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    植物生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

    植物生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)

    品  牌:德國(guó)STEPS [品牌所有]

    型  號(hào):STEP-PTM-50

    價(jià)  格:電詢

    分  類:植物光合生理測(cè)量?jī)x

    適用行業(yè):生態(tài)|環(huán)境|氣象

    編  號(hào):1003

    發(fā)表時(shí)間:2017-04-10

    產(chǎn)品詢價(jià)

    產(chǎn)品介紹

    產(chǎn)品介紹

    STEP-PTM-50植物在線光合生理生態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)在原有STEP-PTM-48A基礎(chǔ)上升級(jí)而來(lái),可長(zhǎng)期、自動(dòng)監(jiān)測(cè)植物的光合速率、蒸騰速率,植物生理生長(zhǎng)狀態(tài),環(huán)境因子,從而得到植物的全面的信息。

    主機(jī).png

    STEP-PTM-50植物在線光合生理生態(tài)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)具備4個(gè)自動(dòng)開合的葉室,可在20秒內(nèi)獲得葉片的CO2、H2O交 換速率。標(biāo)配1個(gè)數(shù)字通道連接RTH-50多功能傳感器,可測(cè)定總輻射、光合有效輻射、空氣溫濕度、露點(diǎn)溫度等。分析單元升級(jí)為雙通道測(cè)量,新款的PTM-50由之前的1個(gè)分析器分時(shí)測(cè)量,升級(jí)為2個(gè)獨(dú)立分析器,實(shí)時(shí)測(cè)量參比氣和樣品氣的濃度差,增強(qiáng)了對(duì)環(huán)境CO2、H2O波動(dòng)的耐受能力,數(shù)據(jù)更加穩(wěn)定可靠??蛇x的植物生理指標(biāo)監(jiān)測(cè)傳感器以無(wú)線方式傳送數(shù)據(jù),傳感器可與PC獨(dú)立連接,布局更為靈活??赏瑫r(shí)配備葉綠素?zé)晒庾詣?dòng)監(jiān)測(cè)模塊進(jìn)行葉綠素?zé)晒鈱?shí)時(shí)監(jiān)測(cè)。系統(tǒng)通過2.4GHz RF和3G實(shí)現(xiàn)無(wú)線通訊和網(wǎng)絡(luò)化。

    blob.png

    應(yīng)用領(lǐng)域

    應(yīng)用于植物生理學(xué)、生態(tài)學(xué)、農(nóng)學(xué)、園藝學(xué)、作物學(xué)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、節(jié)水農(nóng)業(yè)等研究領(lǐng)域

    比較不同物種、不同品種的差異

    比較不同處理、不同栽培條件對(duì)植物的影響

    研究植物光合、蒸騰、生長(zhǎng)的限制因子

    研究生長(zhǎng)環(huán)境對(duì)植物的影響及植物對(duì)環(huán)境變化的響應(yīng)

    1.jpg

    產(chǎn)品測(cè)定參數(shù)

    植株凈光合、總光合、光呼吸、暗呼吸

    蒸騰速率

    氣孔導(dǎo)度(配合葉溫傳感器)

    參比和葉室 CO2  濃度

    參比和葉室 H2 O 濃度 

    葉室空氣流量 

    水汽壓飽和虧 

    CO2  同化速率

    莖流量、莖桿果實(shí)微變化、空氣溫濕度、土壤溫濕度、PAR 等

    產(chǎn)品配置

    1×PTM-50系統(tǒng)

    1×電源適配器

    1×蓄電池連接線

    1×RTH-50多功能傳感器

    4×LC-10R葉室,測(cè)量面積10 cm2

    4×4米氣體連接管

    2×1.5米不銹鋼支架

    選配無(wú)線傳感器

    配套軟件

    英文說(shuō)明書

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    技術(shù)參數(shù)

    工作方式:自動(dòng)持續(xù)測(cè)量

    葉室取樣時(shí)間:20s

    CO2 測(cè)量原理:雙通道非色散紅外氣體分析器

    CO2 濃度測(cè)量范圍:0-1000 ppm

    CO2 交換速率的額定測(cè)量范圍:-70-70 μmolCO2m-2 s-1

    H2O測(cè)量原理:集成型空氣溫度和濕度傳感器

    葉室空氣流速:0.25L/min

    RTH-50 多功能傳感器:溫度-10到60℃;相對(duì)濕度:3-100%RH;光合有效輻射:0-2500μmolm-2s-1

    測(cè)量間隔:5-120分鐘用戶自定義

    存儲(chǔ)容量:1200條數(shù)據(jù),采樣頻率為30分鐘時(shí)可存儲(chǔ)25天

    連接管的標(biāo)準(zhǔn)長(zhǎng)度:4m

    電源:9 到 24 Vdc

    通訊方式:2.4GHz RF和3G網(wǎng)絡(luò)通訊

    環(huán)境防護(hù)級(jí)別:IP55

    可選配葉室和傳感器

    1. LC-10R 透明葉室:圓形葉室,面積10cm

    2 ,空氣流速0.23±0.05L/min 2. LC-10S 透明葉室:矩形葉室,13×77mm,10cm2 ,空氣流速0.23±0.05L/min

    3. MP110葉綠素?zé)晒庾詣?dòng)監(jiān)測(cè)模塊,可自動(dòng)監(jiān)測(cè)Ft、QY等葉綠素?zé)晒鈪?shù)

    4. LT-1 葉面溫度傳感器:測(cè)量范圍0-50℃

    5. LT-4 葉面溫度傳感器:4個(gè)LT-1傳感器集成,用以估算葉面平均溫度

    6. LT-IRz 紅外溫度傳感器:范圍0-60℃,視野范圍5:1

    7. SF-4 植物莖流傳感器:最大10ml/h,適用于直徑2-5mm莖桿

    8. SF-5 植物莖流傳感器:最大10ml/h,適用于直徑4-10mm莖桿

    9. SD-5 莖桿微變化傳感器:行程0到5mm,適用于直徑5-25mm莖桿

    10. SD-6 莖桿微變化傳感器:行程0到5mm,適用于直徑2-7cm莖桿

    11. SD-10 莖桿微變化傳感器:行程0到10mm,適用于直徑2-7cm莖桿

    12. DE-1 樹干生長(zhǎng)傳感器:行程0到10mm,適用于直徑6cm以上樹干

    13. FI-L 大型果實(shí)生長(zhǎng)傳感器:范圍30到160mm,適用于圓形果實(shí)

    14. FI-M 中型果實(shí)生長(zhǎng)傳感器:范圍15到90mm,適用于圓形果實(shí)

    15. FI-S 小型果實(shí)生長(zhǎng)傳感器:范圍7到45mm,適用于圓形果實(shí)

    16. FI-XS 微型果實(shí)生長(zhǎng)傳感器:行程0到10mm,適用于直徑4到30mm的圓形果實(shí)

    17. SA-20 株高傳感器:范圍0到50cm

    18. SMTE 土壤水分、溫度、電導(dǎo)率三參數(shù)傳感器:0 到 100% vol.% WC ; -40 到 50°C ; 0 到15 dS/m

    19. PIR-1 光合有效輻射傳感器:波長(zhǎng)400到700nm,光強(qiáng)0到2500μmolm-1s-1

    20. TIR-4 總輻射傳感器:波長(zhǎng)300到3000nm,輻射0到1200W/m2 

    21. ST-21 土壤溫度傳感器:范圍0到50°C 

    22. LWS-2 葉片濕度傳感器:產(chǎn)生與傳感器表面濕度成比例的指示信號(hào)

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    發(fā)表文獻(xiàn)

       1.Specific features of photorespiration in photosynthetically active organs of C3 plants, NS Balaur, et al. 2013, Russian Journal of Plant Physiology, 60(2): 184-192

       2.Online Monitoring and Analysis of Plant Photosynthetic Physiology and Environmental Factors, Zhao Hui Jiang et al., 2012, Applied Mechanics and Materials, 241-244, 75

       3.Mycorrhizal association between the desert truffle Terfezia boudieri and Helianthemum sessiliflorum alters plant physiology and fitness to arid conditions, Turgeman T. et al. 2011, Mycorrhiza, 21(7): 623-630

       4.Study on compensatory effects of two differential genotypic maize in water stress and re-watering during Filling stage, Yan Y.L. et al. 2011, New Technology of Agricultural Engineering (ICAE), 2011 International Conference

       5.FPGA-based Fused Smart Sensor for Real-Time Plant-Transpiration Dynamic Estimation, Millan-Almaraz J.R. et al. 2010, Sensors, 10(9): 8316-8331

       6.Effect of elevated CO2 on vegetative and reproductive growth characteristics of the CAM plants Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus,Weiss I. et al. 2010, Scientia Horticulturae,123(4): 531-536

       7.Novel technique for component monitoring of CO2 exchange in plants, Balaur N.S. et al. 2009, Russian Journal of Plant Physiology, 56 (3): 423-427

       8.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

    宋宗河, 鄭文寅 & 張學(xué)昆. (2011). 甘藍(lán)型油菜耐旱相關(guān)性狀的主成分分析及綜合評(píng)價(jià). 中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué) 44,  1775–1787.

    李婷婷, 江朝暉, 閔文芳, 姜貫楊 & 饒?jiān)? (2016).基于基因表達(dá)式編程的番茄葉片CO2交換率建模與預(yù)測(cè). 浙江農(nóng)業(yè) 學(xué)報(bào) 28, 1616–1623.

    產(chǎn)品推薦

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