人工氣候室一般由控製室(shì),空氣(qì)處理(lǐ)室(shì)和(hé)環境(jìng)實驗室三部(bù)分(fēn)組(zǔ)成。控製室(shì)由控製各(gè)類(lèi)環境(jìng)因素(sù)的調(tiáo)控和顯(xiǎn)示(shì)裝置組(zǔ)成,顯(xiǎn)示(shì)裝(zhuāng)置(zhì)指示(shì)各(gè)類(lèi)環(huán)境因(yīn)素(sù)的設定值(zhí),對比(bǐ)傳感器采(cǎi)集得(dé)到(dào)的數(shù)值,反饋控(kòng)製(zhì)調控(kòng)裝置(zhì),進(jìn)而(ér)達到控製室(shì)內(nèi)環境的(dí)目(mù)的(dí);空氣處理(lǐ)室(shì)內裝(zhuāng)有(yǒu)空(kōng)氣(qì)過(guò)濾器,熱(rè)源,冷源(yuán),除(chú)濕(shī)器,加濕(shī)器等設備,這些設備(bèi)按控製室內(nèi)調節器的指(zhǐ)令動作;環(huán)境實驗室(shì)內(nèi)裝(zhuāng)有電光源和(hé)監(jiān)測(cè)光(guāng),溫度,濕(shī)度(dù),氣體成分等因素的(dí)感應(yīng)元(yuán)件(jiàn),並與(yǔ)顯(xiǎn)示(shì)裝(zhuāng)置相(xiāng)連接,將(jiāng)各(gè)感應到的實(shí)際值傳給控(kòng)製(zhì)室的(dí)調(tiáo)控裝置(zhì)中進(jìn)行偏(piān)差(chà)識(shí)別。按(àn)此路綫反復循環使環(huán)境實驗(yàn)室中的(dí)實(shí)際(jì)值與顯(xiǎn)示裝置(zhì)中的(dí)設定值(zhí)相同。
人(rén)工氣(qì)候(hòu)室(shì)常用(yòng)於(yú)研究(jiū)環境(jìng)條件對生(shēng)物生(shēng)命活(huó)動(dòng)的影響(xiǎng),也(yě)可(kě)用於某(mǒu)些生物的栽培(péi),馴(xùn)化(huà),育種(zhǒng)等工作(zuò)。其(qí)規模(mó)及(jí)可(kě)控條(tiáo)件(jiàn)則根(gēn)據需要確(què)定。小(xiǎo)型的稱“人工(gōng)氣(qì)候箱”。
發展歷史
1949 年(nián)6 月(yuè),美(měi)國著(zhù)名(míng)植物學家,園(yuán)藝(yì)學(xué)家(jiā)溫特(F.W.Went)教授(shòu)在加利福(fú)尼亞的(dí)帕薩(sà)迪納(nà)主持建(jiàn)造(zào)了(liǎo)*一座(zuò)植(zhí)物人工(gōng)氣(qì)候室(shì)。人工氣(qì)候室的(dí)出(chū)現給生(shēng)物學領域(yù)帶來了一(yī)場革命性(xìng)的(dí)改變(biàn),大大(dà)加快了生(shēng)物研(yán)究的(dí)進(jìn)程, 引起(qǐ)了(liǎo)世界(jiè)各國(guó)的(dí)高(gāo)度重視。隨後,近20個(gè)國(guó)家(jiā)相繼(jì)建立(lì)了不(bù)同(tóng)規模,類型的人工(gōng)氣(qì)候室(箱)。其(qí)中發(fā)展(zhǎn)快(kuài)的(dí)是(shì)日本(běn),各類(lèi)人工氣(qì)候(hòu)室約有70餘座;人工(gōng)氣候箱已普(pǔ)及到日本各個(gè)府,縣的農技站(zhàn)。
我國(guó)人工氣(qì)候(hòu)室(shì)的(dí)監測和(hé)控(kòng)製研究(jiū)起步(bù)比較晚,但(dàn)是(shì)發(fā)展(zhǎn)速度(dù)較(jiào)快(kuài)。1969 年,中國科(kē)學(xué)院上海植物生理研(yán)究所建成大型(xíng)植(zhí)物人(rén)工氣候室(shì),有自然光照室(shì)和人(rén)工光照室,共 25 間。此外(wài),中(zhōng)國(guó)還生(shēng)產了幾種類型(xíng)的(dí)人工(gōng)氣(qì)候(hòu)箱,這是(shì)我國出現(xiàn)的早(zǎo)的(dí)人(rén)工氣(qì)候(hòu)室(shì),可(kě)進行(háng)特定環境情況下的(dí)植物,微生物(wù)方(fāng)麵(miàn)的(dí)研究。然(rán)而相(xiāng)比於(yú)國外(wài)的(dí)技(jì)術水平,我國的(dí)人工(gōng)氣候室研究仍處(chǔ)於初級(jí)階(jiē)段。
目(mù)前(qián)市場上出售(shòu)的人(rén)工(gōng)氣候室(shì),大(dà)多數采用的是(shì)傳統的模(mó)擬電(diàn)路與小(xiǎo)規(guī)模數字電路(lù),一般(bān)測量點(diǎn)到控(kòng)製器(qì)的連接方(fāng)式(shì)為(wéi)點到(dào)點(diǎn)方式,采(cǎi)集節點(diǎn)與控(kòng)製器之(zhī)間(jiān)的需(xū)要復雜的接綫,布(bù)綫繁瑣(suǒ),並且抗幹擾(rǎo)能(néng)力較(jiào)差(chà),工(gōng)作不穩定(dìng),導(dǎo)致(zhì)係統(tǒng)測(cè)試(shì)精度低。隨著無綫通信(xìn)技術(shù)的(dí)發展(zhǎn),人們開始將無綫通(tōng)信技術應用於農業(yè)生產包(bāo)括人工(gōng)氣候室的監控係統中,在(zài)國外已(yǐ)經有(yǒu)很多(duō)應(yīng)用(yòng)成(chéng)功的例子。但是目前絕(jué)大多數的應用(yòng)隻是簡(jiǎn)單(dān)地使用(yòng)了(liǎo)無綫連接(jiē)代(dài)替小部分的(dí)有(yǒu)綫連接(jiē),所(suǒ)以(yǐ)無(wú)綫傳(chuán)感(gǎn)器(qì)網絡的優(yōu)勢將(jiāng)勢必是人工(gōng)氣候(hòu)室測(cè)控係統(tǒng)的發展方(fāng)向。