霍尔德叶面积仪 HED-YMJ-G叶面积测量仪 植物监测
WD-WH1000植物物候监测系统
WD-JL1000植物茎流自动监测系统
WD-SZ1000植物生长状态监测系统
SPAC土壤植物大气连续监测系统
系统介绍: DJ-6311植物生长节律在线自动观测系统是由高像素摄像机、大容量数据采集器等核心部件组成的系统。采用达到500万像素的网络相机来获取高质量图像数据。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测,常用监测指标包括形态、茎杆生长、果实生长、叶面湿度等;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。
系统概述:植物的生育期观测是研究植物生长全过程变化的主要内容之一。本仪器使用进口采集器和进口高清摄像机作为核心部件,可以对植物的生长发育现象进行实时观测。相机支架采用野外专用的三脚支架来固定相机,保证系统的稳固。他可以连续获取站点的实时图像,以实现远程监视。
特点:
测量参数:
树木胸径变化、树干纵向变化、植物果实直径变化、植物液流、叶面温度、叶面湿度、物候图片、NDVI、GCC等物候参数
可扩展测量参数:
土壤水分、土壤温度、土壤电导率、土壤水势、空气温湿度、风速风向等
综合平台对接能力(可选):
提供多种API接口和协议(HTTP,FTP,自定义协议,定时上报,Modbus RTU,水文规约,环保规约等)
云平台服务(可选):
点将科技提供SaaS平台服务,可以实现在线查看,下载数据,分析数据图表,阈值报警等功能
远程通讯方式(可选):
全网通2G/3G/4G/5G、NB-IOT、Cat-1等移动网络通信;可选WIFI、以太网等上网方式;
卫星(北斗、铱星、海事卫星)等通信方式
本地通讯方式(可选):
USB、RS232通信(默认)、LORA、Zigbee、WIFI或本地短距离无线组网通讯等
技术参数:
| CR1000X数据采集器 | 图片 | |
| 操作温度 | -40° 到+70°C(标准);-55° 到 +85°C(扩展) | ![]() |
| 模拟输入 | 支持16个单端(SE)或8个差分(DIFF)输入,可单独配置,用于电压,热电偶,比例和周期平均测量。 | |
| 脉冲计数 | 10个 | |
| 电压激励终端 | 4 | |
| 开关12V | 2个 | |
| 数字I/O | 8个端口可配置用于数字输入和输出,包括状态高/低,脉宽调制,外部中断,边沿定时,开关闭合脉冲计数,高频脉冲计数,UART,RS-232,RS-485,SDM,SDI-12 ,I2C和SPI功能。 | |
| 输入限制 | ±5 V | |
| 模拟电压精确度 | 在0° 到 40°C时,±(0.04% 的测量值+偏差值)在 -40° 到 +70°C时,±(0.06%的测量值+偏差值)在 -55° 到 +85°C(扩展的温度范围)时,±(0.08%的测量值+偏差值) | |
| ADC | 24位 | |
| 供电 | 10-16V | |
| 实时时钟精度 | 每年最大误差为3分钟,装配可选的GPS校正后可缩短至10μs | |
| 内置协议 | Ethernet, PPP, CS I/O IP, RNDIS, ICMP/Ping, Auto-IP(APIPA), IPv4, IPv6, UDP, TCP, TLS, DNS, DHCP, SLAAC, SNMPv2, NTP, Telnet, HTTP(S), FTP(S), SMTP/TLS, POP3/TLS | |
| 通讯协议 | PakBus, Modbus, DNP3, SDI-12, TCP, UDP和其他 | |
| CPU | 32位,运行频率100MHz | |
| 内部存储 | 128M内存,和4M电池供电SRAM | |
| MicroSD卡扩展 | 最大支持8GB | |
| 内部锂电池 | 2.4Ah,3.6V,AA电池,仅给内部时钟和SRAM供电,可持续使用三年 | |
| 电力消耗(12V) | < 1 mA (空闲状态), 1 mA (激活状态, 1 Hz 扫描频率),55 mA (激活状态, 20 Hz 扫描频率), 激活状态 + 25 mA (使用RS-232/RS-485连接),激活状态 + 48 mA (使用以太网连接) | |
| 供电保护 | 反极性保护; 过电压保护达30 V | |
| 尺寸 | 23.8 x 10.1 x 6.2 cm | |
| 重量 | 860g | |
| 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 | <210µA(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) | |
| DJ-0373植被指数NDVI物候相机 | 图片 | |
| 波段范围 | 标准红、绿、蓝真彩色、窄波段近红外峰值波长850nm±10nm,红光峰值波长650nm±10nm | ![]() |
| 传感器类型 | 感光芯片,CMOS镜头,标配500万像素,焦距:6mm-12mm视场角:60°-120° | |
| 图像储存 | 64G内存(可扩充到128G) | |
| 测量模式 | 无人值守,远程变焦(可选),定时采集、传输 | |
| 网络制式 | 支持有线、WIFI、4G网络 | |
| 支持IP地址 | 动态IP地址/静态IP | |
| 电源 | 12V电源供电或12V锂电池供电 | |
| 功耗模式 | 休眠功耗:180mA(0.9W),工作期间功耗900-1400mA(4.5W) | |
| 工作温度 | -40-60℃ | |
| 工作湿度 | 0-100%RH | |
| 防水等级 | IP66 | |
| 尺寸及重量 | 最小尺寸:80mm×60mm×30mm,最小重量100g,适合无人机;常规尺寸:150mm×150mm×150mm,重量500g,含平台和支架。 | |
| DC3周长生长测量传感器 | 图片 | |
| 适用于树杆直径 | > 5 cm | ![]() |
| 传感器测量范围 | 25.4mm | |
| 传感器适用范围 | 缓慢/正常生长 | |
| 精确度 | 取决于生长测量仪:测量值的最大±1.97%(稳定偏移)±(测量值的0.04%+0.6μm)(CR300 Logger)±(测量值的0.1%+1μm)(DL18 Logger) | |
| 分辨率 | 0.03 μm(CR300 Logger)0.5μm(DL18 Logger) | |
| 线性系数 | <0.7% | |
| 传感器的温度系数 | <0.2 µm/°C | |
| 钢丝绳的温度系数 | <1.4 ×10-6/K | |
| 传感器重量(仅传感器) | 37g | |
| 工作条件 | 温度范围 -25℃-70℃, 湿度范围 0-100%,不在水下,不在积雪下 | |
| 材料 | 不锈钢和铝 | |
| 传感器长度 | 5米,最大可延长至100米 | |
| DD-L1直径生长测量传感器 | 图片 | |
| 适用于树杆直径 | 3-30cm | ![]() |
| 传感器测量范围 | 11mm | |
| 传感器适用范围 | 缓慢/正常生长 | |
| 精确度 | 取决于生长测量仪:测量值的最大±4.5%(稳定偏移)±(测量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger)±(测量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
| 分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger)0.2 μm(DL18 Logger) | |
| 线性系数 | <1% | |
| 传感器的温度系数 | <0.2 µm/°C | |
| 传感器重量 | 13g | |
| 工作条件 | 温度范围 -25℃-70℃, 湿度范围 0-100% | |
| 材料 | 不锈钢和铝 | |
| 传感器长度 | 5米,最大可延长至100米 | |
| DD-S1直径生长测量传感器 | 图片 | |
| 适用植物直径 | 0-5cm | ![]() |
| 传感器测量范围 | 11mm | |
| 传感器适用范围 | 缓慢/正常生长 | |
| 精确度 | 取决于生长测量仪:测量值的最大±4.5%(稳定偏移)±(测量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger)±(测量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
| 分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger)0.2 μm(DL18 Logger) | |
| 线性系数 | <1% | |
| 传感器的温度系数 | <0.2 µm/°C | |
| 传感器重量 | 13g | |
| 工作条件 | 温度范围 -25℃-70℃, 湿度范围 0-100% | |
| 材料 | 不锈钢和铝 | |
| 传感器长度 | 5米,最大可延长至100米 | |
| DR1直径生长测量传感器 | 图片 | |
| 适用植物直径 | >8 cm | ![]() |
| 传感器测量范围 | 11mm | |
| 传感器适用范围 | 缓慢/正常生长 | |
| 精确度 | 取决于生长测量仪:测量值的最大±4.5%(稳定偏移)±(测量值的0.04%+0.3μm)(CR300 Logger)±(测量值的0.1%+0.45μm)(DL18 Logger) | |
| 分辨率 | 0.01 μm(CR300 Logger)0.2 μm(DL18 Logger) | |
| 线性系数 | 1% | |
| 传感器的温度系数 | <0.2 µm/°C | |
| 传感器重量 | 13g | |
| 工作条件 | 温度范围 -25℃-70℃, 湿度范围 0-100% | |
| 材料 | 不锈钢和铝 | |
| 传感器长度 | 5米,最大可延长至100米 | |
| DV茎秆纵向变化测量传感器 | ||
| 适用范围 | 缓慢/正常生长 | ![]() |
| 适用树木直径 | DD-L1:3-30cm;DD-LW:3-20cm | |
| 特殊性/限制 | 用于测量树干的垂直变化(供水、静力和负载(如风或雪负载)下的弯曲行为) | |
| 测量范围 | 11mm | |
| 准确度 | CR300:±0.04%+0.3μmDL18:±0.1%+0.45μm | |
| 分辨率 | CR300:0.01μmDL18:0.2μm | |
| 线性系数 | <1% | |
| 传感器的温度系数 | <0.2 µm/°C | |
| 工作条件 | 温度范围 -25–70℃, 湿度范围 0-100%,非水下,不低于积雪 | |
| 仅传感器重量 | 13g | |
| 材料 | 不锈钢和铝 | |
| 传感器长度 | 5米,最大可延长至100米 | |
| DF4水果/蔬菜生长测量传感器 | ||
| 适用水果直径 | 10-130mm | ![]() |
| 传感器测量范围 | 130mm | |
| 传感器适用范围 | 水果中等大小/大,生长迅速 | |
| 精确度 | 取决于生长测量仪:测量值的最大±0.8%(稳定偏移)±(测量值的0.1%+3.5μm)(CR300 Logger)±(测量值的0.1%+5.5μm)(DL18 Logger) | |
| 分辨率 | 0.15 μm(CR300 Logger)2.5 μm(DL18 Logger) | |
| 线性系数 | <1% | |
| 传感器的温度系数 | <0.015% FS/°C | |
| 传感器重量(仅传感器) | 48g | |
| 工作条件 | 温度范围 -25℃-70℃, 湿度范围 0-100% | |
| 材料 | 不锈钢和铝 | |
| 传感器长度 | 5米,最大可延长至100米 | |
| SF-G茎流传感器 | ||
| 适用范围 | 用于连续测量木质植物的液流 | ![]() |
| 适用树木直径 | >1cm | |
| 传感器数量 | 2 | |
| 传感器尺寸 | 针直径:1.5mm;针长 // 加热丝长度以毫米为单位,可用版本:18//10;33//20; 43//20; 63//20 | |
| 信号 | 模拟电压信号(-100μV - +800μV) | |
| 对数据采集器的要求 | 1个差分通道,分辨率优于10µV | |
| 电力供应 | 茎流传感器必须由恒流源(CCS)供电。一个 CCS 最多可为 3 个 SF-G 和/或 SF-L 传感器供电,并且需要 85 mA x 12 V 连续供电。 | |
| 传感器长度 | 5米,最大可延长至20米 | |
| SF-L茎流传感器 | ||
| 适用范围 | 用于连续测量木质植物的液流 | ![]() |
| 适用树木直径 | >8cm | |
| 传感器数量 | 4 | |
| 传感器尺寸 | 针直径:1.5mm;针长 // 加热丝长度以毫米为单位,可用版本:18//10;33//20; 43//20; 63//20 | |
| 信号 | 模拟电压信号(-100μV - +800μV) | |
| 对数据采集器的要求 | 3个差分通道,分辨率优于10µV | |
| 电力供应 | 茎流传感器必须由恒流源(CCS)供电。一个 CCS 最多可为 3 个 SF-G 和/或 SF-L 传感器供电,并且需要 85 mA x 12 V 连续供电。 | |
| 传感器长度 | 5米,最大可延长至20米 | |
| Implexx Gen2茎流传感器 | ||
| 测量范围 | -200 至 >1000 厘米/小时(热速度)| -40 至 >200 cm3/cm2/hr(液流密度) | ![]() |
| 测量精度 | < 3% or ±0.1 cm/hr | |
| 测量分辨率 | 0.001 cm | |
| 测量点 | 2:外部和内部 | |
| 针的尺寸 | 30 x 1.28 mm | |
| 响应时间 | 200ms | |
| 工作电压 | 12 VDC | |
| 耗电量 | 空闲:4 mA;测量时:270 mA | |
| 传感器输出 | SDI-12(1.4 版) | |
| 测量类型 | 热脉冲,双理论融合方法(热比法,Tmax) | |
| 测量持续时间 | 110秒 | |
| 测量环境 | IP68;-30~70°C | |
| LAT-B3叶面温度传感器 | ||
| 适用范围 | 用于连续测量叶片表面温度 (Tleaf)、周围环境空气温度 (Tair) 和叶片与空气的温差 (Δtleaf-to-air) | ![]() |
| 适用叶片尺寸 | 叶长 > 1.4 cm;0.8<叶宽<20cm;叶厚<0.7mm。 | |
| 特殊功能/限制 | 测量叶片表面和环境空气的绝对温度,精确测量叶片与空气的温差双探头间距:用户可调节 Tleaf和Tair 探头之间的距离为0~35 毫米 | |
| 测量温度范围 | -25~ +70°C | |
| 分辨率 | 理论上无限,取决于所使用的数据采集器CR300(25°C):< 0.000025°CDL 18(25°C):< 0.00035°C | |
| 准确性 | 取决于传感器:绝对 Tair & Tleaf 的公差±0.4°C(+5°C~+40°C)±0.8°C(-25°C~+70°C)b.叶片与空气温差的公差 (ΔLeaf-Air):±0.2°C(-25°C ~ +70°C)2、取决于采集器:CR300(25°C):±0.01°CDL 18(25°C):±0.03°C | |
| 输出信号 | 0~2.5V | |
| 电源 | 激励电压 Vex 通常切换为 2.5V,上电时间最长为 100ms,功耗可以忽略不计。 | |
| 工作环境 | 空气温度:-25~+70°C;相对湿度:0~100%。 | |
| 尺寸和重量 | 传感器直径 12mm,重量0.9g(仅传感器,不含电缆) | |
| 传感器电缆长度 | 0.5m + 4.5m 可插拔扩展,最大可扩展到50 m | |
| T100W-100AH (100W/100AH太阳能供电套件) | ||
| 太阳能组件技术参数 | ![]() | |
| 额定峰值功率 | 100W | |
| 开路电压(Voc) | 22.4V | |
| 峰值电压(Vmp) | 18.2V | |
| 峰值电流(Imp) | 5.49A | |
| 短路电流(Isc) | 5.95A | |
| 执行标准 | GB/T 9535-1998 | |
| 电池片效率 | ≥16% | |
| 使用环境温度 | -40℃到85℃ | |
| FF | 73% | |
| 表面最大负载能力 | 60m/s(200kg/sq.m) | |
| 蓄电池技术参数 | ||
| 额定电压 | 12V | |
| 额定容量 | 100AH | |
| 内部电阻 | 完全充电后以交流阻抗法测试,必须低于 10mΩ | |
| 容量保存性能 | 完全充电之后放置 28 天,容量保存应过 96%以上(放置温度:25℃±5℃) | |
| 使用温度范围 | -40℃ 至 50℃ | |
| 保存温度范围 | 5℃ 至 40℃ | |
| 封装 | 使用寿命长,特殊的密封结构和阻燃外壳 | |
| 整体技术参数和性能 | ||
| 供电输出 | 双USB输出5VDC/2.4A接线端子输出12V/10A | |
| 保护和自恢复功能 | 具有充放电保护及自恢复功能 | |
| 显示功能 | LCD数据显示,直观显示工作状态、功率等信息 | |
报价:面议
已咨询765次植物
报价:面议
已咨询724次物候在线自动观测系统
报价:面议
已咨询1089次植物生理仪器
报价:¥1
已咨询309次植物生理仪器
报价:面议
已咨询371次环境气象监测
报价:面议
已咨询329次植物光谱与冠层测量
报价:面议
已咨询554次真实性检验自动观测系统
报价:面议
已咨询2408次ICP-MS
DJ-6311植物生长节律在线自动观测系统是由高像素摄像机、大容量数据采集器等核心部件组成的系统。采用达到500万像素的网络相机来获取高质量图像数据。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测,常用监测指标包括形态、茎杆生长、果实生长、叶面湿度等;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。
包裹茎流传感器采用了组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法测量植物茎内液流量。该传感器是非侵入式的,对植物无伤害(一般对植物加热1ºC~ 5ºC)。组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法已被广泛应用于大多数主要农作物和许多树种,被证明是科学有效的方法。该方法无须校准,可直接通过能量平衡和植物液体流动的热对流速率测量茎流通量
归一化植被指数(NDVI)测量系统可在近地面对冠层归一化植被指数(NDVI)进行长期定位监测。NDVI与植物冠层的叶面积和冠层叶绿素含量有关,通常用于监测春季植物发芽和秋季的衰老。NDVI测量系统传感器制作工艺考究、坚固耐用,可在各种恶劣天气条件下正常工作;其体积小巧,安装简易方便;性价比高,可在多处布点。
DJ-6317C EMS植物茎流(液流)监测系统主要用于监测植物茎流,也叫植物液流。是指植物从根部吸收水分的情况,以及对水分的利用情况。通过辅助监测气象数据以及土壤数据,可以有效研究植物对水的利用情况,从而指导节水灌溉和植物生理生态方面的研究。
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。
原位茎杆水势测量系统是通过测量植物内部的水张力来直接测量树木水分状况的指标。传统上,它被用作与其他水势状况指标进行比较的参考。由于测量是直接在载水组织内部进行的,因此读数准确可靠。这种微张力计的测量范围高达100bar,通过使用纳米多孔硅片实现测量。硅片的膜孔直径约为2nm,数据非常精准可靠。数据可以通过网络进行数据传输,实时更新数据图表变化,为植物水势和农田灌溉提供科学的数据建议。
FluoreSens 10 是一种用于在光合作用期间通过收集植物的下行辐照度和上行反射太阳辐射信号来测量植物的受日光诱导的叶绿素荧光(SIF)的系统。
DJ-6313 植物光谱、植被指数监测仪可以同时监测入射光和反射光信息,适合长时间连续的观测太阳光谱和植物反射光谱,用于植物生理生态监测。跟据行业研究算法,可以同时计算归一化植被指数NDVI、增强植被指数EVI、比值植被指数RVI、差值植被指数DVI、光化学植被指数PRI、大气阻抗植被指数ARVI。