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生理生态监测仪

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生理生态监测仪相关的仪器

  • 植物生理生态监测系统有三种主要功能: 标准报告功能:在栽培者日常工作中,系统能够产生一套定制的测量及其相关数据。意外报告功能(报警功能):系统可以侦测到植物的意外紊乱。此功能基于多种植物生理紊乱的监测指示。决策系统功能:可以调整环境和灌溉方案。高精度和快速响应的监测通道可排除作物的危险。栽培者在控制方案上做很小的变化,在1~2天内就可以在作物身上发现响应。这就可以在试验中有很高的机会保持单一的变化因素,并且可以防止许多因素对作物状态的影响。PM-11植物生理生态监测系统对植物改良或退化的动态指示造就了决策系统。功能: · 独立工作,测量的传感器不需要连接到电脑上;· 八个11位模拟输入通道;· 专用数字输入用于RTH传感器,RTH传感器内置了4个传感器,分别是空气温度、相对湿度、光合有效辐射和叶面湿度传感器;· 用户可自定义采样速率1秒到1小时;· 防雨接头用于接入各种传感器;· 大容量512KB内存;· 12V DC工作电压;· 可采用电缆或无线通讯连接到电脑中;· PM-11主机尺寸:18W x 14H x 11.5L cm3· 终端软件可用于W98/2000/ME/XP 可选传感器:型号名称规格测量范围说明SD-5M茎杆微变化传感器0-5000µ m用于5-25毫米直径茎杆SD-6M树干微变化传感器0-5000µ m用于2-7厘米直径树干DE-1树木测量传感器0-10mm安装在树木中FI-LM果实变化传感器30-160mm用于测量圆形果实FI-MM果实变化传感器15-90mm用于测量圆形果实FI-SM果实变化传感器7-45mm用于测量圆形果实LT-2M叶面温度传感器5-50℃内置2个传感器SF-4M茎流传感器约3ml/h max用于1-5毫米直径茎杆SF-5M茎流传感器约3ml/h max用于4-10毫米直径茎杆SA-20生长计0-2000mm10位分辨率(~2mm)TIR-4总辐射传感器0-1000W/m2光谱范围300-1100nmPAR-2光合有效辐射传感器0-2500µ mol/m2s光谱范围400-700nmATH-2空气温湿度传感器温度:0-50℃相对湿度:0-100%RH ST-21土壤温度传感器0-50℃探头长度11cmRTH空气温湿度、光合有效辐射、叶面湿度温度:0-50℃相对湿度:0-100%RH光合有效辐射:0-2000µ mol/m2s叶面湿度:Y/N整合数字传感器*每个传感器均自带4米电缆。可选电源供应:· 交流电:90-260V AC,50/60Hz· 电池供电:12V DC可充电电池· 太阳能供电套件:包括可充电电池、充电器、太阳能板、支架 可选通讯:· 短距离:1米长RS232电缆· 长距离:RS485电缆,最远距离可达1.2km· 无线电:无线调制解调器,传输距离从0.3km到64km
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  • 荷兰Sendot公司推出的SenBox植物生理生态监测系统是一套基于云平台的在线监测系统,可长期连续监测植物的光合效率、光合有效辐射、叶绿素荧光、叶绿素含量、土壤pH值、土壤氧气浓度等指标,可在世界任何地方实时跟踪植物的生理生态变化,特别适合于农田及温室栽培种植等领域的研究。 传感器类型l 植物光合效率传感器;l 光合有效辐射传感器;l 叶绿素荧光传感器;l 叶绿素含量传感器;l 叶片温度传感器;l 土壤pH传感器;l 土壤氧气传感器;系统特点1.系统基于云平台设计,用户可方便的安装软件平台进行远程查看和下载数据;如下图,下载SenBoxScanner程序(适用于Windows或Android)。可方便的进行软件平台的安装使用。2.用户可以远程对传感器进行设置,包括采集时间和备注等信息;要查看所连接的传感器,请单击菜单中的[传感器]。3.测量结果可以随时查看和下载,并且提供在线的数据图形分析和比较;便于用户进行对比分析。产地与厂家:荷兰 Sendot
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  • 一、简介:PM-11植物生理生态监测系统是一款轻便式、防雨型的数据采集系统,可应用于植物研究和作物栽培等领域。可选多种植物生长传感器和环境因子传感器。 二、植物生理生态监测系统特点: ◆独立操作――不连接电脑也可以得到传感器的数据。◆可接8个可选传感器。◆特殊的数字接口,用于连接RTH Meter,RTH Meter组合了3个传感器:PAR(光合有效辐射),空气温度,相对湿度。◆采样频率1秒-1小时,用户自定义。◆防水型的传感器接头、接口。◆512K数据内存。◆供电:12V DC◆有线、无线两种方式与电脑通讯。◆尺寸:18W x 14H x 11.5L cm3。◆Windows版软件,适用于Win98/2000/ME/XP。 三、植物生理生态监测系统系统配置: 可选电源◆交流转直流适配器:90-260V,50/60Hz。◆标准12V充电电池。耗电量:一套含PM-11主机、1个叶温传感器、3个茎杆直径或果实生长传感器的系统,采样频率设为30分钟,耗电量为每天0.07 Ah;上述配置再加RTH Meter,耗电量为每天0.4 Ah。 ◆太阳能电源套件,包括一块充电电池,一个充电器,一块太阳能板,室外安装附件。通讯配件◆RS232通讯线,1米。◆RS485通讯线(最长1200米)。RS232/485转换器,用于连接电脑。 ◆无线通讯。无线电调制解调器,传输距离0.1 km到 16 km。安装配件◆不锈钢三脚架。◆墙壁安装套件。◆立柱安装架(用于温室内)。◆结实耐用的机箱,主机,电池,充电器,无线电调制解调器都可以装在机箱内。 植物生理生态监测系统可选传感器 种类量程备注SD-5M 茎杆微变化传感器0- 5000 &mu m适用于直径5-25 mm的茎杆SD-6M茎杆微变化传感器0- 5000 &mu m适用于直径2-7 cm的茎杆DE-1M测树器0-10 mm FI-LM果实生长传感器30-160 mm测球形果实FI-MM果实生长传感器15- 90 mm测球形果实FI-SM果实生长传感器7- 45 mm测球形果实LT-2M叶温传感器5-50 ?C含2个传感器SF-4M茎流传感器最大3 ml/h *适用于直径1-5mm的茎杆SF-5M茎流传感器最大3 ml/h *适用于直径4-10mm的茎杆SA-20M植物生长过程测定器0-2000 mm10位分辨率(~2 mm)TIR-4M日照强度计0-1000 W/m2测太阳辐射PAR光量子传感器0 - 2500 &mu mol/m2s ATH-2空气温湿度传感器0-50 ° C 0-100%RH ST-21M土壤温度传感器0-50 ° C探针长11cmRTH Meter:PAR(光合有效辐射),空气温度,相对湿度0-2000 &mu mol m-1s-1 0-50° C 0-100%RH 3个传感器组合在一起 推荐配置 室内室外实验室内温室内短期安装长期安装§ PTM-11主机§ 交直流两用电源§ 三脚架 § RTH Meter§ 传感器(根据用户需要) § PTM-11主机§ 交直流两用电源§ 立柱安装架§ RTH Meter§ 传感器(根据用户需要)§ RS232/485转换器或无线电调制解调器(一对)§ PTM-11主机§ 标准车用电池*§ 电池充电器*§ 三脚架§ RTH Meter§ 传感器(根据用户需要)§ 无线电调制解调器(一对)*用户自购§ PTM-11主机§ 机箱§ 太阳能电源套件§ 三脚架§ RTH Meter§ 传感器(根据用户需要)§ 无线电调制解调器(一对)
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  • EMS-ET植物生理生态监测系统 植物生理生态监测系统由数据采集器、植物茎流传感器、植物生长传感器、植物叶绿素荧光监测单元、植物根系监测单元、智能土壤水分传感器、气象因子传感器、无线传输模块及在线数据下载浏览分析软件等组成,可长期置于野外自动监测植物生长状态、植物胁迫生理生态、植物水分利用等及与土壤水分和气象因子的相互关系等,适于农作物、园林园艺及林木的生理生态监测研究。 系统特点l 基于专业植物生理生态数据采集系统,包括数据采集器及相应植物生理生态数据采集分析浏览下载软件 l EMS高精度茎流监测模块,高精确度、高稳定性、高分辨率、有效避免对植物的灼伤;l 叶绿素荧光技术监测植物光合生理状态及植物胁迫生理;l 世界知名TRIME-PICO智能传感器,TDR技术,为目前测量精度和稳定性最高的土壤水分传感器,适于各种土壤类型包括高盐度高电导土壤;l 可选配微根窗技术(MiniRhizotron)观测分析植物根系动态;l 可选配植物光合作用监测方案l 可选配空气CO2监测、土壤剖面碳通量监测方案l 可选配4G远程无线数据传输模块、在线浏览下载数据,向下兼容EDGE和GPRS传输模式,确保在没有3G和4G偏远地区也可以正常工作。技术指标技术指标1. 标配32通道模块式数据采集器,可选配16通道或64通道模拟输入,符合DIN导轨安装标准,支持SDI-12传感器,最多可支持107个数字通道a) 16比特分辨率,± 20 mV 至 ± 2.5 V 8范围输入,精确度0.03%b) 4个或8个计数器c) 可存储220,000(可选配450,000)组带时间戳的数据,测量间隔3秒至4小时可调,数据平均间隔3秒至4小时d) 支持4G/3G/2G/Internet远程数据传输e) 电压6.5-15VDC,待机耗电低于1mA,测量耗电30mA,3V锂电备用电池可使用5年以上f) PSM14电源模块可以对整套系统进行过电保护g) 工作温度 -40-60°C;2. 植物生理生态专业数据下载分析软件,可进行数据下载、数据在线观测、柱状图、数据修复、统计分析(如每小时平均、每日平均、总计、最小值、最大值、数据相关分析、回归分析)与图表展示及系统设置等;3. 叶绿素荧光监测单元:a) 内置带时钟数采,可存贮10万组带时间戳的数据,可输出时空信息数据(时间、经纬度)b) 可独立工作(不受距离位置等限制),具备自动开启、自动监测、自动储存功能c) 高时间分辨率,最高达每秒10万次,可自动运行OJIP-test,在1秒时间内测量记录约500组数据并得出PI(perforance index)、Fv/Fm、ABS/RC(单位反应中心吸收光量子通量)等26个快速叶绿素荧光动态参数d) 透明光纤探头,可进行完全无损伤长期监测,可选配叶夹e) 具备3套荧光淬灭分析测量协议、3套光响应曲线分析测量协议,可显示分析荧光淬灭曲线、光响应曲线及OJIP曲线f) 除OJIP快速荧光动力学测量参数外,其它测量参数包括:F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、qP、Rfd等叶绿素荧光参数4. 包裹式植物茎流监测:SHB (Stem heat balance) 加热技术,传感器由两半柱体组成包裹式加热和测量装置,茎杆外部加热,高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与茎流量成比例,能耗低,平均能耗0.3~0.4W;发热能量(mW)通过软件换算成茎流值,温度传感器为特制T型热电偶0.6mm探针,恒定温差2K或4K,包括用于直径6-12mm茎杆的茎流传感器和用于10-20mm茎杆的茎流传感器;5. 树干茎流监测(林木生理生态监测选配):茎流测量THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部加热,利用电极间流经木质部的电流直接加热植物组织,高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与茎流量成比例,能耗低,平均能耗0.3~0.4W;发热能量(mW)通过软件换算成茎流值,温度传感器为特制热电偶探针,恒定温差1K,用于直径12cm以上的树干茎流监测;6. 指示性茎流传感器,读数与茎流变化成正比(但不能给出实际茎流量),适于1-5mm的植物茎秆,另有适于4-10mm茎秆直径的供选配7. 茎杆生长传感器:测量范围0-5mm,分辨率0.002mm,适于茎杆直径5-25mm或20-70mm的植物8. 树木茎杆生长传感器:测量范围0-65mm,分辨率0.001mm,适于8cm以上直径的树木生长监测,可选配独立监测模块(不受测量距离影响);另可选配树干生长监测带,不锈钢质,测量范围0-50mm,分辨率0.1mm;9. 果实生长传感器:监测范围包括0-10mm(分辨率0.005mm)、7-45mm(分辨率0.019mm)、15-90mm(分辨率0.038mm)、30-160mm(分辨率0.065mm)可供选择,适于直径为4-30mm、7-160mm的圆形果实生长监测; 10. 叶面温度传感器:测量范围0-50℃,精确度优于0.15℃;另可选配非接触型(非损伤性)红外叶面温度传感器,测量范围0-100℃,精确度0.2℃;11. 红外冠层温度传感器:测量范围-20°Cto-65°C,精确度0.2°C,灵敏度40μV/°C,波段范围8-14μm,视野18度12. 净辐射传感器(选配):波段范围0.2-100μm,灵敏度10μV/W.m-2,工作温度-40°Cto+80°C,响应时间小于60s;可选配其它类型传感器,如Schenk8110,测量范围0-1500W.m-2,波段范围0.3-100μm,稳定性3%/年,灵敏度15μV/W.m-2;13. 风速风向传感器(选配):风速测量范围0-30m/s,分辨率0.01m/s,精确度±3%;风向分辨率1度,精确度±3度14. 雨量筒:面积200cm2,分辨率0.1mm;可根据客户需求选配不同类型雨量筒15. 空气温湿度传感器:温度测量范围-40-60℃(可选配其它测量范围),精度0.1℃;空气湿度测量范围0-100%,精确度2%16. 光合有效辐射传感器:波段400nm-700nm,灵敏度10.0mV/mmolm-2s-1,工作温度-20-60℃;17. 土壤水分传感器:土壤水分温度:0-100% VWC,精度± 1%(特殊的土壤校准),±3%(厂家默认校准) ;电导率≤3ds/m ;-50 - +70℃, ± 0.1℃18. 茎秆生长传感器PDS40(可选PDS60/PDS80):测量范围5-40mm(20-60mm/40-80mm),分辨率1μm,精度是全量程的0.5%,紧贴植物茎秆最大的力是2N,温度影响率1 um/K 。19. 植物根系观测单元(选配):微根管、微根管镜及分析软件组成,标配微根管直径44mm(内径42mm),高透明度、高韧性、防雨水,微根管镜长度有17英寸、22英寸、28英寸、37英寸可选,微根管成像单元,1/4”彩色 CCD,像素768 x 494,信噪比48DB,可选配手持式高分辨率成像单元,1/3”彩色CCD,分辨率最高可达1600 x 1200像素;通过USB和电脑通讯、图像抓取,操作简单20. 4G全网通无线数据传输模块,在线浏览下载数据,三重数据备份永不丢失(数据采集器内置存储、外置8G MicroSD卡、云端服务存储),向下兼容EDGE和GPRS传输模式。 产地:欧洲,国内集成
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  • 仪器简介:植物生理生态监测系统TP-ZWSL是依靠各种植物生理生态监测传感器来获取植物的生长信息,诊断它们的生长状态,分析其营养信息,研究植物的生理生态规律,这对于进行植物生理研究以及指导农业生产种植具有重要的意义,广泛应用于植物研究和作物栽培等领域。植物生理生态监测系统包含的主要传感器有植物茎流传感器,叶面温度传感器,叶面湿度传感器,果实膨大传感器等植物生理传感器,还有空气温度、空气湿度、光照强度和地温传感器等辅助型传感器。功能特点:1.系统使用无线传感器,可远距离传输,不必受限于传感器缆线。2.无线传感器可按照时间间隔测量、存储数据,并无线传输至系统平台。3.通过GPRS上传,所测量数据可通过一键发送或设置数据发送间隔,即可实时发送至服务器。4.含手机APP,支持安卓系统,无论身在何处,上网即可查看数据。5.植物生理生态监测系统标配为交流电,也可太阳能供电(包括太阳能板、充电电池、充放电控制器及安装配件)。管理云平台功能:1.自带管理云平台和APP移动平台系统,无论身在何处,可随时随地通过手机或电脑网页在线查看历史数据和实时数据。有APP报警功能。2.显示每种参数过程曲线趋势,最大值、最小值、平均值显示查看,放大、缩小功能。3.数据可通过GPRS方式上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印。4.用户可为设备配置传感器报警条件,预置若干常用的农作物的报警配置。5.平台支持设备数据存储,提供足够容量可长期保存。6.平台为设备数据提供曲线与表格等报表形式,且数据可导出与导入。7.数据评价:可以设置最低最高超限值,可自动进行数据预警分析。8.植物生理生态监测系统软件和APP可在线升级。必配传感器:果实变化、茎杆微变化、叶片湿度、叶片温度、空气温度、相对湿度、光合有效辐射、土壤温度水分可选传感器:叶面温度、茎流、植物生长、光合有效辐射、总辐射、土壤水分、温度和电导等系统组成:主机、传感器(可选的植物生理传感器和环境因子传感器组成)、WEB端平台、手机APP平台。技术参数:叶温传感器:测量范围:0~50℃;分辨率:0.1℃;精度:±0.2℃;茎秆生长传感器:适用的茎杆直径:4-25mm;测量范围:0–5mm;分辩率:±0.001mm果实生长传感器:测量范围:6-10mm;精度:0.5%F.S;叶片湿度传感器,给出叶片干湿状态:测量范围:0~100%R;精度:3.5%RH;光合有效辐射传感器:测量范围:1-2,700μmolm-2s-1;精度:1μmolm-2s-1;分辨率:1μmolm-2s-1植物生理生态监测系统其他可选传感器指标:总辐射传感器:测量范围:0-2000W/m2; 精度:±1W/m2; 分辨率:1W/m2空气温湿度传感器:温度范围:-40℃-120℃;精度:±0.4℃; 分辨率:0.1℃;湿度范围:0-100%RH; 精度:±3%RH; 分辨率:0.1%RH土壤温度传感器:测量范围:-40℃-100℃;精度:±0.5℃; 分辨率:0.1℃土壤水分传感器:测量范围:0-100%; 精度:绝对误差≤2%;分辨率:0.1%土壤盐分传感器:测量范围:0.00-19.99Ms/cm;精度:±2%;分辨率:0.01mS/cm
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  • 前言PTM-50植物生理生态监测系统在原有PTM-48A基础上升级而来,可长期、自动监测植物的光合速率、蒸腾速率,植物生理生长状态,环境因子,从而得到植物的全面的信息。主要功能特点l 系统具备4个自动开合的叶室,可在20秒内获得叶片的CO2、H2O交换速率。l 系统标配1个数字通道连接RTH-50多功能传感器(可测定总辐射、光合有效辐射、空气温度&湿度、露点温度等)。l 分析单元升级为双通道测量,新款的PTM-50由之前的1个分析器分时测量,升级为2个独立分析器,实时测量参比气和样品气的浓度差,增强了对环境CO2、H2O波动的耐受能力,数据更加稳定可靠。l 可选的植物生理指标监测传感器以无线方式传送数据,传感器可与PC独立连接,布设更为灵活。l 可同时配备叶绿素荧光自动监测模块进行叶绿素荧光实时监测。l 系统通过2.4GHz RF和3G实现无线通讯和网络化。 上图为PTM-50系统结构图 应用领域2 应用于植物生理学、生态学、农学、园艺学、作物学、设施农业、节水农业等研究领域2 比较不同物种、不同品种的差异2 比较不同处理、不同栽培条件对植物的影响2 研究植物光合、蒸腾、生长的限制因子2 研究生长环境对植物的影响及植物对环境变化的响应 上图为主机与圆形叶室照片 基本配置组成 1×PTM-50系统控制台 1×电源适配器 1×蓄电池连接线 1×RTH-50多功能传感器 4×LC-10R叶室,测量面积10 cm2 4×4米气体连接管 2×1.5米不锈钢支架 选配无线传感器 英文软件 英文说明书技术指标l 工作方式:自动持续测量l 叶室取样时间:20sl CO2测量原理:双通道非色散红外气体分析器l CO2浓度测量范围:0-1000 ppml CO2交换速率的额定测量范围:-70-70 μmolCO2 m-2 s-1l H2O测量原理:集成型空气温度和湿度传感器l 叶室空气流速:0.25L/minl RTH-50 多功能传感器:温度-10到60℃;相对湿度:3-100%RH;光合有效辐射:0-2500μmolm-2s-1l 测量间隔:5-120分钟用户自定义l 存储容量:1200条数据,采样频率为30分钟时可存储25天l 连接管的标准长度:4m§l 电源:9 到 24 Vdcl 通讯方式:2.4GHz RF和3G网络通讯l 环境防护级别:IP55l 可选配叶室和传感器1. LC-10R 透明叶室:圆形叶室,面积10cm2,空气流速0.23±0.05L/min2. LC-10S 透明叶室:矩形叶室,13×77mm,10cm2,空气流速0.23±0.05L/min3. MP110叶绿素荧光自动监测模块,可自动监测Ft、QY等叶绿素荧光参数4. LT-1 叶面温度传感器:测量范围0-50℃5. LT-4 叶面温度传感器:4个LT-1传感器集成,用以估算叶面平均温度6. LT-IRz 红外温度传感器:范围0-60℃,视野范围5:17. SF-4 植物茎流传感器:最大10ml/h,适用于直径2-5mm茎杆8. SF-5 植物茎流传感器:最大10ml/h,适用于直径4-10mm茎杆9. SD-5 茎杆微变化传感器:行程0到5mm,适用于直径5-25mm茎杆10. SD-6 茎杆微变化传感器:行程0到5mm,适用于直径2-7cm茎杆11. SD-10 茎杆微变化传感器:行程0到10mm,适用于直径2-7cm茎杆12. DE-1 树干生长传感器:行程0到10mm,适用于直径6cm以上树干13. FI-L 大型果实生长传感器:范围30到160mm,适用于圆形果实14. FI-M 中型果实生长传感器:范围15到90mm,适用于圆形果实15. FI-S 小型果实生长传感器:范围7到45mm,适用于圆形果实16. FI-XS 微型果实生长传感器:行程0到10mm,适用于直径4到30mm的圆形果实17. SA-20 株高传感器:范围0到500cm到15 dS/m18. SMTE 土壤水分、温度、电导率三参数传感器:0 到 100 % vol.% WC -40 到 50 °C 19. PIR-1 光合有效辐射传感器:波长400到700nm,光强0到2500μmolm-1s-120. TIR-4 总辐射传感器:波长300到3000nm,辐射0到1200W/m221. ST-21 土壤温度传感器:范围0到50 °C22. LWS-2 叶片湿度传感器:产生与传感器表面湿度成比例的指示信号软件界面与数据 上图右展示的是24小时内CO2(CO2 EXCHANGE)、茎流(SAP FLOW)、蒸腾速率(VPD)、光合有效辐射(PAR)的连续变化,这是便携式光合仪无法做到的 应用案例Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzing temperature dependence, Ben –Asher. J. et al. 2006, Photosynthetica, 44(2): 181-186 本研究测量量天尺(Hylocereus undatus,果实为火龙果)和蛇鞭柱(Selenicereus megalanthus)在高温下CO2吸收率的变化,并分析了其生理生化变化。产地欧洲选配技术方案1) 与叶绿素荧光仪组成光合作用与叶绿素荧光测量系统2) 与FluorCam联用组成光合作用与叶绿素荧光成像测量系统3) 可选配高光谱成像实现从单叶片到复合冠层的光合作用时空变化研究4) 可选配O2测量单元5) 可选配红外热成像单元以分析气孔导度动态6) 可选配PSI智能LED光源7) 可选配FluorPen、SpectraPen、PlantPen等手持式植物(叶片)测量仪器,全面分析植物叶片生理生态8) 可选配ECODRONE无人机平台搭载高光谱和红外热成像传感器进行时空格局调查研究部分参考文献1. 宋宗河, 郑文寅 & 张学昆. 甘蓝型油菜耐旱相关性状的主成分分析及综合评价. 中国农业科学 44, 1775–1787 (2011).2. 李婷婷, 江朝晖, 闵文芳, 姜贯杨 & 饶元. 基于基因表达式编程的番茄叶片CO2交换率建模与预测. 浙江农业学报 28, 1616–1623 (2016).3. Ton, Y. ADVANTAGES OF THE CONTINUOUS AROUND-THE-CLOCK MONITORING OF THE LEAF CO2 EXCHANGE IN PLANT RESEARCH AND IN CROP GROWING. 54. Jiang, Z. H., Zhang, J., Yang, C. H., Rao, Y. & Li, S. W. Comparison and Verification of Methods for Multivariate Statistical Analysis and Regression in Crop Modelling. in Proceedings of the 2015 International Conference on Electrical, Automation and Mechanical Engineering (Atlantis Press, 2015). doi:10.2991/eame-15.2015.1635. Ben-Asher, J., Garcia y Garcia, A. & Hoogenboom, G. Effect of high temperature on photosynthesis and transpiration of sweet corn (Zea mays L. var. rugosa). Photosynthetica 46, 595–603 (2008).6. Schmidt, U., Huber, C. & Rocksch, T. EVALUATION OF COMBINED APPLICATION OF FOG SYSTEM AND CO2 ENRICHMENT IN GREENHOUSES BY USING PHYTOMONITORING DATA. Acta Horticulturae 1301–1308 (2008).7. Qian, T. et al. Influence of temperature and light gradient on leaf arrangement and geometry in cucumber canopies: Structural phenotyping analysis and modelling. Information Processing in Agriculture (2018). doi:10.1016/j.inpa.2018.11.0028. Uwe Schmidt, Ingo Schuch, Dennis Dannehl, Thorsten Rocksch & Sonja Javernik. Micro climate control in greenhouses based on phytomonitoring data.pdf.9. Turgeman, T. et al. Mycorrhizal association between the desert truffle Terfezia boudieri and Helianthemum sessiliflorum alters plant physiology and fitness to arid conditions. Mycorrhiza 21, 623–630 (2011).10. Ben-Asher, J., Nobel, P. S., Yossov, E. & Mizrahi, Y. Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzing temperature dependence. Photosynthetica 44, 181–186 (2006).11. Zhaohui, J., Jing, Z., Chunhe, Y., Yuan, R. & Shaowen, L. Performance of classic multiple factor analysis and model fitting in crop modeling. Biol Eng 9, 812. Ojha, T., Misra, S. & Raghuwanshi, N. S. Wireless sensor networks for agriculture: The state-of-the-art in practice and future challenges. Computers and Electronics in Agriculture 118, 66–84 (2015).
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  • 一、简介:PM-11z植物生理生态监测系统是一款植物生理生态数据采集系统,运用无线传感器,可长期监测植物生理状态和环境因子,数据可通过GPRS传输,极其方便。广泛应用于植物研究和作物栽培等领域。系统由主机、中继器、USB传输器、可选的植物生理传感器和环境因子传感器组成。 二、特点:系统使用无线传感器,使得系统在野外的安装、分布极为方便,不必受限于传感器缆线。无线传感器自动按照设置的时间间隔测量、存储数据,并定期和数据采集装置(比如USB传输器)进行通讯,通过数据采集装置把数据传输给用户的电脑。无线传输距离可达4km(空旷无遮挡物)。每个传感器可存储最多7200条数据。若干无线传感器也可通过一个中继器进行数据集中,传输给USB传输器或数据采集器。每个无线传感器由3节AA电池供电,可工作约6个月。PM -11z主机内置SD卡,用于存储数据;带2.4GHz RF无线通讯模块;内置GPRS模块,用户需准备SIM卡。最简单的配置可以简单到:若干(最多15个)无线传感器+1个USB传输器。可选传感器:叶面温度、茎流、植物生长、光合有效辐射、总辐射、土壤水分、温度和电导等。可由太阳能供电装备供电(包括太阳能板、充电电池、充放电控制器及安装配件等)。Windows版软件,可以控制主机进行数据采集与传输;显示传感器列表、数据列表;把数据导出成Excel格式。三、可选传感器指标:LT-1z叶温传感器,测量范围0-50℃,分辨率0.1℃,精度± 0.2℃。探头直径1mm,重1.6g(不含缆线)LT-IRz红外叶温传感器,测量范围0-100℃,分辨率0.1℃,精度± 1.0℃SD-5z茎秆生长传感器,适用于茎秆直径5-25mm,直径变化测量范围0-5mm,分辨率0.002mmSD-6z茎秆生长传感器,适用于茎秆直径20-70mm,直径变化测量范围0-5mm,分辨率0.002mmDE-1z树木生长传感器,适用于树木直径大于60mm,直径变化测量范围0-10mm,分辨率0.005mmFI-Lz小型果实生长传感器,测量范围7-45mm,分辨率0.02mmFI-Mz中型果实生长传感器,测量范围15-90mm,分辨率0.04mmFI-Sz大型果实生长传感器,测量范围30-160mm,分辨率0.07mmLWS-2z叶片湿度传感器,给出叶片干湿状态PIR-1z光合有效辐射传感器,400-700nm,测量范围0-2500&mu mol m-2 s-1,重复性± 1%,精度± 5%TIR-4z总辐射传感器,测量范围0-1200 W m-2,重复性± 1%,精度± 5%ATH-2z空气温湿度传感器,带通风泵;温度测量范围-10-60℃,分辨率0.1℃,精度± 0.5(5-40℃时);湿度测量范围3-100%RH,分辨率0.1%RH,精度± 2%(5-90 %RH),± 3%(90-100% RH)ATH-3z空气温湿度传感器,温度测量范围-40-60℃,分辨率0.1℃,精度± 0.5(5-40℃时);湿度测量范围3-100%RH,分辨率0.1%RH,精度± 2%(5-90 %RH),± 3%(90-100% RH)DWS-11z气象站单元,太阳辐射0-1200 Wm-2,温度-40 to 60℃,湿度3-100 %RH,降雨分辨率1 mm,0.2 mm分辨率的可选,风速1.3-58 m/s,风向传感器分辨率1° ,需要8节AA电池供电SMS-5z土壤水分传感器,测量范围0-100%体积比,出厂已经校准SMTE-z土壤3参数传感器(水分、温度、电导率),水分测量范围0-100%体积比,温度-40-50℃,电导率0-15 dS/m,出厂已经校准 四、部分参考文献:1. Balaur N. S., V. A. Vorontsov, E. I. Kleiman and Yu. D. Ton, 2009. Novel Technique for component Monitoring of CO2 exchange in Plants. Russian Journal of Plant Physiology, Vol. 56 (3): 423-4272. Ben-Asher J. 2005. Net CO2 uptake rates for wheat (Triticum aestivum L.) under Cukurova field conditions: Salinity influence and a novel method for analyzing effect of global warming on agricultural productivity. A report submitted to the ICCAP project. RIHN Kyoto Japan p.201-2043. Ben-Asher J. 2006. Net CO2 Uptake Rates for Wheat Under Saline Field Conditions: a Novel Method for Analyzing Temperature Effects on Irrigation Management., The annual meeting of the Amer. Soc. Agron. Indianapolis November 2006 p. 229-44. Ben &ndash Asher. J. A. Garcia S. Thain and G. Hoogenboom, 2007. Effect of temperature on Photosynthesis and transpiration of corn in a growth chamber. The annual meeting of the Amer. Soc. Agron. New Orleans November 2007. P.321-25. Ben &ndash Asher. J. A. Garcia S. Thain and G. Hoogenboom, 2008, Effect of high temperature on photosynthesis and transpiration of sweet corn (Zea mays L. var. rugosa). Photosynthetica 46(4): 595-6036. Ben-Asher J., P.S. Nobel, E.Yossov and Y. Mizrahi, 2006. Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzing temperature dependence. Photosynthetica 44:181-1867. Ben-Ashera J., Y. Mizrahia and P.S. Nobelb 2008. Transpiration, stem conductance, and CO2 exchange of Hylocereus undatus (a pitahaya) Acta Hort, ISHS (in press)8. Evrendilek F., J Ben-Asher, Mehmet Aydin and Ismail Celik, 2004. Spatial and temporal variations in diurnal CO2 fluxes of different Mediterranean ecosystems in Turkey Proceeding of the RIHN Kyoto Japan 20049. Fatih Evrendilek, Jiftah Ben-Asher, Mehmet Aydin and Ismail Celik, 2005. Spatial and temporal variations in diurnal CO2 fluxes of different Mediterranean ecosystems in Turkey. J. Environ. Monit., 7, 151&ndash 15710. Jiftah Ben-AsheLucas Menzel Pinhas Alpert Fatih Evrendilek and Mehmet Aydin, 2004. Climate change in the eastern Mediterranean and agriculture ICCAP annual meeting Cappadocya presentation. Turkey11. Schmidt U., C. Huber and T. Rocksch, 2007. Evaluation of Combined Application of Fog System and CO2 Enrichment in Greenhouses by Using Phytomonitoring Data. Proc. IS on Greensys: 1301-130812. Tomohisa YANO1, Mehmet AYDIN2, Hiroshi NAKAGAWA3, Mustafa Ü NLÜ 4, Tohru KOBATA5, Celaleddin BARUTÇ ULAR4, Tomokazu HARAGUCHI6, Mü jde KOÇ 4, Masumi KORIYAMA6, Fatih EVRENDİ LEK2, Jiftah BEN-ASHER7, D. Levent KOÇ 4, Kenji TANAKA8, Rı za KANBER4 2007. Implications of Future Climate Change for Crop Productivity in Seyhan River Basin. Joint Reprot ICCAP RIHN Kyoto Japan 五、产地:以色列
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  • PM-11z 植物生理生态监测系统 一、简介: PM-11z植物生理生态监测系统是一款植物生理生态数据采集系统,运用无线传感器,可长期监测植物生理状态和环境因子,数据可通过GPRS传输,极其方便。广泛应用于植物研究和作物栽培等领域。 系统由主机、中继器、USB传输器、可选的植物生理传感器和环境因子传感器组成。 二、特点: 系统使用无线传感器,使得系统在野外的安装、分布极为方便,不必受限于传感器缆线。 无线传感器自动按照设置的时间间隔测量、存储数据,并定期和数据采集装置(比如USB传输器)进行通讯,通过数据采集装置把数据传输给用户的电脑。 无线传输距离可达4km(空旷无遮挡物)。 每个传感器可存储最多7200条数据。 若干无线传感器也可通过一个中继器进行数据集中,传输给USB传输器或数据采集器。 每个无线传感器由3节AA电池供电,可工作约6个月。 PM -11z主机内置SD卡,用于存储数据;带2.4GHz RF无线通讯模块;内置GPRS模块,用户需准备SIM卡。 最简单的配置可以简单到:若干(最多15个)无线传感器+1个USB传输器。 可选传感器:叶面温度、茎流、植物生长、光合有效辐射、总辐射、土壤水分、温度和电导等。 可由太阳能供电装备供电(包括太阳能板、充电电池、充放电控制器及安装配件等)。 Windows版软件,可以控制主机进行数据采集与传输;显示传感器列表、数据列表;把数据导出成Excel格式。 三、可选传感器指标: LT-1z叶温传感器,测量范围0-50℃,分辨率0.1℃,精度±0.2℃。探头直径1mm,重1.6g(不含缆线) LT-IRz红外叶温传感器,测量范围0-100℃,分辨率0.1℃,精度±1.0℃ SD-5z茎秆生长传感器,适用于茎秆直径5-25mm,直径变化测量范围0-5mm,分辨率0.002mm SD-6z茎秆生长传感器,适用于茎秆直径20-70mm,直径变化测量范围0-5mm,分辨率0.002mm DE-1z树木生长传感器,适用于树木直径大于60mm,直径变化测量范围0-10mm,分辨率0.005mm FI-Lz小型果实生长传感器,测量范围7-45mm,分辨率0.02mm FI-Mz中型果实生长传感器,测量范围15-90mm,分辨率0.04mm FI-Sz大型果实生长传感器,测量范围30-160mm,分辨率0.07mm LWS-2z叶片湿度传感器,给出叶片干湿状态 PIR-1z光合有效辐射传感器,400-700nm,测量范围0-2500μmol m-2 s-1,重复性± 1%,精度± 5% TIR-4z总辐射传感器,测量范围0-1200 W m-2,重复性± 1%,精度± 5% ATH-2z空气温湿度传感器,带通风泵;温度测量范围-10-60℃,分辨率0.1℃,精度±0.5(5-40℃时);湿度测量范围3-100%RH,分辨率0.1%RH,精度±2%(5-90 %RH),±3%(90-100% RH) ATH-3z空气温湿度传感器,温度测量范围-40-60℃,分辨率0.1℃,精度±0.5(5-40℃时);湿度测量范围3-100%RH,分辨率0.1%RH,精度±2%(5-90 %RH),±3%(90-100% RH) DWS-11z气象站单元,太阳辐射0-1200 Wm-2,温度-40 to60℃,湿度3-100 %RH,降雨分辨率1 mm,0.2 mm分辨率的可选,风速1.3-58 m/s,风向传感器分辨率1°,需要8节AA电池供电 SMS-5z土壤水分传感器,测量范围0-100%体积比,出厂已经校准 SMTE-z土壤3参数传感器(水分、温度、电导率),水分测量范围0-100%体积比,温度-40-50℃,电导率0-15 dS/m,出厂已经校准 四、部分参考文献: 1. Balaur N. S., V. A. Vorontsov, E. I. Kleiman and Yu. D. Ton, 2009. Novel Technique for component Monitoring of CO2 exchange in Plants. Russian Journal of Plant Physiology, Vol. 56 (3): 423-427 2. Ben-Asher J. 2005. Net CO2 uptake rates for wheat (Triticum aestivum L.) under Cukurova field conditions: Salinity influence and a novel method for analyzing effect of global warming on agricultural productivity. A report submitted to the ICCAP project. RIHN KyotoJapanp.201-204 3. Ben-Asher J. 2006. Net CO2 Uptake Rates for Wheat Under Saline Field Conditions: a Novel Method for Analyzing Temperature Effects on Irrigation Management., The annual meeting of the Amer. Soc. Agron.IndianapolisNovember 2006 p. 229-4 4. Ben –Asher. J. A. Garcia S. Thain and G. Hoogenboom, 2007. Effect of temperature on Photosynthesis and transpiration of corn in a growth chamber. The annual meeting of the Amer. Soc. Agron.New OrleansNovember 2007. P.321-2 5. Ben –Asher. J. A. Garcia S. Thain and G. Hoogenboom, 2008, Effect of high temperature on photosynthesis and transpiration of sweet corn (Zea mays L. var. rugosa). Photosynthetica 46(4): 595-603 6. Ben-Asher J., P.S. Nobel, E.Yossov and Y. Mizrahi, 2006. Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzing temperature dependence. Photosynthetica 44:181-186 7. Ben-Ashera J., Y. Mizrahia and P.S. Nobelb 2008. Transpiration, stem conductance, and CO2 exchange of Hylocereus undatus (a pitahaya) Acta Hort, ISHS (in press) 8. Evrendilek F., J Ben-Asher, Mehmet Aydin and Ismail Celik, 2004. Spatial and temporal variations in diurnal CO2 fluxes of different Mediterranean ecosystems in Turkey Proceeding of the RIHN Kyoto Japan 2004 9. Fatih Evrendilek, Jiftah Ben-Asher, Mehmet Aydin and Ismail Celik, 2005. Spatial and temporal variations in diurnal CO2 fluxes of different Mediterranean ecosystems inTurkey. J. Environ. Monit., 7, 151–157 10. Jiftah Ben-AsheLucas Menzel Pinhas Alpert Fatih Evrendilek and Mehmet Aydin, 2004. Climate change in the easternMediterraneanand agriculture ICCAP annual meeting Cappadocya presentation.Turkey 11. Schmidt U., C. Huber and T. Rocksch, 2007. Evaluation of Combined Application of Fog System and CO2 Enrichment in Greenhouses by Using Phytomonitoring Data. Proc. IS on Greensys: 1301-1308 12. Tomohisa YANO1, Mehmet AYDIN2, Hiroshi NAKAGAWA3, Mustafa üNLü4, Tohru KOBATA5, Celaleddin BARUT?ULAR4, Tomokazu HARAGUCHI6, Müjde KO?4, Masumi KORIYAMA6, Fatih EVREND?LEK2, Jiftah BEN-ASHER7, D. Levent KO?4, Kenji TANAKA8, R?za KANBER4 2007. Implications of Future Climate Change for Crop Productivity in Seyhan River Basin. Joint Reprot ICCAP RIHNKyotoJapan 五、产地: 以色列
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  • 植物光合生理及环境监测系统,植物光合生理连续监测,植物生理及环境监测系统 以色列PhyTechs PTM-48A植物光合生理及环境监测系统是目前正常环境条件下植物状态分析中更复杂的系统。系统可以利用叶片温度、茎流速率、茎杆微变化、茎杆与果实生长传感器等,来连续监测并记录完整的植物光合与蒸腾速率。 PTM-48M植物光合生理及环境监测系统的特点: 12传感器通道设计 1)其中四个输入通道用于自动开合的叶室,测量叶片的光合与蒸腾速率; 2)另外的八个通道用于其他传感器,用于环境(PAR、空气温湿度、土壤湿度)与植物(叶片温度、茎流速率、茎杆微变化、果实生长、茎杆测量仪)监测。植物光合生理及环境监测系统特点: 可长期、自动循环、同时测量四个叶片的CO2交换情况与光合速率 可长期、自动循环、同时测量四个叶片的H2O交换情况与蒸腾速率 可长期同时测量植株不同茎杆的茎流量 可长期同时测量植物所处的环境因子(空气温湿度、土壤湿度、PAR) 可长期同时测量植物或者果实的微变化(茎杆微变化、果实生长、茎杆测量仪)植物光合生理及环境监测系统应用: 4通道植物光合作用与蒸腾作用研究 作物的长期监测:实验室、温室和植物生长室中的植物生理学研究 野外长期生态监测研究,作物环境条件的变化与CO2的气体交换过程的相互关系等 PTM-48A植物光合生理及环境监测系统系统配置: 下面是系统的一些参数、用户可以根据自己的研究需要可选的传感器以及一般的系统构成可选传感器 PIR-1 光合作用辐射传感器 TIR-4 总辐射传感器 ATH-2 空气温湿度传感器 SMS-2 土壤湿度传感器 LT-2M 叶片温度传感器 SF-4M SF-5M 茎流速率传感器 SD-5M 或 SD-6M 茎杆微变化传感器 DE-1M 树木生长计 FI-LM,FI-MM,FI-SM和FI-XSM果实生长传感器 SA-20 茎杆生长计 PTM-48A植物光合生理及环境监测系统性能参数 叶室数: 4个 叶室面积: 20 cm2 连接气体管路的标准长度: 6m 叶室通道的正常空气流速范围: 0.8-1.0L/Min CO2浓度测量范围: 0-1000ppm CO2交换的额定测量范围: -20到20 &mu molCO2m-2s-1 H2O交换的额定测量范围: 0-50mgH20m-2s-1 可选输入传感器数: 11 可选传感器输入范围: 0-10Vdc(12 bit) 电源需求: 可选 220/110/100 VAC 50/60 Hz,150W 连接串口: RS232 和 RS485(可选) 终端软件要求系统为 Windows 98, 2000,ME 和 XP 环境保护指标: IP51
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  • PEM1000植物生理生态监测系统 PEM1000植物生理生态监测系统是一款新型的植物生理生态监测系统,分别有监测部分、采集部分、传输部分组成,监测部分包括:各种传感器和供电部分;采购部分包括:数据记录仪、数据存储部分和支架配件部分;传输部分包括:有线传输和无线传输。此系统包括:风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、总辐射、光合有效、光照度、净辐射、叶面湿度、叶面温度、茎秆生长变化、果实生长变化、茎流、土壤热通量、土壤温度、土壤湿度、土壤二氧化碳、土壤含氧量和摄像系统等指标,可根据客户的需要酌情添加或减少传感器,可以长期地监测植物的生理变化和影响植物生长变化的监测系统。MetOne MSO一体化气象站是一款将风速、风向传感器、温度、相对湿度传感器、大气压力传感器集成为一体的多功能气象站。通过该站可同时获取风速、风向、温度、湿度、大气压力等气象参数,可应用于农田、草地、森林等小气候研究。  MSO多功能气象站拥有RS-232和SDI-12两种输出方式,并可根据需要定制RS-485和RS-422接口。它能够与计算机直接连接.特点:  ◆集成性强,实地安装简便  ◆精度高、稳定性好、性价比高  ◆短期研究和长期监测,都非常适用  ◆防水性好,无须额外的防护设备  ◆携带方便,安装简单  ◆具有完善的防雷击、抗干扰等性能  ◆除标准配置的传感器外,还可选择其他的传感器  ◆支持有线、无线多种数据传输方式主要技术参数:风速  量程:0~60m/s  分辨率:0.1m/s  精度:2%  启动风速:1m/s风向  量程:0~360°  分辨率:1°  精度:±5°  启动风速:1m/s温度  量程:-40~+60℃  分辨率:0.1℃  精度:±0.5℃相对湿度  量程:0~100%  分辨率:1%  精度:±4%大气压力  量程:500~1100hPa  分辨率:0.1hPa  精度:±2hPa供电及输出 输出:1 Hz的测量速率 信号输出:RS-232,RS-485, 执行:8~36伏直流电源,10mA典型@ 12VDC工作环境 温度:-40~+60℃ 湿度:0~100% BR-SL雨量传感器用来测量降雨量及降雨强度。采用单翻斗式技术原理,其输出的开关信号,通过电缆直接与数据采集系统连接,适用于自动气象站及雨量站使用。雨量传感器,测量分辨力为0.1mm感量,系引进德国先进生产技术,具有测量精度高,测量数据可靠等特点,是当今世界各国广泛采用的雨量测量装置。技术参数测量范围:雨强(0~4)mm/min 分辨力 0.1mm精度:±0.4mm (≤10mm); ±4%(>10mm) 环境温度:0℃~60℃输出方式:开关信号脉冲宽度:≥30ms直径:φ198mm±1mm;重量:传感器:3.2kg ML-01总辐射是一款工业级应用产品,具有良好的余弦响应和极小的温度影响(0.15%/℃),响应波段(400-1100nm)和响应时间和光伏组件相同。该产品的设计适用于光伏电站、气象、农业及环境应用领域。其紧凑小巧的结构可以非常方便的集成到各种应用中。光谱响应:400-1100nm测量范围:0-2000W/m2响应时间95% : 1ms热辐射偏移(200W/m2):0 W/m2温度偏移(5K/hr):0 W/m2非稳定性(年变化): 2%非线形误差(在1000W/m2):0.2%温度响应(-10-50℃): 0.15%/℃倾斜响应(at1000W/m2):0 %灵敏度:20~50μV/W/m2精度:5%阻抗(Ω):20-140视场:180°工作环境:30℃~+70℃线缆长度:5m日本EKO高性价比的ML系列紧凑型传感器,可以用于测量辐照度(W/m2)、照度(勒克斯)或光活化辐射(μmol/m2s)等,在气象/光伏/园艺/农业和工业等领域得到了广泛的使用。所有传感器都配有光学质量等级的玻璃圆顶,***大限度地减少了扩散器的污染并优化了余弦响应。周围的环境温度对传感器的输出信号的影响很小,适合在各种环境下使用,是全天候传感器高品质传感器。传感器主体结构紧凑,很容易集成到任何类型的应用中。 【照度计/Luxmeter: ML-020S】 ML-020S传感器用于测量环境照度情况,传感器具有满足人体光度函数的光谱响应。有两种型号可供选择,其中ML-020S-O适用于高照度的应用(如,户外探测等),ML-020S-I适用于低照度的应用(如,实验室等室内探测)。【光合有效辐射/Photon sensor: ML-020P】 ML-020P光合有效辐射传感器的响应波长范围为400~700nm,此波段范围为植物生长对应波段。该传感器通常用于研究植物的生长活动、模拟灯光控制以及树冠下方光斑分布等。型号ML-020S-OML-020S-IML-020P单位光照度光照度光合有效光谱响应CIE 感光曲线CIE 感光曲线400-700 nm测理范围~ 150,000~ 30,0000~3000μmols-1m-2单位luxluxμmols-1m-2输出0~30mV0~30mV0~10mV内阻280Ω1.3kΩ160Ω温度响应 (-10-50℃)0.40%0.40%1.10%定向反应(在30/60/80°)1 / 1.5 / 17 %1 / 1.5 / 17 %1 / 1.5 / 17 %光谱误差2.30%2.30%7.70%线缆长度5m5m5m净辐射传感器BR-JFS 该表是用来测量太阳辐射与地面辐射的净差值的辐射表,它测量范围是包括紫外、可见、红外在内的全波辐射。该表的感应原件是快速响应的线绕、多圈电镀式热电堆,该热电堆具有反应快、光谱响应宽、线性好、工作稳定等特点,当上下两个涂有光学黑漆的感应面受到不同的光辐射时加热了其各自的热电堆,形成冷热结点,产生温差电势,当太阳辐射大于地面辐射时输出为正,反之为负。为了能透过长波辐射,该表采用新型P.V塑料半球膜作保护罩,标题内采用全密封形式,经防止水汽凝结物生成。光谱范围:0.28μm-50μm测量范围:-200~1400W/m2灵敏度:3~14μV/W/m分辨率:1W/m2时间响应(99%):< 60 S双面灵敏度的允差:<10%内 阻:约150Ω重 量:1.0Kg Decagon Devices Inc.制造的叶面湿度传感器(LWS)能够对叶面湿度进行精准的测量,它能够监测到叶面的微量水分或冰晶残留。传感器外形采用仿叶片设计,真实模拟页面特性,因而能够更准确地反应出叶面环境的情况。它通过仿叶片介质的上表面介电常数的变化,来测量水或冰的存在量。与基于电阻测量的传感器不同的是,它不要求着色或使用校准,同时还能提供冰的有效监测。LWS耗电量低,可进行长期不间断监测。其安装简便,既可以悬挂在温室的大棚上,也可以气象站的桅杆上。主要技术参数测量时间:10ms工作温度:-20℃~60℃电源:2.5VDC(2mA)~5VDC(7mA)输出:250~1500mV工作温度:-20℃~60℃尺寸:11.2cm×5.8cm×0.075cm重量:140g(含4.5m电缆)SI-111红外叶面温度传感器SI-111由一个热电堆和一个热敏电阻组成,热电堆测量表面温度,热敏电阻测量传感器体温。两个温度探头被封装在一个耐用的铝制壳体内,顶部有一个锗制光学窗口。与硅制光学窗口相比,锗制窗口更加便于修正目标黑度,减少大气湿度所产生的影响,使传感器和目标物体之间可以有更远的距离。热电堆和热敏电阻输出均为毫伏信号,我们的数据采集器可以册来那个毫伏电压信号,并应用Stefan-Boltzman方程,修正传感器体温对目标温度产生的影响。技术指标:输出:60 μV/℃ 0~2500mV角度:22度测量精度(在-10~+65℃):±0.2℃绝对精度 ±0.1℃平均精度 ±0.05℃重复性测量精度(在-40~+70℃):±0.5℃绝对精度 ±0.3℃平均精度 ±0.1℃重复性波长范围:8~14μm响应时间:小于1秒输入电压:2.5V激励操作环境:-55~+80℃ 0~100% RH电缆长度:4.5米需要通道1个差分+1个单端尺寸:6cm×2.3cm重量:190克DF果实生长变化记录仪是专门用来测量圆形植物体的特殊版本。探头通过一种特殊方法固定在果实,蔬菜上,对测量对象没有压力, 不影响其生长。.适用于直径为0~11厘米的果实,蔬菜(可扩大);测量对象不承担探头自重;测量直径变化;对植物无损伤 ;对测点压力极小;可抗拒风,雪,下跌小树枝和小果实的影响,保证稳定测量;可按植物的大小订购。缺点:不适合非常柔软的水果和蔬菜,如成熟西红柿。技术规格:适用于果实直径:0~11厘米传感器的测量范围:15毫米复调测量范围:0~11厘米精度:±2微米±0.12%(视数据采集器)分辨率:0.001微米线性系数:2%温度系数:0.1微米/度工作环境:空气温度:-30~+40℃,空气湿度:0~100%电缆长度:标准2米,最大可延长100米 HFP01使用简便。欲读出结果仅需一个在MV范围精确工作的电压计。电压需除以其标定常数则可把测得的电压转变为热通量;每个板都有带有专用仪器提供各自的标定常数。HFP01 是防水型探头,符合CE标准。HFP01技术指标响应时间(95%):180S反应时间:±4分钟 类似于土壤)传感器面积:8cm2测量范围:-2000~2000W/㎡灵敏度范围:50~70μV/W/㎡灵敏度(名义):60μV/W/㎡温度依赖性:<0.1%/℃导热系数依赖性:7% W/(mK)非稳定性:<1%/year电阻(额定): 2W工作环境:-30~+70℃BR-STH土壤水分温度传感器 土壤水分温度传感器采用晶体振荡器产生高频信号,并传输到平行金属探针上,产生的信号与返回的信号叠加,通过测量信号的振幅来测量土壤水分含量。由于水的介电常数比一般物料的介电常数要大得多,所以当土壤中的水分增加时,其介电常数相应增大,根据土壤介电常数与土壤水分之间的对应关系可测出土壤的水分。★性能参数测量参数:土壤体积含水量水分量程:0~100%RH分 辨 率:0.1%RH水分精度:±2%RH(0~50%); ±3%RH(其它)温度量程:-50~+100℃分 辨 率:0.1℃温度精度:±0.5℃响应时间:≤1秒工作电压:6~24VDC(建议12VDC)工作电流:不带温度<50 mA 带温度<80 mA输出信号:0-1VDC、0-2.5VDC、4-20mA、标准MODBUS通信协议密封材料:ABS工程塑料探针材料:不锈钢遥测距离:小于200m土壤氧气传感器 MIJ土壤含氧量传感器基于原电池原理进行测量。 因此MIJ土壤含氧量传感器是一款无源传感器,不需要任何电压输入。传感器自身带有热电偶补偿电路,可自动进行温度补偿。传感器涂有Teflon保护涂层,并由长效塑料材质加工而成,其野外工作寿命长达五年 技术指标:测量原理:原电池原理 + 半透膜原理外形参数:直径 40 mm, 长度 78mm( 接线连接部分长50mm)输出信号:45~65 mV 对应 20.9 % O2 (用户在安装传感器之前必须在空气中进行输出测试)精确度:± 0.5 %重量:220 g (包括 5m 长的线缆)线缆长度:5m (+ 白线, - 黑线, 屏蔽线)温度影响:相对湿度 100%时,O2在20.9%时, 传感器在5℃测值为 20.8 % ,40℃测值为19.4 % ; 当相对湿度0%时,O2在20.9%时,传感器测值不会受到温度变化的影响。工作温度:0~40 ℃环境下使用维萨拉公司生产的 GMM221二氧化碳测量模件是专门用于如下场合的:温室控制、孵化器(室)、发酵罐、安全报警以及相关系统。由于GMM220具有很多优点,所以在许多特殊场合里实现了 CO2无故障控制。CARBOCAP是采用专利性质并领先的硅技术制造的固态传感器,结构简单。它吸收红外光波,并使用参比测量技术,从而具有极好的时间和温度稳定性。由于传感器不受灰尘、水汽和大多数化学气体的影响,GMM220模件可广泛用于环境恶劣、潮湿的地方。GMM221的探头可以更换,这不但极大地方便了校验和现场服务,而且很容易地改变量程。此外 GMM220可以有不同的安装方式、供电方式和输出方式。特点※ 增强型 CARBOCAP 传感器技术※ 良好的时间和温度稳定性※ 可更换的探头※ 专门用于恶劣场合技术性能参数二氧化碳测量范围:GMM221: 0-2%,0-3%,0-5%,0-10%,0-20%精度(+25℃时工厂标定值):±(1%的全量程+1.5%的读数)重复性:±1%的全量程输出温度系数(典型值):0.1%的全量程/℃压力系数(典型值):0.1%的全量程/hPa长期稳定性:±5%的全量程/2年响应时间(0-63%):15s输出信号:0-20mA、4-20mA或0-1V、0-2V、0-2.5V、0-5V模拟输出信号的分辨率:全量程的0.03%建议外接负载:电流输出,最大200Ohm;电压输出,最小1000欧姆供电电源:11-20VDC或18-30VDC串口输出:@5V电平功耗:2.5W预热时间:5分钟工作温度:-20-+60℃工作环境湿度:探头,0-100%RH,无冷凝;电路板,0-85%RH,无冷凝壳体材料:ABS塑料壳体防护等级 (探头部分 ):IP65重量: GMM221探头,最大 175克 尺寸: GMP221探头,φ18.5x100mm 电路板:78x48mm,72x74x19mm选配件GMP221 25245:探头固定卡件,2个GM45156:探头安装法兰,0.6米电缆,90 0或180 0连接器,2.0米电缆,90°或 180°连接器19040GM:串行COM口适配器 FR系列网络摄像机型号FR(2.8mm)FR(4mm)FR(6mm)像素100万快门1/25秒至1/100,000秒镜头2.8mm@ F2.04mm@ F2.06mm@ F2.0角度水平角:92°对角:114°水平角:72°对角:94°水平角:47°对角:60°接口类型M12夜晚补光模式红外夜视日夜转换模式ICR红外滤片式照射距离30米视频压缩码率高清、均衡和流畅三档,码率自适应图像尺寸1280*720帧率最大25fps 网传帧率:自适应调整图像设置亮度,对比度,饱和度等(通过萤石工作室客户端调节设置)存储功能支持Micro SD 卡(≤128G)镜像支持数字降噪3D数字降噪宽动态数字宽动态背光补偿支持双码流支持支持协议萤石云私有协议接口协议萤石云私有协议附加功能防闪烁,心跳,密码保护,水印接口Wifi、1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口工作环境-25℃~60℃,湿度小于95%(无凝结)电源DC 12V±10% 5W MAX(ICR切换瞬间7W)防护等级IP66(防水防尘)尺寸(mm)173×83.5×69.8重量322gCR1000数据采集器 CR1000数据采集器是Campbell数据采集器里面性价比最高的一款。它提供传感器的测量、时间设置、数据压缩、数据和程序的储存以及控制功能,由一个测量控制模块和一个配线盘组成,具有强大的网络通讯能力。 主要参数● 采集器程序模拟输入通道数量: 16个● 最大扫描速率:100Hz● 最大输入电压:±5000mV● 模拟电压分辨率:0.67μV● A/D位数:13● 突发模式:1.5KHz● 脉冲通道:2个● 模拟输出通道:3个● 激发电压:±5000mV可调● 数字端口:8个I/O口 ● 供电:9.6—16v直流● 数据内存:4M● 工作温度:-25—50℃;-55—85℃(扩展)● 尺寸:21.6×9.9×2.2cm● 重量:1Kg● 同步测量:可接SDM信号
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  • 一、用途:植物生理生态监控系统可监测植物的实时生长状况,还可分析植物的长期生理特性,从而预测植物的生长趋势,同时可以指导灌溉等。该系统允许用户在野外采用GPRS记录器或 卫星通信记录器将采集的数据,以各种时间间隔 (分钟、每小时、每天)发送到网站上。用户只要能上网,既可浏览实时数据。系统允许用户设立各种报警条件,超限的数据可通过邮件或短信发给用户。数据报告可通过邮件发送给用户,或定时发送到其它数据分析或专家系统。二、组成数据采集器,各种植物测量传感器、土壤传感器,通信单元,供电系统等。三、技术指标:1、数据采集器5-15个普通模拟输入通道12脉冲输入通道,12个数字通道;采用18位A/D转换器,精度± 0.025%*16MB内存(1,800,000数据点)(U盘接口可无限扩展)采样间隔:10ms至天,可自定义;输出值种类:平均值, 最大值, 最小值, 取样值 (Sample), 向量值, 累计值 ( Totalize )等。2、软件可实时数据监测和显示;3.土壤水分温度传感器1.测量范围:0-100%2.测量精度: ± 1%(0-40%时), ± 2%(40-70%时)3.温度测量精度:± 0.2℃4.温度漂移:± 0.3%通道1:0~100%体积含水量通道2:-40~+70℃土壤温度4.植物生理传感器1.果实生长传感器2.茎杆直径变化量传感器3.树干直径变化量传感器4.叶温传感器5.茎流传感器 种类量程备注SD-5M 茎杆微变化传感器0- 5000 &mu m适用于直径5-25 mm的茎杆SD-6M茎杆微变化传感器0- 5000 &mu m适用于直径2-7 cm的茎杆DE-1M测树器0-10 mm FI-LM果实生长传感器30-160 mm测球形果实FI-MM果实生长传感器15- 90 mm测球形果实FI-SM果实生长传感器7- 45 mm测球形果实LT-2M叶温传感器5-50 ?C含2个传感器SA-20M植物生长过程测定器0-2000 mm10位分辨率(~2 mm) DE-1 插入式测树器适用于大于7mm直径的树干,测量范围:0-12mmSD-6 树干直径变化量传感器,树干直径范围: 2-7 cm,测量范围:0-5mm叶温传感器 (5-50 ° C) 和茎流传感器 FI-XSM 果实生长状况传感器,0-10 mm 量程,适用于3到 30 mm的水果 FI-S果实生长状况传感器, 7-30mmFI-M F果实生长状况传感器15-70 mm
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  • 通过无线方式对植物生长状况和环境因子进行全方位的监测PM-11z 无线植物生理生态监测系统,可自动通过无线网络中的传感器采集数据,并通过无线方式将数据轻松下载至 PC。一台 PM-11z 主机可直接连接 15 个无线传感器。通过无线中继器,可扩展传感器数量和网络覆盖范围。 每个无线中继器可另外扩展 15 个传感器。传感器可根据用户设定的时间间隔进行自动测量,并将存储的数据定期传送至 PM-11z 主机中。特点 可满足大多数植物研究的实验要求 无需布线,测量灵活,覆盖范围大 传感器由电池供电(3 节 AA 电池),持续工作时间长(6 个月甚至更久) 主机和中继器需外接交流电或由太阳能电池板供电系统组成 提供多种可选传感器,探头通过一根较短的线缆与无线信号发射器连接。传感器可存储 4096 组数据,并定期发送给 PM-11z 主机。采样间隔时间可设置为 1,5,10,15,20,30,60,120,180,360,720 和 1440 min(1 d)。10 min 采样频率下可采集 4 周的数据。 Router 无线中继器,在传感器与 PM-11z 主机之间进行信号中继。通过多个中继器,可大幅扩展传感器数量和网络覆盖范围。每个中继器可扩展 15 个传感器。 PM-11z 主机,与整个网络进行通讯,储存采集的数据,并将数据通过无线方式下载到 PC。PM-11z 主机可直接连接 15 个传感器,数据存储于内置 SD 卡中。 PC 端接收器,通过 USB 与 PC 连接,可在 PM-11z 主机和 PC 间建立无线连接。 PC 专用程序,可设置采样频率、数据上传间隔和数据下载等。可选传感器及配件序号名称基本参数图片1LT-1z 叶片温度传感器范围:0 - 50 ℃分辨率:0.1 ℃精度:± 0.2 ℃2LT-LRz 红外叶温传感器范围:0 - 50 ℃视野:3:1分辨率:0.1 ℃精度:± 0.1 ℃3SD-5z 茎杆微变化传感器适用茎杆直径:5 到 25 mm测量范围:0 到 5 mm分辨率:0.002 mm4SD-6z 茎杆微变化传感器适用茎杆直径:20 到 70 mm测量范围:0 到 5 mm分辨率:0.002 mm5DE-1z 树干直径生长传感器树干直径范围:大于 60 mm测量范围:1 到 10 mm分辨率:0.005 mm6FI-Lz 果实生长传感器范围:30 到 160 mm分辨率:0.1 mm7FI-Mz 果实生长传感器范围:15 到 90 mm分辨率:0.05 mm8FI-Sz 果实生长传感器范围:7 到 45 mm分辨率:0.02 mm9SA-20z 植物生长传感器范围:0 到 500 mm分辨率:0. 2 mm10LWS-02z 叶片湿度传感器模拟信号,与叶片11PRI-1z 光量子传感器(400 到 700 nm)范围:0 到 2500 μmol m-2 s-1重复性:± 1%精度:± 5%12TIR-4z 总辐射传感器范围:0 到 1200 Wt m-2重复性:± 1%精度:± 5%13ATH-2z 空气温湿度传感器(风扇吸入式)温度:-40 到 60 ℃;分辨率:0.1 ℃;精度:± 0.5 ℃湿度:3 到 100 % RH;分辨率:0.1 % RH;精度:± 2%(需外接交流电)14ATH-3z 空气温湿度传感器(百叶箱式)温度:-40到60 ℃;分辨率:0.1 ℃;精度:± 0.5 ℃湿度:3 到 100 % RH;分辨率:0.1 % RH;精度:± 2%15DWS-Z 气象站光照:0 到 1200 Wm-2温度:-40 到 60 ℃湿度:3 到 100 % RH降雨量分辨率:1 mm 或 0.2 mm风速:1.3 到 58 m/s风向分辨率:1o16SMS-5z 土壤水分传感器0 到 100 % 体积含水量17SMTE-z 土壤湿度、温度、电导率传感器土壤水分:0 到 100 % vol.% WC温度:-40 到 50 ℃电导率:0 to 15 dS/m18Router 无线中继器可额外扩展 15 个传感器,并延长通讯距离。需接交流电或太阳能19支架高 3 m,可安装太阳能板和/或 DWS-Z 气象站20太阳能电池组15 W 太阳能板7 Ah 蓄电池12 VDC21PC 端接收器通过 USB 连接 PC22软件可设置传感器的采样时间,下载数据等产地:以色列 OLAN公司
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  • 树木生理生态系统 400-860-5168转1895
    秋高气爽,公园、道旁的树木慢慢吐露秋色,大地秋意渐显。为对林地树木的生理生态状况进行实时有效的监测,“树木生理生态系统”在中秋佳节之际正式上线。树木生理生态系统能够同时对多棵树木进行实时在线监测,采集记录树木生长(树干、枝条以及气生根)、树皮的温度(阴面和阳面)、树干茎流(树干、枝条以及气生根等)等三个生理指标的数据。树木生理生态系统是北京易科泰生态技术有限公司为您量身定制的植物生理生态监测方案之一。应用领域:? 树木病虫害监测;例如松蚜虫吸食树液,降低了树干茎流和蒸腾作用,从而影响树皮温度,最终会抑制树干生长。? 树木水分胁迫和抗旱性调查研究;? 树木低温胁迫和低温耐受性调查研究等; 系统采用:l 数据采集箱:专为户外恶劣环境下使用而设计;l 树木茎杆生长单元:可轻松快速安装,对树木无损伤;l 红外冠层温度单元:高精度、非接触的表面温度测量,适用于恶劣环境条件;l 树木茎流观测单元:采用THB (Tissue Heat Balance) 加热技术或SHB (Stem Heat Balance) 加热技术技术,获取高分辨率高精度的茎流数据。 数据采集器采用的是最新研发的SDI-12接口的GreyBox N2N(Network-to-Network),能够将SDI-12传感器连接组合成网络,最多可连接上百个传感器。内置了多个模块:2 自适应的GPRS模块——实现了数据的远程传输和在线浏览;2 GPS模块——对每棵树木的位置进行精确定位;2 智能供电模块——自动管理供电系统,对系统持续供电;2 灵活的数据存储和传输模块——自身可记录220000条数据,可通过红外线传送接收模组进行通讯传输下载,而且还配备了SD卡用于存储数年数据,确保证数据不丢失,做到了双重备份的目的。 树木茎杆生长单元用于监测树木生长的微变化,包括树干、枝条以及气生根。为满足野外长期监测的需要,传感器采用了不锈钢和抗紫外线塑料材质,坚固耐用。我们提供两种设计的茎杆传感器,用于不同直径的树木和同一棵树不同位置的生长测量。树木茎杆生长也可用于气生根等裸露在地上的根的生长测量。 红外冠层温度单元采用了8μm到14 μm波段红外辐射传感器,从而将水汽和二氧化碳对测量的影响降低到最低,并且提供四种标准的视场以及定制的视场,满足不同测量树木和测量环境的需要。树木茎流观测单元在一次安装后可以连续测定树干茎流,且不会破坏植物正常生理活动。用户可根据测量植物或者部位的不同选择与之匹配的传感器类型:SHB传感器常用来测定直径小于20mm的植物或器官,由两半柱体组成包裹式加热和测量装置,茎杆外部加热,高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与液流量成比例,能耗低。 THB传感器则用于直径12cm以上的树干茎流监测,利用电极片间流经木质部的电流直接加热树木木质部组织,获取高分辨率高精度的茎流数据的同时不会产生树干组织过热问题。除树木生理生态系统外,我们还提供完整的植物生理生态监测方案——“EMS-ET植物生理生态监测系统”。该系统囊括气象、土壤等环境因子传感器,果实生长、叶片温度等植物生理传感器、叶绿素荧光监测单元以及植物根系监测单元。详情请见网站链接。
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  • 系统介绍:植物生理生态研究在宏观上对植物群体、群落进行研究。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测,常用监测指标包括茎杆生长、果实生长、冠层温度,叶面湿度等;同时植物体生长与外界环境,土壤水分供应等情况密切相关,因此有必要同时监测环境土壤参数。对植物的生理指标进行连续监测是灌溉决策、农业自动化控制、长期定位生态学等领域的科研人员非常希望解决的问题。 系统特点:适合长期定点监测传感器稳定性好,响应速度快大容量存储空间,RS232串口连接电脑,数据传输软件配置灵活,可根据需要自由搭配不同传感器坚固的防护外壳:适合于户外安装支持太阳能供电方式,做到无人值守运行支持GPRS无线输出数据 技术参数:CR1000数据采集器图片最大采样频率100Hz 模拟通道8个差分通道(16个单端通道)脉冲通道2个控制输出8个激发通道3个电压通道其他端口4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用)数据通信端口1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备信号输入范围±5000mVA/D转换精度13位模拟/数字转换测量分辨率0.33 µ V测量精度±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃内置存储空间4M 供电电压9.6~16VDC功耗睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA尺寸23.9×10.2×6.1cm工作温度-25~50℃;-55~85℃(扩展) AM16/32B 模拟通道扩展版图片激发时间20ms 开关电流500mA系统供电11.3~16 Vdc (-25~50℃);11.8~16 Vdc(-55~85℃)系统功耗210µ A(静止状态);6mA(激活状态)尺寸0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm工作温度-25~50℃;-55~85℃(扩展) 200-03002风速风向传感器图片风速测量范围0-50米/秒 风向测量范围360度机械,355度电子。风速测量精度±0.49米/秒风向测量精度±5度启动风速1.1米/秒阻尼比0.2风速信号输出电磁诱导AC正弦电压,1脉冲一环。风向信号输出10K电位计,线性度:0.5%电位计激励5-15VDC线性适配器12-30VDC安装杆直径34mm传感器净重0.7Kg SKH 2060空气温湿度传感器图片温度测量范围-40~60℃ 温度测量精度数字:小于0.2℃湿度测量范围0~100%湿度测量精度小于2%传感器类型湿度:电容式;温度:10kohm电热调节器温度输出信号0~1V或RS232湿度输出信号0~1V(可选0-4V)RS232响应时间典型小于10秒电源5~15VDC,7mA,电缆3米带屏蔽电缆 SKS1110总辐射传感器图片测量范围0~5000Wm² 绝对校准误差典型:3%,最大:5%灵敏度(电压)1mV/100Wm² 灵敏度(电流)5μA/100Wm² 检测器硅光电池稳定性±2%响应时间(电压)10ns余弦误差3%方位角误差1%温度系数+0.2%/°C电源消耗无工作环境-35~+70°C ,0~100%材料聚甲醛树酯,密封等级可达:IP68电缆3米带屏蔽电缆尺寸直径:34mm,高度:38mm重量130克(包含3米电缆) SKP215光量子辐射传感器图片测量范围0~50000μmol/m² /sec 绝对校准误差典型:3%,最大:5%灵敏度(电压)1mV/100μmol/m² /sec灵敏度(电流)2μA/100μmol/m² /sec检测器蓝色增强扩散硅稳定性±2%响应时间(电压)10ns余弦误差3%方位角误差1%温度系数+0.2%/°C电源消耗无工作环境-35~+70°C ,0~100%材料聚甲醛树酯,密封等级可达:IP68电缆3米带屏蔽电缆尺寸直径:34mm,高度:38mm重量130克(包含3米电缆) SKU 421 UVA紫外辐射传感器图片检测器GaAsP光敏二极管; 滤波器光学滤镜;光谱范围315-380nm;测量范围0-100W/m² ;输出信号0-1V;灵敏度10 mV//W/m² ;零点漂移+ 0.2 mV;重量200克(包含3米电缆)电缆长度3m SKU 430 UVB紫外辐射传感器图片检测器SiC光敏二极管; 滤波器N/A;光谱范围280-315nm;测量范围0-10W/m² ;输出信号0-1V;灵敏度150mV//W/m² ;零点漂移+1 mV;零点漂移温度响应0.03mV/°C;重量200克(包含3米电缆)电缆长度3m TE525MM翻斗式雨量桶图片传感器类型翻斗/磁簧开关 材质阳极电镀铝工作温度0~+50℃分辨率0.1毫米(4.73毫升/翻斗)测量精度降雨量10毫米/小时以上时为±1%,降雨量10~20毫米/小时时为±0~3%,降雨量20~30毫米/小时时为±0~5%收集口径24.5厘米高度29.21厘米重量约1.1公斤电缆类型2芯屏蔽电缆 SI-111红外冠层温度传感器图片输出关系60μV /°C 输出范围0~2500mV开口角度22度测量精度-10 ~ 65 °C范围:绝对精度 ±0.2 °C ;平均精度 ±0.1 °C; 重复性 ±0.05 °C;-40 ~ 70 °C范围:绝对精度 ±0.5 °C;平均精度 ±0.3 °C;重复性 ±0.1 °C;波长范围8~14μm响应时间小于1秒激励电压2.5V工作环境-55 ~ 80 °C 0 ~ 100% RH电缆长度4.5米所占通道1个差分+1个单端尺寸6cm×2.3cm重量190克 DC2茎干周长生长传感器图片适用于树杆直径 5厘米 传感器测量范围15 毫米准确度± 2微米(12位数采)分辨率0.001微米线性系数2%温度系数0.1微米/度钢丝膨胀系数1,4 ×10-6/K工作条件温度范围 -30~40 °C, 湿度范围 0~100%适用于树杆直径 5厘米 DD-L直径生长传感器图片适用树杆直径3~30厘米 测量范围11 毫米复调测量范围3~30厘米准确度±2微米(12位数采)分辨率0.001微米线性系数1%传感器温度系数0.1微米/度工作条件温度范围 -30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% DD-S直径生长传感器图片适用树杆直径5厘米 传感器测量范围11 毫米复调测量范围0-5厘米 (可扩大)准确度± 2微米(12位数采)分辨率0.001微米线性系数1%传感器的温度系数0.1微米/度工作条件温度范围 -30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% DR茎干半径变化传感器图片适用范围测半径变化,适于直径8 cm 以上的植物,茎杆上要钻两个4 mm 的小孔。 测量范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。尺寸及重量14×15×1.5 cm,60 g读取数据需要读数表或数据采集器测量精度<5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长到200 m DV型茎干垂直变化传感器图片测量范围测树干纵向变化,适于直径8 cm 以上的植物,茎干上要钻两个4 mm 的小孔。 扩张范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。尺寸及重量<16 g安装工具万用表,两个小扳手,电缆固定带(绳子),钳子,手摇钻或电钻,钻头直径5mm,树体伤保护胶。读取数据需要读数表或数据采集器测量精度<5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长 DF果实变化传感器图片测量范围测量果实直径变化,适于直径在3~11cm 的果实,大于11 cm需特制;不伤害果实。 扩张范围11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节标准配置传感器,固定框架,2 m电缆。安装工具万用表,两个小扳手,电缆固定带。尺寸及重量18×15×1.5 cm,65 g读取数据需要读数表或数据采集器测量精度<5mm (植物半径日变化0~300mm)温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)适用环境温度-30~40°C, 湿度0~100%输出方式模拟输出 0~50 kΩ,不耗电。外壳材料表面强化铝,不锈钢电缆长度2 m,电缆可以延长到20m SF-G两针茎流传感器图片针长33mm,1.5mm直径(针长可定做) 加热区域针顶部20mm区域适用树干直径大于5厘米加热功率0.2W,恒流源加热。输出信号100μV to 800 μV DC占用通道1个差分温度系数<0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm)电缆长度5m,电缆可以延长到20m 四针茎流传感器图片针长33mm,1.5mm直径(针长可定做) 加热区域针顶部20mm区域适用树干直径大于5厘米加热功率0.2W,恒流源加热。输出信号100μV to 800 μV DC占用通道3个差分优点4针型式探针,其两根辅助针可以抵消树干温度差异造成的误差电缆长度5m,电缆可以延长到20m SGA9-WS包裹式茎流传感器图片茎杆直径8~12毫米(可选其他范围,详情见报价单) 高度70mm输入电压4V典型能耗0.1WTC对数量2TC间距dX(mm)4 根直径生长变化传感器图片适用于根直径范围0~20毫米 测量范围11毫米分辨率0.1~2.6微米(视配套数据采集器)精度±0.12%~±1%(视配套数据采集器)温度系数0.2微米线性系数1%使用环境土壤中、水下或雪中工作温度-30~+40℃工作湿度0~100% RH供电无需额外的电源适配器材质不锈钢和铝 ML3土壤水分传感器图片测量范围0~100% vol 测量精度±1% vol(0~50% vol和0~40℃)盐分误差≤3.5%(50~500 ms/m和0~40% vol)输出信号0~1V差分≈标称0~60% vol感应区域高度55毫米×直径70毫米电缆长度标准5米,最大可延长到25米供电5~14V,1秒约18mA工作温度-20~+60℃防护等级IP68整体尺寸高度143毫米×直径40毫米 109土壤温度传感器图片测量范围-50~70℃ 传感器类型BetaTherm 10K3A11B型热敏电阻互换性误差±0.2℃(0~70℃,±0.5℃ @-50℃)线性误差0.03 ℃(-50℃时)可互换性误差±0.2℃(0~70℃时),±0.5℃(-50℃时)响应时间30~60ms(风速5m/s时)最大电缆长度305m尺寸长10.4cm,直径0.762cm重量136g
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  • 生态智能自动气象监测仪是一款集智能采集、存储、传输和管理于一体的自动微气象环境监测系统。该系统采用模块化设计,功能齐全,层次分明,接口简单,可扩展性高,可根据用户需要灵活设定采样周期和存储周期、巡测数据及分析数据等。一、产品简介  TH-CQX6超声波气象站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。  生态智能自动气象监测仪该设备免调试,可快速布置,广泛运用于气象、农业、林业、环保、海洋、机场、港口、科学考察、校园教育等领域。  与传统的超声波气象站相比,我司产品克服了对高精度计时器的需求,避免了因传感器启动延时、解调电路延时、温度变化而造成的测量不准问题。该设备创新性的采用六要素一体式传感器,可对风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量等气象要素进行实时观测,可实现户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将六项参数一次性输出给用户。二、产品特点1、顶盖隐藏式超声波探头,避免雨雪堆积的干扰,避免自然风遮挡2、原理为发射连续变频超声波信号,通过测量相对相位来检测风速风向3、风速、风向、温度、湿度、气压、光学雨量六要素一体式传感器4、标配GPRS、蓝牙、485转USB三种传输方式5、两米碳钢支架,顶部无需法兰盘可直接套接传感器6、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上三、技术参数1)风速:测量原理超声波,0~70m/s(±0.1m/s);2)风向:测量原理超声波,0~360°(±1°);3)空气温度:测量原理二极管结电压法,-40℃~85℃(±0.3℃);4)空气湿度:测量原理电容式,0~100%RH(±2%RH);5)大气压力:测量原理压阻式,300hPa~1100hPa(±0.02hPa);6)光学雨量:测量原理光电式,0~4mm/min(±4%);7)采集器供电接口:GX-12-3P插头,输入电压5V,带RS232输出Json数据格式,采集器供电:DC5V±0.5V峰值电流1A,8)传感器modbus、485接口:GX-12-4P插头,输出供电电压12V/1A,设备配置接口:GX-12-4P插头,输入电压5V9)太阳能供电、配置铅酸电池,可选配30W 20AH/50W 40AH/100W 100AH.充电控制器:150W,MPPT自动功率点跟踪,效率提高20%10)数据上传间隔:60s-65535s可调11)7寸安卓触屏,屏幕尺寸:1024*600 RGB LCD四、产品尺寸图五、产品结构图
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  • 生态环境监测平台系统框架智易时代环保网格化管理系统共包含一个基础模块和六个子系统组成。其中一个基础模块包括15个功能模块:监测点管理、GIS模块、重点污染源管理、生态红线监督管理、核辐射源管理、气象数据管理、统计报表订制、数据审核监管、综合告警管理、解析预报管理、行政区划管理、用户管理、角色管理、运维管理、系统管理等;六个子系统包括:环保门户、运维子系统、环保应急预案评估系统、大数据平台子系统、污染源追踪定位分析子系统、环境改善评估系统。研发基础生态环境监测平台基于在线监测监控系统、环境应急指挥系统,环境移动系统上融合了物联网技术、云技术、3S技术、多网融合等多种技术方案,通过实时采集污染源、环境质量、生态、环境风险等信息,构建全方位、多层次、全覆盖的生态环境监测网络,推动环境资源高效、精准的传递及海量数据资源中心和统一服务的支撑平台建设,重视资源的整合优化,实现动态应用平台的组建和应用,以更精细动态的方式实现环境管理和决策的智慧,从而构建“感知测量更透彻、互联互通更可靠、智能应用更深入”的智慧环保物联网体系,实现环境保护的智慧化。建设目标根据环保行业实际需求设计的从前端环境数据采集到后端存储、分析、应用为一体的整套设计方案,在前端方面接入或部署各类相关参数环境数据在线监测仪,监测项目包括大气空气质量、噪声、污水、地表水、企业在线数据等环境数据,叠加视频信号经传输系统实时发送至环保云空间,形成环境大数据中心,根据管理业务的需要对数据进行有效的统计与分析,实现对环境信息的分析、发布、查询和事件管理功能,数据根据权限提供给相关部门或个人查看共享;具体目标体现在以下几方面:ü “更快捷”的感知影响城市环境、人体健康、生命安全的实时指标;ü “更全面”感知污染排放、环境污染、应急事故的变化过程;ü “更有效”判断环境监察和应急处置工作的执行状态和效果;ü “更智慧”决策重点区域环境管理问题平台功能简介监测点位GIS地图在线显示带有GPS模块的监测仪器,可以直接向平台开放的接口发送定位信息,对接成功并审核完成后,即可在GIS地图上显示。当GPS无法定位、定位不准或站点坐标移动后,用户也可以在系统中上传监测仪器经纬度和站点相关信息。站点名称在初始配置或站点配动时可以进行更改。地图效果:矢量、卫星、三维。站点数据实时状态查看用户上传点位成功,按照环境部门标准格式发送数据协议后,系统即可自动解析数据格式生成数据面板,可以按照不同需求配置需要显示的监测因子,显示时间段分为实时状态值、最近一小时值、最近24小时值等。环境远程视频实时监控监测现场可以安装视频监控设备,通过窗口视图直观了解监测站点的周边情况和污染物实时排放数据,以保证系统运行的稳定性。当数据异常提醒之后,可以通过回传影像资料判断现场情况(需人工进行),当发生不可抗力因素时,同样可以根据影像资料来判定事故详情预警通知系统生成数据后,可按照用户需求设置预警模式(提醒方式:短信、邮件)。数据报表定制用户数据收集达到系统最低要求数量后,后台即可启用数据归类功能,自动计算小时值、日、周、旬、月、年均值等,生成对应报表供用户下载查看。数据生成支持折线图、柱状图、饼状图、在线文档等多种形式,导出打印时支持选用JPG图片、PDF、EXCEL、WORD文档多种格式。污染物来源分析收集点位数据后,平台对各项污染物统计值进行计算分析,初步建立点位污染源模型(当前采用方法为首要污染物比重饼状图解析),如果监测点位条件允许,能够实现现场采样,则可以更加精确的进行污染物对比分析,通过各时间段污染物比重模型结合地区现状来分析具体污染源和现场实际情况,并提供针对性治理方案。环境数据动态云图展示根据环境数据的变化制作地区热力图以及云图应急预案管理基于GIS地图信息建立环境预案管理体系,根据不同用户开放不同编制权限,预案录入时候系统根据运行规则自动命名,并生成固定格式编码,便于快速检索。系统运行中,面对突发状况时,可根据数据模型提供预案,为环境管理部门提供相应参考。远程维护配置环保监测点位需要大面积覆盖,同时需要满足便携性、移动性、实用性的需求,因此目前数据网络传输基本通过GPRS传输,接入公网进行。监测站点发生故障或数据连接异常时,可通过Internet远程访问确定是否需要前往维护,节约人工成本。
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  • 青岛新业 水质环保在线检测仪 cod浓度监测仪 水库生态治理 关于采购事宜:请咨询如下厂家工作人员:使用环境用途: 常规柜式和微型柜式客户可根据自己的需要自由选购!产品细节更注重维护:一、校验根据水质在线监测仪的校准周期,及被检测水体的水质状况来确定校准周期。如果水质状况较差,则仪器的校准周期就应该相应缩短。根据实际生产情况,在线监测仪器每月校准一次基本能够满足要求,一般不能超过仪器说明书规定的期限。仪器如果长时间停机后重新启动、更换电极、泵管等或更换不同批号的试剂等情况,则必须进行仪器的校准实验。 技术上门安装调试,让在线监测一步到位!现场安装调试:实物图安装小方案:技术规格2.1 方法依据:碱性过硫酸钾分光光度法。2.2 测量范围:0.0000-5.0000 mg/L 可扩展 (可选择:0-0.5、0-2.5、0-5) 2.3 准确度:不超过±10%或不超过±10%FS。2.4 重复性:不超过±10%或不超过±10%FS。 2.5 测量周期:最小测量周期为 25 分钟。 2.6 采样周期:时间间隔(10~9999min 任意可调)和整点测量模式。2.7 校准周期:定期手动校准,无自动校准功能。2.8 维护周期:一般每月一次,每次约 30 min。 2.9 试剂消耗:小于 0.50 元/样品。2.10 输出:2 路 RS-232;1 路 4~20mA。 2.11 环境要求:温度可调的室内,建议温度+5~28℃;湿度≤90%(不结露)。2.12 电源:AC230±10%V,50±10%Hz,5A。2.13 其他:异常报警和断电不会丢失数据; 触摸屏显示及指令输入; 异常复位和断电后来电,仪器自动排出仪器内残留反应物,自动恢复工作状态应用 本方法适于硝酸盐在 0~5mg/L 范围内的废水。 系统描述独特的设计,使本产品较之同类产品具有更低故障率、更低维护量、更低的试剂消耗量以及更 高的性价比。1—选择阀组件:选择试剂采样时序,通道灵活多样,功能万变,具有最小死体积,易维护高寿 命等优点。2—微小计量组件:通过可视光电系统实现试剂精确计量,克服了蠕动泵泵管由于磨损引起的定 量误差;同时实现了微量试剂的精确定量,每剂量仅为 1 毫升,大大减少了试剂使用量。 3—进样组件:蠕动泵负压吸入,在试剂与泵管之间总是存在一个空气缓冲区,避免了泵管的腐 蚀;同时使得试剂混合更为简洁灵活。4—微量大配比计量组件:在保证微小计量试剂的同时,实现了不同试剂间大配比的准确计量难 题,大大提高了分析设备的准确度。 5—试剂管:采用进口改型聚四氟乙烯透明软管,管径大于 1.5mm,减少了水样颗粒堵塞几率。 电气器件 采用 Panasonic 进口 PLC 等控制元器件,减少了环境干扰和设备故障。基本原理 水样和调节剂混合后,六价铬在酸性环境和指示剂存在的情况下,与指示剂反应生成一种带色 络合物,分析仪检测此颜色的变化,并把这种变化换算成六价铬值输出来。生成的带色络合物量相 当于六价铬量厂家车间:实物图青岛凌恒环境科技有限公司简介 青岛凌恒环境科技有限公司是一家专业研发生产在线监测产品、污染物治理设施、工业控制、过程控制等领域高端领先产品公司产品综合光学、微电子、软件、通讯、机电工程等多领域技术,是国际上少数同时拥有在线过程仪表、在线监测仪表、在线实时治理等核心技术自主知识产权的高端创新型企业。公司拥有超过30%人的运维服务人员,7*24小时免费客服热线,为客户提供从咨询方案设计、施工、售后服务“全周到”的360°全方位优质服务通过多年的快速发展,公司在企业规模、研发实力和市场占有率等方面都排名国内行业前列,成为中国分析仪器行业和环保监测仪器行业领先企业。 主营业务介绍 公司自有产品包括:环境与安全监测管理、环境治理、智慧水利水务、生态环境综合发展、智慧工业、智慧实验室,水质在线自动监测仪,多参数水质在线监测系统,水质监测岸边站等可定制,在线水质采样器,便携式明渠流量计,实验室水质检测仪等一些列设备,禁毒用便携式水质采样器,粉尘仪,综合大气采样器,有毒有害气体检测仪,环境第三方监测设备,油烟检测仪,烟尘烟气测试仪,烟气分析仪,加油站多参数油气回收检测仪,FID氢火焰离子检测仪,VOC检测仪,疾控卫生职业病监测设备打包服务等,欢迎各界大佬的支持和厚爱! 厂家资质认证:
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  • ET-LEDIF冠层叶绿素荧光生态监测系统由数据采集系统、LEDIF冠层叶绿素荧光监测传感器及其它如空气温湿度传感器、冠层温度监测传感器等组成,固定监测还可选配植物茎流传感器、植物生长传感器、植物叶片叶绿素荧光监测单元、土壤水分传感器、气象因子传感器等,可用于移动式或长期置于野外自动监测植物光合生理状态、生长状态、植物胁迫生理生态、植物水分利用等及与土壤水分和气象因子的相互关系等,适于农作物、园林园艺及草原植被、湿地植被等的光合物候与光合生理生态监测研究。系统特点l LEDIF主动荧光测量技术(需夜间黑暗条件下测量),原位在线监测F685、F740叶绿素荧光及叶绿素荧光光谱,植被冠层尺度;可选配叶片尺度叶绿素荧光监测l 可同时监测NDVI、CI红边叶绿素指数及其它叶绿素指数、NIRv、植物水份指数、DCNI氮素指数、SIF叶绿素荧光指数等l 可选配植物茎流(高杆作物或林木)、茎干生长、果实生长、叶面温度、冠层温度等植物生理生态传感器——适合于固定监测选配l 可选配空气温湿度、PAR、太阳辐射、降雨量等生态因子监测l 可选配土壤水分、土壤温度、土壤热通量、土壤CO2等土壤要素监测 技术指标1. LEDIF叶绿素荧光光谱监测:主动荧光测量技术,激发光源450nm,可测量F690、F740、F735、F700等并分析荧光比值指数如F690/F740、F735/F700(反映叶绿素含量)等2. 内置自动运行Protocols,包括Fs稳态荧光测量、QY、Kautsky诱导效应等3. 叶绿素荧光测量参数包括Fs(稳态荧光)、F690、F740、F690/F740、Rfd(叶绿素荧光衰减指数)等4. 反射光监测:涵盖红色、红边、近红外波段,650-1000nm,光谱分辨率2.2nm(FWHM)@25µ m狭缝5. 植被指数:NDVI、NIRv、CI、WBI、FRI、DCNI等6. 空气温湿度监测:温度测量范围-40-60℃(可选配其它测量范围),精度0.1℃;空气湿度测量范围0-100%,精确度2%7. 光合有效辐射监测:波段400mm-700mm,灵敏度10.0mV/mmolm-2s-1,工作温度-20-60℃8. 红外冠层温度传感器:测量范围-20°Cto-65°C,精确度0.2°C,灵敏度40μV/°C,波段范围8-14μm,FOV 18度9. 土壤温湿度监测:时域反射技术技术,可同时测量土壤水分、电导和土壤温度:a) 土壤水分测量范围:5-50%,分辨率0.05%,精度正负3%b) 土壤温度测量范围:-10~70&ring C,分辨率0.02&ring C,精度正负0.5&ring Cc) 土壤电导测量范围0-3或0-8dS/m供选配,分辨率0.05%,精度为度数的5%(+0.05dS/m)d) 可根据需求选配其它型号规格土壤传感器 附:其它可选配件(供参考):1. 叶绿素荧光监测单元:a) 内置带时钟数采,可存贮10万组带时间戳的数据,选配即插式GPS还可输出时空信息数据(时间、经纬度)b) 可独立工作(不受距离位置等限制),具备自动开启、自动监测、自动储存功能c) 高时间分辨率,最高达每秒10万次,可自动运行OJIP-test,在1秒时间内测量记录约500组数据并得出PI(perforance index)、Fv/Fm、ABS/RC(单位反应中心吸收光量子通量)等26个快速叶绿素荧光动态参数d) 透明光纤探头,可进行完全无损伤长期监测,可选配叶夹e) 具备2套荧光淬灭分析测量协议、3套光响应曲线分析测量协议,可显示分析荧光淬灭曲线、光响应曲线及OJIP曲线f) 除OJIP快速荧光动力学测量参数外,其它测量参数包括:Fo、Fo’、Ft、Fm、Fm’、Fv/Fm、F/Fm’、 ΔF/Fm’、NPQ、qP、Rfd等叶绿素荧光参数2. 包裹式植物茎流监测:SHB (Stem heat balance) 加热技术,传感器由两半柱体组成包裹式加热和测量装置,茎杆外部加热,高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与茎流量成比例,能耗低,平均能耗0.3~0.4W;发热能量(mW)通过软件换算成茎流值,温度传感器为特制T型热电偶0.6mm探针,恒定温差2K或4K,包括用于直径6-12mm茎杆的茎流传感器和用于10-20mm茎杆的茎流传感器;3. 树干茎流监测(林木生理生态监测选配):茎流测量THB (Tissue heat balance) 加热技术,树干内部加热,利用电极间流经木质部的电流直接加热植物组织,高精确度、高稳定性、高分辨率,能量需求与茎流量成比例,能耗低,平均能耗0.3~0.4W;发热能量(mW)通过软件换算成茎流值,温度传感器为特制热电偶探针,恒定温差1K,用于直径12cm以上的树干茎流监测;4. 指示性茎流传感器,读数与茎流变化成正比(但不能给出实际茎流量),适于1-5mm的植物茎秆,另有适于4-10mm茎秆直径的供选配5. 茎杆生长传感器:测量范围0-5mm,分辨率0.002mm,适于茎杆直径5-25mm或20-70mm的植物6. 树木茎杆生长传感器:测量范围0-65mm,分辨率0.001mm,适于8cm以上直径的树木生长监测,可选配独立监测模块(不受测量距离影响);另可选配树干生长监测带,不锈钢质,测量范围0-50mm,分辨率0.1mm;7. 果实生长传感器:监测范围包括0-10mm(分辨率0.005mm)、7-45mm(分辨率0.019mm)、15-90mm(分辨率0.038mm)、30-160mm(分辨率0.065mm)可供选择,适于直径为4-30mm、7-160mm的圆形果实生长监测; 8. 叶面温度传感器:测量范围0-50℃,精确度优于0.15℃;另可选配非接触型(非损伤性)红外叶面温度传感器,测量范围0-100℃,精确度0.2℃;9. 净辐射传感器(选配):波段范围0.2-100μm,灵敏度10μV/W.m-2,工作温度-40°Cto+80°C,响应时间小于60s;可选配其它类型传感器,如Schenk8110,测量范围0-1500W.m-2,波段范围0.3-100μm,稳定性3%/年,灵敏度15μV/W.m-2; 10. 风速风向传感器(选配):风速测量范围0-30m/s,分辨率0.01m/s,精确度±3%;风向分辨率1度,精确度±3度11. 雨量筒:面积200cm2,分辨率0.1mm;可根据客户需求选配不同类型雨量筒 产地:国内集成
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  • 1 背景1966年澳大利亚著名水文与土壤物理学家Philip提出土壤-植物-大气连续体(Soil-Plant-Atmosphere Cotinuum,简称SPAC)的概念。主要内容是:水分经由土壤到达植物根系,进入根系,通过细胞传输进入木质部,由植物的木质部到达叶片,再由气孔扩散到大气中去,最后参与大气的湍流交换,形成一个统一、动态的互反馈连续系统,即土壤-植物-大气连续体(SPAC)系统。在这一连续体中存在物质、能量和信息的传递和交换,土壤、植物和大气是我们研究的对象,而水分在土壤、植物和大气中的传输更是研究的核心内容。这个早期的SPAC系统的一个较大缺陷是没有考虑地下水在整个系统中的作用。在地下水埋深较浅的地区,土壤-植物-大气连续体中的水分因自然的和人为的作用必然要和地下水发生联系,不同埋深地下水对土壤水分分布和农作物产量、水分利用效率等有着不同程度的影响。我国著名水文水资源学家刘昌明院士在此基础上提出了&ldquo 五水&rdquo 系统的相互作用问题即大气、植物、地表、土壤和地下水层中的水的相互作用和相互关系,也称之为五水转化。土壤-植物-大气(SPAC)系统中的水分因自然的和人为的作用必然要和地下水和地表水相联系。从土壤系统来看,土壤水的来源是大气降水、地下水的上升和人为输入地表水(如灌溉)等等;土壤水的散失,则包括直接由土面逸向大气,通过根系吸水进入植物体后蒸腾到大气中去以及由土壤层下渗到地下水层之中。因此这套&ldquo 五水&rdquo 转化理论不仅包括Philip提出的SPAC的内涵,而且有了一定程度的延伸。SPAC系统的提出不仅指明了全球水问题的微观研究方向,而且加强了水文学跨学科的研究,对国际学术界关于水循环及水分能量平衡研究产生了巨大影响。当代研究土壤水分循环和平衡、土壤-植物水分关系以及地下水-土壤水-地表水-植物水-大气转化水都是以SPAC为基础的。从国际上看,SPAC系统中的水分传输属于国际前沿课题之一。20世纪90年初期,国际地圈生物圈计划(IGBP)将水文循环生物圈(Biospheric Aspect of Hydrological Cycle)研究做为其四大核心课题之一,极大地促进了国际上对SPAC系统的深入研究。对SPAC系统的研究始终是国际学术届的焦点。研究水分在地下水-土壤-地表水-植物-大气中的转化过程,已在我国的农业水文水资源、森林生态水文、环境水文、节水农业、灌溉决策、农林气象预报等领域深入展开。泽泉生态开放实验室为协助广大科研工作者更好的开展工作,提出了一套SPAC研究的系统解决方案,希望能对上述领域的科研人员有所帮助。2 SPAC系统解决方案2.1 方案目的以水在大气、植物、地表、土壤和地下水层中的传递为核心,充分考虑植物与大气、土壤与大气、土壤与根系、土壤水与地下水等之间的多个界面过程,提出系统的测量方式,为系统而深入的研究SPAC系统提供解决方案。土壤-植物-大气连续体(SPAC)系统的主要界面过程2.2 方案功能 * 系统研究地下水-土壤-植物-大气连续体(SPAC)中的水分运动 * 系统研究植物-大气、土壤-大气、土壤-根系、土壤水-地下水等之间的界面过程 * 长期监测气象指标、植物生理指标、土壤水分指标和地下水指标 * 测量结果可用于指导灌溉、农业节水、进行农林气象预报等领域 * 系统的为农业水文水资源、森林生态水文、环境水文等领域服务2.3 测量指标1)气象指标总辐射、光合有效辐射、净辐射、紫外辐射、CO2、风速、风向、温度、湿度、气压、降雨、蒸发等。2)植物指标叶片温度、叶片湿度、茎流、茎杆变化、果实变化、叶片水势、茎杆水势、叶绿素含量、气体交换参数(净光合速率、蒸腾速率、气孔导度、水气压饱和亏等)、叶绿素荧光参数(Fv/Fm、 F/Fm 、qL、qP、qN、NPQ、Y(NO)、Y(NPQ)、ETR等)、叶面积指数、植被指数、冠层参数、株高、根水势、根长、根量、根体表面积、根体积、根角、根深、根系在土壤中的分布等。3)土壤指标土壤水分、土壤水势、土壤温度、土壤盐分、土壤热通量、土壤蒸散、土壤紧实度、土壤粒径、土壤导水率等。4)地下水指标水位、水温、pH、电导率、溶解氧、浊度等。3 方案所需设备和技术参数请与我司联系获取详细信息!4 展望方案所涉及的测量方法涵盖了SPAC研究的植物与大气、土壤与大气、土壤与根系、土壤水与地下水等之间的多个界面过程,为进行SPAC研究的科研人员提供了很好的参考。本方案中的SPAC集成监测系统能够对包括大气、植物、土壤、地下水等在内的近30个常用指标进行连续监测,并在实验室内实时分析数据。其它提到的设备都是特别适合野外使用的便携式设备,是植物生理和土壤水分研究的代表性技术,并在国际学术界得到了广泛应用。无论科研人员是集中于某一个界面研究,还是涉及所有的界面,都可以在这套方案中找到需要的技术。相信随着本方案的普及和SPAC研究的逐步深入,科研人员在农业水文水资源、森林生态水文、环境水文、节水农业、灌溉决策、农林气象预报等领域的工作会取得越来越大的成果。请与我司联系获取方案详细信息!
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  • 可实现植物光合速率、生理指标和环境因子的连续监测PTM-50是一台光合仪,但它不是一台普通的光合仪。它专为长期连续监测而设计。独特的自动开合叶室,测量间隙呈打开状态,最大限度保持叶片的自然状态。4个叶室通道,可同时监测多个样品。PTM-50是一台光合仪,但它不仅仅是一台光合仪。它还是一台多通道植物生理及环境监测系统。它可以连接多个无线传感器,对环境因子(PAR、空气温湿度、土壤温湿度等)和植物生理指标(叶片温度、茎流速率、茎杆微变化、果实生长量等)进行监测。主要功能• 可24h连续监测叶片CO2气体交换 ? 获得每日CO2净同化量(净生产量) ? 分析白天和夜晚的CO2交换平衡(光合与呼吸) ? 精准研究光照、温度、CO2浓度等环境因子对植物生长的影响• 可24h连续监测叶片H2O气体交换、蒸腾速率和气孔导度• 连续监测时间可长达数小时、数天甚至数周• 可连接2个,3个或4个叶室,同时监测多个样品• 通过外接传感器可同步监测茎流量、茎杆果实微变化、空气温湿度、PAR等多项环境和生理指标应用领域• 优化栽培方式以获得高产• 找到产量提高的限制因素,在适当的时间采取适当的措施。• 找出植物自身的限制因素——例如气孔因素• 比较不同的品种和处理间的差异• 在植物生理学、生态学、农学、园艺学、作物栽培学、设施农业、节水农业等诸多领域均可广泛应用在欧洲,一些科学家将其作为生态环境的长期监测系统,考察地中海沿岸植物环境条件的变化与CO2的交换过程。在亚洲的韩国和日本,用户利用该系统进行生长箱中作物的长期监测。测量参数光合气体交换测量值:CO2同化速率、蒸腾速率、气孔导度、参比和叶室CO2浓度、参比和叶室H2O浓度、叶室空气流量、水汽压饱和亏、大气压等外接传感器测量值:植物茎流量、茎杆微变化、树干直径生长量、果实生长量、叶面温度、PAR、空气温湿度、土壤温湿度等LC-10R叶室主要技术参数• 测量模式:自动连续监测• 叶室个数: 2个,3个或4个• 叶室类型:自动开闭• 叶室采样模式:顺序测量• 叶室测量循环时间:20 s• 采样时间间隔:5 - 120 min,可设定• 叶室面积:10 cm2 • 叶室连接管线的长度: 3.5 m• CO2分析器:非扩散红外气体分析器• CO2测量范围: 0 – 1000 ppm• CO2气体交换测量范围:-70 – 70 μmol CO2 m-2 s-1• H2O分析器:内置式空气温湿度传感器• 空气流速控制范围: 0.25 – 0.5 LPM,自适应• 电源: 9 – 24 VDC• 通讯方式:内置2.4 GHz RF发射器与PC端USB RF接收器;内置3G无线模块• 操作温度:10 – 40 ℃---• 防护等级:IP55基本配置1台主机、1个电源适配器、2个LC-10R叶室、2根3.5 m叶室连接管线、1套不锈钢支架、控制软件、操作手册可加配选件1或2个LC-10R叶室、1或2根3.5 m叶室连接管线、1个RTH-50多合一传感器(包含空气温湿度、PAR、雨露传感器)、1套不锈钢支架、选配的无线传感器。应用举例下图是棉花叶片一天的监测结果,这只是一部分传感器的数值对照,该系统可以得到多个传感器数值对照图形,使试验结果更清晰的表现在图上,这样对于研究环境因子变化对植物生理影响更加方便直观。可选传感器及配件名称基本参数图片1RTH-50空气温湿度、PAR、雨露传感器 PAR测量范围:0到2000 μmol m?2 s?1;空气温度测量范围:0到50 ℃;空气湿度测量范围:0到100% RH2LT-1z叶片温度传感器范围:0到50 ℃分辨率:0.1 ℃精度:± 0.2 ℃3LT-LRz红外叶温传感器范围:0到50 ℃视野:3:1分辨率:0.1 ℃精度:± 0.1 ℃4SD-5z茎杆微变化传感器适用茎杆直径:5到25 mm测量范围:0到5 mm分辨率:0.002 mm5SD-6z茎杆微变化传感器适用茎杆直径:20到70 mm测量范围:0到5 mm分辨率:0.002 mm6DE-1z树干直径生长传感器树干直径范围:大于60 mm测量范围:1到10 mm分辨率:0.005 mm7FI-Lz果实生长传感器范围:30到160 mm分辨率:0.1 mm8FI-Mz果实生长传感器范围:15到90 mm分辨率:0.05 mm9FI-Sz果实生长传感器范围:7到45 mm分辨率:0.02 mm10SA-20z植物生长传感器范围:0到500 mm分辨率:0. 2 mm11LWS-02z叶片湿度传感器模拟信号,与叶片12PRI-1z光量子传感器(400 到700 nm)范围:0到2500 μmol m-2 s-1重复性:± 1%精度:± 5%13TIR-4z总辐射传感器范围:0到1200 Wt m-2重复性:± 1%精度:± 5%14ATH-2z空气温湿度传感器(风扇吸入式)温度:-40到60 ℃;分辨率:0.1 ℃;精度:± 0.5 ℃湿度:3到100 %RH;分辨率:0.1 %RH;精度:± 2%(需外接交流电)15ATH-3z空气温湿度传感器(百叶箱式)温度:-40到60 ℃;分辨率:0.1 ℃;精度:± 0.5 ℃湿度:3到100 %RH;分辨率:0.1 %RH;精度:± 2%16DWS-Z气象站光照:0到1200 Wm-2温度:-40到60 ℃湿度:3到100 %RH降雨量分辨率:1 mm或0.2 mm风速:1.3到58 m/s风向分辨率:1o17SMS-5z土壤水分传感器0到100 %体积含水量18SMTE-z土壤湿度、温度、电导率传感器土壤水分:0到100 % vol.% WC温度:-40到50 ℃电导率:0 to 15 dS/m19Router无线中继器可额外扩展15个传感器,并延长通讯距离。需接交流电或太阳能20PC端接收器通过USB连接PC,无线传输数据21软件可设置传感器的采样时间,下载数据等产地:以色列OLAN
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  • 名词解释 “水电站下泄生态流量”是指为满足维持河道的基本生态功能和群众生产、生活及其它用水需求,所需要水电站下泄的最小流量。 需求背景 近年来,我国水电建设发展迅速,为促进地方经济和社会发展发挥了重要作用,但随之带来的生态问题也不容忽视。一些水电站因下泄生态流量不足造成部分河段减水、脱水甚至干涸,一定程度上影响了河流的正常生态功能和群众的生产、生活。 为保护河流生态环境,推动水资源科学、合理、有序开发和可持续利用,各地水利和环保部门相继出台措施对不满足生态流量下泄要求的水电站责令整改或挂牌督办。 “下泄流量监测(生态流量监测)系统”是重要的长效监督、管理手段,为主管部门随时掌握各水电站的流量下泄情况、保障下游河流的生态用水需求发挥了重要作用。 系统构成 系统构成示意图 监测方式1、监测断面设置 对水电站下泄流量的监测,可在电站泄水口设立监测点,安装在线监测设备;也可在电站下游附近选择河道断面作为监测断面,安装在线监测设备,监测下泄流量; 对于河床式或坝后式水电站,监测断面应设置在发电厂房尾水下游; 对于引水式水电站,监测断面应分别设置在发电厂房尾水下游和水库大坝下游。 2、监测内容 水电站下泄生态流量监测以水情自动监测为主,主要监测参数为水位、流量(多通过水位—流量关系曲线计算得出),还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,为流域生态保护、水政管理、水文水资源监测等提供服务。 3、监测设备 在线监测设备主要由DATA-9201型遥测终端机、超声波/雷达水位计、雨量筒、工业照相机等组成,采取一杆式安装、太阳能或市电供电。 系统功能 ◆ 实时监测各水电站下泄断面的水位、流量、降雨量等数据。 ◆ 定时或实时上传各水电站下泄断面的现场图像或视频(视通信方式)。 ◆ 水位/流量过低、监测设备异常时自动报警。 ◆ 通过矢量地图宏观展示测点分布位置、运行状态、报警状态。 ◆ 监测数据、图像、视频自动存储,方便历史查询、事故追溯。 ◆ 自动统计日、月、年等时段历史数据,通过报表、曲线图、柱状图等多种形式展现; 支持数据/报表导出为Excel或直接打印输出。 ◆ 远程管理在线监测设备:修改数据采集、上报频率或升级程序等。 ◆ 通过数据库、OPC等多种形式对接上一级监控平台。 系统特点1、多种通信方式可选(依监测需求和现场网络条件确定) ● GPRS/CDMA ● 3G/4G ● 光纤/ADSL 2、支持多种行业通信规约 ●《水文监测数据传输规约(SL651-2014)》 ●《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》 ●《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2017)》 ●《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2005)》 ● 其它特殊规约可定制开发 3、支持多中心上报 ● 区/县级监控中心 ● 市/省级监控中心 ● 水电站业主自建监控中心4、监测软件支持多角色、分权限管理 ● 为各单位设定不同角色,具有不同的浏览、操作权限。 ● 各角色可自定义展现的参数、显示顺序、显示格式等。 ● 通过电脑、手机APP等多种形式登陆系统,查看数据、图像。 监测软件展示 系统登录界面 系统概况展示界面电站管理展示界面 电站实时数据展示界面现场图像展示界面 测点分布展示界面 统计报表界面相关产品:水电站下泄流量监测系统软件:
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  • 植物光合生理及环境监测系统&mdash &mdash PTM-48A可实现植物光合速率、生理指标和环境因子的同步连续监测 PTM-48A是一台光合仪,但它不是一台普通的光合仪。它专为长期连续监测而设计,监测时间可长达数周。特殊的自动开合式叶室,可将叶室关闭对叶片生长的影响降到最低。4个叶室通道的设计,使研究者可同时监测多个植株或叶片。PTM-48A是一台光合仪,但它不仅仅是一台光合仪。它还是一台多通道植物生理及环境监测系统。它可以连接多达8个传感器通道,实现对环境因子(PAR、空气温湿度、土壤温湿度等)和植物生理指标(叶片温度、茎流速率、茎杆微变化、果实生长量等)的同步监测。 主要功能可24h连续监测叶片CO2气体交换获得每日CO2净同化量(净生产量)分析白天和夜晚的CO2交换平衡(光合与呼吸)LC-4B叶室细致研究光照、温度、CO2浓度及其他环境因子对产量的影响可24h连续监测叶片H2O气提交换、蒸腾速率和气孔导度连续监测时间可长达数小时、数天甚至数周具有4个叶室,可同时监测多个植株或叶片通过LC-4B叶室配合最新的LC-4D遮光叶室可细致研究CO2交换对光照的响应通过外接传感器可同步监测茎流量、茎杆果实微变化、空气温湿度、PAR等多项环境和生理指标LC-4D遮光叶室应用领域优化栽培方式以获得高产找到产量提高的限制因素。要在适当的时间采取适当的措施,就需要连续监测。找出植物自身的限制因素&mdash &mdash 例如气孔因素比较不同的种类和处理间的差异适用于阔叶研究在植物生理学、生态学、农学、园艺学、作物栽培学、设施农业、节水农业等诸多领域均可广泛应用在欧洲一些专家将其作为生态环境的长期监测系统,考察地中海沿岸植物环境条件的变化与CO2的交换过程。在亚洲的韩国和日本,用户利用该系统进行生长箱中作物的长期监测。 测量参数光合气体交换测量值:CO2同化速率、蒸腾速率、气孔导度、参比和叶室CO2浓度、参比和叶室H2O浓度、叶室空气流量、水汽压饱和亏、大气压等外接传感器测量值:植物茎流量、茎杆微变化、树干直径生长量、果实生长量、叶面温度、PAR、空气温湿度、土壤温湿度等 主要技术参数输入叶室数: 4叶室面积: 20 cm2连接管的标准长度: 4 m叶室内空气流速: 0.9 ± 0.1 LPMCO2浓度测量范围: 0-1000ppmCO2气体交换测定范围:-40 to 40 µ molCO2 m-2 s-1H2O气体交换测定范围:0 to 50mgH20m-2s-1数字传感器输入通道数:1 PAR、空气温度、空气湿度和叶片湿度4 in 1传感器。 可附加:土壤温度、含水量和电导率3 in 1传感器。模拟传感器输入通道数:8模拟信号输入范围:从0-1 Vdc到0-10 Vdc 可编程供电方式(可选):100-240VAC交流电、12V可充电电池、太阳能电池板连接串口(可选): RS232、RS485和GPRS无线传输 应用举例:下图是棉花叶片一天的监测结果,这只是一部分传感器的数值对照,该系统可以得到多个传感器数值对照图形,使试验结果更清晰的表现在图上,这样对于研究环境因子变化对植物生理影响更加方便。 PTM-48A可选传感器探头探头型号测量范围 备注SD-5P 茎杆微变化探头 0 to 5000 &mu m用于5-25毫米直径茎杆SD-6P 树干微变化探头0 to 5000 &mu m用于2-7厘米直径树干DE-1P 树干直径生长探头0 to10 mm安装在主杆上FI-LP 果实生长探头30 to 160 mm圆型果实适用FI-MP果实生长探头15 to 90 mm圆型果实适用FI-SP 果实生长探头7 to 45 mm圆型果实适用FI-XSP果实生长探头0 to 10 mm圆型果实适用LT-1P 叶片温度探头r0 to50 ˚ C珠形热电偶探头LT-LC 叶片温度探头0 to50 ˚ C珠形热电偶探头LT-IRP红外叶温探头0 to 50 ˚ C5.5 to 20 µ m 发射率: 0.9SF-4P 植物茎流探头rApprox. 3 ml/h max. *1 to 5 mm 直径适用SF-5P植物茎流探头 Approx. 3 ml/h max.*4 to 8 mm 直径适用.SA-20P茎杆生长计0 to 2000 mm10位分辨率(&cong 2mm)TIR-4P 总辐射探头0 to 1200 W/m2光谱范围300-1100nmPIR-1P光量子探头0 to 2500 µ mol/m2s光谱范围400-700nmSMS-5P 土壤水分探头0 to 100 vol. %/LWS-02P叶片湿度探头模拟信号,表面水分比例湿度阈值略高于干燥信号ST-21P土壤温度探头0 to 50 ˚ C探针长90 mmATH-2 空气温湿度探头 0 to 50 ° C 0 to100%RH/RTH-48 空气温湿度、光合有效辐射和叶面湿度传感器温度:0-50℃相对湿度:0-100%RH光合有效辐射:0-2000µ mol/m2s多合一数字传感器*每个传感器均自带4米电缆 产地:以色列BF-Agritech 参考文献Ben-Asher J. 2006 Net CO2 Uptake Rates for Wheat Under Saline Field Conditions: a Novel Method forAnalyzing Temperature Effects on Irrigation Management., The annual meeting of the Amer. Soc. Agron.Indianapolis November 2006 p. 229-4Ben-Asher J., P.S. Nobel, E.Yossov and Y. Mizrahi 2006 Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus andSelenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzingtemperature dependence. Photosynthetica 44:181-186Ben &ndash Asher. J. A. Garcia S. Thain and G. Hoogenboom2007 Effect of temperature on Photosynthesis andtranspiration of corn in a growth chamber. The annual meeting of the Amer. Soc. Agron. New OrleansNovember 2007. P.321-2Evrendilek F., J Ben-Asher, Mehmet Aydin and Ismail Celik 2004 Spatial and temporal variations in diurnalCO2 fluxes of different Mediterranean ecosystems in Turkey Proceeding of the RIHN Kyoto Japan 2004Jiftah Ben-AsheLucas Menzel Pinhas Alpert Fatih Evrendilek and Mehmet Aydin 2004 Climate change inthe eastern Mediterranean and agriculture ICCAP annual meeting Cappadocya presentation. Turkey Fatih Evrendilek, Jiftah Ben-Asher, Mehmet Aydin and Ismail Celik 2 0 0 5Spatial and temporal variations in diurnal CO2 fluxes of differentMediterranean ecosystems in Turkey J . E n v i r o n . M o n i t . , , 7 , 151&ndash 157Tomohisa YANO1, Mehmet AYDIN2, Hiroshi NAKAGAWA3, Mustafa Ü NLÜ 4, Tohru KOBATA5,Celaleddin BARUTÇ ULAR4,Tomokazu HARAGUCHI6, Mü jde KOÇ 4,Masumi KORIYAMA6, FatihEVRENDİ LEK2, Jiftah BEN-ASHER7, D. Levent KOÇ 4, Kenji TANAKA8, Rı za KANBER4 2007 Implicationsof Future Climate Change for Crop Productivity in Seyhan River Basin. Joint Reprot ICCAP RIHN KyotoJapanJiftah Ben &ndash Ashera* Axel Garcia y Garciab and Gerrit Hoogenboomb 2008 Effect of High Temperature onPhotosynthesis and Transpiration of Sweet Corn (Zea mays L. var. rugosa). Photosynthetica SubmittedJ. Ben-Ashera , Y. Mizrahia and P.S. Nobelb 2008Transpiration, stem conductance, andCO2 exchange ofHylocereus undatus (a pitahaya) Acta Hort, ISHS (in press)J. BEN-ASHER 2005 Net CO2 uptake rates for wheat (Triticum aestivum L.)under Cukurova field conditions:Salinity influence and a novel method for analyzing effect of global warming on agricultural productivity. Areport submitted to the ICCAP project. RIHN Kyoto Japan p.201-204
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  • 一、 用途:ENVIS生态环境自动监测系统用以监测生态环境参数及相关因子。它由数据采集器及软件,各种生态因子传感器,供电、支架等附件组成的一套强大的生态环境监测系统。系统自动采集并记录数据,选用高精度传感器,数据精确可靠;监测参数全面,功能强大;设置简单,安装容易,易于维护,运行稳定,可长期安装于野外自动监测。该系统适用于农业、林业、气象、生态、土壤、植物等方面的监测及研究。 二、 系统特点:1.多通道数据采集器:内置精密时钟,Windows版软件用于数据下载、图表浏览及数据分析2.传感器种类齐全:气象因子传感器:空气温度、相对湿度、风速、风向、气压、降雨量、总辐射、光合有效辐射、紫外光、红光/远红光、LUX、净辐射等等u 土壤水分、土壤温度、土壤电导(土壤盐分)传感器、空气CO2传感器3. 可选配小型蒸渗仪模块4. 可选配SCG土壤碳通量监测模块,用于原位观测分析土壤碳通量、根系呼吸5. 可选配树木茎流观测模块6. 可根据客户需求选配植物生理生态监测模块 三、 系统基本组成及基本技术指标: 1, 数据采集器1. 36或更多输入通道,可存储220000条数据2. 电压信号通道:测量范围± 20 mV到 ± 2.5 V,8个量程可选;精度0.03%,16位3. 电阻信号通道:测量范围0到20 kOhm;精度0.5 %,16位4. 频率信号通道:测量范围15 Hz到100,000 kHz,8个量程可选;输入电压: 0.6 V;精度优于0.1%5. 计数器信号通道:最大计数频率100 kHz;16位精度,Counters 16-bit (65,536 counts)6. 供电要求:7-16 V7. 工作电流:待机时0.1 mA;最大50 mA8. 存储器:500 kB RAM,最多可存储200,000组数据;锂电池备用电源;可确保数据8年不丢失9. 采集间隔:3 sec-24 hrs10. 工作温度:-20-60℃11. 大小:225 x 125 x 65 mm12. 重量:0.8 kg 2, 各种传感器  气象因子传感器:高精度空气温度、相对湿度传感器:可选百叶窗式防辐射护罩,温度测量范围-30-70℃,精度± 0.1℃;湿度测量范围0-100RH,精度± 2%RH大气压传感器:可用于恶劣环境,测量范围600-1060hPa (mbar),精度± 0.5hPa,分辩率0.1hPa,灵敏度每hPa 5.345mV风速传感器:高分辨率3杯旋转式,数字光电二极管脉冲和模拟输出,测量范围0.15-75m/s,精度1%± 0.01m/s,输出范围3-1500Hz,0-2.5VDC,灵敏度20Hz每m/s,33mV每m/s风向传感器:测量范围0-359º ,精度 ± 2º ,输出范围0-1800mV,灵敏度每度5 mV翻斗式雨量桶:带有地表或桅杆固定附件,紧凑型设计,最大降雨量1小时内360 mm,工作温度0~50℃,分辨率0.2 mm,雨量桶直径160 mm蒸发传感器:带有非移动部件的高精度压力变送器,测量范围0-250mm水深,精度± 1 mm,分辨率0.2 mm,输出范围40-200 mV,灵敏度每mm 0.64 mV,工作温度0-50℃。注:需配备蒸发盘总辐射传感器,2米缆线,余弦校正;测量范围0-5000W/m2;线性误差0.2%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.2%/℃;工作温度-30~75℃;工作湿度0-100%RH。PAR特制传感器,响应光谱更接近绿色植物,2米缆线,余弦校正;测量范围0-10000umol/m2/s;线性误差0.2%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。PAR量子传感器,2米缆线,余弦校正;测量范围0-50000umol/m2/s;线性误差0.2%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。PAR能量传感器,2米缆线,余弦校正;测量范围0-5000 W/m2;线性误差0.2%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。LUX传感器,2米缆线,余弦校正;测量范围0-500kLux;线性误差0.2%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。UV-A(315-380nm)传感器,2米缆线,余弦校正;响应波长315-380nm,测量范围0-100 W/m2;输出信号0-1V,线性误差1%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.2%/℃;工作温度-30~60℃;工作湿度0-100%RH。UV-B(280-315nm)传感器,2米缆线,余弦校正;响应波长280-315nm,测量范围0-10 W/m2;输出信号0-1V,线性误差1%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.2%/℃;工作温度-30~60℃;工作湿度0-100%RH。紫外线指数传感器,2米缆线,余弦校正;响应波长280-315nm,测量范围0-30UVI或0-0.75W/m2;输出信号0-1V,线性误差1%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.2%/℃;工作温度-30~60℃;工作湿度0-100%RH。660/730nm红/远红传感器(如需要可订制其他滤波器波段的传感器,波长范围280-1100nm,最小带宽5nm),2米缆线,余弦校正;测量范围0-2000umol/m2/s;线性误差0.2%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。2通道传感器,余弦校正型,用于测量入射光,或非余弦校正型,窄视角,用于测量反射光,均需指定波长和带宽(波长范围280-1100nm,最小带宽5nm),2米缆线,测量范围取决于用户指定的波长与带宽;线性误差0.2%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。4通道传感器,余弦校正型,用于测量入射光,或非余弦校正型,窄视角,用于测量反射光,均需指定波长和带宽(波长范围280-1100nm,最小带宽5nm),2米缆线,测量范围取决于用户指定的波长与带宽;线性误差0.2%;绝对校准误差一般3%,最大不超过5%;漂移± 2%每年;温度影响± 0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。  土壤水分、土壤温度、土壤电导(土壤盐分)传感器TDR土壤水分传感器:测量范围 0-100%体积含水量,0-40%测量精度± 1%,40-70%测量精度± 2%,电导率范围0-6dS/m,测量重复精度 ± 0.2%,工作温度 -15℃~+50℃(可定制其他温度范围),数据校准用于大多数标准土壤类型,土壤温度测量范围-15℃-+50℃(可定制其他温度量程),土壤温度测量精度 ± 0.2℃,防水等级IP68,探头主体尺寸 155mm x Ф63mm,测量体积 1.25L(160mm x Ф100mm),探针长度 标准160mm,探针直径 6.0mm FDR土壤水分传感器:测量范围:0-100%,精度: ± 5%(默认土壤类型,经过特殊标定可到1%),工作温度0℃-40℃,盐度范围50-400 mS.m-1,防水等级IP68, 尺寸:210*40mm;探针:60*3 mm;重量,0.5kgAZS-2土壤水分传感器:测量范围,精确测量范围为0.05-0.6m3.m-3(田间持水量),探头全量程为0-1.0m3.m-3,精度0-40℃时为± 0.05 m3.m-3,测量土壤体积:以中心探针周围直径4.0cm,长度6.0cm的圆柱体区域内(约75cm3),响应时间 小于1秒,外壳材料不锈钢,探针材料,不锈钢,重量350克  空气CO2传感器:高精度CO2传感器,采用非色散单束双波长红外技术(NDIR) ,测量范围0-1000ppm或0-2000ppm可选,精度± 1.5%,配防雨盒 3, 数据通讯标配为数据线与PC通讯,进行软件设置、下载数据等可选GPRS通讯模块 4, 系统供电A,12V DC电源供电系统 12V免维护蓄电池B,太阳能供电系统 20W太阳能电池板,配充放电自动控制器,安装支架 5, 机箱及支架防水机箱,可长时间安装于野外2米、3米三脚支架,高于3米支架可订制 四、 产地:欧洲技术,国内集成
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  • SensorDish Reader多孔板溶氧、pH监测仪-专为斑马鱼,珊瑚虫,浮游生物,任何小型海洋生物等等设计 厂家:德国Presens公司型号:SDR 介绍:SDR多孔板监测仪是一款24通道的氧气、pH测量仪,在每个透明孔板的底部装配了传感器点,通过光纤传感原理,得以实现实时且非侵入式的监测功能,同时该系统适用于震荡过程中的测量,因此也可用于细胞及细菌培养。 应用方向:1:低氧干细胞的培养2:生物组织工程3:实验室浮游生物耗氧率测量4:菌株发育——如大肠杆菌 案例分析:浮游生物耗氧率与明暗条件的关系探究:自然浮游生物群落中O2的生产消耗会随着环境梯度的变化而变化,这些信息有助于我们去了解浮游生态系统中群落生态和生物地球化学循环的关系。研究采用了位于德国、挪威等地的三处含有浮游动植物的自然水样,水样经过无菌化处理,放置于容量2ml,总共24通道的微孔板中。其中至少2组需去除浮游生物用于对照实验。然后分别在明暗条件下进行实时监控。结果表明光照条件下对比黑暗条件下,水样中的溶解氧含量消耗更为快速,这与实验的预期相反,一般来说,水样中的浮游植物会进行光合作用释放额外氧气。后经分析,推测是照明工具温度较高导致溶解氧含量较高。 购置理由: 海洋酸化和重金属污染作为全球性海洋环境问题,均影响海洋生物的生存和生态系统的健康,海洋浮游生物是海洋碳汇研究中关键的研究要点,研究浮游生物代谢率及酸碱监测,了解海洋生物受到环境胁迫状态下生理生态的变化,有助于预测未来环境条件下生物多样性和其他生态进程的变化趋势。并为评估全球和区域海洋环境问题对海洋生物的影响以及海洋环境监测提供理论基础和技术支撑。 主要用途: 研究海洋浮游动植物、珊瑚虫、斑马鱼等在多通道环境中的耗氧代谢状态,并实时监控酸碱变化曲线,有助于研究人员了解浮游生态系统中群落生态和生物地球化学循环的关系。 主要技术指标: 溶氧测量范围: 0~100.0% 溶氧分辨率:±0.4%溶氧精度:1% pH测量范围:pH 6~8.5pH分辨率:±0.05pH精度:±0.2漂移:小于0.1/一周响应时间:小于30秒工作温度:15~45℃校准要求:预校准单通道容量:3ml读取器尺寸:16.3 cm x 8.9 cm x 2.2 cm 主要配置: 24通道溶氧微孔板,24通道pH微孔板,数据通讯及供电分叉缆,24通道数据读取板,实时数据监控软件,usb数据缆
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  • AP4植物污染胁迫监测仪名称:植物污染胁迫监测仪 型号:AP4 产地:英国用途:AP4植物污染胁迫监测仪用来定量测量各种因素对气孔行为的影响,可方便、重复、准确地计算出气孔阻力。植物叶片气孔是植物体水分散失和光合作用所需CO2进入的通道。气孔特性是植物生理生态状态的一个十分重要的指标,它对于研究植物物种的特性和环境因子,如土壤水分状况、太阳辐射强度、污染物对植物的影响具有重要价值。AP4植物污染胁迫监测仪在数据采集的精度、方便性和仪器的整体设计、价格都在原有气孔计的基础上有很大突破。 测量原理:根据循环扩散原理,由植物叶片表面湿度的变化来进行测量计算。特点:AP4植物污染胁迫监测仪整机设计十分合理,全机由三部分组成:主机、传感器和附件(充电器、校准板等),仪器仅重3kg;在野外和实验室条件下,随时能进行标定,保证测定数据的高精度、高分辨率;自动快速的测量回路,温度补偿测定结果,测定时间小于15秒;使用的方便性:AP4植物污染胁迫监测仪的运行由内置微处理器控制,有十分便捷的操作程序。液晶屏上菜单式操作过程使用户极易完成仪器的标定,数据的获取,浏览和存储过程,系统帮助按钮能为用户适时提供操作帮助;便捷安全的数据处理系统:存储单元能存储1500个读数,可通过RS232连线传输到计算机、打印机或其它小型终端设备。其数据格式适宜于直接输入一些通用数据处理软件,如Excel;数据采集的多样化:该机能够同时采集植物叶片气孔导度、气孔阻力、光照强度、大气相对湿度、温度等多种指标; 应用范围:植物蒸腾作用特点的研究;环境条件(光、温、水)对植物蒸腾作用的影响;逆境条件下,应用植物气孔导度,评价城市大气污染状况;全球变化,特别是在温室气体浓度升高情况下植物生理生态反应;目的植物筛选,应用植物气孔导度筛选抗旱植物、抗污染植物等。 技术规格: 气孔导度(mmol/m2/s)测量范围:5.0~1200 mmol/m2/s;分辨率:0.01~0.1mm/s;精度:±10%(5~800 mmol/m2 /s),±20%(800~1200 mmol/m2 /s)气孔导度(mm/s)测量范围:0.25~ 30.0 mm/s;分辨率:0.01~0.1mm/s;精度:±10%(0.25 ~20.0 mm/s),±20%(20.0 ~30.0 mm/s)气孔阻力测量范围:0.2 ~ 40 s/cm;分辨率:0.01~0.1;精度:±0.2 s cm-1(0.2~0. 5 s/cm),±10%(0. 5~40 s/cm)相对湿度测量范围:0~100%;分辨率:0.1;精度:±4%样品室温度测量范围:-5~+55℃;分辨率:0.1;精度:±0.7℃(0~+50℃)样品室和叶子温度差测量范围:-5~+5℃;分辨率:0.1;精度:±0.2℃(0~+50℃)光量子通量测量范围:0~2500 μmol/m2 /s;分辨率:10;精度:±15%测量单位气孔导度:mmol/m2 /s、mm/s、cm/s;气孔阻力:s/cm、s/m、m2 s/mol传感器样品室槽状:2.5×17.5毫米;圆形:直径6毫米相对湿度传感器Vaisala 16663HM温度传感器高精度100K热电偶光传感器未滤光GaAsP光电二极管电缆长度1.2米尺寸110×30×27毫米重量130克(包含电缆)数据处理存储容量约1500个读数数据接口RS232接口,波特率9600软件用于windows操作系统,记录的数据可下载为逗号分隔的ASCⅡ数据文件(CSV)控制单元显示8行×40个字符LCD按键13个功能键,标准键盘尺寸300×200×140毫米重量3公斤供电电池内置电池,可连续工作20个小时充电器12~15V DC,0.5A,110、220或240AC电源(订购时指定)充电时间14个小时基本组成主机含有气路系统及分析计算系统传感头传感头包括两个叶室,一个槽状,另一个圆形。可针对不同形状的叶片来选择适当的叶室,传感头中含有微型电热调节器、RH传感器和PAR传感器校正盘一个特别铸造的有六组有精确直径的小孔的聚丙烯塑料盘,校正盘用潮湿的滤纸覆盖,提供了在已知速率下以扩散方式通过小孔的水蒸气源 产地:英国点将科技-心系点滴,致力将来! : (上海) (北京) (昆明) (合肥) Email: (上海) (北京) (昆明) (合肥) 扫描点将科技官方微信,获取更多服务:
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  • 一、产品简介LJ-SZ1000植物生长状态监测系统由红外叶温传感器、直径生长传感器及归一化植被指数传感器组成,这些传感器监测的参数是反映植物生长状态非常重要的指示参数。通常可以通过测量植物叶片的温度来计算植物的缺水情况、植物蒸腾作用和呼吸作用的强弱,甚至可以用来推测植物的染病情况。归一化植被指数和植物的直径生长则可直接或间接地反映植物长势和营养信息。系统通过数据采集器获取连续测量数据,数据无线上传到平台上进行分析处理,结果可用来反映环境因素变化及人为措施给植物生长带来的影响。植物生长状态测量系统也可以将生长和气象因素同步观测,这样不但可以准确认定影响生长的关键因素,而且也给数据处理带来极大方便。二、应用范围&bull 控制灌溉&bull 监测植物生长过程&bull 监测植物的水分状况&bull 研究环境因素和植物生长的关系&bull 精确测定生长季的开始和结束&bull 精确测定霜冻事件的始末&bull 研究冬天树干破裂的原因&bull 监测判断公园名贵树木三、系统组成&bull 直径生长传感器:测量树木直径&bull 红外叶温传感器:测量叶片温度&bull 植被归一化指数(NDVI)传感器:测量 NDVI&bull 数据采集器:数据采集、存储、传输四、技术参数直径生长传感器适用树干直径 3~30 cm,主要用于植物生长变化测量测量范围 11 mm复调测量范围 3~30 cm准确度 ±1.5 μm ± 0.12%分辨率 0.2~2.6 μm线性系数 <1%传感器温度系数 <0.1 μm/℃工作条件 温度-30~40℃,湿度 0~100%红外叶温传感器测量范围-30~60℃测量精度±0.5℃(传感器自身温度与测量目标相差20°C)长期漂移2%/年视角范围半角 12、18、22°波长范围8~14μm(与大气窗口相符)响应时间≤1s输入电压0~2.5V植被归一化指数(NDVI)传感器波段范围红光:650nm±10nm FWHM;近红外:810nm±10nm FWHM校准不确定性±5%测量重复性1%漂移2%/年响应时间数字:0.6S 模拟:1mS视场角180°(向上)40°(向下)余弦响应±2%(45°) ± 5%(75°)天顶角温度响应0.1%/℃工作环境-40~80℃,0~100% RH数字类型输入电压5.5~24 VDC 激励电源输出数字 SDI-12模拟输出灵敏度向上:40mV/W/m² 红光,15mV/W/m² 近红外 向下:40mV/W/m² 红光,15mV/W/m² 近红外模拟输出范围向上:18.5mV 红光,26mV 近红外向下:20mV红光,20mV近红外校准系数(数字输出)内置在固件校准系数(模拟输出)向上:0.07mV/W/m² 红光,0.05mV/W/m² 近红外向下:0.08mV/W/m² 红光,0.04mV/W/m² 近红外尺寸直径:30.5 mm,高度37mm(向上)直径:30.5 mm,高度34.5 mm(向下)重量140 g数据采集器数据存储128 MB激励电源12V. 200mA, 5V, 500mA功耗平均:20mA@12V 休眠2mA@12V工作环境-45℃~85℃ 0~95%RH(无凝结)尺寸长133mm*宽73mm*高35mm供电电压9~35 VDC
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  • 名词解释 “水电站下泄生态流量”是指为满足维持河道的基本生态功能和群众生产、生活及其它用水需求,所需要水电站下泄的最小流量。 需求背景 近年来,我国水电建设发展迅速,为促进地方经济和社会发展发挥了重要作用,但随之带来的生态问题也不容忽视。一些水电站因下泄生态流量不足造成部分河段减水、脱水甚至干涸,一定程度上影响了河流的正常生态功能和群众的生产、生活。 为保护河流生态环境,推动水资源科学、合理、有序开发和可持续利用,各地水利和环保部门相继出台措施对不满足生态流量下泄要求的水电站责令整改或挂牌督办。 平升电子“生态流量监测”是重要的长效监督、管理手段,为主管部门随时掌握各水电站的流量下泄情况、保障下游河流的生态用水需求发挥了重要作用。 系统构成 系统构成示意图 监测方式1、监测断面设置 对水电站下泄流量的监测,可在电站泄水口设立监测点,安装在线监测设备;也可在电站下游附近选择河道断面作为监测断面,安装在线监测设备,监测下泄流量; 对于河床式或坝后式水电站,监测断面应设置在发电厂房尾水下游; 对于引水式水电站,监测断面应分别设置在发电厂房尾水下游和水库大坝下游。 2、监测内容 水电站下泄生态流量监测以水情自动监测为主,主要监测参数为水位、流量(多通过水位—流量关系曲线计算得出),还可以集成雨量监测、水质监测、图像/视频监控、闸门监控等功能,为流域生态保护、水政管理、水文水资源监测等提供服务。 3、监测设备 在线监测设备主要由DATA-9201型遥测终端机、超声波/雷达水位计、雨量筒、工业照相机等组成,采取一杆式安装、太阳能或市电供电。 系统功能 ◆ 实时监测各水电站下泄断面的水位、流量、降雨量等数据。 ◆ 定时或实时上传各水电站下泄断面的现场图像或视频(视通信方式)。 ◆ 水位/流量过低、监测设备异常时自动报警。 ◆ 通过矢量地图宏观展示测点分布位置、运行状态、报警状态。 ◆ 监测数据、图像、视频自动存储,方便历史查询、事故追溯。 ◆ 自动统计日、月、年等时段历史数据,通过报表、曲线图、柱状图等多种形式展现; 支持数据/报表导出为Excel或直接打印输出。 ◆ 远程管理在线监测设备:修改数据采集、上报频率或升级程序等。 ◆ 通过数据库、OPC等多种形式对接上一级监控平台。 系统特点1、多种通信方式可选(依监测需求和现场网络条件确定) ● GPRS/CDMA ● 3G/4G ● 光纤/ADSL 2、支持多种行业通信规约 ●《水文监测数据传输规约(SL651-2014)》 ●《水资源监测数据传输规约(SZY206-2016)》 ●《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2017)》 ●《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准(HJ/T212-2005)》 ● 其它特殊规约可定制开发 3、支持多中心上报 ● 区/县级监控中心 ● 市/省级监控中心 ● 水电站业主自建监控中心4、监测软件支持多角色、分权限管理 ● 为各单位设定不同角色,具有不同的浏览、操作权限。 ● 各角色可自定义展现的参数、显示顺序、显示格式等。 ● 通过电脑、手机APP等多种形式登陆系统,查看数据、图像。 监测软件展示 系统登录界面 系统概况展示界面 电站管理展示界面 电站实时数据展示界面现场图像展示界面 测点分布展示界面 统计报表界面案例分享云南水电站下泄流量监测系统:相关软件:水电站生态流量监测系统软件:项目经验:福建省水电站生态泄流及监控系统—双平台上报解决方案: 生态流量监测更多详情可登录平升查看:
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  • 土壤生态监测系统 400-860-5168转1218
    土壤生态监测系统土壤生态监测系统应用于土壤研究,是一种用户可自行配置传感器的数据收集解决方案。土壤生态监测系统的基本组成部分是数据采集器、太阳能电池组件、安装组件和土壤传感器。土壤传感器可以根据用户的使用需求进行个性化配置。当然,供电方式也可以根据使用环境选择交流或者太阳能供电。客户个性化的配置客户可以进行个性化的配置,在标准配置(土壤温度、土壤水分含量、土壤电导率/盐分、土壤热通量和土壤水势、张力计)的基础上客户可以减少或增加测量要素。客户能够根据自身需求选择供电方式和通讯方式(有线直连、无线传输和U盘下载)。系统示意图土壤生态监测系统示意图技术参数:数据采集器 标准16个模拟通道;可扩展18位分辨率 ;采样频率:10ms到1day;另外还包括SDI-12传感器输入通道;内存:32MB(约5000000个数据点);可进行数学、三角函数、比例及相关曲线、逻辑来计算模拟、数字通道的传感器的值;RS232接口,有PC进行数据通讯;U盘下载数据功能土壤温度传感器STS 测量范围:-20℃到+60℃精度: ± 0.1℃ 土壤水分传感器MP406 测量范围:0-100%vol测量时间:0.5s 土壤盐分传感器SEC5000测量范围:0~50ds/m精度: 1ds/m美国SEC公司标准盐分探头,包含温度测定功能 土壤水势传感器EQ2测量范围:0 - 1000kPa.精度:0 到-100 kPa, ± 10 kPa-100 到-1000 kPa. ± 5% 土壤张力传感器2725测量范围:0 - 100kPa.长度:15~150厘米,电信号转换器:4-20 mA 张力计延长杆(可选)延长杆,长度15~60 厘米 更换陶瓷头张力计更换陶瓷头,带O型圈 土壤热通量CN3 测量范围:± 100W&bull m2导热系数:0.4W/m.℃精度:好于读数的5% 土壤蒸散ETG 精度:已蒸发水的± 1%分辨率:0.01英尺重量:310 g 通讯部件类型名称技术指标无线通讯GPRS 模块(可选)接口:DB9 RS232/422串行数据速率:110-57600b/sSIM卡3V/5V供电:标准:+9V/500mA范围:+5&mdash +35VDC 内嵌标准TCP/IP协议栈,数据永远在线。支持根据域名或IP地址访问中心。手机短信(可选)阀值报警短信和实时值发送短信两种 另外,该系统配套土壤生态监测系统可视化操作软件。为适应野外长期监测,该系统还有安装支架套装,包括不锈钢支架,太阳能板及蓄电池供电单元,光伏控制器,配套电缆等。 安装支架套装:包括一米不锈钢支架套装太阳能板及蓄电池供电单元光伏控制器(用于电池过充过载保护)配套电缆等土壤生态监测系统中文可视化操作软件 全中文操作软件,简单易用 支持折线图显示,环境变化情况一目了然 支持多个参数折线图同屏显示,无需反复切换 历史数据查询功能 警戒值报警功能,第一时间发现突发事件,并通知用户 测量数据短信可以实时发到手机上 数据可以直接导出Excel监测报表 定期数据备份,防止数据丢失 软件免费终身升级。 展望土壤研究涉及的参数较多,仪器均是朝着快速测定这一方向发展。特别是土壤水分的测量非常重要,各研究机构对其关注尤其突出,目前研究的重点在于如何深入了解土壤的入渗、水分的动态变化等。近期研究还发现TDR可以用于研究土壤水分的入渗锋面、土壤的溶质运动等领域。有不少研究者在提高TDR的研究精度,并对其模型做了很多修正工作。相信在以后的研究中,土壤水分的测定能摆脱原有方法耗时、人为误差大等缺点,数据更加准确、可靠。
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  • 湿地生态环境监测系统【TH-SDXT】是一种集数据采集、存储、传输等于一体的生态环境监测系统。针对生态系统内的大气、植被、水体、土壤等环境进行观测,支持气象条件变化对湿地、森林、湖泊、河流、海滩、戈壁、草原等生态影响的评估预警工作。一、背景概述山东天合环境科技有限公司结合多年气象环境监测行业经验,充分考虑林业草原环保国土资源等部门对于生态环境监控和集中管理的应用需求,利用物联网技术、数据通讯技术、地理信息技术等,针对湿地生态环境监测设计搭建了一套或多套在湿地生态区域环境观测大气、植被生物、水体、土壤等方面数据的观测系统方案,实现对湿地生态区域生态环境要素的自动连续观测,为及时掌握气象条件对生态环境的影响、实现地区可持续发展提供科学依据。二、监测依据《全国生态状况调查评估技术规范—湿地生态系统野外观测》《湿地生态系统定位研究站建设技术要求(LY/T 1708)》《湿地生态系统定位观测指标体系(LY/T 1707)》《湿地生态系统服务评估规范(LY/T 2899)》《国家湿地公园建设规范(LY/T 1755)》《区域生物多样性评价标准(HJ 623)》《园林绿化十三五规划纲要》《国家陆地生态系统定位观测研究网络中长期发展规划(2008—2020年)》《环境空气质量指数(AQI)技术规定(试行)》 HJ633-2012《空气离子测量仪通用规范》 GB/T18809-2002《水质采样方案设计规定》 GB/T12997-91《水质采样技术指导》 GB/T12998-91《地表水环境质量标准》 GB38382002《水污染源与在线监测系统安装技术规范》 HJ/T353-2007《水污染源在线监测系统验收技术规范》 HJ/T354-2007《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范》 HJ/T355-2007《水污染源在线监测数据有效性判别技术规范》 HJ/T356-2007《污染源与在线自动监控(监测)系统数据传输标准》 HJ/T104-2003《仪表供电设计规定》 HG/T20509-2000《污染源在线自动监控(监测)系统数据传输标准》 HJ/T212-2005《环境污染源自动监控信息传输、交换技术规范》 HJ-T352-2007《土壤环境监测技术规范》 HJ/T166-2004环境空气质量标准 GB3095-1996地表水环境质量标准 GB3838-2002土壤环境质量标准 GB15618 1995国家林业局关于印发《国家湿地公园管理办法》的通知 林湿发〔2017〕150号三、系统建设内容气象监测:空气温度、相对湿度、风速、风向、大气压力、总辐射、日照时数、光照强度、紫外辐射、光合有效辐射、净辐射、天气现象、降水量、降雪深度、蒸发量、露点温度等;水文监测:水位、流量、流速;水质监测:水温、电导率、PH、浊度、悬浮物、余氯、溶解氧、COD、氨氮、亚硝酸盐、叶绿素、蓝绿藻、污泥浊度等;土壤监测:土壤温度、土壤湿度、土壤PH、土壤盐分、土壤氮磷钾等;环境质量:PM2.5、PM10、噪音、负氧离子、CO2、 SO2、 NO2、O3、CO等;植被生物:湿地植物动物及其群落监测可以采用包含多个视频监控传感器节点的网络作为其长期监测的手段。 四、系统概述此湿地生态环境监测系统是一套集数据采集、存储、传输和管理于一体的无人值守生态监测系统,整个系统由前端感知数据采集系统、数据传输系统、云平台应用软件分析系统、终端应用系统及供电系统等组成。前端感知数据采集系统由小气候气象观测站、空气质量监测站、水文监测站、水质监测站、负氧离子监测站、土壤监测站、视频监控等前端监测设备组成。数据传输系统由遥测终端机、DTU、GPRS等传输设备组成。云平台应用软件分析系统接收到来自数据采集系统的实时数据进行分析,利用云平台软件分析计算进行数据处理和归集整理。可以直观、形象的实时显示各监测点位和整个区域的空气质量状况,以及污染物浓度水平,并提供异常报警、区域空气质量变化趋势等多种服务。终端应用系统可通过会议室大屏、户外LED显示屏、PC端等方式实时或长期进行监测数据展示。供电系统可根据用户需求搭配市电供电、太阳能供电、风光互补供电等多种供电方案,保证设备长期稳定运行。五、系统特点1、监测指标全面、方案配置灵活,可根据实际需求监测湿地生态区域各方面环境要素, 如气象环境、水文、水质、土壤环境、空气环境质量和动植物极其群落监测等,模块化设计极大方便了后期调试和升级2、低功耗采集器:静态功耗小于50uA3、系统稳定:方案成熟多家实装案例,后台运行稳定,免维护,故障率低4、传感器外壳采用进口ASA材质,更有效对抗盐雾等环境,防护等级达到IP65以上5、全自动,适合野外工作,可靠运行于各种恶劣的野外环境,可无人值守6、监测参数超限预警,辅助保护区应急管理7、云服务平台,可随时在线查看、下载和数据分析,具有数据质量控制功能8、通讯方式可根据现场按需选配,为方案提供最高性价比9、完善的防雷击。抗干扰等保护措施10、支持扩展:支持传感器扩展,485接口、modbus协议传感器都可以直接使用六、系统云平台介绍1、CS架构软件平台,支持手机、PC浏览器直接观测、无需额外安装软件。2、支持多帐号、多设备登录3、支持实时数据展示与历史数据展示仪表板4、云服务器、云数据存储,稳定可靠,易于扩展,负载均衡。5、支持短信报警及阈值设置6、支持地图显示、查看设备信息。7、支持数据曲线分析8、支持数据导出表格形式9、支持数据转发,HJ-212协议,TCP转发,http协议等。10、支持数据后处理功能11、支持外置运行javascript脚本七、售后服务山东天合环境科技有限公司是一家专业研发、生产、销售物联网监测检测仪器设备的企业。产品已广泛应用于气象、环保、水文水利、交通、海洋、化工、农业、林业、草原、景区、电力、市政、高校科研单位、部队、智慧路灯等行业领域单位。今天的天合人仍不忘初心,牢记使命,将继续致力于气象环境监测和智慧云互联网行业的发展,关注相关行业先进技术和仪器的发展动向,继续为广大顾客提供行业动态、方案咨询、产品选型和优质的一体化解决方案。作为专业生产物联网设备的厂家,欢迎采购人使用我们的产品.在此,我们郑重承诺:1、我公司提供的产品皆为符合相关国家标准和使用技术要求的合格产品。2、我公司愿意为采购人提供符合或高于国家标准和使用要求的服务,免费提供培训服务,开通科技服务热线。3、我公司严格遵守国家法律法规,保证依法经营,严格按标准要求组织生产,严把产品厂检验关,保证出厂产品质量合格。4 、我公司现对我们生产的所有产品,提供一年内因质量问题以旧换新、一年质保、终身保修。软件终身享受免费升级待遇。5 、我公司如有最新实验成果,将免费提供给用户,让用户也能共享我们的科技实验成果。
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  • 英国离子虎牌voc检测仪亮相山东省生态环境应急实兵演练PHOCHECK TIGER型PID气体有机物分析仪2020年山东省生态环境应急实兵演练暨生态环境监管技术比武竞赛2020年度山东省环保应急大比武实战演练,英国离子虎牌voc检测仪亮相啦!!!!PHOCHECK TIGETpid气体有机物分析仪用途:测量大气有机污染物好品质,分享给有品味得你要知道,那些因被温情目光缠络过,所折射出的光泽,才会和所有珍贵的事物如出一辙,谢谢你看到我。手持voc检测仪,进口便携式voc检测仪,进口voc检测仪,手持PID检测仪,英国离子虎牌英国离子虎牌voc检测仪,基础款PCT-LB-00,喜欢~~一:英国离子虎牌PCT-LB-00便携式VOC检测仪 详细说明:PCT-LB-00虎牌有机VOC气体检测仪,是源自英国的最xin一代PhoCheck,以其独yi无二的20,000ppm强大检测功能,在2010虎年应运而生,震撼登场!虎头虎脑的外形设计,更受市场欢迎,是气体检测的shou选仪器!PhoCheck Tiger拥有迷你PID技术,是市场上检测挥发性有机化合物(VOC)最xian进光离子化检测仪(PID),用户可选择功能齐全的基础型的仪器,也可选择通过对仪器升级来获取更多的可选功能。英国离子虎牌VOC检测仪,被认为zui好的PID二:英国离子虎牌PCT-LB-00便携式VOC检测仪 主要特点:*离子科学的专利格栅电极技术:是独立的被证实性能zui好的PID,可快速响应和显示精确的读数,同时有效降低湿度和污染的影响。仪器在高湿度环境中的优越性高度*,使其它的检测特点不受影响。*动态检测量程:0.1ppm-20000ppm,提供广阔的检测量程。可检测ppm级别的有毒气体临界水平到20000ppm,读数以ppb或者ug/m3或者ppm或者mg/m3单位显示。即开即用,操作简单。可响应超过770种气体,仪器内部设了超过770种气体校正系数。 *对特定挥发性有机气体的动态检测量程:0.1ppm~20,000ppm *容易更换的迷你PID检测器,电极堆和灯:独特的6插针迷你PID检测室 * 更易于使用和更直观:即开即用,简单的按键操作,大而清晰的背景光显示 * 无需复杂的安装程序便可与电脑连接* 电池可在危险区域更换* 可选的全面升级功能:想设置仪器和下载数据的用户,可以通过一个屏幕进行1个或多个功能的设定 * 电池使用时间可达24小时* 通过ATEX, IECEx和CUL认证:仪器通过欧洲,加拿大和美国的安全认证,可在易燃易爆区域中使用。* 坚固的保护设计,可拆除的橡胶外套* 响亮的95 dBA报警声:仪器内置的2个喇叭,2秒快速响应,低流量感应器 * 明亮的LED闪灯和振动报警:可显示现场气体状况三:英国离子虎牌PCT-LB-00便携式VOC检测仪 技术规格:最小分辨率:0.1ppm最D量程:0.1ppm-20,000ppm 精度:±5%读数或±1数值 单位:ppm或者mg/m3线性:±5%到100ppm 电池使用时间:锂电:长达30小时,充电时间6.5小时,碱性电池:3×AA,典型的为15小时PID灯:10.6eV氪气PID灯(标准型)9.8eV和11.7eV 灯可选 通讯:USB 1.1校准:通过校准工具套件报警:LED闪灯和95dBA 300mm(12”)扬声器可选的震动报警:预设内置770种气体校正系数流量:220ml/min 具有低流量报警温度:工作温度-20~60℃,-4~140℉(非本质安全)湿度:0~99% RH (无冷凝)防护等级:IP65防水设计重量及体积:仪器不含探针,宽度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”)标准箱:420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”)仪器重量:0.72kg(25oz)包装:5kg(176oz)四:英国离子虎牌PCT-LB-00便携式VOC检测仪 配置清单: 主机:PCT-LB-00标准主机一台(锂电版,可升级数据储存功能和健康安全模式) 检测器:10.6ev迷你pid检测灯、标准短探针和滤片、锂电充电装置、工业橡胶外套、 PCT便携箱、 PCT系带、USB数据电缆。 文件包:校准证书、中文操作手册、保修卡、装箱单 PCT仪器校准维护工具包:备用滤片5片、碳性过滤器、迷你pid拆卸工具、小剂量电铝清洗剂和pid灯清洗棉支。五:英国离子虎牌PCT-LB-00便携式VOC检测仪 应用领域:吉林人民防空办,环保局,环境监测站,环境监察大队,石油化工、包装印刷、制药和汽车喷涂,防化所,化学品有限公司,科学研究院,*局,学校,研究院,北京华晨宝马等等标准配置:  检测器:10.6 eV 迷你PID检测灯  标准短探针和滤片(已安装) / 锂电充电装置/ 工业橡胶外套 / PCT便携箱/PCT系带、USB数据电缆、  文件包:校准证书、中文操作手册、保修证、装箱单。  1、PCT-LB-00锂电基本型:  量程:0.1ppm到20,000ppm   分辨率:0.1ppm   单位:mg/m3或ppm   可升级数据储存功能   可升级健康安全模式   可升级为ppb级 2、PCT-LB-01锂电健康安全型:  量程:0.1ppm到20,000ppm   分辨率:0.1ppm   单位:mg/m3或ppm   STEL和TWA报警预设表格   可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40   可升级数据储存功能 可升级为ppb级  3、PCT-LB-02锂电基本型PPB:  量程:1ppb到20,000ppm   小分辨率:1ppb或0.001mg/m3   单位:mg/m3、ppm、ppb   可升级数据储存功能   可升级健康安全模式   4、PCT-LB-03锂电健康安全型PPB  量程:1ppb到20,000ppm  小分辨率:1ppb或0.001mg/m3  单位:mg/m3、ppm、ppb  STEL和TWA报警预设表格  可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40  可升级数据储存功能  5、PCT-LB-04锂电基本数据型  量程:0.1ppm到20,000ppm  分辨率:0.1ppm  单位:mg/m3、ppm  可储存120,000个带日期时间标识的数据  可升级健康安全模式  可升级为ppb级  6、PCT-LB-05锂电健康安全数据型  量程:0.1ppm到20,000ppm  分辨率:0.1ppm  单位:mg/m3或ppm  可储存120,000个带日期时间标识的数据  STEL和TWA的报警预设表格  可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40  可升级为ppb级  7、PCT-LB-06锂电基本数据型PPB  量程:1ppb到20,000ppm  小分辨率:1ppb或0.001mg/m3  单位:mg/m3、ppm、ppb  可储存120,000个带日期时间标识的数据  可升级健康安全模式  8、PCT-LB-07锂电全能型PPB  量程:1ppb到20,000ppm  小分辨率:1ppb或0.001mg/m3  单位:mg/m3、ppm、ppb  可储存120,000个带日期时间标识的数据  STEL和TWA的报警预设表格  可选的国家标准 NIOSH, OSHA和EH40  9、PCT-LB-08锂电单点手动储存型  量程:0.1ppm到20,000ppm  分辨率:0.1ppm  单位:mg/m3或ppm  具有单点手动数据储存功能,可存120,000个带日期时间标识得数据  可升级健康安全模式  可升级为ppb级 青岛路博环保公司是一家集环保科研、设计、生产、维护、销售和系统集成为一体的综合性高科技企业。2003年创立于中国青岛,旗下有青岛路博建业环保科技有限公司、青岛路博伟业环保科技有限公司、青岛路博宏业环保技术开发有限公司、青岛明成环保科技有限公司等子公司,服务网络遍及全国各地。路博环保自行研发:环境监测类设备,包括:气体 烟气类检测仪、大气采样器、水质检测仪、水质采样器、粉尘颗粒物采样器等,其中气体烟气类检测仪包括烟尘烟气测试仪、烟气分析仪、便携式油烟检测仪、红外烟气分析仪等检测和采样仪器,客户遍布大江南北。业务涉及汽车,造船,锅炉制造,航空,石油,钢铁,煤炭,市政,第三方,环保等诸多领域。代理经销品牌:德国菲索、德国德图、英国凯恩、意大利斯尔顿、英国离子、美国华瑞、日本新宇宙、美国英思科、美国梅思安、加拿大BW、日本理研、美国哈希等。 水质检测仪器包含水质快速检测仪,水质采样器等,销往全国31个省,部分产品出口海外。在水质分析行业,为我国饮用水分析、废水处理、环保监测、高校实验室、工业生产,化工,造纸,电力,印染,造酒等领域的生产、科研部门提供了各种水质检测仪器以及整体解决方案。粉尘检测仪包含便携式粉尘检测仪、粉尘采样器、在线式粉尘检测仪、管道粉尘检测仪等,在疾病控制中心,卫生监督,环境监测等领域应用广泛。
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