
প্রায় প্রতিটি কৃষক এই মুহূর্তটি অনুভব করেছেন।
আপনি আপনার আলো আপগ্রেড. আপনি আপনার লক্ষ্য PPFD আঘাত. ঘরটি কাগজে শক্ত দেখায়। এবং এখনও, কিছু এখনও বন্ধ অনুভূত হয়. লোয়ার ক্যানোপি পারফরম্যান্স কখনই পুরোপুরি ধরা দেয় না। ছোট আলোর সামঞ্জস্যগুলি বাইরের আকারের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। গাছের বাকি অংশ পিছিয়ে থাকা অবস্থায় উপরের বৃদ্ধি পরিপূর্ণ দেখায়। বিদ্যুতের ব্যবহার বাড়তে থাকে, কিন্তু স্থিতিশীলতা থাকে না।
সেই মুহুর্তে, কথোপকথনটি সাধারণত প্রযুক্তিগত হয়ে যায়: হালকা দক্ষতা, বর্ণালী পরিবর্তন, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। খুব কমই এটি গভীর প্রশ্নে পরিণত হয় যা আসলে গুরুত্বপূর্ণ।একবার বাড়ার ঘরে প্রবেশ করলে শক্তি আসলে কোথায় যায়?
এই যেখানেছাউনি আলো অধীনেএকটি সম্পূরক ধারণা হওয়া বন্ধ করে এবং একটি পাওয়ার বন্টন কৌশল হয়ে উঠতে শুরু করে।
পাওয়ার পিপিএফডি নয় - এবং এটি কখনই ছিল না
চাষে, শক্তি প্রায়ই সাধারণ মেট্রিক্সে হ্রাস করা হয়।
মোট ওয়াটেজ।
প্রতি বর্গ মিটারে ওয়াট।
লক্ষ্য PPFD মাত্রা.
এই সংখ্যা দরকারী, কিন্তু তারা পুরো গল্প নয়. তারা বর্ণনা করে যে কত শক্তি ঘরে প্রবেশ করে, কীভাবে সেই শক্তি উদ্ভিদ দ্বারা খরচ হয় তা নয়। প্রকৃত গ্রো রুমগুলিতে, বৈদ্যুতিক শক্তি উদ্ভিদের কাঠামো জুড়ে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে না। এটি মনোনিবেশ করে।
উপরের আলোর সবচেয়ে কাছের পাতাগুলি প্রথমে ব্যবহারযোগ্য ফোটনের বেশিরভাগ শোষণ করে। একবার এই পাতাগুলি সম্পৃক্ততার কাছে চলে গেলে, অতিরিক্ত শক্তি হ্রাস করে জৈবিক রিটার্ন তৈরি করে। সেই অঞ্চলের নীচে, বিদ্যুতের প্রাপ্যতা তীব্রভাবে হ্রাস পায়, প্রায়শই উত্পাদনশীল প্রান্তিকের নীচে। এটি একটি কাঠামোগত ভারসাম্যহীনতা তৈরি করে:
- উপরের ছাউনি বেশিরভাগ শক্তি খরচ করে
- লোয়ার ক্যানোপি একটি শক্তি ঘাটতি বিদ্যমান
- আনুপাতিক সুবিধা ছাড়াই মোট শক্তি বৃদ্ধি পায়
এই ভারসাম্যহীনতা বোঝা কেন বোঝার জন্য শুরু বিন্দুক্যানোপি গ্রো লাইট অধীনেসিস্টেমগুলি কেবল আলোর দিক থেকে বেশি পরিবর্তন করে।
শীর্ষ-লাইটিং-শুধুমাত্র সিস্টেমগুলি শক্তি ঘনত্ব তৈরি করে
একটি প্রথাগত শীর্ষ-লাইটিং লেআউটে, পাওয়ার বন্টন অভিকর্ষকে অনুসরণ করে, উদ্দেশ্য নয়।
ছাউনির উপরে লাগানো আলোর মাধ্যমে বৈদ্যুতিক শক্তি প্রবেশ করে। ফোটনগুলি আটকানো পর্যন্ত নীচের দিকে ভ্রমণ করে। ঘন ক্যানোপিতে, বাধা তাড়াতাড়ি ঘটে। ফলাফল অনুমানযোগ্য:
- একটি পাতলা উপরের স্তর প্রাথমিক শক্তি সিঙ্ক হয়ে ওঠে
- অতিরিক্ত শক্তি বেশিরভাগই ইতিমধ্যেই-স্যাচুরেটেড টিস্যুকে ফিড করে
- লোয়ার ক্যানোপি শক্তি পরিবর্তন থেকে অনেকাংশে নিরোধক থাকে
এটি হালকা মানের ব্যর্থতা নয়। এটি উদ্ভিদ স্থাপত্যের একটি ফলাফল। বিদ্যুতের ঘনত্ব বাড়ার সাথে সাথে সমস্যা আরও তীব্র হয়। চাষীরা সিস্টেমে আরও ওয়াট ঠেলে দেয়, কিন্তু ব্যবহারযোগ্য শক্তি একই কাঠামোগত অঞ্চলে কেন্দ্রীভূত থাকে। এই পর্যায়ে, শক্তি বৃদ্ধি বিতরণের উন্নতি করে না। এটি ভারসাম্যহীনতা বাড়ায়।
ক্যানোপি আলোর পরিবর্তনের অধীনে যেখানে শক্তি খরচ হয়
ছাউনির নীচে আলো প্রাথমিকভাবে রুম কত শক্তি ব্যবহার করে তা পরিবর্তন করে না। এটি পরিবর্তন হয় যেখানে শক্তি জৈবিকভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে।
অনেক বাস্তব-বিশ্বের সুযোগ-সুবিধাগুলিতে, এর ভূমিকাক্যানোপির অধীনে এলইডি গ্রো লাইটসিস্টেমগুলি মোট বৈদ্যুতিক লোড উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করে না। কিছু ক্ষেত্রে, মোট শক্তি ফ্ল্যাট থাকে, বা এমনকি সামান্য হ্রাস পায় কারণ উপরের আলো নিচের দিকে অপ্টিমাইজ করা হয়।
কি পরিবর্তন হয়যেখানেযে শক্তি কাজ করে।
উপরের ক্যানোপিতে শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করার পরিবর্তে, ক্যানোপির নীচে আলো স্ট্রাকচারাল জোনে শক্তির প্রবর্তন করে যেগুলি পূর্বে ক্ষুধার্ত ছিল-। শক্তি যা একবার চাঙ্গা স্যাচুরেশন সক্রিয়করণের দিকে পুনঃনির্দেশিত হয়।
এই পুনঃবন্টনের গভীর নিম্নধারার প্রভাব রয়েছে, এমনকি যখন হেডলাইন ওয়াটেজ সংখ্যা কমই সরে যায়।
শিখর থেকে-চালিত শক্তি থেকে কাঠামোতে-চালিত শক্তি
প্রথাগত আলোর কৌশলগুলি সর্বোচ্চ-চালিত৷ তারা একটি সংজ্ঞায়িত সমতলে সর্বাধিক তীব্রতার জন্য অপ্টিমাইজ করে। গাছপালা, তবে, সমতল নয়. তারা ভলিউম্যাট্রিক কাঠামো।
যখন শক্তি বন্টন সর্বোচ্চ-চালিত হয়, তখন শক্তির দক্ষতা একটি নির্দিষ্ট উচ্চতায় কতটা তীব্রতা পৌঁছায় তার দ্বারা বিচার করা হয়। সেই সমতলের নিচের সবকিছুই গৌণ হয়ে যায়।
ক্যানোপি আলোর অধীনে একটি ভিন্ন যুক্তি উপস্থাপন করে:গঠন-চালিত শক্তি বিতরণ.
কীভাবে উচ্চ তীব্রতা ধাক্কা দেওয়া যায় তা জিজ্ঞাসা করার পরিবর্তে, সিস্টেমটি জিজ্ঞাসা করে যে কোথায় শক্তি অনুপস্থিত এবং সম্পূর্ণ অস্থিতিশীল না করে কীভাবে এটি সরবরাহ করা যায়।
শামিয়ানা আলো অধীনে LEDসর্বোচ্চ শক্তি বৃদ্ধি করবেন না। তারা সেই অঞ্চলটি প্রসারিত করে যেখানে শক্তি ব্যবহারযোগ্য। এই পরিবর্তন সূক্ষ্ম কিন্তু রূপান্তরকারী. এটি একটি একক-দিক থেকে আলোকে বহু-স্তরের সিস্টেমে পরিণত করে।
শক্তি পুনরায় বিতরণ করা হলে গাছপালা কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়
আন্ডার ক্যানোপি লাইটিং-এর সবচেয়ে লক্ষণীয় প্রভাবগুলির মধ্যে একটি হল গতি বাড়ানো নয়, কিন্তু পরিবর্তিত আচরণ।
চাষীরা প্রায়ই রিপোর্ট করে:
- লোয়ার ক্যানোপি আরও ধারাবাহিকভাবে সাড়া দেয়
- উপরের ছাউনি ছোটখাটো সমন্বয়ের জন্য কম সংবেদনশীল হয়ে ওঠে
- কাঠামোগত ভারসাম্য বৃদ্ধির পর্যায় জুড়ে উন্নত হয়
এই পর্যবেক্ষণগুলি উপাখ্যানমূলক নয়। তারা এমন একটি সিস্টেমকে প্রতিফলিত করে যেখানে শক্তি আর এক উচ্চতায় প্রায় একচেটিয়াভাবে খরচ হয় না।
যখন শক্তি আরও সমানভাবে বিতরণ করা হয়, তখন উদ্ভিদকে অন্য অঞ্চলে বলিদানের সময় একটি অঞ্চলে বেঁচে থাকার অগ্রাধিকার দিতে হবে না। বৃদ্ধি কম প্রতিক্রিয়াশীল এবং আরো স্থিতিশীল হয়ে ওঠে। এই কারণেই ক্যানোপি লাইটিংয়ে প্রায়শই কক্ষগুলিকে "শান্ত" করে তোলে, এমনকি যখন মোট পাওয়ার ইনপুট একই থাকে।
কেন উন্নত বিদ্যুৎ বিতরণ অপারেশনাল স্থিতিশীলতা উন্নত করে
পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন সমস্যাগুলি প্রায়শই ডেটাতে উপস্থিত হওয়ার আগে কার্যকরভাবে দেখা যায়।
ভারসাম্যহীন সিস্টেমে:
- ছোট ম্লান পরিবর্তনগুলি বড় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে
- পরিবেশগত নিয়ন্ত্রণগুলি অতি সংবেদনশীল বোধ করে
- ধারাবাহিকতা সারি থেকে সারিতে পরিবর্তিত হয়
একবার বিদ্যুৎ বিতরণের উন্নতি হলে, এই সমস্যাগুলি নরম হয়। আরও ভালো বিতরণ করা শক্তি ব্যাপক কর্মক্ষম মার্জিন তৈরি করে। রুম সামঞ্জস্য ভাল সহ্য করে। সিস্টেমগুলি আকস্মিকভাবে পরিবর্তে অনুমানযোগ্যভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়। এটি সবচেয়ে কম আলোচিত, তবুও সবচেয়ে মূল্যবান সুবিধাগুলির মধ্যে একটিছাউনি আলো অধীনে: এটি সিস্টেমটি পরিচালনা করতে কতটা ক্ষমাশীল মনে করে তা উন্নত করে। যখন এই ক্ষমতা পরিবর্তনের জন্য পরিকল্পনা করা হয় না, তখন তারা একটি সাধারণ কারণ হয়ে ওঠেক্যানোপি ইনস্টলেশন ব্যর্থ-এর অধীনে।
কেন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের সমস্যাগুলি পরে দেখা যায়, আগে নয়
প্রারম্ভিক-স্টেজ গ্রো রুম খুব কমই পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন নিয়ে চিন্তা করে। সেই পর্যায়ে, আলোর প্রায় কোনো বৃদ্ধি দৃশ্যমান লাভ তৈরি করে।
সুযোগ-সুবিধা পরিপক্ক হওয়ার সাথে সাথে মোট শক্তি পর্যাপ্ততার দিকে এগিয়ে যায়। সেই দিক থেকে, কর্মক্ষমতা পরিমাণে কম এবং বরাদ্দের দ্বারা বেশি সীমাবদ্ধ।
এই কারণেই-ক্যানোপি আলো সাধারণত পরবর্তী পর্যায়ে গৃহীত হয়। এটি উন্নত প্রযুক্তির কারণে নয়, কারণ এটির মান কেবল তখনই দৃশ্যমান হয় যখন মোট শক্তি আর বাধা থাকে না।
অন্য কথায়,আপনি ইতিমধ্যে পাওয়ার প্রাপ্যতা সমাধান করার পরেই বিদ্যুৎ বিতরণের সমস্যাগুলি লক্ষ্য করবেন.
যখন ক্যানোপি আলোর অধীনে বিদ্যুৎ বিতরণ খারাপ হতে পারে
চাঁদোয়ার অধীনে আলো শুধুমাত্র তখনই শক্তি বিতরণকে উন্নত করে যখন এটি সংযম এবং অভিপ্রায়ের সাথে প্রয়োগ করা হয়।
সাধারণ ভুল অন্তর্ভুক্ত:
- ক্যানোপি পাওয়ার লেভেলের নিচে অত্যধিক-
- সংকীর্ণ মরীচি কোণগুলি স্থানীয় স্যাচুরেশন তৈরি করে
- দরিদ্র বসানো, বায়ুপ্রবাহ বা অ্যাক্সেস ব্যাহত
- ক্যানোপি লাইটের নীচে উপরের আলোর সমান হিসাবে চিকিত্সা করা
এই ক্ষেত্রে, শক্তি পুনরায় বিতরণ করা হয় না - এটি কেবল ভুল স্থানান্তরিত হয়। কার্যকরীক্যানোপির অধীনে এলইডি গ্রো লাইটসিস্টেমগুলি একটি সংকীর্ণ, নিয়ন্ত্রিত পরিসরে কাজ করে। এগুলি কাঠামোর পরিপূরক করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, প্রাথমিক আলোর সাথে প্রতিযোগিতা নয়। এখানেই নির্মাতার অভিজ্ঞতা সমালোচনামূলক হয়ে ওঠে।
এজেটি গ্রো লাইট, ক্যানোপি প্রকল্পের অধীনে বিদ্যুৎ বিতরণ চ্যালেঞ্জ হিসাবে মূল্যায়ন করা হয়, পণ্য প্রতিস্থাপন নয়। হাল্কা আউটপুট, মরীচি জ্যামিতি, এবং স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে বিদ্যমান শক্তি প্রবাহকে পরিপূরক করার জন্য তাদের অভিভূত করার পরিবর্তে।
পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন শেষ পর্যন্ত একটি প্ল্যান্ট-স্তরের ধারণা
বিদ্যুৎ বিতরণকে বৈদ্যুতিক সমস্যা হিসাবে বিবেচনা করা প্রলুব্ধকর। বাস্তবে, এটি একটি জৈবিক এক. শক্তি শুধুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ যেখানে উদ্ভিদ এটি ব্যবহার করতে পারে.
অব্যবহৃত শক্তি অপচয়, আলো যতই দক্ষ হোক না কেন। ক্যানোপি লাইটিং গাছের কাঠামোর সাথে শক্তি সরবরাহ সারিবদ্ধ করে বিদ্যুৎ বিতরণকে পরিবর্তন করে। এটি সিস্টেমিক স্ট্রেস না বাড়িয়ে শক্তিকে কম ব্যবহার করা অঞ্চলের কাছাকাছি নিয়ে যায়।
এই প্রান্তিককরণের কারণেই ক্যানোপি লাইটিং প্রায়শই মোট বিদ্যুৎ খরচে নাটকীয় পরিবর্তন ছাড়াই ফলাফল উন্নত করে।
পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশনের উন্নতি হয়েছে এমন সবচেয়ে বড় লক্ষণ হল একক মেট্রিক নয়। এটা একটা অনুভূতি।
- রুম ভারসাম্য বোধ.
- সামঞ্জস্য সমানুপাতিক মনে হয়.
- বৃদ্ধি এমনকি উচ্চতা জুড়ে দেখায়।
- সিদ্ধান্ত সহজ হয়ে যায়।
সেই মুহুর্তে, শক্তি আর উদ্ভিদ কাঠামোর সাথে লড়াই করছে না। এটা সমর্থন করছে। যে এর বাস্তব প্রভাবক্যানোপি গ্রো লাইট অধীনেবিদ্যুৎ বিতরণের সিস্টেম।ক্যানোপি গ্রো লাইট শুধুমাত্র তখনই কাজ করে যখন এটি একটি বৃহত্তর স্তরযুক্ত আলোক কৌশলের মধ্যে একটি স্তর হিসাবে বিবেচিত হয়।


