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
用途:EMS64包裹式植物茎流测量系统用于自动监测树木的茎流量来确定植物的水分消耗,适用于测量茎杆直径在6~20毫米之间的树干。整套系统采用模块化设计,连接安装方便,和其他茎流测量系统对比的优点是具有可以直接计算出茎流量的特点,而不需要后期的人工数据计算。


工作原理
树木茎流测量系统根据热平衡原理(THB):输入能量等于散失的传导热与茎流温度的升高,具体公式如下:
P = Q · dT · cw + dT · z
公式中P为输入能量(W),Q为茎流速度(Kg.sec-2),dT为测量点温度差(K),cw为水的比热(J.kg-1.K-1),z为测量点传导热丧失系数(W.K-1)。HB法不需要校准,测量的茎流为kg/hr。
特点:
·基于具有可变功率和恒定 dT 的组织热平衡 (THB) 方法;
·提供真实的树木水分状况图片;
·红外无线数据接入
·快速简要统计
·茎组织的外部加热和内部温度测量
·MicroSet 6X数据记录测量单元

技术参数:
| MicroSet 6X茎流测量模块(带数据记录功能) | ||
| 常规供电电压 | 12 VDC | ![]() |
| 启动电压 | 11.7 V | |
| 断开电压 | 10 V | |
| 最大工作电压 | 16 V | |
| 最大承受电压 | 60 V | |
| 最大耗电 | 约400 mA | |
| 平均效率 | 优于90% | |
| 加载电阻范围 | 200 Ω~25 KΩ | |
| 加热电压 | 1 kHz,非正弦,最大150 Vef @25 kΩ | |
| 平均耗电 | 日平均约20 mA~50 mA(视茎流速率) | |
| 预设温度差异 | 1、2或3K | |
| 工作范围 | 7~16 V | |
| 存储容量 | 约120000个读数(茎流速率和茎干生长记录间隔10分钟约可保存1年) | |
| 内存类型 | 非丢失性 | |
| 备份电池 | SAFT 14250电池用于内部时钟 | |
| 备份电池电量 | 10年 | |
| 通讯方式 | 红外线 | |
| 工作温度 | -20~+50℃ | |
| 重量 | 约0.5 Kg | |
| 尺寸 | 160×80×60毫米 | |
| SF 64包裹茎流传感器 | ![]() | |
| 适用于树干直径 | 6~20毫米(两种传感器类型6~12毫米和10~20毫米) | |
| 加热技术 | 茎杆外部加热 | |
| 输出变量 | 热功率每dT[mW/K] | |
| 传感器加热阻抗 | 100欧姆(±0.5欧姆) | |
| 温度感应器件 | 0.6毫米探针型T型热电偶 | |
| 输出信号转换因子 | -25+0.25*U[mW/K,mV]>P/dT,-0.0215+0.000125*U[kg/hr/mV]>Q | |
| 传感器安装需要茎杆长度 | 20厘米(包含辐射罩) | |
| 预设dT数值 | 8K | |
| 加热电源 | 可调,最大到2W | |
| 供电 | 12~15V DC | |
| 耗电 | 最大0.15 Amp(视树木情况) | |
| 工作温度 | -10~+40℃ | |
| 重量 | 模块约0.1公斤,传感器0.1公斤 | |
| 模块尺寸 | 160×80×60毫米 | |
| DPS40茎干生长量传感器 | ![]() | |
| 适用茎干直径范围 | 5~40毫米 | |
| 精度 | 0.5毫米 | |
| 线性 | 全量程±0.5% | |
| 分辨率 | 1.24 μm | |
| 输入电压 | 5~12VDC | |
| 待机功耗 | 20 μA | |
| 测量功耗 | 6 mA | |
| 固定强度 | 1.5~2N横向杠杆,2~3N中间传感器臂 | |
| 温度精度 | ±2℃ | |
| 操作温度 | -40~+60℃ | |
| 预热时间 | 300ms | |
| 连接头 | 3芯M8 | |
| 重量 | 150克 | |
| 防护等级 | IP67 | |
报价:面议
已咨询37次植物生理仪器
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已咨询3469次植物茎流/导水率测量
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EMS64包裹式植物茎流测量系统用于自动监测树木的茎流量来确定植物的水分消耗,适用于测量茎杆直径在6~20毫米之间的树干。整套系统采用模块化设计,连接安装方便,和其他茎流测量系统对比的优点是具有可以直接计算出茎流量的特点,而不需要后期的人工数据计算。
物候多光谱成像在线自动观测系统通过多光谱相机每天定时多组拍摄监测的植被,并且将拍摄的图片传到服务器,实现在线自动监测,帮助用户实时掌握植被的状态,实现足不出户便能实时查看拍摄的照片。
DJ-6312A 在线区域LAI监测系统利用消光系数法,以光量子传感器为基础,实现植物透过辐射实时监测。并且计算得到植物冠层结构信息,如叶面积指数(LAI)。主要应用于作物长势监测、生态评估、作物估产等应用领域。
本系统传感器有两针和四针两种规格。两针系统为Granier设计系统,但只考虑热量的垂直传递,存在一定的误差;四针系统在Granier设计基础上改进,考虑到热量不止会被树干液流垂直向上带走,同样会沿着水平方向扩散,多了两个左右参比探针,可以排除水平方向热量传播的误差,可直接测量得到茎流零点,消除茎秆纵向温度梯度,使精度大大提高。
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。