3. 잣나무 모델 앞에서 본 모습 위에서 본 모습 . 결 론 모델 재배면적의 효율성 영양분 광합성 해바라기 모델 12% 증가 영양분이 골고루 충분하게 섭취되지 못함 광합성 가능 솔방울 모델 23% 증가 충분한 영양분 섭취 가능 아래 층의 화분은 충분한 광합성이 되지않음 잎차례형 조팝나무 40% 감소 충분한 영양분 섭취 가능 모든 화분에서 충분한 광합성 가능 버드나무 36% rkatkh 충분한 영양분 섭취 가능 모든 화분에서 충분한 광합성 가능 잣나무 4% 증가 충분한 영양분 섭취 가능 모든 화분에서 충분한 광합성 가능 연구결과 . 결 론 연구결과 잣나무 모델 작물 재배는 면적측면에서 앞에서 살펴본 해바라기나 솔방울의 배치보다는 적은 효율성을 나타내었다. 하지만 작물 재배는 면적뿐만 아니라 영양분, 광합성 등도 고려해야 한다. 이를 종합적으로 고려한 결과 잣나무 구조물이 가장 이상적이다. 연구의의 피보나치 수열의 원리를 적용하여 화분을 배치하면 재배면적이 늘어나서 재배량이 증가 될 수 있으므로 좁은 공간의 집에서도 잎채소를 효율적으로 재배 할 수 있다 실제로 농작물을 재배 할 때는 잎채소와의 간격도 생각해야 하기 때문에 1 면적을 100% 활용 할 수 없다. 그러나 잣나무 모델처럼 화분을 따로따로 배치한다면 농작물 사이의 빈 공간이 줄어들어서 계산 한 것 보다 훨씬 더 효율성이 높을 것이다. 또 좁은 면적에서 뿐만 아니라 이것을 넓은 토지에 적용하여 활용한다면 재배량은 훨씬 더 커질 수 있다. 참 고 문 헌 이광연, 《자연의 수학적 열쇠 피보나치》, 서울 프로네시스, 2006 박동금 외, 《엽채류 재배》, 서울 농촌진흥청, 2003 이정자, 《생명의 수학적 디자인》, 서울 (주)북스힐, 2005 Thank you 잎채소 재배 화분의 배치 방법 연구 - 피보나치 수열을 이용한 구조물을 중심으로- 목 차 . 서론 . 나선형의 피보나치 수열 적용...
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