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서론 고급 온실 생산 시스템을 사용하여 높은 연간 토마토 수확량을 달성합니다. 대형 온실은 일반적으로 내부 기후를 조정하기 위해 각 구역당 하나의 중앙 기상 관측소에만 의존하며, 온실 내 미기후 조건은 무시합니다. 방법 본 연구에서는 상업용 토마토 온실 설정에서 3년 연속으로 온도와 수증기 압력 차의 공간 변variation를 분석했습니다. 여러 센서를 작물 관행 내에 배치하여 미기후 기울기를 드러냈습니다. 결과 및 논의 연중 다양한 미기후가 존재하며, 온도(일일 평균 최대 3 °C) 및 수증기 압력 차(일일 평균 최대 0.6 kPa)의 계절적(봄 – 여름 – 가을) 및 일주기적(낮 – 밤) 변variation이 있었습니다. 미기후의 영향은 부분적으로 식물 및 과일 성장속도와 수확량 변variation에 영향을 미쳤으며, 서로 다른 미기후를 가진 두 위치 간 최대 기록 차이는 줄기 성장 속도에서 0.4 cm d -1, 과일 성장 속도에서 0.6 g d -1, 수확 시 비늘 중량에서 80 g이었습니다. 식물 성장에 대한 지역 미기후의 영향은 상업용 온실에서 일반적으로 수행되는 중앙 센서로 측정한 전체 기후 변variation보다 항상 더 컸습니다. 수확된 토마토 과일의 품질 특성은 서로 다른 미기후 조건 간의 유의미한 차이를 보여주지 않았습니다. 결론적으로, 우리는 온실 내에서 자연적으로 발생하는 작은 지역 환경 조건의 차이가 식물 및 과일 성장률에 영향을 미칠 수 있음을 보였습니다. 이러한 발견은 최적의 온실 기후 조절을 위해 더 큰 센서 네트워크를 배치하도록 산업에 장려할 수 있습니다. 온실 전체를 덮는 센서 그리드는 비최적 조건을 완화하기 위한 기후 조절 전략에 필요합니다.
Šalagovič et al. (Mon,)은 이 질문을 연구했습니다.
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