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植物冠层分析测量仪

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植物冠层分析测量仪相关的仪器

  • 植物冠层分析系统 植物冠层测量仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。植物冠层分析系统 植物冠层测量仪功能特点植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔较小1分钟,自动测量次数较大99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。植物冠层分析系统 植物冠层测量仪技术参数测量范围:0-2700μmol ㎡/秒 分辨率:1μmol ㎡/秒响应时间:10μs自动采集间隔:1-99分钟自动采集次数:1-99次冠层分析仪数据存储容量:2GB(标配SD卡) 仪器总长度:75 cm 探杆长度:50 cm传感器数量:25个(标配)电源:2节5号电池植物冠层分析系统 植物冠层测量仪工作环境:0°C-60°C;100%相对湿度
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  • 植物冠层测量仪 400-860-5168转4275
    一.用途 植物冠层测量仪根据各种图像处理手段提取多个角度的冠层间隙率,采用装配鱼眼镜头的相机从树冠下向上拍摄冠层照片,利用间隙率参数来反演出各种冠层参数,导田园合理施肥、现代化农场高效管理提供可靠的科学依据,广泛应用于农业、林业、植物等科学研究和生产指导。 二.测试原理与方法 植物冠层测量仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。 三.结构组成 植物冠层测量仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CMOS图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像分析软件组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取180°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完成。 四.技术指标 1.可测量指标: 叶面积指数 叶片平均倾角 聚集指数1 聚集指数2 树冠开阔度 天空散射光透过率 不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率(间隙率透光率) 不同太阳高度角下冠层的消光系数 叶面积密度的方位分布(不透光率) 光合有效辐射(PAR) 2.镜头角度:180° 3.分辨率:2592×1944 4.测量范围:天顶角由0°~90°(180°鱼眼镜头)可分割成十个区域,方位角360°亦可分割成十个区域 5.PAR感应范围:感应光谱400nm~700nm 6.测量范围0~3000μmol/㎡&bull S 7.分析软件:植物冠层分析系统 8.重量:500g 9.工作及存储环境:-10℃~55℃≤85%相对湿度 10.传输接口:USB 五、功能特点 1.鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架; 2.鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图; 3.图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。 4.可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。 5.自动化阈值调节,避免主观设置阈值导致增大误差 6.数据浏览:可浏览历史数据 7.内置中英文双语显示,一键切换 8.配置清单:鱼眼探头、测量杆、笔记本电脑(内置分析软件)、电脑包、加密狗、铝箱、说明书,合格证
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  • 植物冠层分析仪仪器介绍  YT-G10植物冠层测量仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。  植物冠层测量仪功能特点  植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数最大99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。  植物冠层分析仪技术参数  测量范围:0-2700μmol ㎡/秒  分辨率:1μmol ㎡/秒  响应时间:10μs  自动采集间隔:1-99分钟  自动采集次数:1-99次  数据存储容量:2GB(标配SD卡)  仪器总长度:75 cm  探杆长度:50 cm  传感器数量:25个(标配)  电源:2节5号电池  工作环境:0°C-60°C 100%相对湿度
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  • 一、植物冠层分析仪价格仪器介绍 HED-G10植物冠层测量仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。 二、植物冠层分析仪价格植物冠层测量仪功能特点 植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。 三、植物冠层测量仪技术参数 测量范围:0-2700μmol㎡/秒 分辨率:1μmol㎡/秒 响应时间:10μs 自动采集间隔:1-99分钟 自动采集次数:1-99次 数据存储容量:2GB(标配SD卡) 仪器总长度:75cm 探杆长度:50cm 传感器数量:25个(标配) 电源:2节5号电池 工作环境:0°C-60°C;100)%相对湿度
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  • 一、植物冠层分析仪仪器介绍 :HED-G10植物冠层测量仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。 二、植物冠层分析仪功能特点 : 植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。 三、植物冠层测量仪技术参数: 测量范围:0-2700μmol㎡/秒 分辨率:1μmol㎡/秒 响应时间:10μs 自动采集间隔:1-99分钟 自动采集次数:1-99次 数据存储容量:2GB(标配SD卡) 仪器总长度:75cm 探杆长度:50cm 传感器数量:25个(标配) 电源:2节5号电池 工作环境:0°C-60°C;99.99%相对湿度
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  • 功能与特点:植物冠层测量仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米&bull 秒上的微摩尔(μmols㎡/秒)。植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。植物冠层测量仪自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数最大99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。技术参数:1.测量范围:0-2700μmol ㎡/秒2.分辨率:1μmol ㎡/秒3.响应时间:10μs4.自动采集间隔:1-99分钟5.自动采集次数:1-99次6.数据存储容量:2GB(标配SD卡)7.仪器总长度:75 cm8.探杆长度:50 cm9.传感器数量:25个(标配)10.电源:2节5号电池
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  • 植物冠层测量仪功能特点植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数最大99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。仪器介绍LD-G10植物冠层测量仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。
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  • 一、仪器介绍 HED-G10植物冠层分析仪价格可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。 二、植物冠层测量仪功能特点 植物冠层分析仪价格为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。 三、植物冠层测量仪技术参数 测量范围:0-2700μmol㎡/秒 分辨率:1μmol㎡/秒 响应时间:10μs 自动采集间隔:1-99分钟 自动采集次数:1-99次 数据存储容量:2GB(标配SD卡) 仪器总长度:75cm 探杆长度:50cm 传感器数量:25个(标配) 电源:2节5号电池 工作环境:0°C-60°C;99.99%相对湿度
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  • 仪器介绍YP-G10植物冠层测量仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。
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  • PhenoGA植物表型分析测量仪系统Instrument for Measuring plant phenotype — Model PhenoGA一、用途基因型、表型和环境是遗传学研究的铁三角。表型(性状)是基因型和环境共同作用结果,而基因型与表型之间有着多重关系。研究者用测序和基因组重测序来评估等位基因差异定位数量性状等已变得很普遍,但其需大量性状数据来佐证。然而这类分析测量的结果受人员、工具和环境等的干扰很大,还会损伤到植物。高效、准确的万深PhenoGA植物表型分析测量仪实现了可视化的精确数据分析和表型测试,如测试对压力和环境因素的表型反应、生态毒理学测试或萌发测定、遗传育种研究、突变株筛选、植物形态建模、生长研究等。二、主要性能指标1、成像(1)双彩色相机:由顶视和侧视的超大变焦镜头自动对焦2400万像素以上的佳能EOS单反相机直连电脑获取植物顶视和侧视的RGB彩色图。(2)红外光双目3D相机:由顶部的主动红外光的双目3D相机(点云密度1024*1024像素)来获取植物冠层的3D景深伪彩色图和可转换视角的3D重建伪彩色图。(3)拍摄箱:外尺寸200cm高*120cm长*120cm宽,可成像分析植株高可达150cm、可测最大叶冠幅115cm*115cm。2、分析软件(1)常规分析:投影叶面积及其动态变化,外周长,外接圆直径及面积,拟合椭圆主副轴及偏角,凸包内径、面积及周长,植株高、宽,最小外接矩形长、宽,植株紧实度。(2)颜色分析:RGB、LAB颜色值,具有叶片颜色自动矫正特性,可按英国皇家园林协会RHS比色卡2015版来自动比色。可按指定颜色数进行聚类分割,并统计颜色分布及面积占比。(3)骨架分析:骨架长度,端点数(叶片数),分叉数(分枝数、分节数),茎叶夹角等。(4)玉米株形分析:叶片数,叶片长、宽,叶片弯曲度,叶片投影面积,茎秆分节数,分节长、粗,叶片颜色等,并可编辑。(5)生长分析:植株绝对生长、相对生长曲线,相对生长趋势。(6)根系分析:根长,根粗,根尖数等(要求根粗1mm)。(7)考种分析:种粒数,种粒面积,种粒长、宽(种粒直径2mm,不粘连),分析种子形态、果实外观品质、花形和花色。(8)其它:不同生长时期自动批量化处理分析,多植株网格分析,直线、角度等几何测量,各测量结果可编辑修正。3、数据报表(1)可接入条码枪来自动刷入样品编号,具有按条码标识跟踪分析的特性。(2)各项分析数据和标记图片可导出。三、标准配置1、万深PhenoGA植物表型分析测量仪软件U盘及软件锁1套2、超大变焦镜头自动对焦2400万像素以上的佳能EOS单反相机2套3、主动红外光的双目3D相机(深度相机+RGB相机)及适配器1套4、单反相机拍摄支架1套5、含光源的拍摄箱(200cm高*120cm长*120cm宽)1套6、叶色色彩矫正板+尺寸自动标定板及其座板 1套7、可承重25kg盆栽植株的升降台1付8、可承重25kg电动转台1套9、手持式条形码阅读器1付10、超薄背光灯板1付11、掌式便携小背光板1付12、品牌电脑(13代酷睿i5 CPU / 16G内存/ 512G硬盘以上 / 23”彩显/无线网卡,2个USB3.0和3个USB2.0口,运行环境Windows 10或11完整专业版)1台四、可选配硬件1、LA-S手机版叶面积分析软件,可用于野外的方便成像与分析叶面积。2、RootGA根系动态生长监测分析仪,以分析植株根系的胁迫响应等。
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  • 植物冠层分析仪 400-860-5168转5921
    TY-G10植物冠层测量仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm-700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录,测量值的单位是平方米秒上的微摩尔(μmol㎡/秒)。  植物冠层测量仪功能特点  植物冠层测量仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。仪器菜单操作简单,体积小,携带方便。存储介质为市场上通用的SD卡,存储容量大,数据管理方便!在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。测量方式分为自动和手动两种。自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数最大99次,手动测量根据实际需要手动采集即可。  植物冠层测量仪技术参数  测量范围:0-2700μmol ㎡/秒  分辨率:1μmol ㎡/秒  响应时间:10μs  自动采集间隔:1-99分钟  自动采集次数:1-99次  数据存储容量:2GB(标配SD卡)  仪器总长度:75 cm  探杆长度:50 cm  传感器数量:25个(标配)  电源:2节5号电池  工作环境:0°C-60°C 100%相对湿度
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  • 植物茎流测量仪 植物茎流测定仪采用热消散探针法测量树干瞬时茎流密度,可以长期连续观测树木的液流,有利于研究树木和大气之间的水分交换规律,并以此为观测手段,长期监测森林生态系统对环境变化的影响。对于造林绿化、森林管理和林业管理等具有重要的理论指导意义和应用价值。植物茎流测量仪 植物茎流测定仪工作原理 植物茎流测量仪采用法国学者Granier在20世纪80年代后发明的一种测定Sap Flow的新方法,即热消散探针法(恒定热流传感器法)。该方法的数据采集具有准确稳定的特点,而且可以连续不间断的读取数据,因而数据具有系统性。该测 定系统由一对长33mm的热消散探针组成,安装时将探针上下相隔10cm-15cm插入树木的边材中,上方的探针缠绕电阻丝,供以直流电加热,下方探针不 加热,保持与周围边材组织的温度相同,两探针的温差变化反应树木的液流密度。植物茎流测量仪 植物茎流测定仪器特点 双探针,配有相应的钻孔工具,容易插拔,可以反复使用采用热消散法,可恒温加热可以长期连续监测不锈钢探针,采用Teflon涂层,持久耐用植物茎流测量仪采用高精度T型热电偶直接与数据分析仪连接采用大容量SD卡存储技术指标测量指标:瞬时液流密度测量通道:单通道存储容量:2GB植物茎流测量仪 植物茎流测定仪采样时间间隔:1-99分钟可调显示:320×160液晶显示屏电源:8.4V可充电锂电池(也可选用太阳能电池供电)工作温度:10℃-60℃
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  • 仪器用途:冠层分析系统主要用于植物冠层分析,叶面积指数测量,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系。功能特点:1、防水等级高:全铝合金,防水等级IP65。2、采用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等。3、软件分析功能多:可分析植被指数RVI、NDVI、作物叶层含氮量、氮积累量、叶面积指数、叶干重等。主机功能:1、设备可通过2G/4G网络方式与服务器通讯,实时发送至服务器,上网页查看数据,无论身在何处只要能上网,均可查看下载数据;2、含手机APP,支持安卓及苹果系统,无论身在何处只要能上网,均可查看实时数据;3.低功耗设计,增加系统监控和保护措施,避免系统死机;4.中文液晶显示,可显示当前日期时间,各传感器测量数据,存储容量,已存储数据条数,等信息;5、主机数据存储容量大:设备内部Flash可存储近3万条数据,标配4G内存卡可不限量存储,亦可与Flash中数据同时存储;6、内置锂电池供电:7.4V2.8Ah锂电池,具有充电保护、电压过低提示功能。外接电源为8.4V(1000mA以上)直流电源;7、采集设置:在无人看守的情况下使用,可设置定时采集,也可手动采集;8、语音设置:可根据需要设置语音播报功能开/关/超限开;9、语音报警功能:主机语音设置为超限开后,即可语音播报超限信息;10、主机可通过集线器接入不同类型的传感器,互不影响精度;11、自带GPS定位功能,数据采集时可自动显示采集点地理坐标;12、可扩展传感器类型及数量,最多32个种(扩展线为IP67,一体结构)。管理云平台功能:1、自带仪器云管理平台包含C/S架构,可将所有便携式设备及在线设备数据进行汇总分析,数据备份不丢失,查看操作方式包括网页端及手机端(安卓系统); 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、数据可上传至管理云平台。平台内数据可下载,分析,打印;4、平台支持设备数据存储,提供足够容量可不限量保存;5、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;6、软件可在线升级。 技术参数:工作环境:0℃~60℃,相对湿度0~100%RH(没有水汽凝结)贮藏环境:-30℃~70℃,湿度≤95%RH电源:8.4VDC光源:LED中心波长:730nm、810nm光谱带宽:8 nm FWHM视场角:30°采集面积:0.23~0.38㎡通道数量:2个采集器材质:全铝合金,防水等级IP65
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  • 一、仪器介绍 植物茎流测量仪采用热消散探针法测量树干瞬时茎流密度,可以长期连续观测树木的液流,有利于研究树木和大气之间的水分交换规律,并以此为观测手段,长期监测森林生态系统对环境变化的影响。对于造林绿化、森林管理和林业管理等具有重要的理论指导意义和应用价值。 二、工作原理 植物茎流测量仪采用法国学者Granier在20世纪80年代后发明的一种测定SapFlow的新方法,即热消散探针法(恒定热流传感器法)。该方法的数据采集具有准确稳定的特点,而且可以连续不间断的读取数据,因而数据具有系统性。该测定系统由一对长33mm的热消散探针组成,安装时将探针上下相隔10cm-15cm插入树木的边材中,上方的探针缠绕电阻丝,供以直流电加热,下方探针不加热,保持与周围边材组织的温度相同,两探针的温差变化反应树木的液流密度。三、仪器特点 双探针,配有相应的钻孔工具,容易插拔,可以反复使用 采用热消散法,可恒温加热 可以长期连续监测 不锈钢探针,采用Teflon涂层,持久耐用 采用高精度T型热电偶直接与数据分析仪连接 采用大容量SD卡存储 四、技术指标 测量指标:瞬时液流密度 测量通道:单通道 存储容量:2GB 采样时间间隔:1-99分钟可调 显示:320×160液晶显示屏 电源:8.4V可充电锂电池(也可选用太阳能电池供电) 工作温度:10℃-60℃ 工作湿度:0-99.99%RH
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  • 仪器介绍植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠 层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。测试原理与方法植物冠层图象分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。结构组成植物冠层图像分析仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CCD图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像采集软件及图像 分析软件、高容量的可充电电池组组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取150°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完 成。功能特点鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架;鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图;图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数;
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  • HTMJ-S 叶面积分析测量仪(普通) 1.1 用途: 用于植物叶面积分析等。 1.2 主要技术指标 1 、配 Windows 系统平板电脑(≥11.6”/4G 内存/64G 固态硬盘/500 万 像素拍照/支持 WIFI 无线网络)、10000mAH 的 12V 移动电源辅助背光 源板,可野外背光照明 3 小时。最大测量面积为 A4 幅面, 自动标定 和自动图像校正。2 、拍照与分析一键化操作,大批量全自动分析多片叶的叶片面积、 周长,最大叶长、最大叶宽,矩形度,凹凸比,球状性,形状系数, 虫洞数量,虫洞面积、叶柄长宽等参数,并标记叶片边缘以便核对正 确性。3 、可分析小至 1mm ^2 的叶片,分析误差<0.5% 、测量中的分析时 间<2 秒,自动独立标记各叶片并可保存图,分析结果可输出至 Excel 表。4 、可自动测定非相碰的稻谷、小麦、瓜子等普通种子的各粒粒长、 粒宽、投影粒面积。1.3 标准配置 1 、叶面积分析仪系统软件 U 盘及软件锁 1 套2 、辅助背光源板 1 套3 、平板电脑一台
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  • 探针式植物茎流测量仪采用热消散探针法测量树干瞬时茎流密度,可以长期连续观测树木的液流,有利于研究树木和大气之间的水分交换规律,并以此为观测手段,长期监测森林生态系统对环境变化的影响。对于造林绿化、森林管理和林业管理等具有重要的理论指导意义和应用价值。  工作原理  植物茎流测量仪采用法国学者Granier在20世纪80年代后发明的一种测定SapFlow的新方法,即热消散探针法(恒定热流传感器法)。该方法的数据采集具有准确稳定的特点,而且可以连续不间断的读取数据,因而数据具有系统性。该测定系统由一对长33mm的热消散探针组成,安装时将探针上下相隔10cm-15cm插入树木的边材中,上方的探针缠绕电阻丝,供以直流电加热,下方探针不加热,保持与周围边材组织的温度相同,两探针的温差变化反应树木的液流密度。  仪器特点  双探针,配有相应的钻孔工具,容易插拔,可以反复使用  采用热消散法,可恒温加热  可以长期连续监测  不锈钢探针,采用Teflon涂层,持久耐用  采用高精度T型热电偶直接与数据分析仪连接  采用大容量SD卡存储  技术指标  测量指标:瞬时液流密度  测量通道:单通道  存储容量:2GB  采样时间间隔:1-99分钟可调  显示:320×160液晶显示屏  电源:8.4V可充电锂电池(也可选用太阳能电池供电)  工作温度:10℃-60℃  工作湿度:0-100RH
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  • 仪器介绍  植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠 层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。  测试原理与方法  植物冠层图象分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。  结构组成  植物冠层图像分析仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CCD图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像采集软件及图像 分析软件、高容量的可充电电池组组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取150°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完 成。  功能特点  鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架   鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图   图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。  可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数   可测量指标  叶面积指数  叶片平均倾角  天空散射光透过率  不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率  不同太阳高度角下冠层的消光系数  叶面积密度的方位分布  仪器主要技术参数  镜头角度:150°  分辨率:768×494pix  测量范围:天顶角由0°~75°(150°鱼眼镜头)可分割成十个区域,方位角360°亦可分割成十个区域  PAR感应范围:感应光谱400nm~700nm  测量范围0~2000μmol/㎡&bull S  分析软件:植物冠层分析系统  电   源:8.4v可充电锂电池组  探头尺寸:直径6cm,高10cm  总 重 量:500克(不含笔记本电脑)  传输接口:USB  工作温度:0~55℃
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  • 申贝科学仪器成立至今,公司构建了农业领域面向土壤、农业气象、植物生理、畜牧等农业生态和食品领域精准农业仪器装备及农业全程信息化体系建设,成为涵盖农业、林业、气象、农产品检测的“大农业”全领域信息化仪器解决方案提供商。植物株高测量仪SEN-322是一种便携、快捷的农作物株高测量设备。该产品基于机器视觉技术,利用摄像头获取玉米株高测量尺图像,通过算法现场分析,实时获取玉米株高数据。特点1.实时测量出农作物高度,算法计算时间≤1s2.测量的数据可通过无线网络传输至服务器3.自动调节白平衡,测量不受天气、光照等环境条件的影响4.便携式设计,方便田间测量使用5.32G存储容量,可同时存储数据和刻度图像6.测量高达3.1m,满足大部分农作物株高测量需求技术参数1. 测量高度:3m2. 测量精度:≤1%3. 图像分辨率:1280×7204. 工作时间:连续工作5h以上
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  • 植物叶面积测量仪主机简介:YMJ系列活体叶面积测量仪是新研发的产品。是一种使用方便,可以在野外工作的便携式仪器。它可以精确、快速、无损伤地测量叶片的叶面积及相关参数,也可对采摘的植物叶片及其他片状物体进行面积测量。广泛应用于农业、气象、林业等部分。仪器可以直接测量叶片长度、宽度和面积,并集成了GPS定位以及4G无线传输系统,增加了Type-C接口,可将测量数据和定位信息同时导入计算机和云数据平台,方便广大科研者对数据的进一步处理。植物叶面积测量仪型号区别:型号功能区别YMJ-A无计算机接口,可在主机上存储数据并查看YMJ-B有计算机接口,除了在主机上存储数据外,还可以将数据传输到计算机,软件可打印,转成EXCEL格式YMJ-G有计算机接口,且增加4G无线传输以及GPS定位模块,测量的同时可以实现时间、地址等的同步及传输植物叶面积测量仪功能特点:1)主机、探头一体化设计,更方便操作。2)采用微电脑技术,LCD大液晶显示。3)高性能大容量电池,无需外部供电,低电压显示,可持续测量更适用于野外测量。4)一次性可测量较大叶片面积(2000*155mm2)5)可存储5000组数据(叶面积、叶长、叶宽)。6)可测量叶片的多种参数:叶面积、平均叶面积、叶长、叶宽。7)内置校准模块,用户可根据不同使用环境进行校准8)通讯接口:Type-C接口,可将数据导入计算机。(此功能只限B和G型)9)GPS定位:集成高速GPS定位模块,上传数据都自带时间、经纬度信息,方便更有效的处理数据。(此功能只限G型)10) 4G无线传输:测量数据可实时上传至云平台,可查看测量时间、叶片面积等数据,可对不同参数做柱状图分析,支持数据以EXCEL表格形式导出,支持数据在线打印,可根据选择的时间段展示数据、支持数据以表格、柱状图等分析、在线下载。(此功能只限G型)植物叶面积测量仪技术参数:(1)面积单位:cm2(2)分辨率:0.01cm2(3)测量精度:±2%(4)宽度量程:0~155mm(5)长度量程:0~2000mm(6)数据记录:0~5000组(7)电源:锂电池(内置) 3200mA+(外置可更换) 1400mA植物叶面积测量仪配置清单:YMJ-A:主机、铝箱、充电器、 U盘(操作视频、电子版说明书) 、挂绳、说明书、合格证YMJ-B:主机、铝箱、数据线、充电器、 U盘(上位机软件、操作视频、电子版说明书) 、挂绳、说明书、合格证YMJ-G:主机、铝箱、数据线、充电器、 U盘(上位机软件、操作视频、电子版说明书) 、4G物联网卡(2年)、挂绳、说明书、合格证。植物叶面积测量仪质量保证:1、 公司提供的所有货物均为原装正品。2、 公司售后服务,在接到电话后12小时内将回复你,尽力解决你的所有困惑和问题。3、 1年保修。在三个月内出现重大质量问题给予更换新机或维修。保修壹年,保修期间不收费用。提供终身维修服务,保修期后只收取成本费。本公司能长期提供良好的技术支持及零配件的优惠供应。
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  • 植物直径生长测量仪 400-860-5168转1432
    仪器简介:在与植物有关的研究工作中,一个很重要的任务就是了解植物生长、产量和环境因素的关系。为此我们一方面需要有关环境因素的数据(气象,水分,营养等等),另一方面我们也需要有关植物生理生长方面的数据。 目前,由于测量技术方面的困难,有关植物方面的数据都是不连续的,如年轮宽度,产量,生物量等,这些指标一般都是多种环境因素在一个生长季里累计作用的结果。究竟哪个环境因素,什么时间对这些植物指标起决定性的作用,一般很难客观确定。譬如,某一年的年轮宽度小于往年,你很难说清其成因,是由于春节霜冻,夏季干旱,还是由于秋季低温,等等。生长测量仪正是为解决这个问题而开发生产的。生长测量仪连续测定生长率,即时反应环境因素变化及人为措施给生长带来得影响。在实际使用中,完全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。 工作原理: Dendrometer是一种电子设备,带张力传感器,可监测环境因子对植物水分平衡的影响及茎杆、果实直径的生长。该系统具温度补偿功能。将Dendrometer固定在测量部位,数据可以直读,也可用Datalogger自动记录。Ecomatik公司的Dendrometer是在多项专利的基础上开发出来高质量的测量仪器。其优点在于精确度高,性能可靠,质优价廉。 应用: 不同经营方式(干旱/灌溉程度,施肥方式,耕作方式,间伐方式)与植物生长的关系。 同一植物在不同条件下(土壤,降雨量,海拔,气候)的生长情况。 长期监测树木的生长情况。 气候变化对物候的影响,准确测定生长季的始末。 用DV型测定树干的生长趋势。研究树干在机械力(风力,压力)作用下的变化,在竞争中的趋光性。 连续测量植物体内的含水量。 测定植物体水分饱和的时间。 连续测量植物体内的水势(Xylem waterpotential)。 灌溉控制。根据生长速度确定灌溉时间和灌溉量 研究冬天树干破裂的原因。寻找冬天树干破裂的原因关键是准确确定树干破裂的时间和发生的过程。这两个数据都可用生长仪准确测定。 准确确定霜冻发生的时间。通过测量空气温度一般无法确定霜冻发生的时间,因为不同植物的冰点不一样。但所有植物在遭受霜冻时,其直径都发生剧烈变化。因此通过监测直径变化,可以准确确定霜冻发生的时间。 研究热带植物的生长规律。因热带季节不分明,树木没有年轮,植物生长节奏很难观测。 产地:德国Ecomatik公司技术参数:性能指标: 数据采集器: 型号:U型数据采集器 通道:4个模拟通道 (可同时连接4个生长测量仪) 分辨率:12bit 内存:32K,可存21600个数据 机箱:密封防水箱 接口:RS232 电源供应:碱性电池,保证两年以上供电 传感器 测量范围:11mm,通过重调测量范围可一直扩大 准确性:7&mu m 分辨率:7&mu m 线性:± 0.5% 温度系数:0.04%/℃ 应用环境:温度:-30℃~40℃;湿度:0~100% 重量:13g (不含电缆) 电缆长度:标准电缆长2m,可延长至100m 传感器型号:DD型直径生长测量仪 应用范围: 水果蔬菜树干及其他球状植物器官的直径树枝 直径: 0~11cm (11 cm可特制) 是否损伤:植物对植物没有损伤 温度系数:极小 尺寸/重量:27× 24× 1.5 cm主要特点:特点: 高度精确 自身重量极小(13克),几乎不压迫植物 耗能小,如和专用数采一起,用一个小电池可以连续测量两年以上 适用各种户外条件 直接微米输出,无需标定 已有十年以上的实地使用经验 几乎无需保护维修措施
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  • 植物半径生长测量仪 400-860-5168转1432
    仪器简介:在与植物有关的研究工作中,一个很重要的任务就是了解植物生长、产量和环境因素的关系。为此我们一方面需要有关环境因素的数据(气象,水分,营养等等),另一方面我们也需要有关植物生理生长方面的数据。 目前,由于测量技术方面的困难,有关植物方面的数据都是不连续的,如年轮宽度,产量,生物量等,这些指标一般都是多种环境因素在一个生长季里累计作用的结果。究竟哪个环境因素,什么时间对这些植物指标起决定性的作用,一般很难客观确定。譬如,某一年的年轮宽度小于往年,你很难说清其成因,是由于春节霜冻,夏季干旱,还是由于秋季低温,等等。生长测量仪正是为解决这个问题而开发生产的。生长测量仪连续测定生长率,即时反应环境因素变化及人为措施给生长带来得影响。在实际使用中,完全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。 工作原理: Dendrometer是一种电子设备,带张力传感器,可监测环境因子对植物水分平衡的影响及茎杆、果实直径的生长。该系统具温度补偿功能。将Dendrometer固定在测量部位,数据可以直读,也可用Datalogger自动记录。Ecomatik公司的Dendrometer是在多项专利的基础上开发出来高质量的测量仪器。其优点在于精确度高,性能可靠,质优价廉。应用: 不同经营方式(干旱/灌溉程度,施肥方式,耕作方式,间伐方式)与植物生长的关系。 同一植物在不同条件下(土壤,降雨量,海拔,气候)的生长情况。 长期监测树木的生长情况。 气候变化对物候的影响,准确测定生长季的始末。 用DV型测定树干的生长趋势。研究树干在机械力(风力,压力)作用下的变化,在竞争中的趋光性。 连续测量植物体内的含水量。 测定植物体水分饱和的时间。 连续测量植物体内的水势(Xylem waterpotential)。 灌溉控制。根据生长速度确定灌溉时间和灌溉量 研究冬天树干破裂的原因。寻找冬天树干破裂的原因关键是准确确定树干破裂的时间和发生的过程。这两个数据都可用生长仪准确测定。 准确确定霜冻发生的时间。通过测量空气温度一般无法确定霜冻发生的时间,因为不同植物的冰点不一样。但所有植物在遭受霜冻时,其直径都发生剧烈变化。因此通过监测直径变化,可以准确确定霜冻发生的时间。 研究热带植物的生长规律。因热带季节不分明,树木没有年轮,植物生长节奏很难观测。 产地:德国Ecomatik公司技术参数:性能指标: 数据采集器: 型号:U型数据采集器 通道:4个模拟通道 (可同时连接4个生长测量仪) 分辨率:12bit 内存:32K,可存21600个数据 机箱:密封防水箱 接口:RS232 电源供应:碱性电池,保证两年以上供电 传感器 测量范围:11mm,通过重调测量范围可一直扩大 准确性:7&mu m 分辨率:7&mu m 线性:± 0.5% 温度系数:0.04%/℃ 应用环境:温度:-30℃~40℃;湿度:0~100% 重量:13g (不含电缆) 电缆长度:标准电缆长2m,可延长至100m 传感器型号 型号 DR型半径生长测量仪 应用范围 树枝,树干的半径 可测量植物的尺寸 直径8cm 是否损伤植物 树干上要钻两个直径4mm的小孔 温度系数 极小 材质 不锈钢,铝合金 尺寸/重量 14× 15× 1.5 cm,60g主要特点:特点: 高度精确 自身重量极小(13克),几乎不压迫植物 耗能小,如和专用数采一起,用一个小电池可以连续测量两年以上 适用各种户外条件 直接微米输出,无需标定 已有十年以上的实地使用经验 几乎无需保护维修措施
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  • HPFM-Gen3植物高压导水率测量仪是野外快速定量分析植物根部和茎杆导水率的新工具,可以测量枝条、叶柄以及根系导水率,进行树体和农作物根系的压力分析,建立根茎水分传输模型和蒸腾模型等。HPFM是植物生理学家和农学家进行根茎生长、植物蒸腾、植物茎流、植物与土壤水势以及土壤改良等方面研究的理想工具。 集15年植物特性仪器研发生产经验,Dynamax再度升级HPFM至第三代,产品性能更上一层楼。工作原理 HPFM-Gen3植物高压导水率测量仪通过提供稳定或匀速增加的压力,驱动水流通过样本(截取的根部、枝条或树干等),根据水流压力和流速的关系等指标确定样本的水阻/导水率。主要优点高端产品第三代HPFM传感器读数直接给出ppm单位读数NIST校准标准特征即时数据回归及自动求平均计算USB方式获取数据高速传感器转换模块流速范围增加50%支持Vista、XP 、Windows 7系统为旧版本的HPFM提供升级包,带厂家校准无需额外电源系统组成压力瓶:包括压力适配器、压力安全阀和数字压力计传感器:感应传感器间的压力变化,测量流速采集、分析软件:数据采集和数据处理2 m高压管带接头,2根3 m的FEP 流量输出管,带耦合备件含快速接头的便携式脱气补水配件包技术指标型号HPFM-Gen3HCFM-XP Gen3测量直径1~55 mm1~36mm量程0.7~2500 g/h,6个量程0.01~350g/h,5量程导水率7.7×10-8至2.2×10-3 Kgs-1MPa-17.7×10-8至3.5×10-4 Kgs-1MPa-1输出1个读数/2s1个读数/2s尺寸33×31×52cm61×48×23cm重量12 kg(不包括压力瓶)15kg容量8 L去气水0.7L 去气水储气钢瓶(容量)——170L(相当于标准状况下),带CGA-580气阀接口最大压力630 kPa620kPa供电/数据接口USBUSB电子A/D24位双模拟/数字信号转换24位双模拟/数字信号转换 订购指南HPFM-Gen3 压力瓶带12.5MPa压力调节器,压力安全阀,2ft(0.6m)高压管,6ft(1.8m)FEP管,5ft(1.5m)HPLC管带spare couplings,8通路多支管2个,微米过滤器,带快速接头的便携式脱气补水配件包,除藻剂,切割工具,Coupling lubricant,Bleeding kit,使用手册和软件CDHCFM-XP Gen3 导水率测量仪特别便携套,适用于直径1~36 mm 植物茎杆。0.01~350 g/h,5 个量程 产地与厂家:美国Dynamax公司
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  • 仪器介绍  植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠 层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。  测试原理与方法  植物冠层图象分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。  结构组成  植物冠层图像分析仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CCD图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像采集软件及图像 分析软件、高容量的可充电电池组组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取150°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完 成。  功能特点  鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架   鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图   图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。  可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数   可测量指标  叶面积指数  叶片平均倾角  天空散射光透过率  不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率  不同太阳高度角下冠层的消光系数  叶面积密度的方位分布  仪器主要技术参数  镜头角度:150°  分辨率:768×494pix  测量范围:天顶角由0°~75°(150°鱼眼镜头)可分割成十个区域,方位角360°亦可分割成十个区域  PAR感应范围:感应光谱400nm~700nm  测量范围0~2000μmol/㎡&bull S  分析软件:植物冠层分析系统  电   源:8.4v可充电锂电池组  探头尺寸:直径6cm,高10cm  总 重 量:500克(不含笔记本电脑)  传输接口:USB  工作温度:0~55℃
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  • Dualex植物氮平衡指数测量仪名称:植物氮平衡指数测量仪 型号:Dualex 产地:法国 氮是植物生长发育必需的大量元素,是肥料三要素之一,主要构成植物体内的蛋白质、核酸、叶绿素、植物激素等重要物质。研究表明:植物吸收的氮一半来自土壤,一半来自施用的肥料。然而,由于土壤所富含的有机质肥力不同,所施氮肥的量也应有所不同,例如肥力较高富含有机质的土壤,对氮肥的依赖性较小,施用少量氮肥就可以满足作物的需要,多施氮肥反而会使肥料利用率不高,肥效较低,造成肥料的浪费和环境的污染,甚至对作物生长造成不良影响,相反,在肥力较低,缺乏有机质的土壤上,由于土壤供应的氮素养分的比重较小,对氮肥依赖性较大,需要多施氮肥才能满足作物的需要。所以对氮肥的精确控制不仅可以保证作物的健康生长,从长远看,还有利于节约能源,减少环境污染,实现经济的可持续发展。 现在较为普遍使用的植物氮肥精准管理方法是以土壤速效氮含量、叶绿素相对含量,以及NDVI植被指数等作为衡量标准的,但这些方法都有一定的局限性,例如测量土壤速效氮含量时忽略了氮的利用率;测量叶绿素相对含量时对氮肥亏缺的发现较为滞后,当植物反映出氮肥亏缺时,已经错过了施肥的最佳时期;NDVI植被指数和测量叶绿素相对含量相似,而且测量结果还会受地被物等环境情况的影响,误差较大。 法国Force-A公司以及国际研究中心通过15年来对植物多酚、叶绿素荧光光谱的研究,应用植物荧光技术成功研制出Dualex 植物氮平衡指数测量仪,与其他同类型仪器相比,该仪器提出了更为准确的氮肥控制方法参数——氮平衡指数NBI,仪器同时还测量了多酚和叶绿素的含量,在植物发生氮肥亏缺的早期就可以发现情况,避免错过最佳施肥时间。应用领域:植物营养学(氮肥精准管理);作物栽培学(生长阶段的判断);作物选育;植物病理学;谷物蛋白含量的预测等应用领域。功能:测量叶绿素;测量类黄酮;测量氮平衡指数NBI。 技术规格:测量对象植物叶片测量参数吸收波长为375nm,同时在NIR具有3个透射波长测量面积5mm直径类黄酮测量范围(Flav)0~3.0类黄酮测量准确率5%(标准偏离)类黄酮测量重复性2.5%类黄酮测量重现性3.5%叶绿素浓度测量范围0~150.00 (DUALEX单位)叶绿素浓度重复性1.3%叶绿素浓度重现性4.5%氮平衡指数NBI测量范围0~999.00(DUALEX单位)测量时间小于500ms光源4个二极管光源:紫外光(UV-A,375nm);红光(655nm);2个近红外谱区光波(710 nm和850nm)光学探测器1个硅光电二极管数据存储容量10000测量数据显示屏LCD通讯接口USB接口工作温度+5~+40℃,上下浮动温度少于2℃电池可充电锂电池工作时间10小时充电时间4小时总重量220克叶夹尺寸205毫米×65毫米×55毫米 产地:法国点将科技-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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  • 多功能植物测量仪MultispeQ 多功能植物测量仪MultispeQ 集合了叶绿素荧光仪、差示吸收仪、叶绿素仪和气象站等功能于一身,小巧轻便,是一款野外便携且性价比高的多功能植物测量仪!多功能植物测量仪MultispeQ产品简介:多功能植物测量仪MultispeQ是由知名光合作用专家DavidM.Kramer教授团队研发的创新性技术。MultispeQ 通过手机APP控制,野外操作简便,能够对植物或者藻类的光合表型和生物/非生物胁迫进行原位测量,数据实时存储至PhotosynQ云平台,以便进一步查看和存储数据。若为室内试验,也可以通过桌面APP和网页APP进行操作。Kramer教授是非常知名的光合作用专家,其论文总引用次数11100+次,h指数59,i10指数135,其2004年发表在PhotosynthesisResearch上提出qL、ΦNPQ和ΦNO参数的文章已被引用900+次。(GoogleScholar数据,截止2018年10月)。 PhotosynQ平台PhotosynQ平台使用高质量、低成本的MultispeQ传感器和手机在实验室、温室以及野外试验田测量收集作物生理数据。数据上传到PhotosynQ平台,将数据与项目连接起来,您和协作者可以在其中聚合、可视化、映射和分析结果。使用工具管理1 - 1000名合作者的项目,确保数据的可比性、一致性和有效性。PhotosynQ平台数据分析做图示例: 功能特性:1.功能强大,1台MultispeQ V2=叶绿素荧光仪+差式吸收+叶绿素仪+气象站2.测量快速,一次典型测量只需15秒3.灵活、开源,创建适于自己的操作流程4.预留额外传感器接口(USB3.0)--通过桌面电脑(PC、Mac或Linux)或安卓手机连接PhotosynQ5.云平台,随时随地管理、分析和共享数据6.改良的PAR传感器,测量更广泛的光质7.5500mAh内置电池,轻松满足全天使用 测量参数:1.植物和藻类叶绿素荧光参数:Fo、 Fm、 Fs、 Fo’、 Fm’、Fv/Fm、ΦII、ΦNPQ、ΦNO、NPQt、qE,、qI、qL、qP、LEF(rETR)、RFd等2.叶绿素相对含量:SPAD3.质子动力势:VH+、GH+、ECSt等4.非接触测量参数:叶片角度、叶片朝向、叶片温度,叶片和环境的温度差5.环境参数:PAR、环境温度、气压、相对湿度、海拔技术参数:1.LED光源:448nm,530nm,590nm,655nm(2x),730nm,810nm,880nm和950nm(2x)2.检测器:400-700nm,700-1150nm3.自动存储田间位置信息和时间信息4.环境温度:±0.5℃5.非接触叶片温度:±0.1℃(30℃到40℃之间)6.相对湿度:±3%7.气压:±0.25%8.测定叶片角度(萎蔫)和朝向9.外置传感器连接器10.内置电池:5500mAh11.手机APP操控,云平台存储数据代表用户部分参考文献Takano H K, Beffa R, Preston C, et al. A novel insight into the mode of action of glufosinate: how reactive oxygen species are formed[J]. Photosynthesis Research, 2020, 144(3): 361-372.Carmody N, Go?i O, ?angowski ?, et al. Ascophyllum nodosum extract biostimulant processing and its impact on enhancing heat stress tolerance during tomato fruit set[J]. Frontiers in Plant Science, 2020, 11: 807.Souza-Alonso P, Lechuga-Lago Y, Guisande-Collazo A, et al. Drifting away. Seawater survival and stochastic transport of the invasive Carpobrotus edulis[J]. Science of the Total Environment, 2020, 712: 135518.Ibrahimova U, Zivcak M, Gasparovic K, et al. Electron and proton transport in wheat exposed to salt stress: is the increase of the thylakoid membrane proton conductivity responsible for decreasing the photosynthetic activity in sensitive genotypes?[J]. Photosynthesis research, 2021, 150(1): 195-211.Deva C R, Urban M O, Challinor A J, et al. Enhanced leaf cooling is a pathway to heat tolerance in common bean[J]. Frontiers in plant science, 2020, 11: 19.Colorado J D, Cera-Bornacelli N, Caldas J S, et al. Estimation of nitrogen in rice crops from UAV-captured images[J]. Remote Sensing, 2020, 12(20): 3396.Susi? N, ?ibrat U, Sinkovi? L, et al. From genome to field—observation of the multimodal nematicidal and plant growth-promoting effects of Bacillus firmus I-1582 on tomatoes using hyperspectral remote sensing[J]. Plants, 2020, 9(5): 592.Zavafer A, Labeeuw L, Mancilla C. Global trends of usage of chlorophyll fluorescence and projections for the next decade[J]. Plant Phenomics, 2020, 2020. 想了解更多内容,获取相关资料请扫码联系联系人:张经理 186 1389 8130
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  • 植物冠层分析仪器介绍植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠 层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。植物冠层分析仪测试原理与方法植物冠层图象分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。植物冠层分析仪结构组成植物冠层图像分析仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CCD图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像采集软件及图像 分析软件组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取150°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完 成。植物冠层分析仪功能特点鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架;鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图;图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数;植物冠层分析仪可测量指标:叶面积指数叶片平均倾角天空散射光透过率不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率不同太阳高度角下冠层的消光系数叶面积密度的方位分布仪器主要技术参数镜头角度:150° 分辨率:768×494测量范围:天顶角由0°~75°(150°鱼眼镜头)可分割成十个区域,方位角360°亦可分割成十个区域PAR感应范围:感应光谱400nm~700nm植物冠层分析仪测量范围0~2000μmol/㎡?S实时显示GPS卫星定位经纬度,明确当前检测位置检测结果可直接传至专属云农业数据中心,配备专属云农业数据中心账户分析软件:植物冠层分析系统探头尺寸:直径6cm,高10cm总 重 量:500克(不含笔记本电脑)传输接口:USB工作温度:0~55℃
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  • 植物冠层分析仪器介绍植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠 层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。植物冠层分析仪测试原理与方法植物冠层图象分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。植物冠层分析仪结构组成植物冠层图像分析仪由鱼眼图像捕捉探头(由鱼眼镜头及CCD图像传感器组成)、内置25个PAR传感器的测量杆(摇臂)、笔记本电脑、图像采集软件及图像 分析软件组成。鱼眼探头安装在一个很轻的摇臂的顶端,它可以获取150°视角的鱼眼图像。图像的显示和存贮由配置的笔记本计算机完 成。植物冠层分析仪功能特点鱼眼镜头可自动保持水平状态:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在手持式万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态,无需三角架;鱼眼镜头可以伸入至冠层中:镜头安装在摇臂一端,由于小巧和带有测量杆,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图;图像分析软件:图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。可屏蔽不合理冠层部分:对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景象和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数;植物冠层分析仪可测量指标:叶面积指数叶片平均倾角天空散射光透过率不同太阳高度角下的植物冠层直射辐射透过率不同太阳高度角下冠层的消光系数叶面积密度的方位分布仪器主要技术参数镜头角度:150° 分辨率:768×494测量范围:天顶角由0°~75°(150°鱼眼镜头)可分割成十个区域,方位角360°亦可分割成十个区域PAR感应范围:感应光谱400nm~700nm植物冠层分析仪测量范围0~2000μmol/㎡?S实时显示GPS卫星定位经纬度,明确当前检测位置检测结果可直接传至专属云农业数据中心,配备专属云农业数据中心账户分析软件:植物冠层分析系统探头尺寸:直径6cm,高10cm总 重 量:500克(不含笔记本电脑)传输接口:USB工作温度:0~55℃
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  • PlantPen 植物指数测量仪产品介绍: PlantPen 植物指数测量仪是一款设计精巧、可快速测量植物NDVI指数的便携式仪器。根据植物的光谱反射系数可以评定叶片叶绿素相对含量。 NDVI(归一化植被指数)是通过计算植物叶片对660 nm和740 nm两种波长光的吸收和反射关系计算得到的值,反应植物叶绿素含量的重要参数。一个方便的叶夹、简单的两键操作以及明亮的显示屏使得PlantPen在不干扰测量植物(无叶片脱落或损坏)下仍方便使用。 有两个版本:测量PRI(光化学反射植被指数)的PRI 210和测量NDVI(归一化植被指数)的NDVI 310。PRI是测量植物在531nm和570nm处反射率的参数,这两个波段的光谱反射率受叶黄质循环和影响,并影响植物的光能利用效率。 测量数据存储于仪器内部,可选择蓝牙或USB数据线与计算机连接,使用专业FluorPen软件进行数据传输和可视化分析。 特点: 设计紧凑、坚固的PRI非常适用于野外环境、植物温室等; 手持叶夹,双键操作,LED显示屏设计,使用方便; 非侵入式无损测量; 内置锂电池供电,方便耐用; USB或蓝牙传输数据,专业软件进行可视化分析; 应用领域: 光合作用教学与研究; 植物分子生物学; 植物的筛选和实地研究; 逆境生理; 农学与林业; 技术规格:测量参数NDVI(归一化植被指数):NDVI=(RNIR-RRED)/(RNIR+RRED)PRI(光化学反射植被指数):PRI=(R531-R570)/(R531+R570)测量光内置双波段光源VIS = 635 nm, NIR = 760nm探测波长范围PIN光电二极管带620~750 nm波段滤光器测量光可调节闪光持续时间探测波长范围PIN光电二极管带697~750nm滤光器FluorPen 1.0软件Windows 2000, XP或更高存储容量最大16MB数据存储容量最大10万个数据点显示2×8字符LCD显示屏按键密封2键自动关机无操作3分钟后自动关机电源4节AAA碱性或可充电电池电池电量典型情况下可连续操作48个小时,低电量LCD显示尺寸170mm×57 mm×30 mm重量180克样品固定器机械式叶夹工作环境温度0~+55℃,相对湿度0~95%(非冷凝)存储环境温度-10~+60℃,相对湿度0~95%(非冷凝)保修1年 案例分析:案例一:两种石耳在失水状态下的光谱反射率和光合效率研究 对于NDVI, Umbilicaria arctica和Umbilicaria hyperborea随着水势的变化有相同的变化趋势,均随着水势降低而降低,但两物种之间存在差异。水化的U. arctica的NDVI在0.55-0.75之间,U. hyperborea的NDVI比较低,在0.30-0.55之间;脱水后的U. arctica在0.55-0.30之间,而U. hyperborea在0.30-0.15之间。
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  • 植物冠层图像分析仪 400-860-5168转4433
    植物冠层图像分析仪产品介绍: 植物冠层图像分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头和CCD图像传感器获取植物冠层图像,通过专用分析软件,获得植物冠层的相关指标和参数。利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了传统测量方法要一天定点多次测量的繁复工作,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。测量项目叶面积指数叶片平均倾角散射辐射透过率不同太阳高度角下的直射辐射透过率不同太阳高度角下的消光系数叶面积密度的方位分布用途与适用范围可测算植物冠层的太阳直射光透过率、天空散射光透过率、冠层的消光系数,叶面积指数和叶片平均倾角等,可用于农作物、果树、森林内冠层受光状况的测量和分析可用于不同植物群体结构的比较;可对农田作物群体生长过程进行动态监测,适用于生态学野外植物群体动态监测的研究与教学;也适用于农业、园艺、林业领域有关栽培、育种、植物群体对比与发展的研究与教学。产品原理:植物冠层图像分析仪采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙率的测定,计算出冠层结构参数。这是目前世界上各种冠层仪一致采用的原理。在上述原理下, 植物冠层图像分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,省时、快捷方便的方法。结构特点:专门为植物冠层结构测量设计的小型鱼眼摄像镜头安装在万向平衡接头上,可自动保持镜头处于水平状态镜头安装在测杆一端,可以方便地水平向前或垂直向上伸入到茂密的冠层中,测杆一端的通迅线可联接在计算机上,方便取图操作,由于小巧和带有测杆,可伸入冠层不同高度处,快速地进行分层测量,测出群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图,测杆上附带有线性PAR探头,同时可测量冠层内外的光量子通量密度(μmol/㎡&bull S)值,该值可以做为冠层内能量分析的参考值.功能特点与技术参数:非破坏性地测定冠层结构可以测量冠层内外的光合有效辐射(PAR)手持式万向接头自动水平调整探头,无需三角架随身携带的笔记本计算机可以帮助你正确选点取样,即时决定图像的取舍由外接锂电池组提供电源便于观测和长时间测量,尤其适合完成野外繁重的观测任务图像分析软件可以任意定义图像分析区域(天顶角可分10区,方位角可分10区)。对不同方向的冠层进行区域性分析时,可以任意屏蔽地物景像和不合理的冠层部分(如缺株、边行问题等)。对不同天顶角起始角和终止角的选择,可以避开不符合计算该冠层结构参数的冠层孔隙条件,通过手动调节阈值,可以更精准的测量出叶面积指数等参数镜头角度:150°(或用户自选180°镜头。除用户有特殊需要,180°鱼眼镜头经常不适合孔隙测量原理与方法所假设的前提条件,用于冠层结构分析是不适宜和不经济的)分辨率:768×494pix测量范围:天顶角由0°~75°PAR感应范围:感应光谱400nm~ 700nm 测量范围0~2000µ molm -2s-1分析软件:植物冠层分析系统显示和内存:决定于笔记本电脑的选择。电 源:锂电池组传输接口:USB工作温度:0~55℃
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