ENVIdata-CT 红外群落冠层温度监测系统一. 背景原理在西欧,春天和初夏时的作物潜在蒸发蒸腾量一般均超过有效雨量。在此情况下,当根部周围作物有效水分耗尽,并且地下水位的毛细管上升作用不能补足潜在蒸发-蒸腾率所耗去的水分时,则蒸发-蒸腾量将下降。这将导致作物生长不良和产量下降。在此条件下,在蒸发-蒸腾量下降的同时,作物表面温度则上升。ENVIdata-CT 红外群落冠层温度监测系统是我司应用户需求自主研发创新的集成系统,采用进口红外测温传感器及数据采集器。搭配可控制旋转平台,实现不同方位角度控制,实现不同方位叶面温度同步测量,取得作物叶面同一时间针对不同太阳入射角度的表面温度差异性数据,对研究作物生长因子有一定的指导作用。二.系统工作原理及特点工作原理:数据采集单元自动记录红外叶温传感器温度的数据。 SI-111是一个精密的红外温度计,可以连续的测量监测点温度状况。红外温度传感器提供一个非接触式测量,主要用于测量目标物体的表面温度,通过感知物体表面释放的红外线辐射实现测量,该传感器由Apogee公司生产。功能特点:? 系统自动实时旋转扫描区域叶面并记录温度。? 记录相关过程中的气象参数? 可选配各种环境因子传感器,如:空气温湿度、风速风向、气压、太阳辐射、土温和降雨量等。? 可选Envidata在线数据管理软件,用于远程GPRS传输数据,监控系统运行状态等。三.数据参数 红外叶温传感器是基于斯特藩-玻尔兹曼定律(Stefan-Boltzmann law)特点:测量植物冠层、土壤、水面等温度技术指标:数据采集器:模拟输入:2-6个单端通道(4个差分)脉冲通道:8个数字I/O口:4个最大扫描速率:25Hz处理器:采用18位A/D转换器,精度±0.025%通讯:RS232、USB、以太网等采样间隔:10ms至天,可自定义红外温度传感器:测量范围:-40…80℃ 精度:-20…+65℃, ±0.2℃ -40…+80℃ , ±0.5℃工作温度:-55….+80℃ 0…100% RH可控制旋转平台,实现360度旋转,无死角监测四、支架两种支架可供选择,三角支架(图一)和十字底座支架(图二)建议根据场地条件选择:1、 三角支架,整体比较大气、平稳,适合安装在平整的场地中,整体高度约2.3米;2、 十字底座支架,占地范围更小,适宜安装在林地或有坡度的场地中。图一图二五. ENVIdata数据传输和管理该系统直接将数据传送到 (中国生态数据网)网站上,通过对监测的生态环境因子的时序变化和相关性分析,确定监测对象的状态发展。ENVIdata 服务器软件既可以作为独立的应用软件,运行在用户的服务器上;也可以运行在澳作公司安全的服务器上,为多个用户提供数据接收服务,同时帮助用户监控野外测点硬件系统的运行状态。澳作公司ENVIdata系列生态环境监测系统是业内首家成功获得 ISO9001国际质量体系认证,于2010年获得 ISO9001 质量认证书,至今全部通过专家的年度复核,确保系统集成的品质,用户采用用户名和密码登陆,只要能上网,就能浏览实时和历史数据特点:1) 生态环境信息以各种时间间隔 (分钟、每小时、每天)发送到网站上。2) 用户只要能上网,既可浏览实时数据。3) 中心服务器中文界面,便于操作和管理4) 提供多参数、实时或历史数据曲线图5) 系统提供多站点地图显示 ENVIdata 生态环境信息系统页面ENVIdata 生态环境信息系统登录页面用户选择时间段绘制数据变化曲线视频显示界面历史数据浏览和下载ENVIdata 数据服务平台已为国内的客户服务多年,系统稳定、可靠。应用案例河海大学南皮试验站ENVIdata-CT 红外群落冠层温度监测系统2015年4月,我司完成了河海大学南皮试验站ENVIDATA-CT红外旋转测温系统安装调试,系统运行正常可靠,顺利通过验收。数据图表是八个扫描区域内页面温度变化情况,可以看出在日照强烈的时段,不同区域同一时间叶面温度的差异性。
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