Den snabba utvecklingen av intelligenta LED-belysningssystem, såväl som den djupgående utvecklingen av ljuskvalitetsbiologi i fiskfototaxi, ljusundvikande och svärmande forskning, använder funktionerna hos belysning av intelligenta system för att kontrollera ljuskvalitet, ljusintensitet, mönstring och polarisering. Selektiv fångst av ljusriktning, rörelsehastighet och riktning genom bionisk intelligent justering (fiskart, storlek, hane och hona) ökar inte bara fiskeproduktionen, utan ger också effektiv fiskeekologisk odling och skydd.

Om du kan något om fiske bör du veta att fiske med lätt bete är en mycket vanlig praxis, särskilt inom fiske till havs. Fisksamlarlampan är en oumbärlig produkt i den ljusinducerande driftmetoden. Den använder huvudsakligen fiskens fototaxiegenskaper för att samla in fisk för fiske genom att belysa dem. Fiskens fototaxi hänvisar till egenskapen hos fisk som reagerar riktat på ljusstimulering.
Tidigare var ljuskällan som användes i fiskbeten inom lättfisklokningsindustrin främst metallhalogenlampor. De har förstås också nackdelar, så LED-ljuskällor har en möjlighet. Innan vi pratar om de tekniska specifikationerna för LED-vattenuppsamlande fisklampor, kan vi lika gärna prata om fototaxis av fisk från källan.
Sex förklaringar till fiskfototaxi
- Fiskar med sjunkna optiska lober eller rynkor på sidan av optiska lober har fototaxi. Genom experimentell forskning om fiskarnas hjärnmorfologi och ljus drog någon slutsatsen att varje del av hjärnan hos fototaktiska fiskar har den största centrala synloben. Det kommer att finnas fördjupningar på dess sidor, vilket bildar utvecklade sidorynkor.
- Ljusenergi orsakar optiska förändringar i fiskens ljusmottagare, vilket tvingar fisken att röra sig närmare eller bort från ljuskällan.
- Plankton upptäcks lätt av fisk under ljus, vilket gör att fisken fokuserar på ljuset.
- När lämplig temperatur eller belysning för fisk uppnås, kommer det att få fisken att samla ljus i vattenskiktet och förändras med ändrade ljusförhållanden.
- Vattentemperatur, vågor, transparens, månsken och andra miljöer påverkar fiskens fototaxi. När vattentemperaturen är högre är fototaxi svagare; när vattentemperaturen är lägre är fototaxi starkare.
- Biologiska faktorer som fiskens utvecklingsstadium, könsmognad, hanar och honor påverkar också fototaxi. Till exempel: ungfisk har starkare fototaxi än vuxna fiskar.
Fototaxiprocessen kan delas in i två steg
Det första steget är när fisken stimuleras av ljus och simmar mot ljuskällan, vilket kallas positiv fototaxi; det andra steget är när fisken stannar och rör sig nedströms ljuskällan, vilket kallas negativ fototaxi.
Egenskaper för riktade beteenderesponser hos fiskar och andra vattenlevande ekonomiska djur på ljusstimulering. Att utnyttja fototaxi av fisk och annan fisk och använda den i kombination med vissa fiskeredskap kan öka fångsten (se lätt fiskemetod). Vattenlevande ekonomiska djur med positiv fototaxi inkluderar saury, sardin från Fjärran Östern, storögd sill, rödback trevally, makrill, bambufisk, fläckig fisk, Stillahavsfisk, rocka, jadesena, sill, japanska räkor, krabba, etc. , Japansk sikbete, nålfisk, japansk enkelfisk, trelinsfisk etc. Dessutom har tonfisk och bonito vissa positiva fototaxi.
Men efter en tid kommer den fototaktiska fisken att simma bort från ljuskällan på grund av anpassning till ljus, trötthet och miljöförändringar. Vissa icke-fototaktiska vuxna fiskar är också fototaktiska i sina unga stadier. Som ayu och ål i havet, ungfisk från Seto tångfarm i Japan och ung europeisk torsk. Fototaxi för samma fisk varierar också beroende på utvecklingsstadiet, manligt och kvinnligt kön, födointag och simblåsans struktur. Till exempel är juvenilstadiet mer fototaxi än vuxenstadiet, medan fototaxis av saury försvagas under graviditeten. När matintaget är litet är det lätt att känna sig sömnig. Graden av flytförmåga hos fisk efter att ha blivit fångade är relaterad till simblåsans struktur.
Tekniska indikatorer som använder fisksamlande lampor för att påverka fångsten
- Ljusintensitet
Intensiteten av ljuset som tas emot av ett fisköga är relaterat till djupet på vattnet där det lever, och dämpningshastigheten för solljus vid olika vattendjup är olika. Vattenkvaliteten, salthalten och partikelstorleken i olika vatten dämpar ljuset och når fiskögat på olika djup. - Spektralfördelning
Havsvatten har betydande skillnader i dämpningsgraden för olika spektrala våglängder hos ljuskällan. Samtidigt är olika fiskarter, hanar och honor, olika tillväxtstadier, levande eller bytesvattendjup också olika, under normala förhållanden är utbredningsdämpningen av det lila blå bandet under havsvatten. Det är litet, och många fiskar har också fototaxi av detta vågband för att skynda för att få den energi som krävs för tillväxt.
Med andra ord har olika fiskar olika effektiva spektrala våglängder på olika vattendjup. Till exempel för bläckfisk är det lämpligaste fiskedjupet 30-50 meter. På detta vattendjup är den lämpligaste våglängden 450-500nm. - Optisk distribution
Fiskebåtens form bestämmer till viss del den optiska fördelningen av fiskuppsamlingsbelysningssystemet på vattenytan. Men en rimlig och effektiv belysningssystemdesign kan också avsevärt förbättra dess fångst. Dessutom kan LED-fisksamlande ljus inte bara ge lämpliga våglängd, ljuskvantflöde och den optimerade optiska distributionen kan också tillhandahållas genom det intelligenta kontrollsystemet för att ge optiska bilder med olika mönster och rörelsehastigheter, stärka fiskens attraherande effekt, och öka fångsten. - Väderbeständighet
Eftersom fiskuppsamlingslampan måste installeras på en fiskebåt, kan den arbeta länge under extremt tuff miljö, särskilt i produktionsdrift under hög saltdimma miljö, så dess livslängd och stabilitet beror på väderbeständigheten och produktens tillförlitlighet. Specialbeläggning måste användas.
Ljuskällans ljusemitterande yta och form
Den ljusemitterande ytan och projektionsvinkeln för LED-fiskuppsamlingslampan skiljer sig ganska mycket från den traditionella MH (metallhalogenlampan). Ljuseffekten och projektionsvinkeln för LED-fiskuppsamlingslampan är mer lämpade för fiskeproduktion och projektion. Vidare, mer användning av klustringseffekten som produceras av fototaxi av fisk.
För närvarande kan fiskuppsamlingslampan som utvecklats av Bozhou Marine direkt ersätta den gammaldags fiskuppsamlingslampan, vilket är bekvämt för direkt uppgradering av traditionella fiskebåtar.
