• ໜ້າ_ຫົວ_ໜ້າ

ຕົວແປລະບົບຮາກ: ເຊັນເຊີ EC ອຸນຫະພູມ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນ, ວິທີການອ່ານ “ສຽງກະຊິບ” ຂອງໂລກ

ເມື່ອທ່ານເຫັນຊາວກະສິກອນເຖົ້າຄົນໜຶ່ງນັ່ງຢູ່ແຄມສັນເຂົາຂອງທົ່ງນາ, ຈັບດິນຈຳນວນໜຶ່ງ ແລະ ບີບມັນ, ລາວກຳລັງຄິດຫຼາຍ - ລາວກຳລັງຕີຄວາມໝາຍລະຫັດເກົ່າແກ່ທີ່ສຸດຂອງທີ່ດິນ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນ. ໃນປະຈຸບັນ, ເຄື່ອງວັດແທກໂລຫະທີ່ໃສ່ເຂົ້າໄປໃນດິນກຳລັງດຳເນີນການສົນທະນາແບບດຽວກັນ ຫຼື ເລິກເຊິ່ງກວ່ານັ້ນໃນລັກສະນະດິຈິຕອນ. ນີ້ແມ່ນເຊັນເຊີອຸນຫະພູມດິນກະສິກຳ, ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ການນຳໄຟຟ້າ (EC), "ເຄື່ອງສຳຫຼວດໃຕ້ດິນ" ຂອງກະສິກຳອັດສະລິຍະ.

ມັນບໍ່ພຽງແຕ່ “ເຫຼັກທີ່ແທງເຂົ້າໄປໃນດິນ”: ມັນແມ່ນຫຍັງ?
ໂດຍປົກກະຕິແລ້ວນີ້ແມ່ນໂພຣບຮູບຊົງຄ້າຍກ້ານບາງໆ ເຊິ່ງມີອົງປະກອບເອເລັກໂຕຣນິກທີ່ຊັດເຈນ. ມັນສາມາດວັດແທກຕົວຊີ້ວັດອາຍຸການໃຊ້ງານຫຼັກສາມຢ່າງຂອງຊັ້ນຮາກດິນໄດ້ພ້ອມກັນ, ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຕົວຈິງ:
ອຸນຫະພູມ: “ກະແສລົມເຢັນ ແລະ ຮ້ອນ” ຂອງດິນ
ປະລິມານນ້ຳຕາມປະລິມານ: ລະດັບຄວາມແຫ້ງແລ້ງຂອງດິນ
ຄວາມນຳໄຟຟ້າ (EC): “ຄວາມເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງເກືອສານອາຫານ” ໃນດິນ

ມັນໃຊ້ຫຼັກການຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການວັດແທກການສະທ້ອນຂອງໂດເມນເວລາ (TDR) ຫຼື ການວັດແທກການສະທ້ອນຂອງໂດເມນຄວາມຖີ່ (FDR) ເພື່ອກວດຫາຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ ແລະ ຄວາມເຄັມໂດຍບໍ່ທຳລາຍຜ່ານລັກສະນະການແຜ່ກະຈາຍຂອງຄື້ນແມ່ເຫຼັກໄຟຟ້າໃນສື່ດິນ. ຂໍ້ມູນຖືກສົ່ງໃນເວລາຈິງໄປຍັງແພລດຟອມການຄຸ້ມຄອງຜ່ານທາງສາຍ ຫຼື ໄຮ້ສາຍ, ແຕ້ມ "ແຜນທີ່ຂອງຊີວິດໃຕ້ດິນ" ທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ.

ການຖອດລະຫັດ “ພາສາກະສິກຳ” ຂອງສາມຕົວກໍານົດຫຼັກ
ອຸນຫະພູມຂອງດິນ: ປືນເລີ່ມຕົ້ນຂອງຊີວິດ
ມັນຫຼາຍກວ່າຕົວເລກດຽວ. ອຸນຫະພູມດິນທີ່ໝັ້ນຄົງທີ່ມີຄວາມເລິກ 5 ຊັງຕີແມັດຜ່ານອຸນຫະພູມ 12°C ເປັນສັນຍານທີ່ຖືກຕ້ອງສຳລັບການຫວ່ານສາລີ. ລະບົບຮາກຂອງໝາກສະຕໍເບີຣີມີການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍທີ່ສຸດຢູ່ທີ່ 15-22°C. ຂໍ້ມູນອຸນຫະພູມດິນໃນລະດູໜາວສາມາດຄາດຄະເນອັດຕາການຢູ່ລອດຂອງສັດຕູພືດໃຕ້ດິນໃນລະດູໜາວ. ມັນຄວບຄຸມອັດຕາການແຕກງອກຂອງແກ່ນ, ກິດຈະກຳຂອງຈຸລິນຊີ ແລະ ການເນົ່າເປື່ອຍຂອງສານອາຫານ, ແລະ ເປັນມາດຕະຖານທີ່ແນ່ນອນຂອງປະຕິທິນກະສິກຳ.

2. ຄວາມຊຸ່ມຂອງດິນ: “ຄວາມສົມດຸນ” ລະຫວ່າງປະສິດທິພາບ ແລະ ຂໍ້ຂັດແຍ່ງ
ໃນສວນໝາກໄມ້ຫົດນ້ຳແບບຢອດຂອງອິດສະຣາເອນ, ເຊັນເຊີຈະປ່ຽນຂໍ້ມູນນ້ຳໃຫ້ເປັນຄຳແນະນຳໃນການຫົດນ້ຳ. ເມື່ອຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງຊັ້ນຮາກຫຼັກລະຫວ່າງ 20 ຫາ 40 ຊັງຕີແມັດຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າລະດັບທີ່ກຳນົດໄວ້, ລະບົບຈະເຕີມນ້ຳໃຫ້ເຕັມໂດຍອັດຕະໂນມັດໃນລະດັບທີ່ດີທີ່ສຸດ. ສິ່ງນີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ຊ່ວຍປະຢັດນ້ຳໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 30% ເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ສິ່ງທີ່ສຳຄັນກວ່ານັ້ນ, ມັນຍັງລົບລ້າງການໂຕ້ຖຽງແບບດັ້ງເດີມກ່ຽວກັບ “ເຈົ້າລັກນ້ຳຂອງຂ້ອຍ” - ຂໍ້ມູນກາຍເປັນເງື່ອນໄຂດຽວສຳລັບຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ວິທະຍາສາດ.

3. ຄວາມນຳໄຟຟ້າຂອງດິນ (EC): ແຜນທີ່ສານອາຫານທີ່ເບິ່ງບໍ່ເຫັນ
ຄ່າ EC ສາມາດສະທ້ອນໂດຍທາງອ້ອມເຖິງປະລິມານທັງໝົດຂອງໄອອອນເກືອທີ່ລະລາຍໃນສານລະລາຍດິນ. ຖ້າມັນສູງເກີນໄປ, ມັນໝາຍຄວາມວ່າມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະເກີດຄວາມເຄັມ ແລະ ມັນຈະ "ເຜົາຮາກ". ຖ້າມັນຕໍ່າເກີນໄປ, ມັນອາດຈະເປັນຍ້ອນສານອາຫານບໍ່ພຽງພໍ. ໃນຟາມຂະໜາດໃຫຍ່ໃນແຂວງເຮຍລອງຈຽງ, ແຜນທີ່ການແຈກຢາຍເກືອຂອງທົ່ງນາທີ່ແຕ້ມໂດຍເຊັນເຊີ EC ຈະນຳພາເສັ້ນທາງຂອງເຄື່ອງໃຊ້ປຸ໋ຍທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ໂດຍກົງ: ໃຊ້ປຸ໋ຍໂພແທດຊຽມໜ້ອຍລົງໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີ EC ສູງ, ແລະ ການໃຫ້ອາຫານທີ່ແນ່ນອນແມ່ນສະໜອງໃຫ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີ EC ຕ່ຳ, ບັນລຸເປົ້າໝາຍໃນການຫຼຸດຜ່ອນການໃຊ້ປຸ໋ຍໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມປະສິດທິພາບ.

ມູນຄ່າການຮ່ວມມື: 1+1+1>3
ເມື່ອຂໍ້ມູນຂອງທັງສາມຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າກັນ, ຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ປະຕິວັດຈະຖືກສ້າງຂຶ້ນ:
ການຄາດຄະເນພະຍາດ: ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງບວກກັບອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມເຮັດໃຫ້ມັນເປັນບ່ອນເພາະພັນຂອງພະຍາດຮາກ. ລະບົບສາມາດອອກຄຳເຕືອນລ່ວງໜ້າໄດ້.
ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການໃສ່ປຸ໋ຍ: ໂດຍການຮູ້ສະພາບຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຂອງດິນເທົ່ານັ້ນທີ່ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າເວລາໃດຄວນໃສ່ປຸ໋ຍ - ການໃສ່ປຸ໋ຍເມື່ອມີນ້ຳໜ້ອຍຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ໄໝ້, ແລະ ການໃສ່ປຸ໋ຍເມື່ອມີນ້ຳຫຼາຍຈະເຮັດໃຫ້ຕົ້ນໄມ້ສູນເສຍ.
ການຮັບມືກັບຄວາມກົດດັນ: ອຸນຫະພູມສູງ + ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຕໍ່າ = ຄວາມກົດດັນຈາກຄວາມຮ້ອນຂອງພືດ; ອຸນຫະພູມຕໍ່າ + ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງ = ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫາຍໃຈບໍ່ອອກຂອງຮາກ. ການລວມກັນຂອງເຊັນເຊີສາມາດສົ່ງສັນຍານເຕືອນໄພໄດ້ໄວທີ່ສຸດ.

ສະຖານະການປະຕິບັດຕົວຈິງ: ຈາກຄວາມແມ່ນຍຳສູ່ປັນຍາ
ໃນເຮືອນແກ້ວ: ລະບົບຄວບຄຸມສິ່ງແວດລ້ອມທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຊັນເຊີ. ເມື່ອມັນກວດພົບວ່າອຸນຫະພູມໃນຕອນກາງຄືນຕໍ່າເກີນໄປ ແລະ ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສູງເກີນໄປ, ມັນຈະເລີ່ມໃຫ້ຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຫຼຸດຄວາມຊຸ່ມໂດຍອັດຕະໂນມັດເພື່ອປ້ອງກັນເຊື້ອລາ ແລະ ຫຼີກລ່ຽງການສູນເສຍພະລັງງານໃນເວລາດຽວກັນ.

ໃນພື້ນທີ່ກະສິກຳທີ່ມີມາດຕະຖານສູງ: ເຄືອຂ່າຍສຳຫຼວດສ້າງແຜນທີ່ໂປຣໄຟລ໌ດິນແບບເຄື່ອນໄຫວ. ເມື່ອຫົດນ້ຳ, ຄວາມເລິກທີ່ນ້ຳໄຫຼຜ່ານ "ດ້ານໜ້າ" ສາມາດເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ, ຮັບປະກັນການຫົດນ້ຳຢ່າງລະອຽດໂດຍບໍ່ມີການຮົ່ວໄຫຼເລິກ.

ໃນຟາມອິນຊີ: ຂໍ້ມູນ EC ຊ່ວຍຕິດຕາມກວດກາຮູບແບບການຂຶ້ນລົງຕາມທຳມະຊາດ ແລະ ຮູບແບບການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງດິນ, ນຳພາການປູກພືດປົກຄຸມ ແລະ ໄລຍະເວລາຂອງການໃສ່ປຸ໋ຍອິນຊີ, ແລະ ບັນລຸການຄຸ້ມຄອງວົງຈອນນິເວດວິທະຍາທີ່ຊັດເຈນ.

ຂອບເຂດເຕັກໂນໂລຢີ ແລະ ສິ່ງທ້າທາຍໃນອະນາຄົດ

ເຊັນເຊີໃນປະຈຸບັນນີ້ກຳລັງສະຫຼາດຂຶ້ນ, ທົນທານຂຶ້ນ ແລະ ຫຼາຍມິຕິຫຼາຍຂຶ້ນ:
ການສ້າງ Node AI: ຄິດໄລ່ດັດຊະນີຄວາມຕ້ອງການນ້ຳຢູ່ແຄມໂດຍກົງ, ໃຫ້ການຕອບສະໜອງໄວຂຶ້ນ.
ນະວັດຕະກໍາວັດສະດຸ: ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນຂອງເກືອ ແລະ ດ່າງຫຼາຍຂຶ້ນ, ເໝາະສົມກັບການຝັງສົບໃນໄລຍະຍາວ.
ການເຊື່ອມໂຍງໜ້າທີ່: ເຊັນເຊີລະດັບສູງບາງອັນມີຄ່າ pH ປະສົມປະສານ ຫຼື ໜ້າທີ່ການກວດຈັບແບບເລືອກເຟັ້ນສຳລັບໄອອອນໄນໂຕຣເຈນ, ຟອສຟໍຣັດ ແລະ ໂພແທດຊຽມ, ເຊິ່ງພັດທະນາໄປສູ່ “ຫ້ອງທົດລອງໃຕ້ດິນທີ່ຄົບວົງຈອນ”.

ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຍັງມີສິ່ງທ້າທາຍຢູ່ຄື: ວິທີການບັນລຸລະດັບຄວາມໜ້າເຊື່ອຖືໃນລະດັບດຽວກັນໃນລາຄາທີ່ຕໍ່າກວ່າ? ພວກເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ການຕີຄວາມຂໍ້ມູນ "ເປັນມິດກັບຜູ້ໃຊ້" ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ປ່ຽນມັນໂດຍກົງເປັນຄຳສັ່ງງ່າຍໆເຊັ່ນ "ດື່ມນ້ຳ 2 ຊົ່ວໂມງໃນເຊົ້າມື້ອື່ນ" ໄດ້ແນວໃດ?

ສະຫຼຸບ
ເຊັນເຊີດິນ, ເຊິ່ງເປັນ "ຕົວແປລະບົບຮາກ" ທີ່ງຽບສະຫງົບ, ກຳລັງປ່ຽນ "ຄວາມຮູ້ສຶກ" ທີ່ວຸ້ນວາຍໃຫ້ກາຍເປັນ "ຂໍ້ມູນ" ທີ່ຊັດເຈນ, ນຳເອົາການຄຸ້ມຄອງພາກສະໜາມແບບລວມສູນເຂົ້າສູ່ຍຸກຂອງ "ການດູແລເຂດຮາກ" ສ່ວນບຸກຄົນ. ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຮັບຮູ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດວ່າສະພາບແວດລ້ອມຈຸລະພາກທີ່ຢູ່ໃຕ້ທຸກໆນິ້ວຂອງດິນແມ່ນເປັນເອກະລັກ ແລະ ມີການປ່ຽນແປງຫຼາຍ.

ມັນບໍ່ໄດ້ປ່ຽນແປງສາລະສຳຄັນຂອງການເຕີບໃຫຍ່ຂອງພືດ, ແຕ່ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈ ແລະ ສະໜັບສະໜູນການເຕີບໂຕນີ້ຢ່າງສິ້ນເຊີງ. ໃນອະນາຄົດທີ່ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຊັບພະຍາກອນມີຄວາມເຂັ້ມງວດຂຶ້ນເລື້ອຍໆ, ການເຂົ້າໃຈ “ສຽງກະຊິບ” ຂອງໂລກອາດເປັນບາດກ້າວທີ່ສຳຄັນສຳລັບພວກເຮົາທີ່ຈະເຮັດສັນຍາໃໝ່ກັບທຳມະຊາດ.

ແນວຄິດທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປ: ເມື່ອເຊັນເຊີບອກພວກເຮົາເຖິງຄວາມຕ້ອງການສະເພາະຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດ, ການກະສິກຳຈະປ່ຽນຈາກ “ການຄຸ້ມຄອງເນື້ອທີ່ປູກ” ໄປສູ່ “ການຄຸ້ມຄອງພືດ” ໂດຍສິ້ນເຊີງບໍ? ພວກເຮົາພ້ອມແລ້ວບໍທີ່ຈະຮັບເອົາຈັນຍາບັນການກະສິກຳແບບໃໝ່ທີ່ລະອຽດອ່ອນແຕ່ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ?

https://www.alibaba.com/product-detail/DATA-LOGGER-LORA-LORAWAN-WIFI-4G_1600912078969.html?spm=a2747.product_manager.0.0.503271d2nSGrDNhttps://www.alibaba.com/product-detail/DATA-LOGGER-LORA-LORAWAN-WIFI-4G_1600912078969.html?spm=a2747.product_manager.0.0.503271d2nSGrDN

ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເຊັນເຊີດິນ,

ກະລຸນາຕິດຕໍ່ຫາ ບໍລິສັດ ຮອນເດ້ ເທັກໂນໂລຢີ ຈຳກັດ.

WhatsApp: +86-15210548582

Email: info@hondetech.com

ເວັບໄຊທ໌ບໍລິສັດ:www.hondetechco.com

 


ເວລາໂພສ: ວັນທີ 29 ທັນວາ 2025