RU168240U1 - Устройство для лазерного облучения тепличных растений - Google Patents

Устройство для лазерного облучения тепличных растений Download PDF

Info

Publication number
RU168240U1
RU168240U1 RU2016111858U RU2016111858U RU168240U1 RU 168240 U1 RU168240 U1 RU 168240U1 RU 2016111858 U RU2016111858 U RU 2016111858U RU 2016111858 U RU2016111858 U RU 2016111858U RU 168240 U1 RU168240 U1 RU 168240U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
pair
reed
laser
unit
nutrient solution
Prior art date
Application number
RU2016111858U
Other languages
English (en)
Inventor
Ольга Николаевна Будаговская
Андрей Валентинович Будаговский
Иван Андреевич Будаговский
Original Assignee
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет" filed Critical федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет"
Priority to RU2016111858U priority Critical patent/RU168240U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU168240U1 publication Critical patent/RU168240U1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01GHORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
    • A01G7/00Botany in general
    • A01G7/04Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P60/00Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
    • Y02P60/14Measures for saving energy, e.g. in green houses

Landscapes

  • Greenhouses (AREA)
  • Cultivation Of Plants (AREA)

Abstract

Полезная модель относится к области сельского хозяйства и может быть использована для лазерной обработки вегетирующих растений овощных культур, выращиваемых в теплице защищенного грунта на минеральной вате.Цель полезной модели - обеспечение стабильности режимов лазерного облучения тепличных растений при высокой эффективности лазерной обработки листьев всех ярусов.Устройство включает полупроводниковые лазерные модули с цилиндрическими линзами, аккумуляторы, электромеханический узел перемещения лазерных модулей вдоль ряда с тепличными растениями по трубам подачи питательного раствора. Также в устройство дополнительно вводятся: блок управления, программируемый таймер, плата контроля освещенности, герконовые датчики «стоп» и «реверс», два съемных магнита, низкооборотный двигатель с приводом на пару ведущих колес, вал с парой ведомых колес, телескопическая штанга, два корпуса (нижний и верхний), кабель связи между корпусами. Блок управления, аккумулятор, герконовые датчики, низкооборотный двигатель с приводом на пару ведущих колес, вал с парой ведомых колес размещается в нижнем корпусе, устанавливаемом на трубы подачи питательного раствора, а программируемый таймер, полупроводниковые лазерные модули с закрепленными на их выходной апертуре цилиндрическими линзами и плата контроля освещенности размещаются в верхнем корпусе. Верхний и нижний корпус посредством телескопической штанги и кабеля связи имеют механическое и электрическое сочленение, герконовые датчики «стоп» и «реверс» смонтированы с левой и правой стороны нижнего блока, а два съемных магнита устанавливают на трубах подачи питательного раствора в

Description

Полезная модель относится к сельскому хозяйству и может быть использована для лазерной обработки вегетирующих растений овощных культур, выращиваемых в теплице защищенного грунта на минеральной вате.
Существуют устройства для лазерного облучения семян и растений, включающие лазер, блок питания и узлы двухкоординатного сканирования лазерного пучка по горизонтальной и вертикальной координатам на базе вращающихся или качающихся зеркал [1-6]. Основным недостатком такого роды устройств является высокий разброс режимов облучения при сканировании даже небольшого пространства с растениями, при этом объекты получают неизвестные дозы лазерного облучения со случайной периодичностью и кратностью. Помимо этого, данные устройства невозможно приспособить для облучения растений защищенного грунта, так как в теплице множество технических и технологических конструктивных элементов, экранирующих лазерный луч, при этом лазерное излучение не достигает до листьев среднего и нижнего яруса тепличных растений, наиболее нуждающихся в дополнительном световом облучении.
Цель полезной модели - обеспечение стабильности режимов лазерного облучения тепличных растений при высокой эффективности лазерной обработки листьев всех ярусов.
Поставленная цель достигается тем, что в устройстве для лазерного облучения тепличных растений, включающем лазер, блок питания и узлы двухкоординатного сканирования лазерного пучка по горизонтальной и вертикальной координатам, в качестве блока питания используется аккумуляторы, в качестве лазера - полупроводниковые лазерные модули, в качестве узла сканирования по вертикальной координате - цилиндрическая линза, в качестве узла сканирования по горизонтали - электромеханический узел перемещения лазерных модулей вдоль ряда с тепличными растениями по трубам подачи питательного раствора. Также в устройство дополнительно вводятся: блок управления, программируемый таймер, плата контроля освещенности, герконовые датчики «стоп» и «реверс», два съемных магнита, низкооборотный двигатель с приводом на пару ведущих колес, вал с парой ведомых колес, телескопическая штанга, два корпуса (нижний и верхний), кабель связи между корпусами. Блок управления, аккумулятор, герконовые датчики, низкооборотный двигатель с приводом на пару ведущих колес, вал с парой ведомых колес размещается в нижнем корпусе, устанавливаемом на трубы подачи питательного раствора, а программируемый таймер, полупроводниковые лазерные модули с закрепленными на их выходной апертуре цилиндрическими линзами и плата контроля освещенности размещаются в верхнем корпусе. Верхний и нижний корпус посредством телескопической штанги и кабеля связи имеют механическое и электрическое сочленение, герконовые датчики «стоп» и «реверс» смонтированы с левой и правой стороны нижнего блока, а два съемных магнита устанавливают на трубах подачи питательного раствора в начале и в конце сектора сканирования по горизонтали на уровне траектории движения герконовых датчиков.
Устройство для лазерного облучения тепличных растений представлено на фигурах 1-3. На фигуре 1 - вид спереди, на фигуре 2 - вид сверху, на фигуре 3 -структурно-функциональная схема. Устройство для лазерного облучения тепличных растений устанавливается в теплице на трубы подачи питательного раствора и включает: полупроводниковые лазерные модули 1; аккумуляторный блок питания 2; узел сканирования лазерного пучка по вертикальной координате в виде цилиндрических линз 3, устанавливаемых на выходную апертуру лазерных модулей 1; электромеханический узел сканирования лазерного пучка по горизонтальной координате 4, осуществляющий перемещение лазерных модулей вдоль ряда с тепличными растениями по трубам подачи питательного раствора; программируемый таймер 5; плату контроля освещенности 6; блок управления 7; герконовый датчик «стоп» 8; герконовый датчик «реверс» 9, два съемных магнита 10 и 11; низкооборотный двигатель 12 с приводом 13 на пару ведущих колес 14; вал с парой ведомых колес 15; телескопическую штангу 16; два корпуса (верхний 17 и нижний 18); кабель связи 19 между корпусами.
Блок управления 7, аккумуляторный блок питания 2, герконовые датчики 8 и 9, низкооборотный двигатель 12 с приводом 13 на пару ведущих колес 14, вал с парой ведомых колес 15 размещаются в нижнем корпусе 18, устанавливаемом на трубы подачи питательного раствора 20, 21. Программируемый таймер 5, полупроводниковые лазерные модули 1 с закрепленными на их выходной апертуре цилиндрическими линзами 3 и плата контроля освещенности 6 размещаются в верхнем корпусе 17. Верхний корпус 17 и нижний корпус 18 посредством телескопической штанги 16 и кабеля связи 19 имеют механическое и электрическое сочленение. Герконовый датчик «стоп» 8 и герконовый датчик «реверс» 9 смонтированы на штанге 22 соответственно с левой и правой стороны нижнего корпуса 18.
Устройство для лазерного облучения тепличных растений работает следующим образом. Первый съемный магнит 10 устанавливают на правой трубе 20 подачи питательного раствора в начале сектора сканирования по горизонтали на уровне траектории движения герконового датчика «стоп» 8, а второй магнит 11 - на левой трубе 21 подачи питательного раствора в конце сектора сканирования по горизонтали на уровне траектории движения герконового датчика «реверс» 9 (фиг. 2). Устройство устанавливают в теплице на трубы подачи питательного раствора 20, 21 таким образом, чтобы ведущие колеса 14 и ведомые колеса 15 опирались на трубы, а герконовый датчик «стоп» 8 располагался напротив первого съемного магнита 10. По достижении времени, заданного на программируемом таймере 5, блок управления 7 подает команду «ПУСК» (П), в результате чего напряжение питания от аккумуляторного блока питания 2 подается на двигатель 12 электромеханического узла 4 и лазерные модули 1. С помощью привода 13 вращение вала двигателя 12 передается на пару ведущих колес 14. Устройство начинает двигаться вперед по трубам. Цилиндрические линзы 3 на выходной апертуре лазерных модулей 1 отъюстированы таким образом, чтобы лазерный пучок 23 формирует вертикальную линию 24, размером равном или большим, чем высота облучаемых растений. Лазерные модули 1 располагаются с левой и правой стороны верхнего корпуса 17, и таким образом при движении устройства лазерное излучение в виде вертикальной линии перемещается по правому и левому ряду с тепличными растениями, охватывая листья всех ярусов - верхние, средние и нижние. Устройство движется по трубам подачи питательного раствора вперед до тех пор, пока герконовый датчик «реверс» 9 не попадет в зону действия второго магнита 11. В этот момент герконовый датчик «реверс» 9 подает на блок управления 7 сигнал достижения конца зоны сканирования «реверс», в результате чего блок управления 7 дает команду «РЕВЕРС» (Р) на двигатель 12 и устройство начинает движение назад с параллельным облучением растений до тех пор, пока герконовый датчик «стоп» 8 не попадет в зону действия первого съемного магнита 10. В этот момент герконовый датчик «стоп» 8 подает на блок управления 7 сигнал «стоп». Блок управления в свою очередь подает команду «СТОП» (С) на двигатель 12 и блок питания 2, в результате чего подача питания от аккумуляторного блока питания 2 на двигатель 12 и лазерные модули 1 прекращается, устройство останавливается и находится в режиме ожидания до прихода очередной команды на запуск движения от программируемого таймера 5. Плата контроля освещенности 6 активирует команды запуска устройства от программируемого таймера 5 только в том случае, если освещенность в теплице ниже заданного уровня. Верхний корпус 17 и нижний корпус 18 устройства соединяются с помощью телескопической штанги 16 и электрического кабеля связи 19. В процессе роста растений с помощью телескопической штанги 16 меняется высота расположения верхнего корпуса 17 с лазерными модулями 1.
Такая конструкция устройства обеспечивает высокую стабильность режимов облучения растений и с одинаковой эффективностью проводит лазерную обработку как верхних листьев растений, так и листьев среднего и нижнего ярусов, наиболее нуждающихся в лазерном освещении.
Литература:
1. А.С. СССР №957452. А01С 7/00, A01G 7/04. Устройство для стимулирования роста растений.
2. А..С. СССР №1649498. G02B 27/48. Устройство для лазерного сканирования
3. Патент РФ №2328847. А01С 1/00. Устройство лазерной обработки семян перед посевом.
4. Патент РФ №2321032. G02B 6/12, H01L 27/00 А01С 1/06. Сканирующее устройство управления лучом лазера для предпосевной обработки семян.
5. Патент РФ №2202869. А01С 1/00, A01G 7/04. Устройство для лазерной обработки семян и растений.
6. Полезная модель РФ №75530. А01С 1/00, A01G 7. Устройство для лазерной обработки семян и растений.

Claims (1)

  1. Устройство для лазерного облучения тепличных растений, включающее лазер, блок питания и узел двухкоординатного сканирования лазерного пучка по горизонтальной и вертикальной координатам, отличающееся тем, что в качестве блока питания используются аккумуляторы, в качестве лазера - полупроводниковые лазерные модули, в качестве узла сканирования по вертикальной координате - цилиндрическая линза, в качестве узла сканирования по горизонтали - электромеханический узел перемещения лазерных модулей вдоль ряда с тепличными растениями по трубам подачи питательного раствора; в устройство дополнительно вводятся: блок управления, программируемый таймер, плата контроля освещенности, герконовые датчики «стоп» и «реверс», два съемных магнита, низкооборотный двигатель с приводом на пару ведущих колес, вал с парой ведомых колес, телескопическая штанга, два корпуса - нижний и верхний, кабель связи между корпусами; при этом блок управления, аккумулятор, герконовые датчики, низкооборотный двигатель с приводом на пару ведущих колес, вал с парой ведомых колес размещается в нижнем корпусе, устанавливаемом на трубы подачи питательного раствора, а программируемый таймер, полупроводниковые лазерные модули с закрепленными на их выходной апертуре цилиндрическими линзами и плата контроля освещенности размещаются в верхнем корпусе; при этом верхний и нижний корпус посредством телескопической штанги и кабеля связи имеют механическое и электрическое сочленение, герконовые датчики «стоп» и «реверс» смонтированы с левой и правой стороны нижнего блока, а два съемных магнита устанавливают на трубах подачи питательного раствора в начале и в конце сектора сканирования по горизонтали на уровне траектории движения герконовых датчиков.
RU2016111858U 2016-03-29 2016-03-29 Устройство для лазерного облучения тепличных растений RU168240U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016111858U RU168240U1 (ru) 2016-03-29 2016-03-29 Устройство для лазерного облучения тепличных растений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016111858U RU168240U1 (ru) 2016-03-29 2016-03-29 Устройство для лазерного облучения тепличных растений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU168240U1 true RU168240U1 (ru) 2017-01-24

Family

ID=58451214

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016111858U RU168240U1 (ru) 2016-03-29 2016-03-29 Устройство для лазерного облучения тепличных растений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU168240U1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198815U1 (ru) * 2020-01-09 2020-07-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет" Устройство для лазерной обработки защитных биопрепаратов
RU215249U1 (ru) * 2021-10-15 2022-12-06 Общество с ограниченной ответственностью "НовБиотех" Устройство для обработки сельскохозяйственных земельных участков посредством лазерного излучения

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004270C1 (ru) * 1992-04-08 1993-12-15 Внедренческое научно-производственное предпри тие "Жива" Устройство дл лазерного воздействи на биологический объект
RU2202869C2 (ru) * 2001-05-21 2003-04-27 ООО Научно-производственная фирма "Биолазер" Устройство для лазерной обработки семян и растений
RU75530U1 (ru) * 2008-03-31 2008-08-20 Павел Семенович Журба Устройство для лазерной обработки семян и растений
CN104365392A (zh) * 2014-08-25 2015-02-25 衢州中恒农业科技有限公司 一种可升降的led植物灯装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2004270C1 (ru) * 1992-04-08 1993-12-15 Внедренческое научно-производственное предпри тие "Жива" Устройство дл лазерного воздействи на биологический объект
RU2202869C2 (ru) * 2001-05-21 2003-04-27 ООО Научно-производственная фирма "Биолазер" Устройство для лазерной обработки семян и растений
RU75530U1 (ru) * 2008-03-31 2008-08-20 Павел Семенович Журба Устройство для лазерной обработки семян и растений
CN104365392A (zh) * 2014-08-25 2015-02-25 衢州中恒农业科技有限公司 一种可升降的led植物灯装置

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198815U1 (ru) * 2020-01-09 2020-07-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Мичуринский государственный аграрный университет" Устройство для лазерной обработки защитных биопрепаратов
RU215249U1 (ru) * 2021-10-15 2022-12-06 Общество с ограниченной ответственностью "НовБиотех" Устройство для обработки сельскохозяйственных земельных участков посредством лазерного излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN115428658B (zh) 一种用于农业照明的移动设备
DE60215780D1 (de) Vorrichtung zum vertreiben von schädlingen
CN102186332B (zh) 植物病害防除用照明系统
KR20160015926A (ko) 전자기장과 이온수를 이용한 과수성장 관리시스템
RU168240U1 (ru) Устройство для лазерного облучения тепличных растений
CN209964763U (zh) 一种植物种植培育棚
KR101279101B1 (ko) 엘이디 광원을 이용한 식물 재배 시스템
CN218851542U (zh) 一种无土栽培装置
CN205547086U (zh) 一种双能源驱鸟杀虫装置
CN208402657U (zh) 一种农业培植箱
CN103518688A (zh) 太阳能高效迷向式频振杀虫灯
CN104285695B (zh) 植物根系动态监测系统
KR20080099599A (ko) 초음파 해충퇴치시스템
RU164568U1 (ru) Устройство для лазерного сканирования растительных объектов
CN201947751U (zh) 植物培植自动化控制系统
JP2019106965A (ja) 植物の栽培施設の管理システムおよび管理方法
KR20220008196A (ko) 자가발전형 회전식 식물재배기
CN211960460U (zh) 一种n-s量子能量波氢态植物育苗设备
CN207612724U (zh) 一种家庭用种植设备
CN111684959A (zh) 一种高精度农业大棚种植用物联网植物生长监控装置
EA026599B1 (ru) Способ механизированного возделывания сельскохозяйственных шпалерных культур и устройства для его осуществления
RU165722U1 (ru) Устройство для прецизионной лазерной обработки растений в культуре in vitro
CN211407042U (zh) 一种旋转式农业育苗装置
CN109076770A (zh) 一种畜牧业用牧草收割装置
CN107980585A (zh) 一种环保植物雾化培育设备

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20170402