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利用黄金分割比进行玉米栽植的方法.pdf

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利用 黄金分割 进行 玉米 栽植 方法
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摘要
申请专利号:

CN201610108969.X

申请日:

20160226

公开号:

CN105706699B

公开日:

20180821

当前法律状态:

有效性:

有效

法律详情:
IPC分类号: A01G22/00 主分类号: A01G22/00
申请人: 陈久芳
发明人: 陈久芳,马传贺,吕仕大,王正军,徐丽丽,王立新,石照军
地址: 122000 辽宁省朝阳市凌河街四段21号朝阳县农业技术推广中心
优先权: CN201610108969A
专利代理机构: 锦州辽西专利事务所(普通合伙) 代理人: 赵月娜
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法律状态
申请(专利)号:

CN201610108969.X

授权太阳城集团号:

法律状态太阳城集团日:

法律状态类型:

摘要

本发明涉及一种利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,其特征在于,拟最大行距和拟最小行距满足如下条件:拟最大行距+拟最小行距=2×平均行距且拟最大行距与拟最小行距之比为1:0.618;计算出拟最大行距与拟最小行距的数值后,确定实际最大行距与实际最小行距;拟最大株距和拟最小株距满足如下条件:拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距且拟最大株距和拟最小株距之比为1:0.618;计算出拟最大株距与拟最小株距的数值后,确定实际最大株距与实际最小株距。操作简单、不增加任何生产成本,通过合理布局行间距和株间距,显著改善田间光、温、气条件,从而达到增产目的。

权利要求书

太阳城集团1.一种利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,其特征在于,包括如下步骤:1)、确定栽植密度;2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距;3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距,且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,所述拟最大行距和拟最小行距满足如下条件:拟最大行距+拟最小行距=2×平均行距且拟最大行距与拟最小行距之比为1:0.618;计算出拟最大行距与拟最小行距的数值后,确定实际最大行距和实际最小行距,所述实际最大行距和实际最小行距的比值的增减幅度在±2.9%之间;4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距,且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,所述拟最大株距和拟最小株距满足如下条件:拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距且拟最大株距和拟最小株距之比为1:0.618;计算出拟最大株距与拟最小株距的数值后,确定实际最大株距和实际最小株距,所述实际最大株距和实际最小株距的比值的增减幅度在±2.9%之间;5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。2.根据权利要求1所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,其特征在于:所述平均行距设定为45cm、50cm或55cm。

说明书

技术领域

太阳城集团本发明涉及农作物栽植模式,特别是一种利用黄金分割比进行玉米栽植的方法。

背景技术

目前,玉米栽植模式中较为高产的模式为“比空”栽植模式,其中推广最多的是“二比空”栽植模式。“二比空”栽植模式就是种植二垄空一垄,在原垄距不变的基础上,将三垄的苗数集中种植到两垄上,即种两垄空一垄,通过缩小株距,增加行距,同时又能保证一定种植密度的一项高产栽植模式。这种栽植模式一方面增加了田间透光率,作物田间光照强度平均可增加45%~55%;另一方面增加了田间的昼夜温差,促进CO2流动,由于行间空隙加大,群体内温度升高快持续太阳城集团长,夜间下降也快,昼夜温差增加1℃~2℃;由于存在空垄,促进了空气的流动,田间风速可增加45%~55%。另外,充分发挥了边行优势,玉米是边行效应明显的作物,二比空栽植的每行均为边行,有效改善了光、温、气条件。但“二比空”栽植模式仍存在如下问题:1、“二比空”种植没有统一的执行标准,只是说明了种两垄空一垄,不同地域种植习俗不一,某一地区行距为45cm、50cm,而另一地区行距为55cm、60cm,概念表达不确切,执行起来也不规范,因此,种植效果也参差不齐;2、没有考虑到作物株间距对农作物产量的影响。

发明内容

本发明的目的是为了解决上述问题,提供一种操作简单、不增加生产成本的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,通过合理布局行间距和株间距,显著改善田间光、温、气条件,从而达到增产目的,同时兼顾增产理念、效益理念和绿色理念,以农业科技创新为驱动力,坚持生产和生态并重的需求导向,坚持良种良法配套优先和农艺农技融合优先原则,促进玉米生产持续稳定发展。

本发明的技术方案是:

一种利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,其特征在于,包括如下步骤:

1)、确定栽植密度;

2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距;

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,所述拟最大行距和拟最小行距满足如下条件:

太阳城集团拟最大行距+拟最小行距=2×平均行距且

拟最大行距与拟最小行距之比为1:0.618;

太阳城集团计算出拟最大行距与拟最小行距的数值后,确定实际最大行距和实际最小行距,所述实际最大行距和实际最小行距的比值的增减幅度在±2.9%之间;

4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,所述拟最大株距和拟最小株距满足如下条件:

太阳城集团拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距且

拟最大株距和拟最小株距之比为1:0.618;

计算出拟最大株距与拟最小株距的数值后,确定实际最大株距和实际最小株距,所述实际最大株距和实际最小株距的比值的增减幅度在±2.9%之间;

5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

太阳城集团上述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,所述平均行距设定为45cm、50cm或55cm。

本发明的有益效果是:

太阳城集团1、按照黄金分割比例或近似黄金分割比例设计不等行距和不等株距,种植结构更加完美、严谨,顺应作物自然生长规律,与“二比空”栽植模式相比,作物田间光照强度平均增加2%~3%,株间的昼夜温差增加0.5℃~1℃,田间风速增加2%~3%,从而改善田间光、温、气条件,更适宜玉米生长,与“二比空”栽植模式相比,增产3%以上;

2、与“二比空”栽植模式相比,充分考虑到了株间距对作物生长的影响,一方面更有利于提高作物田间光照强度、昼夜温差及田间风速,另一方面保证了作物的栽植密度;

太阳城集团3、对栽植模式进行了量化,行距和株距的设计更具标准化,更具指导性,更有利于玉米生产发展上的规模化和机械化;

4、不增加任何生产成本,仅靠改变行距和株距的布局模式,实现增产目的,是真正的绿色增产方法。

附图说明

图1是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的行距设计图解(对应实施例1);

图2是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例1);

图3是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的行距设计图解(对应实施例2);

太阳城集团图4是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例2);

太阳城集团图5是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的行距设计图解(对应实施例3);

图6是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例3);

太阳城集团图7是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例4);

太阳城集团图8是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例5);

太阳城集团图9是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例6);

太阳城集团图10是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例7);

太阳城集团图11是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例8);

图12是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例9);

图13是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例10);

图14是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例11);

图15是本发明所述的利用黄金分割比进行玉米栽植的方法的株距设计图解(对应实施例12)。

具体实施方式

实施例1

该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种3500株玉米。

2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距与平均株距的乘积=666.7m2/3500,平均行距设定为45cm,从而计算出平均株距=42.3cm。

太阳城集团3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,如图1所示,本实施例中,拟最大行距+拟最小行距=2×平均行距=90cm;设定拟最大行距与拟最小行距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大行距(A到C或B到D)为55.6cm,拟最小行距(C到B或D到E)为34.4cm。实际生产时,调整最大行距为56cm,最小行距为34cm,实际最大行距与实际最小行距之比为1:0.607。

太阳城集团4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图2所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=84.6cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为52.3cm,拟最小株距(c到b或d到e)为32.3cm。实际生产时,调整最大株距为52cm,最小株距为32cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.615。

5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例2

该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

太阳城集团1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种3500株玉米。

2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距与平均株距的乘积=666.7m2/3500,平均行距设定为50cm,从而计算出平均株距=38cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,如图3所示,本实施例中,拟最大行距+拟最小行距=2×平均行距=100cm;设定拟最大行距与拟最小行距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大行距(A到C或B到D)为61.8cm,拟最小行距(C到B或D到E)为38.2cm。实际生产时,调整最大行距为62cm,最小行距38cm,则实际最大行距与实际最小行距之比为1:0.613。

太阳城集团4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图4所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=76cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为46.9cm,拟最小株距(c到b或d到e)为29.1cm。实际生产时,调整最大株距为47cm,最小株距为29cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.617。

太阳城集团5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例3

该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种3500株玉米。

2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距与平均株距的乘积=666.7m2/3500,平均行距设定为55cm,从而计算出平均株距=34.6cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,如图5所示,本实施例中,拟最大行距+拟最小行距=2×平均行距=110cm;设定拟最大行距与拟最小行距之比为1:0.618。从而计算得到最大行距(A到C或B到D)为68cm,最小行距(C到B或D到E)为42cm。

4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图6所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=69.2cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为42.7cm,拟最小株距(c到b或d到e)为26.5cm。实际生产时,调整最大株距为43cm,最小株距为26cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.604。

太阳城集团5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例4

该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

太阳城集团1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种4000株玉米。

太阳城集团2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为45cm,从而计算出平均株距=37cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图1,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为56cm,实际最小行距(C到B或D到E)为34cm。

太阳城集团4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图7所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=74cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为45.7cm,拟最小株距(c到b或d到e)为28.3cm。实际生产时,调整最大株距为46cm,最小株距为28cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.608。

太阳城集团5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例5

该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

太阳城集团1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种4000株玉米。

太阳城集团2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为50cm,从而计算出平均株距=33.3cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图3,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为62cm,实际最小行距(C到B或D到E)为38cm。

4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图8所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=66.6cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为41.1cm,拟最小株距(c到b或d到e)为25.5cm。实际生产时,调整最大株距为41cm,最小株距为25cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.609。

5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例6

太阳城集团该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种4000株玉米。

2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为55cm,从而计算出平均株距=30.3cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图5,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为68cm,实际最小行距(C到B或D到E)为42cm。

太阳城集团4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图9所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=60.6cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为37.4cm,拟最小株距(c到b或d到e)为23.2cm。实际生产时,调整最大株距为38cm,最小株距为23cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.605。

5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例7

太阳城集团该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种4500株玉米。

太阳城集团2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为45cm,从而计算出平均株距=32.9cm。

太阳城集团3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图1,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为56cm,实际最小行距(C到B或D到E)为34cm。

4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图10所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=65.8cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为40.7cm,拟最小株距(c到b或d到e)为25.1cm。实际生产时,调整最大株距为41cm,最小株距为25cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.609。

太阳城集团5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例8

太阳城集团该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

太阳城集团1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种4500株玉米。

2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为50cm,从而计算出平均株距=29.6cm。

太阳城集团3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图3,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为62cm,实际最小行距(C到B或D到E)为38cm。

4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图11所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=59.2cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为36.6cm,拟最小株距(c到b或d到e)为22.6cm。实际生产时,调整最大株距为37cm,最小株距为22cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.600。

太阳城集团5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例9

该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种4500株玉米。

太阳城集团2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为55cm,从而计算出平均株距=26.9cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图5,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为68cm,实际最小行距(C到B或D到E)为42cm。

4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图12所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=53.8cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为33.2cm,拟最小株距(c到b或d到e)为20.6cm。实际生产时,调整最大株距为33cm,最小株距为21cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.636。

太阳城集团5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例10

太阳城集团该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

太阳城集团1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种5000株玉米。

2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为45cm,从而计算出平均株距=29.6cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图1,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为56cm,实际最小行距(C到B或D到E)为34cm。

4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图13所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=59.2cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为36.6cm,拟最小株距(c到b或d到e)为22.6cm。实际生产时,调整最大株距为37cm,最小株距为23cm,实际最大株距与实际最小株距之比实际为1:0.621。

5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例11

该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

太阳城集团1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种5000株玉米。

太阳城集团2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为50cm,从而计算出平均株距=26.7cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图3,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为62cm,实际最小行距(C到B或D到E)为38cm。

4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图14所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=53.4cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为33cm,拟最小株距(c到b或d到e)为20.4cm。实际生产时,调整最小株距为20cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.606。

5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

实施例12

该利用黄金分割比进行玉米栽植的方法,包括如下步骤:

太阳城集团1)、在待栽植区域确定栽植密度,本实施例中,每666.7㎡栽种5000株玉米。

2)、通过栽植密度计算出平均行距与平均株距的乘积,再分别确定平均行距和平均株距。本实施例中,平均行距设定为55cm,从而计算出平均株距=24.2cm。

3)、通过平均行距计算得到拟最大行距和拟最小行距且所述拟最大行距和拟最小行距交替排布于待栽植区域,参见图5,本实施例中,实际最大行距(A到C或B到D)为68cm,实际最小行距(C到B或D到E)为42cm。

太阳城集团4)、通过平均株距计算得到拟最大株距和拟最小株距且所述拟最大株距和拟最小株距交替排布于待栽植区域的每一行,如图15所示,本实施例中,拟最大株距+拟最小株距=2×平均株距=48.4cm;设定拟最大株距与拟最小株距之比为1:0.618。从而计算得到拟最大株距(a到c或b到d)为29.9cm,拟最小株距(c到b或d到e)为18.5cm。实际生产时,调整最大株距为30cm,调整最小株距为18cm,实际最大株距与实际最小株距之比为1:0.600。

太阳城集团5)、按照步骤3)和步骤4)中的不等行距和不等株距模式进行玉米栽植。

太阳城集团各实施例利用黄金分割比进行玉米栽植的方法如下表所示:

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