PSP32日光暗适应叶绿素荧光观测系统
PSP32日光暗适应叶绿素荧光观测系统

¥10万 - 100万

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OPTI

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PSP32

--

美洲

  • 金牌
  • 第12年
  • 一般经销商
  • 营业执照已审核
核心参数

产地类别: 进口

PSP32在线叶绿素荧光观测系统

1  引言

叶绿素荧光是反应植物光合作用等生理功能的重要指标之一。通过分析植物叶绿素荧光参数,可以直接反应植物的光合能力、胁迫状况等重要的生理状态。因此,叶绿素荧光参数的测量一直为学者所重视。而调制-饱和-脉冲式荧光仪的出现,使得叶绿素荧光野外测量变得方便,但仍然存在着不能在线测量,每次只能测量一个样品、无法长期监测等问题

针对上述问题,我们推出了在线式叶绿素荧光监测系统,可以长时期的连续监测植物的叶绿素荧光参数,并且可以配合无线传输模块,远程传送数据,单个仪器可同时测量多达32个样品,并且简单的编程设置,可以选择任意时间或不同时间重复测量相同的参数,对更深入的研究植物的光合作用机制及环境对植物的影响具有重要的意义

图片1.jpg

2  观测系统

2.1 特点

1) 坚固紧凑

2) 低维护

3) 多样品同时测量 

4) 用户自定义设置

5) 多种测量协议

6) 远程数据传输

7) 安装方便

8) 适用野外长期监测 

9) 标准数据输出

2.2 系统组成及技术指标

2.2.1 系统由如下部分组成:

1) 标准光适应探头或带暗适应单元的探头;

2) 主机;

3) 分线器(探头较多时配置)

4) 供电单元(交流或太阳能板供电)

5) 安装支架等附件

6) 在线数据传输单元(标配WIFI

7) 远红光单元(可选);

     8)气象单元(可选)

带暗适应模块的探头(闭合的状态)

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带暗适应模块的探头(打开的状态)

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主机

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太阳能供电系统

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可选部件:

叶绿素含量传感器,用于监测植物营养胁迫

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NDVINDREPPR & CCCI传感器,用于监测植物干旱&氮胁迫

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地面安装方式带活动臂

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地面安装方式带活动臂

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4探头接线盒            8探头接线盒          智能手机modem(可选)


     图片14.png

利用测量结果进行外部控制连接的部件            用于外部气象数据输入

土壤水分探头和土壤温度探头接入盒             允许PSP32控制液体养分和水的分配

2.2.2 技术指标:

光适应测量参数:

Y(II) 

(相关参数采用Loriaux 2013 方法校正)

PSII的光量子产额,或ΔF/Fm

ETR

相对电子传递速率 

PAR 

光合有效辐射

T

叶片温度

FMS

FM,光适应样品使用饱和脉冲测得的最大荧光

F

Fs,光化光下的荧光信号(饱和脉冲照射之前)

暗适应测量参数

FV/FM

 

PSII的最大光化学效率

FV/FO

对胁迫更敏感的一个参数,但不测量植物效率

Fo

最小荧光

FM

最大荧光

FV

FO

可变荧光

远红光(暗适应模块)照射后的最小荧光

淬灭参数:


Hendrickson参数

Y(NPQ), Y(NO), Y(II), NPQ, FV/FM

Kramer参数

qL, Y(NPQ), Y(NO), Y(II), FV/FM

Kramer newNPQ(T), qE(T), & qI(T) (近红色光源)

Puddle参数

NPQ, qNqP,Y(II), FV/FM

以下参数需要配置暗适应模块


淬灭弛豫参数(可选)

qEqMqTqZqI

Ruban/ Murchie 参数

pNPQ & qPd

快速光曲线:


rETRMAX 

最大电子传递速率(Eiler and Peeters) 

α

是通过将ETRPAR关联而创建的低PAR值处的初始斜率。 它提供了量子效率的量度

Ik

最低饱和光强

Im  

最佳光化光强

硬件参数:

光源

蓝光饱和脉冲强度:

               FM’校正,7000 μmols/m2/s

                  方形顶部脉冲,10000 μmols/m2/s

可选红光饱和脉冲强度:

               FM’校正,7000 μmols/m2/s

                 方形顶部脉冲,10000 μmols/m2/s

调制光源:

 Blue 455nm – 半波宽21nm的蓝色光源

                                 Red 640nm—半波宽17nm的红色光源

光化光源 

蓝光,可达5000 μmols m-2 s-1

红光,可达5000 μmols m-2 s-1

远红光源:

                                 结合暗适应模块用于Fo测量或者暗适应模式中Fv/Fm测量前的预照射。

检测方法:        脉冲调制式

检测器&滤波器:   具有700 ~ 750带通滤波器的PIN光电二极管 

采样速率:        1~10000点每秒,根据不同测量自动选择

存储空间:        2GB

算法:            25ms8点平均值计算FM, FM', FO, & FS,降低噪音值

输出: CSV文件,可以通过wifi,以太网、U盘传输;可选手机、无线点对点、卫星电话传输方式

供电:可以根据要求提供外部12伏电池。可以使用太阳能电源和主电源。

操作温度:        -10~+50

3   数据处理

数据通过主控制器获取,可以通过多种方式下载,所有系统标配Wi-Fi模块,方便客户使用。

系统界面为彩色触摸屏,可用于数据采集的编程,也可以使用PC和手机进行远程控制,获得的数据格式同Excel兼容,也可以导入各种数据处理软件进行分析,数采内部自带各种算法,用于计算各种模型参数。

智能手机和电脑上软件控制和数据截图 

数据采集器上界面

5 产地: 美国


相关方案

  • 太阳诱导叶绿素荧光 (SIF) 已应用于广泛的生态研究,例如监测和评估干旱、植被生产力和作物产量。 以往研究表明,SIF与总初级生产量(GPP)高度相关,但其与地上生物量(AGB)的相关性仍需进一步探索。在本研究中,我们探讨了 SIF 在监测和评估气候变化和气象干旱对中国北方草原草地 AGB 变化影响方面的潜力。 通过研究轨道碳观测站2 (OCO-2) SIF 与干旱指数之间的关系,我们评估了北部草原生产力对气象干旱条件的响应。结果表明,SIF对气象干旱非常敏感,可以捕捉到干旱事件和不同草地类型的草地生长动态。 SIF、干旱指数和AGB之间的相关性因草地类型而异。梯度提升决策树(GBDT)用于探索草地生态系统中SIF与影响变量之间的关系。 我们发现气候因素(例如,年平均生长季降水量、年平均生长季温度和年平均蒸汽压亏缺)和人类活动(例如,放牧强度)显著影响草地生产力的年际变化。研究结果表明,SIF 变化可以反映中国北方草原植被生长的季节性动态。因此,SIF可以作为评估陆地生态系统模型在模拟该地区生态系统生产力方面表现的基准数据。 SIF 对干旱的高度敏感性表明它是监测和评估干旱事件的有用工具。

    农/林/牧/渔 2022-05-20

  • 从景观到全球尺度的初级生产总值(GPP)的可靠估计对于广泛的生态研究领域(如碳气候反馈)和农业应用(如作物产量和干旱监测)至关重要。然而在这些尺度下测量GPP仍然面临重大挑战。太阳诱导叶绿素荧光(SIF)是直接从光合机制的核心发出的信号。SIF集成了复杂的植物体内生理功能,实时反映光合动态。卫星SIF观测的出现预示着全球光合作用研究的新纪元。轨道碳观测站-2(OCO-2)的SIF产物是OCO-2主要任务目标大气柱CO2(XCO2)的一个偶然但关键的补充副产品。OCO-2 SIF消除了妨碍卫星SIF数据集广泛深入应用的重要障碍,为研究不同时空尺度下的SIF-GPP关系和植被功能梯度提供了新的机遇。

    农/林/牧/渔 2022-05-17

  • 太阳诱导叶绿素荧光 (SIF) 已应用于广泛的生态研究,例如监测和评估干旱、植被生产力和作物产量。 以往研究表明,SIF与总初级生产量(GPP)高度相关,但其与地上生物量(AGB)的相关性仍需进一步探索。在本研究中,我们探讨了 SIF 在监测和评估气候变化和气象干旱对中国北方草原草地 AGB 变化影响方面的潜力。 通过研究轨道碳观测站2 (OCO-2) SIF 与干旱指数之间的关系,我们评估了北部草原生产力对气象干旱条件的响应。结果表明,SIF对气象干旱非常敏感,可以捕捉到干旱事件和不同草地类型的草地生长动态。 SIF、干旱指数和AGB之间的相关性因草地类型而异。梯度提升决策树(GBDT)用于探索草地生态系统中SIF与影响变量之间的关系。 我们发现气候因素(例如,年平均生长季降水量、年平均生长季温度和年平均蒸汽压亏缺)和人类活动(例如,放牧强度)显著影响草地生产力的年际变化。研究结果表明,SIF 变化可以反映中国北方草原植被生长的季节性动态。因此,SIF可以作为评估陆地生态系统模型在模拟该地区生态系统生产力方面表现的基准数据。 SIF 对干旱的高度敏感性表明它是监测和评估干旱事件的有用工具。

    农/林/牧/渔 2022-05-20

  • 从景观到全球尺度的初级生产总值(GPP)的可靠估计对于广泛的生态研究领域(如碳气候反馈)和农业应用(如作物产量和干旱监测)至关重要。然而在这些尺度下测量GPP仍然面临重大挑战。太阳诱导叶绿素荧光(SIF)是直接从光合机制的核心发出的信号。SIF集成了复杂的植物体内生理功能,实时反映光合动态。卫星SIF观测的出现预示着全球光合作用研究的新纪元。轨道碳观测站-2(OCO-2)的SIF产物是OCO-2主要任务目标大气柱CO2(XCO2)的一个偶然但关键的补充副产品。OCO-2 SIF消除了妨碍卫星SIF数据集广泛深入应用的重要障碍,为研究不同时空尺度下的SIF-GPP关系和植被功能梯度提供了新的机遇。

    农/林/牧/渔 2022-05-17

售后服务承诺

保修期: 1年

是否可延长保修期:

现场技术咨询:

免费培训: 定期网络培训

免费仪器保养: 每年

保内维修承诺: 质保内免费维修

报修承诺: 24小时内响应

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OPTI叶绿素PSP32的工作原理介绍

叶绿素PSP32的使用方法?

OPTIPSP32多少钱一台?

叶绿素PSP32可以检测什么?

叶绿素PSP32使用的注意事项?

OPTIPSP32的说明书有吗?

OPTI叶绿素PSP32的操作规程有吗?

OPTI叶绿素PSP32报价含票含运吗?

OPTIPSP32有现货吗?

PSP32日光暗适应叶绿素荧光观测系统信息由北京澳作生态仪器有限公司为您提供,如您想了解更多关于PSP32日光暗适应叶绿素荧光观测系统报价、型号、参数等信息,澳作生态客服电话:400-860-5168转2933,欢迎来电或留言咨询。
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