RU168240U1 - Устройство для лазерного облучения тепличных растений - Google Patents
Устройство для лазерного облучения тепличных растений Download PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A01—AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
- A01G—HORTICULTURE; CULTIVATION OF VEGETABLES, FLOWERS, RICE, FRUIT, VINES, HOPS OR SEAWEED; FORESTRY; WATERING
- A01G7/00—Botany in general
- A01G7/04—Electric or magnetic or acoustic treatment of plants for promoting growth
-
- Y—GENERAL 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
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02P—CLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
- Y02P60/00—Technologies relating to agriculture, livestock or agroalimentary industries
- Y02P60/14—Measures 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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2016
- 2016-03-29 RU RU2016111858U patent/RU168240U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
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)
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 |