Die vinnige ontwikkeling van intelligente LED-beligtingstelsels, sowel as die diepgaande ontwikkeling van ligkwaliteitbiologie in visfototaksis, ligvermyding en wemelnavorsing, gebruik die funksies van intelligente beligtingstelsels om ligkwaliteit, ligintensiteit, patroonvorming, en polarisasie. Selektiewe vaslegging van ligrigting, bewegingspoed en rigting deur bioniese intelligente aanpassing (visspesies, grootte, mannetjie en wyfie) verhoog nie net visseryproduksie nie, maar bied ook effektiewe vissery-ekologiese verbouing en beskerming.

As jy iets van hengel weet, moet jy weet dat visvang met ligte aas 'n baie algemene praktyk is, veral in buitelandse visserye. Die vis-versamellamp is 'n onontbeerlike produk in die lig-induserende werkingsmetode. Dit gebruik hoofsaaklik die fototaksis-eienskappe van visse om vis te versamel vir visvang deur hulle te verlig. Die fototaksis van vis verwys na die eienskap van vis wat rigtinggewend op ligstimulasie reageer.
Voorheen was die ligbron wat in visaas in die ligvislokbedryf gebruik is hoofsaaklik metaalhaliedlampe. Hulle het natuurlik ook nadele, so LED-ligbronne het 'n geleentheid. Voordat ons praat oor die tegniese spesifikasies van LED-water wat visligte versamel, kan ons net sowel oor die fototaksis van vis van die bron praat.
Ses verduidelikings vir visfototaksis
- Visse met versonke optiese lobbe of plooie aan die kant van die optiese lobbe het fototaksis. Deur eksperimentele navorsing oor visbreinmorfologie en lig het iemand tot die gevolgtrekking gekom dat elke deel van die brein van fototaktiese visse die grootste sentrale visuele lob het. Daar sal depressies aan sy kante wees, wat ontwikkelde syplooie vorm.
- Ligenergie veroorsaak optiese veranderinge in die vis se ligontvanger, wat die vis dwing om nader aan of weg van die ligbron te beweeg.
- Plankton word maklik deur visse onder lig ontdek, wat veroorsaak dat visse op die lig fokus.
- Wanneer die geskikte temperatuur of beligting vir visse bereik word, sal dit veroorsaak dat die vis lig in die waterlaag versamel en verander met die verandering van ligtoestande.
- Watertemperatuur, golwe, deursigtigheid, maanlig en ander omgewings beïnvloed die fototaksis van visse. Wanneer die watertemperatuur hoër is, is die fototaksis swakker; wanneer die watertemperatuur laer is, is die fototaksis sterker.
- Biologiese faktore soos visontwikkelingstadium, geslagsrypheid, mannetjie en wyfie beïnvloed ook fototaksis. Byvoorbeeld: jong visse het sterker fototaksis as volwasse visse.
Die fototaksisproses kan in twee fases verdeel word
Die eerste stadium is wanneer die vis deur lig gestimuleer word en na die ligbron swem, wat positiewe fototaksis genoem word; die tweede stadium is wanneer die vis bly en stroomaf van die ligbron beweeg, wat negatiewe fototaksis genoem word.
Eienskappe van rigtinggewende gedragsreaksies van visse en ander water-ekonomiese diere op ligstimulasie. Deur die fototaksis van visse en ander visse te benut en dit saam met sekere visgerei te gebruik, kan die vangs verhoog (sien ligte hengelmetode). Water-ekonomiese diere met positiewe fototaksis sluit in sout, Verre Oosterse sardien, grootoog haring, rooirug trevally, makriel, bamboes vis, gevlekte visse, Stille Oseaan visse, rog, jade sening, haring, Japannese garnale, krap, ens., Japannese witaas, naaldvis, Japannese enkelvis, drielynvis, ens. Daarbenewens het tuna en bonito ook sekere positiewe fototaksis.
Maar na 'n tydperk sal die fototaktiese vis wegswem van die ligbron as gevolg van aanpassing by lig, moegheid en omgewingsveranderinge. Sommige nie-fototaktiese volwasse visse is ook fototakties in hul jong stadiums. Soos ayu en paling in die see, jong visse van Seto seewierplaas in Japan, en jong Europese kabeljou. Die fototaksis van dieselfde vis wissel ook na gelang van die ontwikkelingstadium, manlike en vroulike geslag, voedselinname en swemblaasstruktuur. Byvoorbeeld, die jeugdige stadium is meer fototaksis as die volwasse stadium, terwyl die fototaksis van saury verswak word tydens swangerskap. Wanneer die voedselinname klein is, is dit maklik om slaperig te voel. Die mate van dryfvermoë van visse nadat hulle vasgevang is, hou verband met die struktuur van die swemblaas.
Tegniese aanwysers wat visvangligte gebruik om die vangs te beïnvloed
- Ligintensiteit
Die intensiteit van lig wat 'n visoog ontvang, hou verband met die diepte van die water waarin dit leef, en die verswakkingspoed van sonlig by verskillende waterdieptes verskil. Die waterkwaliteit, soutgehalte en deeltjiegrootte van verskillende waters verswak lig en bereik die visoog van verskillende dieptes. - Spektrale verspreiding
Seewater het beduidende verskille in die verswakkingsgraad van verskillende spektrale golflengtes van die ligbron. Terselfdertyd is verskillende visspesies, mannetjies en wyfies, verskillende groeistadiums, lewende of prooiwaterdieptes ook verskillend, onder normale omstandighede is die voortplantingsverswakking van die pers blou band onder seewater Dit is klein, en baie visse het ook die fototaksis van hierdie golfband om te jaag om die energie te kry wat nodig is vir groei.
Met ander woorde, verskillende visse het verskillende effektiewe spektrale golflengtes by verskillende waterdieptes. Byvoorbeeld, vir inkvis is die mees geskikte visvangdiepte 30-50 meter. Op hierdie waterdiepte is die mees geskikte golflengte 450-500nm. - Optiese verspreiding
Die vorm van die vissersboot bepaal tot 'n sekere mate die optiese verspreiding van die visversamel-beligtingstelsel op die wateroppervlak. ’n Redelike en doeltreffende beligtingstelselontwerp kan egter ook sy vangs aansienlik verbeter. Daarbenewens kan LED vis-versamel ligte nie net geskik Die golflengte, lig kwantum vloed en die geoptimaliseerde optiese verspreiding kan ook verskaf word deur die intelligente beheer stelsel om optiese beelde te voorsien met verskillende patrone en bewegende spoed, versterk die vis lok effek, en verhoog die vangs. - Weerweerstand
Aangesien die vis-versamellamp op 'n vissersboot geïnstalleer moet word, kan dit vir 'n lang tyd onder uiters harde omgewing werk, veral in die produksiebedrywighede onder 'n hoë soutmisomgewing, so sy lewensduur en stabiliteit hang af van die weerbestandheid en betroubaarheid van die produk. Spesiale deklaag moet gebruik word.
Die liguitstralende oppervlak en vorm van die ligbron
Die liguitstralende oppervlak en projeksiehoek van die LED-visversamellamp verskil heelwat van die tradisionele MH (metaalhaliedlamp). Die ligeffek en projeksiehoek van die LED-visversamellamp is meer geskik vir visvangproduksie en -projeksie. Verder, meer gebruik van die groeperingseffek wat deur die fototaksis van visse geproduseer word.
Tans kan die vis-versamellamp wat deur Bozhou Marine ontwikkel is, die outydse vis-versamellamp direk vervang, wat gerieflik is vir die direkte opgradering van tradisionele vissersbote.
