云境天合 便携式激光云高仪 TH-YG1
云境天合 便携式激光云高仪 TH-YG1
云境天合 便携式激光云高仪 TH-YG1
云境天合 便携式激光云高仪 TH-YG1
云境天合 便携式激光云高仪 TH-YG1
便携式激光云高仪融合先进激光探测与轻量化设计理念,通过发射特定波段激光脉冲并精准捕获云层后向散射信号,可快速解析云底高度、云层厚度及垂直结构分布。设备采用一体化紧凑结构,配备高强度防护外壳与抗干扰光学系统,支持手持、三脚架或车载多场景部署,内置智能算法可自动过滤环境干扰,在复杂气象条件下仍能提供稳定可靠的云层探测数据,满足野外科研、气象监测及应急保障等多元需求。

一、产品概述
激光云高仪利用大气中气溶胶粒子对激光的米散射效应,探测15km以下低空大气中的尘埃、云雾等气溶胶粒子,为米散射激光雷达。与其它散射机制相比,米散射具有较大的散射面积,回波信号较大;大气气溶胶粒子大多处在较低的高度上,使之易于探测。其主要应用于机场、舰船、移动测量车及气象台站等对云底高、积分云量的测量。
二、工作原理
激光云高仪根据激光测距原理,发射器发射周期性的激光脉冲到大气中,接收器接收云层和大气的后向散射信号,处理器对接收信号进行处理,经反演运算,得到各高度大气的消光系数,从而判断云层并计算云底高度值。
三、设备组成
激光云高仪是以光电技术为核心的探测大气的智能感知设备,由探测组件、光电转换、数据采集和处理、逻辑控制、数据存储、终端软件、外壳组件等组成。原理组成见图2。
探测组件:由框架、发射分组件和接收分组件组成。框架提供支撑;发射分组件实现激光的发射;接收分组件接收回波信号并经光电转换将回波信号转化为电信号;
数据采集和处理:由电路处理板在嵌入软件控制下采集回波信号、进行数据处理、反演得到云高等信息;
逻辑控制:由电路处理板结合嵌入软件完成时序逻辑控制,控制激光器、数据采集、信息传输等按照时序要求周期性工作;
数据存储:由电路处理板结合嵌入软件周期性按照预定方式储存历史数据;
外壳组件:为设备其他组件提供支撑和保护;
吹窗组件:由风扇和PTC加热器件组成,完成防止窗口玻璃结露。上电即工作,持续吹热风;
终端软件:安装在外部终端计算机中,通过RS485/RJ45接口与电路处理板实时通讯,主要完成命令和状态检测、数据解析、数据存储、数据查询、界面显示等。
激光云高仪原理组成框图如下:

四、技术指标
4.1主要功能
设备主要功能如下:
a)能够测量显示云底高度、云层厚度、大气边界层高度、天空模糊时输出垂直能见度;
b)多层云测量功能:可测5层云,并测得每层云的云底高度、云厚及积分云量;
c)自检功能:设备可自动检测其内部主要部件的运行状态或运行参数;
d)参数设置和掉电保护功能:能够通过外部终端软件进行参数设置,同时掉电后所设置的参数仍然能够保存;
e)数据格式:符合《地面观测气象数据字典》中云高仪部分数据格式;
f)设备具备自清洁、自加热等自动控制功能;
g)具有存储3个月历史数据功能。
4.2性能指标
a)云高测量范围:15~15000m;
b)云高最小分辨力:5m;
c)可探测云层数:≥5层;
d)固定目标物距离测量误差:≤5m。
4.3物理特性
a)外形尺寸(长×宽×高):≤320*330*480mm;
b)重量:≤20kg。
4.4电气性能
a)供电:AC220V(1±15%)、50Hz±2.5Hz;
b)功耗:≤100W。
4.5数据传输
a)接口类型:RJ45和RS485可选;
b)波特率:9600bps、19200bps、38400bps、57600bps、115200bps可设;
c)数据更新周期:20s~120s连续可设。
4.6环境适应性
a)IP65防护等级
b)工作温湿度
1)环境温度:-45C~50C;
2)相对湿度:5%~100%。
c)贮存温湿度
1)环境温度:-55~60C;
2)相对湿度:5%~100%。
五、安装注意事项
a)设备安装应选择开阔场地,周边无明显遮挡物;
b)为避免阳光直射造成窗口光学系统污染,应按照如下原则安装设备:设备安装在北半球,窗口指北,设备安装在南半球,窗口指南;
c)按照设备尺寸制作合适的地基,建议尺寸不小于800*800mm。
报价:¥385000
已咨询84次仪器设备
报价:¥385000
已咨询57次仪器设备
报价:¥385000
已咨询83次智慧光伏
报价:¥385000
已咨询127次仪器设备
报价:¥11800
已咨询129次便携式气象站
报价:¥16800
已咨询128次便携式气象站
报价:面议
已咨询76次智慧光伏
报价:¥6800
已咨询160次手持气象站
便携式激光云高仪利用大气中气溶胶粒子对激光的米散射效应,探测15km以下低空大气中的尘埃、云雾等气溶胶粒子,为米散射激光雷达。与其它散射机制相比,米散射具有较大的散射面积,回波信号较大;大气气溶胶粒子大多处在较低的高度上,使之易于探测。其主要应用于机场、舰船、移动测量车及气象台站等对云底高、积分云量的测量。
鸽子dna鉴定仪器可同时鉴定包含鸽子雌雄性别鉴定及归巢能力DRD4、耐力LDHA、隐花色素(CRY1决定导航能力和昼夜节律)等影响飞行能力的基因分型鉴定。
鸟类性别检测仪是实时检测反应的仪器,主要由双通道16孔荧光定量pcr仪、便携式配件箱组成。操作简单,可无创鉴别鸟类性别,准确率达到99.9%。
玉米黑穗病监测仪是集气象监测和智能孢子捕捉显微成像于一体的新型黑穗病监测装备。系统通过采集玉米种植区的生长环境情况,并根据系统内建模型进行玉米黑穗病的发病情况的预测。同时内置的黑穗病孢子捕捉装置通过采集黑穗病发病的孢子存量及其扩散动态,为黑穗病的发生提供了无人化、可视化的验证手段。该设备主要由气象信息采集装置、孢子捕捉装置、孢子承载装置、图像采集装置、网络传输模块、电源与防雷系统组成。
玉米螟测报仪专为农林虫情测报而研制,该灯利用现代光、电、数控技术,实现了虫体远红外自动处理、自动拍照、整灯自动运行等功能。在无人监管的情况下,能自动完成诱虫、杀虫、拍照、收集、排水等系统作业。可增设风速风向、环境温湿度、光照等多种传感器接口,并可通过无线上传数据,以监测环境与病虫害之间的关系。广泛应用于大田农业玉米种植。
土壤张力传感器是用于检测土壤墒情与旱情信息的关键设备,在现代农业、生态监测及土壤研究等领域发挥着重要作用。土壤张力传感器基于土壤水势(即土壤对水分的吸力)进行测量。其核心部件通常包括:多孔陶瓷头与土壤接触,允许水分通过微孔进行交换。真空系统当土壤干燥时,土壤会通过陶瓷头吸水,导致传感器内部形成负压(真空)。压力传感器测量该负压值,并将其转换为土壤水势数据。高精度测量能够精确测量土壤水分张力,为农业灌溉提供科学依据。环境适应性强采用特殊材料和设计,能够在不同的土壤和气候条件下稳定工作,即使在极端气候条件下也能保持高精度的测量结果。
温室大棚传感器是专为农业种植场景设计的环境感知设备,其核心作用是实时捕捉大棚内影响作物生长的关键参数,为精细化种植与自动化调控提供数据支撑。实时监测大棚内的空气温度和湿度,帮助种植者了解环境温湿度状况,以便进行适时的调节。例如,风速传感器、风向传感器、雨雪传感器等可监测户外的风速风向、有无降雨降雪等情况,辅助大棚管理作业。光照传感器测量光照强度,帮助种植者了解光照情况,以便调节光照条件,促进作物生长。二氧化碳传感器监测大棚内的二氧化碳浓度,因为二氧化碳是光合作用的重要原料,其浓度对植物生长有显著影响。
压电雨量传感器是一种基于压电效应原理的高精度降雨量测量装置,通过捕捉雨滴撞击产生的电荷信号来计算降雨量,具有响应速度快、测量精度高、稳定性好、抗干扰能力强等显著优势,广泛应用于气象监测、农业灌溉、城市防洪、交通管理等领域。核心是压电效应,即某些电介质(如压电陶瓷、石英晶体)在受到机械力(如压力、冲击力)作用时,其内部会产生极化现象,表面出现正负束缚电荷,且电荷密度与外力大小成正比。当雨滴落在传感器表面时,会产生机械冲击力,使压电材料发生微小形变,触发压电效应,在感应片的两个电极表面产生与冲击力成正比的瞬时电压信号。通过对电信号的分析,可以准确计算出雨滴的重量,进而得到降雨量。