು)
ನಾವು ಈಗ ಬಳಸುವ GDU ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು 1960ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 1970ಗಳಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ:
- ಡಾ. ಆಂಡ್ರೂ ಗಿಲ್ಮೋರ್ ಮತ್ತು ಜೆ.ಡಿ. ರೋಗರ್ಸ್, ಅವರು 1958ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪಡುವ ಮೆಕ್ಕೆ ಜೋಳ GDU ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದರು
- ಡಾ. ಇ.ಸಿ. ಡೋಲ್, ಅವರು 1970ಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ GDU ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿದರು
- ಡಾ. ಟಾಮ್ ಹೋಡ್ಜಸ್, ಅವರು 1980ಗಳಲ್ಲಿ GDU ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ಬೆಳೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕೀಕೃತಗೊಳಿಸಿದರು
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಗಳ ಮತ್ತು ನಿಖಾಳಿ ಕೃಷಿಯ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ, GDU ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಕೀರ್ಣಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ:
- ದೈನಂದಿನ ಅಂಚಿನ ಬದಲಿಗೆ ಗಂಟೆಗಳ ಉಷ್ಣಾಂಕ ಮಾಹಿತಿ
- ಕ್ಷೇತ್ರ-ನಿಶ್ಚಿತ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಥಾನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಕ ಅಂತರ
- ಮಣ್ಣಿನ ಈರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಕಿರಣಾಂಕ ಇಂಥ ಇತರ ಪರಿಸರ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣ
ಇಂದು, GDU ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಂಬಲ ಉಪಕರಣಗಳ ಒಂದು ಮಾನಕ ಘಟಕವಾಗಿವೆ.
ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಲಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
GDU ಮತ್ತು GDD ನಲ್ಲಿ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ?
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ—ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರೀ ಯೂನಿಟ್ಸ್ (GDU) ಮತ್ತು ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಡಿಗ್ರೀ ಡೇಸ್ (GDD) ಒಂದೇ ಅಳತೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪದಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು "ದಿನಗಳನ್ನು" ಮತ್ತು ಇತರೆ "ಯೂನಿಟ್ಗಳನ್ನು" ಬಳಸುತ್ತವೆ. ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. ಡೇಟಾ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಸ್ತಾರ ಕಚೇರಿ ಬಳಸುವ ಪದವನ್ನೇ ಬಳಸಿ.
[ಉಳಿದ ಅನುವಾದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ...]
ಕೋಡ್ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ವಿವಿಧ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು (ಜಿಡಿಯು) ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಬಹುದೆಂಬ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ:
1' ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯೂಲಾ ಜಿಡಿಯು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ
2=MAX(0,((A1+B1)/2)-C1)
3
4' ಎಲ್ಲಿ:
5' A1 = ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ
6' B1 = ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ
7' C1 = ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ
8
9' ಎಕ್ಸೆಲ್ VBA ಕಾರ್ಯ ಜಿಡಿಯು
10Function CalculateGDU(maxTemp As Double, minTemp As Double, baseTemp As Double) As Double
11 Dim avgTemp As Double
12 avgTemp = (maxTemp + minTemp) / 2
13 CalculateGDU = Application.WorksheetFunction.Max(0, avgTemp - baseTemp)
14End Function
151def calculate_gdu(max_temp, min_temp, base_temp=50):
2 """
3 ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
4
5 ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಗಳು:
6 max_temp (float): ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ
7 min_temp (float): ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ
8 base_temp (float): ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಡೀಫಾಲ್ಟ್: 50°F)
9
10 ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಿಕೆ:
11 float: ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಜಿಡಿಯು ಮೌಲ್ಯ
12 """
13 avg_temp = (max_temp + min_temp) / 2
14 gdu = avg_temp - base_temp
15 return max(0, gdu)
16
17# ಉದಾಹರಣಾ ಬಳಕೆ
18max_temperature = 80
19min_temperature = 60
20base_temperature = 50
21gdu = calculate_gdu(max_temperature, min_temperature, base_temperature)
22print(f"ಜಿಡಿಯು: {gdu:.2f}")
231/**
2 * ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
3 * @param {number} maxTemp - ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ
4 * @param {number} minTemp - ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ
5 * @param {number} baseTemp - ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ (ಡೀಫಾಲ್ಟ್: 50°F)
6 * @returns {number} ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಜಿಡಿಯು ಮೌಲ್ಯ
7 */
8function calculateGDU(maxTemp, minTemp, baseTemp = 50) {
9 const avgTemp = (maxTemp + minTemp) / 2;
10 const gdu = avgTemp - baseTemp;
11 return Math.max(0, gdu);
12}
13
14// ಉದಾಹರಣಾ ಬಳಕೆ
15const maxTemperature = 80;
16const minTemperature = 60;
17const baseTemperature = 50;
18const gdu = calculateGDU(maxTemperature, minTemperature, baseTemperature);
19console.log(`ಜಿಡಿಯು: ${gdu.toFixed(2)}`);
201public class GDUCalculator {
2 /**
3 * ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
4 *
5 * @param maxTemp ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ
6 * @param minTemp ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ
7 * @param baseTemp ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ
8 * @return ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಜಿಡಿಯು ಮೌಲ್ಯ
9 */
10 public static double calculateGDU(double maxTemp, double minTemp, double baseTemp) {
11 double avgTemp = (maxTemp + minTemp) / 2;
12 double gdu = avgTemp - baseTemp;
13 return Math.max(0, gdu);
14 }
15
16 public static void main(String[] args) {
17 double maxTemperature = 80;
18 double minTemperature = 60;
19 double baseTemperature = 50;
20
21 double gdu = calculateGDU(maxTemperature, minTemperature, baseTemperature);
22 System.out.printf("ಜಿಡಿಯು: %.2f%n", gdu);
23 }
24}
251# ಜಿಡಿಯು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಕ್ಕಾಗಿ R ಕಾರ್ಯ
2calculate_gdu <- function(max_temp, min_temp, base_temp = 50) {
3 avg_temp <- (max_temp + min_temp) / 2
4 gdu <- avg_temp - base_temp
5 return(max(0, gdu))
6}
7
8# ಉದಾಹರಣಾ ಬಳಕೆ
9max_temperature <- 80
10min_temperature <- 60
11base_temperature <- 50
12gdu <- calculate_gdu(max_temperature, min_temperature, base_temperature)
13cat(sprintf("ಜಿಡಿಯು: %.2f\n", gdu))
141using System;
2
3public class GDUCalculator
4{
5 /// <summary>
6 /// ಬೆಳೆಯುವ ಡಿಗ್ರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
7 /// </summary>
8 /// <param name="maxTemp">ಗರಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ</param>
9 /// <param name="minTemp">ಕನಿಷ್ಠ ದೈನಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ</param>
10 /// <param name="baseTemp">ಬೆಳೆಗಾಗಿ ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ</param>
11 /// <returns>ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ಜಿಡಿಯು ಮೌಲ್ಯ</returns>
12 public static double CalculateGDU(double maxTemp, double minTemp, double baseTemp = 50)
13 {
14 double avgTemp = (maxTemp + minTemp) / 2;
15 double gdu = avgTemp - baseTemp;
16 return Math.Max(0, gdu);
17 }
18
19 public static void Main()
20 {
21 double maxTemperature = 80;
22 double minTemperature = 60;
23 double baseTemperature = 50;
24
25 double gdu = CalculateGDU(maxTemperature, minTemperature, baseTemperature);
26 Console.WriteLine($"ಜಿಡಿಯು: {gdu:F2}");
27 }
28}
29ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳು
ಜಿಡಿಯು ಕಲಾಚಾರಗಳ ಕೆಲವು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸೋಣ:
ಉದಾಹರಣೆ 1: ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಲಾಚಾರ
- ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 80°F
- ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 60°F
- ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 50°F
ಕಲಾಚಾರ:
- ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ = (80°F + 60°F) / 2 = 70°F
- ಜಿಡಿಯು = 70°F - 50°F = 20 ಜಿಡಿಯು
ಉದಾಹರಣೆ 2: ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುವಾಗ
- ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 60°F
- ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 40°F
- ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 50°F
ಕಲಾಚಾರ:
- ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ = (60°F + 40°F) / 2 = 50°F
- ಜಿಡಿಯು = 50°F - 50°F = 0 ಜಿಡಿಯು
ಉದಾಹರಣೆ 3: ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವಾಗ
- ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 55°F
- ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 35°F
- ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 50°F
ಕಲಾಚಾರ:
- ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ = (55°F + 35°F) / 2 = 45°F
- ಜಿಡಿಯು = 45°F - 50°F = -5 ಜಿಡಿಯು
- ಜಿಡಿಯು ಋಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲಾರದ ಕಾರಣ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು 0 ಜಿಡಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ
ಉದಾಹರಣೆ 4: ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಧಾನ ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕೆ (ಉಷ್ಣಾಂಶ ಕ್ಯಾಪ್ ಸಹಿತ)
- ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 90°F (86°F ಕ್ಯಾಪ್ ಮೇಲೆ)
- ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 45°F (50°F ಕನಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಪ್ ಕೆಳಗೆ)
- ಆಧಾರ ಉಷ್ಣಾಂಶ: 50°F
ಕಲಾಚಾರ:
- ಹೊಂದಿಸಿದ ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ = 86°F (ಕ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ)
- ಹೊಂದಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ = 50°F (ಆಧಾರಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ)
- ಸರಾಸರಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ = (86°F + 50°F) / 2 = 68°F
- ಜಿಡಿಯು = 68°F - 50°F = 18 ಜಿಡಿಯು
ಉದಾಹರಣೆ 5: ಋತು ಸಂಚಯ
5 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಡಿಯು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ:
| ದಿನ | ಗರಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°F) | ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಶ (°F) | ದೈನಿಕ ಜಿಡಿಯು | ಸಂಚಯಿಸಿದ ಜಿಡಿಯು |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 55 | 15 | 15 |
| 2 | 80 | 60 | 20 | 35 |
| 3 | 70 | 45 | 7.5 | 42.5 |
| 4 | 65 | 40 | 2.5 | 45 |
| 5 | 85 | 65 | 25 | 70 |
ಈ ಸಂಚಯಿಸಿದ ಜಿಡಿಯು ಮೌಲ್ಯ (70) ನ್ನು ನಂತರ ವಿವಿಧ ಬೆಳೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಗಳ ಜಿಡಿಯು ಅಗತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗುವುದು ಬೆಳೆ ಯಾವ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಊಹಿಸಲು.
ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
-
ಮ್ಯಾಕ್ಮಾಸ್ಟರ್, ಜಿ.ಎಸ್., ಮತ್ತು ಡಬ್ಲ್ಯೂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ವಿಲ್ಹೆಲ್ಮ್. "ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಿನಗಳು: ಒಂದೇ ಸಮೀಕರಣ, ಎರಡು ಅರ್ಥಗಳು." ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಮೌಸಮಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಪುಟ 87, ಸಂಖ್ಯೆ 4, 1997, ಪುಟಗಳು 291-300.
-
ಮಿಲ್ಲರ್, ಪಿ., ಇತರರು. "ಬೆಳವಣಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ದಿನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಸಸ್ಯ ಹಂತಗಳನ್ನು ಊಹಿಸುವುದು." ಮೊಂಟಾನಾ ರಾಜ್ಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ವಿಸ್ತಾರ, 2001, https://www.montana.edu/extension.
-
ನೀಲ್ಡ್, ಆರ್.ಇ., ಮತ್ತು ಜೆ.ಇ. ನ್ಯೂಮನ್. "ಕಾರ್ನ್ ಬೆಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಋತುವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು." ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾರ್ನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಬುಕ್, ಪರ್ಡ್ಯೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಸಹಕಾರ ವಿಸ್ತಾರ ಸೇವೆ, 1990.
-
ಡ್ವಯರ್, ಎಲ್.ಎಂ., ಇತರರು. "ಒಂಟಾರಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನ್ ಗಾಗಿ ಫಸಲು ಉಷ್ಣಾಂಕ ಘಟಕಗಳು." ಒಂಟಾರಿಯೋ ಕೃಷಿ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕಾರ್ಯಗಳ ಸಚಿವಾಲಯ, 1999.
-
ಗಿಲ್ಮೋರ್, ಇ.ಸಿ., ಮತ್ತು ಜೆ.ಎಸ್. ರೋಗರ್ಸ್. "ಕಾರ್ನ್ನಲ್ಲಿ ಪಕ್ವತೆಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಉಷ್ಣಾಂಕ ಘಟಕಗಳು." ಅಗ್ರೋನಮಿ ಜರ್ನಲ್, ಸಂಪುಟ 50, ಸಂಖ್ಯೆ 10, 1958, ಪುಟಗಳು 611-615.
-
ಕ್ರಾಸ್, ಎಚ್.ಜೆಡ್., ಮತ್ತು ಎಂ.ಎಸ್. ಝೂಬರ್. "ವಿಭಿನ್ನ ಥರ್ಮಲ್ ಘಟಕಗಳ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೂವಿನ ದಿನಾಂಕಗಳ ಭವಿಷ್ಯಕಥನ." ಅಗ್ರೋನಮಿ ಜರ್ನಲ್, ಸಂಪುಟ 64, ಸಂಖ್ಯೆ 3, 1972, ಪುಟಗಳು 351-355.
-
ರಸ್ಸೆಲ್, ಎಂ.ಪಿ., ಇತರರು. "ಡಿಗ್ರಿ ದಿನಗಳ ಆಧಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ." ಫಸಲು ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಪುಟ 24, ಸಂಖ್ಯೆ 1, 1984, ಪುಟಗಳು 28-32.
-
ಬಾಸ್ಕರ್ವಿಲ್ಲೆ, ಜಿ.ಎಲ್., ಮತ್ತು ಪಿ. ಇಮಿನ್. "ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಉಷ್ಣಾಂಕಗಳಿಂದ ಉಷ್ಣ ಸಂಚಯಗಳ ತ್ವರಿತ ಅಂದಾಜು." ಪಾರಿಸ್ಥಿತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಪುಟ 50, ಸಂಖ್ಯೆ 3, 1969, ಪುಟಗಳು 514-517.
ಬೆಳೆ ಸಮಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿ?
GDU ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಊಹಾಪೋಹಣೆಯಿಂದ ನಿಖಾಣಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. "ಕೀಟಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಮಯ ಆಯಿತೇ?" ಅಥವಾ "ಸಾಗನೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು?" ಎಂಬ ಸಂಶಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದ್ದೀರಿ.
ಸರಳವಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿ: ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೈನಂದಿನ GDU ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ. ಬೆಳೆಗಳು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಿತ GDU ಜೊಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ. ಮುಂಬರುವ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಿಡುವ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯನ್ನು ಮೀರಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ-ನಿಶ್ಚಿತ ಮಾನಕಗಳಿರುತ್ತವೆ.
ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು:
- ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಬಳಸಿ ದೈನಂದಿನ GDU ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ
- ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೆಡುವ ಸಮಯದಿಂದ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಋತು ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ
- ಗಮನಾರ್ಹ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ (ಕೀಟ ಹುಡುಕಾಟ, ನೀರಾವರಿ, ಸಾಗನೆ ಸಿದ್ಧತೆ)
- ನಿಮ್ಮ ವಿಧಗಳ ಪ್ರಕಟಿತ GDU ಅಗತ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನಿಸಿದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ
- ಬಹು ಋತುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಕಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧಿಸಿ
ಬೆಳೆಯುವ ಋತುಗಳು ಕಡಿಮೆ ಊಹಿಸಬಹುದಾಗಿರುವಾಗ, ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್-ಆಧಾರಿತ ಯೋಜನೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಲ್ಲ. GDU ವಾಸ್ತವಿಕ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ - ಸಸಿಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮೂಲ ಚಾಲಕ - ವಸಂತ ಬಹಳ ಬೇಗ ಅಥವಾ ತಡವಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಿಖಾಣಿಯ ಊಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ನೀವು ವಾಣಿಜ್ಯ ಏಕರ್ ಅಥವಾ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರೂ, GDU ಸಮಯ ನಿಖಾಣಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಿದ ಸಾಗನೆಯನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಈಗ ಆರಂಭಿಸಿ: