燕麦叶片光合效能的调控方法及装置制造方法及图纸

技术编号:35790246 阅读:13 留言:0更新日期:2022-12-01 14:39
本发明专利技术涉及智能调控技术领域,一种燕麦叶片光合效能的调控方法及装置,包括:接收燕麦光合效能调控指令,启动光发射模拟器,并按预设区间更改光辐射强度,得到一组光辐射强度值,同时,获取传感器温度值、大气压值、CO2浓度值及空气湿度值,调用模型计算燕麦叶片光合效能值,随后,绘制光辐射强度值、CO2浓度值、空气湿度值与其对应的光合效能值的走势图,最后,基于试验箱的光辐射传感器获取实时光辐射强度值,开启CO2补给气阀与水汽补给气阀,调整实时CO2浓度值及实时空气湿度值回归至所述走势图中实时光辐射强度值对应的目标CO2浓度值及目标空气湿度值,实现燕麦叶片光合效能的调控。本发明专利技术可解决燕麦光合效能计算精确性较低、调控不足的问题。调控不足的问题。调控不足的问题。

【技术实现步骤摘要】
燕麦叶片光合效能的调控方法及装置


[0001]本专利技术涉及智能调控
,尤其涉及一种燕麦叶片光合效能的调控方法及装置。

技术介绍

[0002]燕麦是我国主要的粮饲兼用作物,由于具有耐旱、耐瘠薄的特点,广泛分布于西北、华北及东北等生态薄弱地区。燕麦作为一种营养价值极高的特色作物正在被全世界接受,但由于长期以来燕麦种植粗放、生长条件恶劣等因素的影响,使得燕麦的产量一直不高。由于植物干物质的90%~95%来自光合作用,因此燕麦叶片光合作用的强弱直接决定产量的高低,目前有关燕麦光合作用效能及影响因素的研究主要采用自然实验的方式进行,存在燕麦光合效能计算精确性较低、调控不足的问题。

技术实现思路

[0003]本专利技术提供一种燕麦叶片光合效能的调控方法、装置及计算机可读存储介质,其主要目的在于解决燕麦光合效能计算精确性较低、调控不足的问题。
[0004]为实现上述目的,本专利技术提供的一种燕麦叶片光合效能的调控方法,包括:
[0005]接收燕麦光合效能调控指令,启动燕麦作物试验箱内预先安装的光发射模拟器,在预设的区间内规律改变所述光发射模拟器的光辐射强度值,得到一组光辐射强度值;
[0006]利用试验箱内预先安装的CO2气体传感器及湿度传感器获取与所述一组光辐射强度值对应的一组CO2浓度值与一组空气湿度值;
[0007]计算所述试验箱的体积值,同时利用所述试验箱预先安装的温度传感器与气压计获取所述试验箱的初始温度值与初始大气压值,并基于所述一组CO2浓度值与一组空气湿度值,调用预设的模型计算燕麦叶片的一组光合效能值;
[0008]绘制所述一组光辐射强度值与其对应的一组光合效能值的走势图,得到燕麦叶片光强度效能图;
[0009]在所述燕麦叶片光强度效能图中绘制与所述一组光合效能值对应的一组CO2浓度值的走势曲线与一组空气湿度值的走势曲线,得到燕麦叶片光合效能曲线图;
[0010]基于所述试验箱内预先安装的光辐射传感器获取试验箱的实时光辐射强度值,并开启所述试验箱内预先安装的CO2补给气阀与水汽补给气阀,调整试验箱内实时CO2浓度值及实时空气湿度值回归至所述燕麦叶片光合效能曲线图中实时光辐射强度值对应的目标CO2浓度值及目标空气湿度值,实现燕麦叶片光合效能的调控。
[0011]可选地,所述在预设的区间内规律改变所述光发射模拟器的光辐射强度值,得到一组光辐射强度值,包括:
[0012]设置所述光发射模拟器的光辐射密度强度值变化区间为0~1800W/m2;
[0013]按100W/m2增量在所述光辐射密度强度值变化区间内获取一组共19个光辐射密度强度值;
[0014]调用如下模型,计算所述一组共19个光辐射密度强度值对应的光辐射强度值,得到一组光辐射强度值:
[0015]P=5.5493E
SR
+3.6570
[0016]其中,P为所述光辐射强度值,E
SR
为所述光辐射密度强度值,共有19个取值。
[0017]可选地,所述计算所述试验箱的体积值,同时利用所述试验箱预先安装的温度传感器与气压计获取所述试验箱的初始温度值与初始大气压值,并基于所述一组CO2浓度值与一组空气湿度值,调用预设的模型计算燕麦叶片的一组光合效能值,包括:
[0018]利用如下公式计算所述试验箱的体积值:
[0019]V=L*D*H
[0020]其中,V为所述试验箱的体积值,L为所述试验箱的长度值,D为所述试验箱的宽度值,H为所述试验箱的高度值;
[0021]基于所述试验箱内预先安装的温度传感器及气压计获取试验箱的初始温度值与初始大气压值;
[0022]设置所述光辐射强度值的变化时间间隔,并计算所述变化时间间隔内试验箱CO2浓度值的变化值;
[0023]构建光合效能计算模型,计算得到所述燕麦叶片的一组光合效能值。
[0024]可选地,所述构建光合效能计算模型,计算得到所述燕麦叶片的一组光合效能值,包括:
[0025]构建如下模型计算所述燕麦叶片的一组光合效能值:
[0026][0027]其中,G为所述燕麦叶片的光合效能值,V为所述试验箱的体积值,P0为所述试验箱的初始大气压值,W为所述湿度传感器获取的的空气湿度值,T0为所述试验箱内的初始温度值,R为理想气体常数,取8.314J/(mol
·
K),Δt为所述光辐射强度值的变化时间间隔,ΔC为Δt内所述试验箱气体传感器获取的CO2浓度值的变化值。
[0028]可选地,所述绘制所述一组光辐射强度值与其对应的光合效能值的走势图,得到燕麦叶片光辐射强度光合效能图,包括:
[0029]构建包含x轴、y轴的直角坐标系,其中x轴的值为所述一组光辐射强度值,y轴的值为所述与其对应的一组光合效能值;
[0030]将所述一组光辐射强度值与其对应的光合效能值转换为直角坐标系中的若干个坐标点;
[0031]以曲线形式串联所述若干个坐标点,得到所述燕麦叶片光辐射强度光合效能图。
[0032]可选地,所述基于所述试验箱内预先安装的光辐射传感器获取试验箱的实时光辐射强度值,并开启所述试验箱内预先安装的CO2补给气阀与水汽补给气阀,调整试验箱内实时CO2浓度值及实时空气湿度值回归至所述燕麦叶片光合效能曲线图中实时光辐射强度值对应的目标CO2浓度值及目标空气湿度值,包括:
[0033]基于所述试验箱内预先安装的光辐射传感器获取试验箱的实时光辐射强度值,并从所述燕麦叶片光合效能曲线图中获取实时光辐射强度值对应的目标CO2浓度值及目标空
气湿度值;
[0034]分别计算得到所述试验箱内CO2气体传感器及湿度传感器采集到的实时CO2浓度值、实时空气湿度值与目标CO2浓度值、目标空气湿度值的差值;
[0035]判断所述差值的正负,根据所述正负结果,调整所述CO2补给气阀与水汽补给气阀的CO2补给浓度与水汽补给湿度,使试验箱内的所述实时CO2浓度值与实时空气湿度值回归至目标CO2浓度值及目标空气湿度值。
[0036]可选地,所述判断所述差值的正负,根据所述正负结果,调整所述CO2补给气阀与水汽补给气阀的CO2补给浓度与水汽补给湿度,包括:
[0037]若判断得到的所述实时CO2浓度值与目标CO2浓度值差值为正,降低所述CO2补给气阀的CO2补给浓度,若判断得到的所述实时CO2浓度值与目标CO2浓度值差值为负,则增加所述CO2补给气阀的CO2补给浓度;
[0038]若判断得到的所述实时空气湿度值与目标空气湿度值差值为正,降低所述水汽补给气阀的水汽补给湿度,若判断得到的所述实时空气湿度值与空气湿度值差值为负,则增加所述水汽补给气阀的水汽补给湿度。
[0039]可选地,所述在所述燕麦叶片光强度效能图中绘制与所述一组光合效能值对应的一组CO2浓度值的走势曲线与一组空气湿度值的走势曲线,包括:
[0040]基于所述一组光合效能值的计算数据,将所述一本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种燕麦叶片光合效能的调控方法,其特征在于,所述方法包括:接收燕麦光合效能调控指令,启动燕麦作物试验箱内预先安装的光发射模拟器,在预设的区间内规律改变所述光发射模拟器的光辐射强度值,得到一组光辐射强度值;利用试验箱内预先安装的CO2气体传感器及湿度传感器获取与所述一组光辐射强度值对应的一组CO2浓度值与一组空气湿度值;计算所述试验箱的体积值,同时利用所述试验箱预先安装的温度传感器与气压计获取所述试验箱的初始温度值与初始大气压值,并基于所述一组CO2浓度值与一组空气湿度值,调用预设的模型计算燕麦叶片的一组光合效能值;绘制所述一组光辐射强度值与其对应的一组光合效能值的走势图,得到燕麦叶片光强度效能图;在所述燕麦叶片光强度效能图中绘制与所述一组光合效能值对应的一组CO2浓度值的走势曲线与一组空气湿度值的走势曲线,得到燕麦叶片光合效能曲线图;基于所述试验箱内预先安装的光辐射传感器获取试验箱的实时光辐射强度值,并开启所述试验箱内预先安装的CO2补给气阀与水汽补给气阀,调整试验箱内实时CO2浓度值及实时空气湿度值回归至所述燕麦叶片光合效能曲线图中实时光辐射强度值对应的目标CO2浓度值及目标空气湿度值,实现燕麦叶片光合效能的调控。2.如权利要求1所述的燕麦叶片光合效能的调控方法,其特征在于,所述在预设的区间内规律改变所述光发射模拟器的光辐射强度值,得到一组光辐射强度值,包括:设置所述光发射模拟器的光辐射密度强度值变化区间为0~1800W/m2;按100W/m2增量在所述光辐射密度强度值变化区间内获取一组共19个光辐射密度强度值;调用如下模型,计算所述一组共19个光辐射密度强度值对应的光辐射强度值,得到一组光辐射强度值:P=5.5493E
SR
+3.6570其中,P为所述光辐射强度值,E
SR
为所述光辐射密度强度值,共有19个取值。3.如权利要求1所述的燕麦叶片光合效能的调控方法,其特征在于,所述计算所述试验箱的体积值,同时利用所述试验箱预先安装的温度传感器与气压计获取所述试验箱的初始温度值与初始大气压值,并基于所述一组CO2浓度值与一组空气湿度值,调用预设的模型计算燕麦叶片的一组光合效能值,包括:利用如下公式计算所述试验箱的体积值:V=L*D*H其中,V为所述试验箱的体积值,L为所述试验箱的长度值,D为所述试验箱的宽度值,H为所述试验箱的高度值;基于所述试验箱内预先安装的温度传感器及气压计获取试验箱的初始温度值与初始大气压值;设置所述光辐射强度值的变化时间间隔,并计算所述变化时间间隔内试验箱CO2浓度值的变化值;构建光合效能计算模型,计算得到所述燕麦叶片的一组光合效能值。4.如权力要求3所述的燕麦叶片光合效能的调控方法,其特征在于,所述构建光合效能
计算模型,计算得到所述燕麦叶片的一组光合效能值,包括:构建如下模型计算所述燕麦叶片的一组光合效能值:其中,G为所述燕麦叶片的光合效能值,V为所述试验箱的体积值,P0为所述试验箱的初始大气压值,W为所述湿度传感器获取的的空气湿度值,T0为所述试验箱内的初始温度值,R为理想气体常数,取8.314J/(mol
·
K),Δt为所述光辐射强度值的变化时间间隔,ΔC为Δt内所述试验箱气体传感器获取的CO2浓度值的变化值。5.如权利要求1所述的燕麦叶片光合效能的调控方法,其特征在于,所述绘制所述一组光辐射强度值与其对应的光合效能值的走势图,得到燕麦叶片光辐射强度光合效能图,包括:构建包含x轴、y轴的直角坐标系,其中x轴的值为所述一组光辐射强度值,y轴的值为所述与其对应的一组光合效能值;将所述一组光辐射强度值与其对应的光合效能值转换为直角坐标系中的若干个坐标点;以曲线形式串联所述若干个坐标点,得到所述燕麦叶片光辐射强度光合效能图。6.如权利要求1所述的燕麦叶片光合效能的调控方法,其特征在于,所述基于所述试验箱内预先安装的光辐射传感器获取试验箱的实时光辐射强度值,并开启所述试验箱内预先安装的CO2补给气阀与水汽补给气阀,调整试验箱内实时CO2浓度值及实时空气湿度值回归至所述燕麦叶片光合效能曲线图中实时光辐射强度值对应的目标CO2浓度值及目标空气湿度值,包括:基于所述试验箱内预先安装的光辐射传感器获取试验箱的实时光辐射...

【专利技术属性】
技术研发人员:李峰陶雅李文龙李雪张仲鹃徐丽君柳茜那亚花梅焦巍司丙文
申请(专利权)人:黑龙江飞鹤乳业有限公司
类型:发明
国别省市:

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