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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。
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。
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)
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
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)
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.
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