波文比观测系统

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波文比观测系统相关的厂商

  • 凯尔测控试验系统(天津)有限公司(下面简称Care)成立于2008年,总部坐落于美丽的渤海之滨天津。CARE是一家专业从事开发、生产、销售各类疲劳试验系统的高新技术企业。拥有众多长期从事试验机研究、开发、设计的高级专业工程技术人员,技术力量雄厚,企业综合实力位于国内同行业领先地位。CARE以独立、创新、发展为愿景,携手合作伙伴,为客户提供最先进的产品、最高效的解决方案和全方位的服务。公司成立自以来,6年的时间里,CARE一直致力于发展新的测试方法,利用丰富的工程应用经验及专业知识,开发高性能试验测试仪器。由凯尔设计并制作的自主产权的电磁力电机被广泛应用于各种微力试验测试系统中,如生物材料试验机、疲劳试验系统及高频动态机械分析仪等。独一无二的原位双向疲劳试验系统也由凯尔研发成功,结合X射线、中子衍射、扫描电镜及数字显微镜等微观结构表征手段,可在线观测材料在循环载荷作用下的微结构演化规律。同时,凯尔测控还提供各种载荷量程的拉-扭试验系统与平面双轴系统,可准确评估多轴静态与疲劳载荷下金属、合金、生物材料、弹性体、塑性体、丝与织物等各种材料力学响应。凯尔在材料力学性能测试、疲劳与可靠性测试方面的专业品质值得信赖。
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  • 合肥光博量子科技有限公司公司致力于环境气象综合立体观测及相关技术咨询与服务,公司专注于用最先进的激光雷达立体探测技术、卫星遥感技术获取多维度监测数据,以预报预警为核心技术手段,构建大气污染三维实况分布及未来预测分布,为环境气象管理工作提供科学的整体解决方案。公司主营业务包括:大气气溶胶激光雷达(户外高重频型)、大气水汽-气溶胶激光雷达、环境多参数激光雷达、风雷达、温湿度廓线激光雷达等;大气环境立体走航观测车、大气立体组网观测系统;大气污染精细化监控及管理决策服务平台;卫星遥感数据产品;环境气象和污染管控综合应用分析平台;大气污染监测、治理等可定制化配套应用服务解决方案。公司坐落于美丽的合肥市高新技术开发区,依托中科院合肥技术创新工程院,坚持以技术创新成果转移转化为核心,开展工程化研发、技术转移、技术服务等工作,真正践行“用科技融入理想,让创新点缀世界”。
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  • 400-860-5168转1092
    南京汇研微波系统工程有限公司位于南京大学鼓楼高校国家大学高科技园区,专业从事实验室微波仪器、微波波导器件、微波泄漏检测仪、微波能应用设备及仪器的研究、开发、制造、销售、技术咨询和技术服务。 公司的主要产品主要分为2450MHz和915MHz两大类,包括单模和多模各种微波实验仪器,包括微波合成萃取仪,微波消解仪,微波超声波组合反应仪,微波超声波紫外光组合反应仪,微波单模反应仪,微波烧结设备,微波污水处理设备,微波等离子设备,各种大功率的微波实验炉,微波真空实验炉,定制各种专用微波反应系统,各种微波功率源以及微波环行器、水负载、三螺钉调配器、定向耦合器、短路活塞等波导元器件等。 我们恪守“质量第一,用户至上”的经营理念,竭诚为广大新老客户提供热忱、专业地服务,我们追求的目标是对技术的不断完善和突破,我们服务的宗旨是给客户最好的产品、最优的服务。   公司科研力量雄厚,主要技术人员均在实验室微波仪器、工业微波设备应用领域工作多年,有丰富的理论及实践经验。公司的目标是建立起一个以技术为先导,以品质、服务、创新为基础的高科技企业,不断进行技术创新,提供给用户高质量的产品,吸取国际先进的经营管理手段,为用户提供优质的服务。最终成为国际一流的微波设备制造企业。 公司能为各类用户度身定制各种微波能应用设备和实验室微波仪器。 公司地址:南京大学鼓楼高校国家大学高科技园区 电话:025-86563632,86602887 手机:13601583987,13072542644 传真:025-86563632 网址:www.hymw.com E-mail:huiyanmw@163.com
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波文比观测系统相关的仪器

  • 1000型波文比观测系统 400-860-5168转4470
    用途:1000型波文比观测系统是研究能量平衡(土壤水分蒸发蒸腾损失总量)的系统。可直接获取波文比(B)、感热(H)及潜热(Le)参数。农田生态系统处于近地面层,可分为土壤层和作物冠层,是维系于三相物质能量循环转换的界面活动带。在农田生态系统中,从外界获得的能量主要是净辐射能用以支出消耗于农田蒸散、空气热交换、加热土壤以及极少部分储存为光合能。净辐射能在系统内部各项的分配比例及规律一直是现代农田生态学、农业气象学和水文学等学科研究的热点问题。技术规格:CR1000数据采集器图示模拟输入通道数量8个差分或16个单端最大扫描速率100Hz最大输入电压量程±5000mV模拟电压分辨率差分:667 µ V(±5000mV)、333 µ V(±2500mV)、33.3 µ V(±250mV)、3.33 µ V(±25mV)、1.0 µ V(±7.5mV)、0.33 µ V(±2.5mV);基本:1333 µ V(±5000mV)、667 µ V(±2500mV)、66.7 µ V(±250mV)、6.7 µ V(±25mV)、2.0 µ V(±7.5mV)、0.67 µ V(±2.5mV)A/D分辨率13位输入阻抗20GΩ 突发模式1.5 KHz脉冲通道2个模拟输出通道3个激发电压±5000mV可调数字端口8个I/O口供电9.6~16 VDC内存4MB内部时钟精度±3分钟/年同步测量可接SDM信号工作温度标准:-25~+50℃;扩展:-55~85℃工作湿度0~95%,非冷凝尺寸21.6厘米×9.9厘米×2.2厘米重量1公斤AM16/32B通道扩展板图示供电9.6~16 VDC耗电(典型)静止:210 μA,激活:6 mA重置水平闲置:0.9 V,激活:3.3~8 V时钟水平最大电压8 VDC最小时钟脉冲宽度1 ms继电器最大动作时间20 ms继电器工作先开后合接点初始继电器电阻,关闭0.1 Ohm最大开关电流500 mA最小触点寿命107结束CE标准EN 61326: 1998;EN 55022: 1998 Class B静电放电空气放电:符合IEC61000-4-2,测量等级4(±15 kV);接触放电:符合IEC61000-4-2,测量等级4 (±8 kV)浪涌符合IEC61000-4-5,测量等级3(±2 kV,2 ohms耦合阻抗)工作温度标准:-25~+50℃;扩展:-55~85℃工作湿度0~95%,非冷凝尺寸10.2厘米×23.9厘米×4.6厘米重量0.7公斤HC2S3空气温湿度传感器图示空气温度传感器类型PT100 RTD,IEC 751 1/3 Class B测量范围-40~+60℃输出信号0~1V精度±0.1℃(+23℃标准配置设置)长期稳定性0.1℃/年传感器时间常数≤22秒(聚乙烯过滤膜),≤30秒(特氟龙过滤膜)空气相对湿度传感器类型ROTRONIC Hygromer IN-1测量范围0~100% RH,非冷凝输出信号0~1V DC长期稳定性1% RH/年反应时间典型10秒精度±0.8% RH(+23℃标准配置设置)传感器时间常数≤22秒(聚乙烯过滤膜),≤30秒(特氟龙过滤膜)其他工作温度-40~+60℃存储温度-50~+100℃直径15毫米长度85毫米(不含连接部件),183毫米(含连接部件)重量10克过滤膜标准聚乙烯,可选特氟龙耗电4.3 mA @ 5V DC,2.0 mA @ 12 V DC供电5~24V DC启动时间典型1.5秒最大启动电流50 mA用2μs模拟输出漂移在0V:±3 mV(最大)数字输出偏差±1 mV(0.1℃,0.1% RH)05103风速风向传感器图示风速测量范围0~100米/秒精度±0.3米/秒或读数的1%启动风速1.0米/秒信号输出磁力感应交流电压,3脉冲/转。1800 rpm(90 Hz)=8.8米/秒风向测量范围0~360°(机械),0~355°(电子)精度±3°启动风速1.1米/秒信号输出相当于导电的塑料电位计的直流电压-电阻:10 KΩ,线性:0.25%,预计寿命:5千万转其他供电电位计激发:最大15V DC工作温度-50~+50℃尺寸高37厘米×长55厘米;螺旋桨:直径18厘米;底座:直径3.4厘米(标准直径2.54厘米立杆)重量1.5公斤CNR 4四分量净辐射传感器图示短波辐射传感器波长范围300~2800nm(50%点)灵敏度10~20 μV/W/m2阻抗20~200Ω,典型50Ω响应时间18秒(95%)非线性1%(0~1000 W/m2辐射度)灵敏度的温度依赖性4%(-10~+40℃)测量范围0~2000 W/m2倾斜误差1%零点误差A15 W/m2(0~200 W/m2/红外净辐射)零点误差B3 W/m2(在5K/h温度变化),1 W/m2(安装CVF4)视场角上部180°,下部150°方向误差20 W/m2(角度最大80°和1000 W/m2辐射度)测量范围0~2000 W/m2非稳定性1%光谱选择3%(350~150nm光谱间隔)每日总的不确定性5%(95%可信度)WMO标准良好等级ISO标准一等仪器校准ISO 9847:1992 annex A.3.1长波辐射传感器波长范围4500~42000nm(50%点)灵敏度5~15 μV/W/m2阻抗20~200Ω,典型50Ω响应时间18秒(95%)非线性1%(-250~+250 W/m2辐射度)灵敏度的温度依赖性4%(-10~+40℃)倾斜误差1%窗口加热偏移6 W/m2(0~1000 W/m2/太阳辐射度)视场角上部180°,下部150°净辐射测量范围-250~+250 W/m2非稳定性1%光谱选择5%(8000~14000nm光谱范围)每日总的不确定性10%(95%可信度)室内校准温度传感器热敏电阻和Pt-100整体工作温度-40~+80℃工作湿度0~100% RH电缆长度标准10米,可选20米和50米尺寸长度405毫米×高度47~66毫米重量850克(不含电缆)防护等级IP67ST-100热敏电阻温度传感器图示测量范围-50~+70℃测量精度±0.1℃(0~+70℃),±0.2℃(-25~+0℃),±0.4℃(-50~+-25℃)重复性±0.02℃反应时间1秒平衡时间30秒输入供电2.5V激发自动加热最大在5℃和连续2.5V供电时0.084℃传感器尺寸长度7毫米×直径0.6毫米重量60克(传感器和线)工作环境-80~+70℃,0~100%相对湿度,防水、可连续在户外使用电缆5米屏蔽双绞线SM150土壤水分传感器图示测量范围0~100% vol测量精度±3.0% vol(土壤水分范围在0~70% vol和温度在0~+60℃)盐分误差±5.0% vol(土壤盐分在100~1000 mS/m和温度在0~+60℃)输出信号0~1V差分≈标称0~60%最大电缆长度1米(HH150读数表)、100米(GP1、DL6和DL2e数据采集器)供电5~14V DC,18mA用于1秒工作温度-20~+60℃防护等级IP68样品体积55×70毫米直径尺寸143×40毫米直径重量0.1公斤HFP01SC自校准热通量传感器图示热通量传感器测量范围±2000W/m2额定灵敏度50 μV/Wm2标称电阻2 Ohm温度范围-30~+70℃精度±3%尺寸直径80毫米×厚5毫米重量200克加热器额定电阻100 Ohm输入电压9~15 VDC输出电压0~2VDC校准周期在1.5W时±3分钟,一般每3小时或6 小时一次平均消耗电源功率0.02~0.04W产地:美国
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  • 波文比综合观测系统BLJW-4B 波文比综合观测系统BLJW-4B型是一款便于携带,使用方便,测量精度高,集成多项气象要素的可移动观测系统。该系统采用新型一体化结构设计,做工精良,可采集温度、湿度、风向、风速、太阳辐射、雨量、气压、光照度、土壤温度、土壤湿度、露点多项信息并做公告和趋势分析,该系统分有线站和无线站两种形式,配合软件更可等以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,是一款性价比突出的小型自动气象站。气象站类型一要素气象站----雨量,即自动雨量站;二要素气象站----风速、风向,即风速风向仪;二要素气象站----土壤温度、土壤水份,即土壤温湿度仪;三要素气象站----风向、风速、雨量;四要素气象站----气温、气湿、风速、风向;五要素气象站----气温、气湿、气压、风速、风向,即校园气象站;六要素气象站----风向、风速、温度、湿度、气压、雨量;六要素气象站----风向、风速、温度、湿度、气压、总辐射七要素气象站----气温、气湿、总幅射、雨量、蒸发、土壤温度、土壤水份,即农业气象站;八要素气象站----风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、光照、总辐射二十要素自动气象站要素有:环境温度、环境湿度、露点温度、风速、风向、气压、太阳总辐射、降雨量、地温(包括地表温度、浅层地温、深层地温)、土壤湿度、土壤水势、土壤热通量、蒸发、二氧化碳、日照时数、太阳直接辐射、紫外辐射、地球辐射、净全辐射、环境气体共二十项数据指标,也可根据用户科研需要进行灵活配置,同时可还可与GPS定位系统、GPRS、GSM通信和Modem等设备连接,具有性能稳定,检测精度高,无人值守等特点,可满足专业气象观测的业务要求。名称类别说明厂家品牌轻型百业箱温湿度专用BLJW数据采集器数据采集采集、存储、显示、传输BLJW电源交流电220VBLJW太阳能供电装置DC12VBLJW通讯方式有线传输RS232、RS485、转USB、RJ-45BLJW无线传输GPRSBLJW支架不锈钢2.5三角支架、联合支架 固定支架3米、6米、10米、BLJW防雷装置防雷装置BLJWLED显示屏LED0.4*1米、1*2米显示气象信息BLJW保护箱保护箱保护采集器BLJW类别设备说明配置情况气象传感器空气温度主要运用于:农业气象观测、林业气象观测、高速公路气象观测、校园科普气象观测、新能源光伏环境观测、农田气候观测、大棚气象观测、森林防火环境观测、军用气象观测、油田气象观测、景区气象观测、太阳辐射环境观测等可测:风向、风速、温湿度、气压、雨量、总辐射、直辐射、净辐射、反辐射、散辐射、土壤热流、土温、土湿、光照度、紫外、光合有效、日照时数、CO2、CO、甲烷、氨气、氮气、氧气、蒸发、能见度、植物茎流、植物生长速率、叶面温度、叶面湿度等相对湿度风速传感器风向传感器雨量传感器气压传感器总辐射传感器土壤温度传感器土壤湿度传感器百叶箱/辐射罩轻型百叶箱用于空气温度和湿度测量基本配置数据采集系统气象数据采集采集、记录、通讯气象数据基本配置电源系统直流12V对现场气象站供电用户根据现场情况选择供电方式太阳能供电交流220V通讯系统RS232有线通讯距离0—16m用户根据现场情况选择通讯方式RS485有线通讯距离0—800m校园无线传输模块通讯距离0-120m移动无线GPRS通讯距离不限网口RJ-45通讯距离网口红外传输模块通讯距离0-4公里野外防护箱野外防护箱用于防护气象数据采集仪、通讯设备、电源系统用户根据现场情况选择防护方式不锈钢气象站支架三角支架2.5米高用于放置气象传感器、轻型百叶箱、野外防护箱等气象设备用户根据现场情况选择安装方式固定3.2米支架固定6.2米支架固定10米支架综合支架防雷系统避雷针用于保护现场气象站用户根据现场情况选择避雷方式电源防雷器信号防雷器传感器部分温湿度传感器BL-WS温湿度传感器、变送一体化设计。采用专用温湿度传感器补偿电路和线性化处理电路。温湿度传感器性能可靠,使用寿命长,响应速度快。采用高精度专用铂电阻作为感湿组件,配备先进的硬件电路和温度补偿处理技术,达到了整体良好的线性和较高的准确度,并且采用感湿探头和变送电路分体处理。外配防辐射通风罩,有效的阻止了外界环境对传感器采集精度的影响。温度铂电阻pt100测量范围-50~+80℃准确度优于±0.5℃(0~+50℃) 湿度有效测量范围0~100%长期稳定性典型值0.5%RH/年准确度±0.5%RH土壤热流板BL-RL土壤热流板(又称土壤热通量传感器、土壤热通量板、热流计),是一个用来测量热通量的仪器,可以用于土壤内部测量。它通过一个热电堆,以电压形式输出,电压正比于热通量,它容易操作,特别适用于测量土壤和建筑墙体、玻璃墙体的热导率.利用埋在土中50px处的热通量板所测量得到的土壤热通量值。一年当中,它是随着季节的变化而变化,夏季土壤热通量为正值,既有热量进入土壤层中,而且量值较大;冬季则土壤热通量为负值,土壤中的热量向大气释放,但量值较小。☆灵敏度20~100μv*w-1*㎡内阻小于300Ω☆使用环境温度-50~60℃☆尺寸121×13.5×4.2(mm)☆热电阻0.013ch/km-2响应时间1min(均匀土壤)量 程±100wm-2 工作原理:该热流传感器根据热电效应原理,采用绕线电镀的方式,构成多结点热电堆,由其金属性能决定,可实现由导热性引起的瞬时骤变的热传递数值的测量,不仅可测定温度,还可通过热电势来直接测定热量。由于采用硅导热橡胶封装,该热流传感器坚固耐用,并抗腐蚀净辐射BL-JFS光谱范围(270—50000)nm测试范围-2000~+2000W/m精度小于5%使用环境温度-55℃~+60℃; 由天空(包括太阳和大气)向下投射的和由地表(包括土壤、植物、水面)向上投射的全 波段辐射量之差称为净全辐射,简称净辐射。净全辐射是研究地球热量收支状况的主要资料。净全辐射为正表示地表增热,即地表接收到的辐射大于发射的辐射,净全辐射为负表示地表损失热量。净全辐射用净全辐射表测量。精度±5%;感应面±14%信号输出0~20mV;分辩率1W/m2,0.01MJ/ m2土壤温度传感器BL-TW采用精密铂电阻作为感应部件,感应部件位于杆头部。可用来精确测量土壤温度,传感器的精度和稳定性依赖于Pt-100型铂电阻元件的特性及精度级别。通过地温变送器接入自动气象站测量地表、浅层、深层地温。精度PTWD-2A 为±0.1℃,PTWD-3A为±0.2℃(选则)灵敏度0.385Ω/℃测量范围-40℃- +150℃结构¢4*30mm电缆长度20米(标准)特性防腐、防水,全密封、不锈钢结构。配DL-2电流变送器输出4~20mA。土壤湿度(水分)传感器BL-TS水分是决定土壤介电常数的主要因素。测量土壤的介电常数,能直接稳定地反应各种土壤的真实水分含量。土壤水分传感器可测量土壤水分的体积百分比,与土壤本身的机理无关,是目前国际上最流行的土壤水分测量方法。土壤水分传感器是一款高精度、高灵敏度的测量土壤水分的传感器。量 程0~100%(m3/m3)精 度0~50%(m3/m3)范围内为±2%(m3/m3)测量区域90%的影响在围绕中央探针的直径75px、长为150px的圆柱体内稳定时间通电后约1秒响应时间响应在1秒内进入稳态过程工作电压电流输出为12V—24V DC,电压输出为5V DC工作电流50~70mA,典型值50 mA输出信号电流输出为4~20mA标准电流环,电压输出为0~2.5V DC密封材料ABS工程塑料探针材料不锈钢或铜电缆长度标准长度5m遥测距离小于1000米数据采集器BLJW-4B 采用高性能微处理器为主控CPU,大容量数据存储器,可连续存储数据(存储时间可以设定),工业控制标准设计,便携式防震结构,大屏幕汉字液晶显示屏(一屏显示多路监测要素,可替代微机),轻触薄膜按键。适合在恶劣工业环境使用。具有停电保护功能,当交流电停电后,由充电电池供电,可维持72小时以上,即可与微机同时监测,又可以断开微机独立监测。测试周期 小于30mS显示周期 10S数据存储容量 6000条,可外接大容量数据卡数据存储格式 EXCEL表格外观尺寸(mm) 355×155×295整机重量 6.6Kg外壳材料 金属通道数 12-24通道(可根据用户需要调整)输入范围 ±25mV准 确 度 0.5%模拟通道 0~5V 或0~20mV;(可接辐射表,电压或电流等信号输出传感器均可)供电方式 交流 AC:220V±10% 50Hz。内置充电蓄电池,可在工作同时对蓄电池充电,可保证系统在没电地区常年稳定工作可外接太阳能电池板,太阳能电池功率:15瓦(选配);通讯接口 有线 标准RS232计算机通讯口;配USB/RS232转换器可与微机USB接口通讯,配RS232/RS485转换器可与485接口通讯无线 短、中、长距离传输信号均可,GPRS系统软件显示界面友好,一键式安装,操作简单, Windows98及以上环境运行序号名称 型号单价总价数量单位1数据采集器BLJW-4B1套2环境温度BL-WS2套3相对湿度4土壤热通量BL-RL1套5净辐射传感器BL-JFS1台6土温传感器BL-TW5套7土湿传感器BL-TS1套8便携式支架BL-ZJ1台9上位机软件(光盘)----1张10轻型百叶箱----1套11主机防水箱----1套12太阳能供电装置太阳能电池板----1套锂电池----1套充电器----1套稳压器----1套电池防水箱----1套安装附件---1套
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  • ETran地表蒸散观测系统作为水循环的重要环节,地表蒸散或称蒸发散(Evapotranspiration),是气候和生态学观测研究的重要参数,其测量方法有水平衡法、微气象法及植物生理学方法等,其中蒸渗仪技术是目前公认的基于水量平衡原理直接测量地表蒸散的唯一方法,波文比能量平衡法则是根据微气象学原理测算地表蒸散的比较普遍的方法,植物茎流测量则是植物生理学方法中测量植物蒸腾作用的重要也是主要手段。通过几种方法的综合运用,可以全面分析研究地表的蒸发散及其各气候要素的相互关系,深入分析各气候要素与土壤蒸发、植物蒸腾、植被生长及土壤水分等的动态变化格局。ETran地表蒸散观测系统由可移动式小型蒸渗仪、波文比自动气象站及茎流观测系统组成,可全面监测分析土壤水分动态、植物茎流、地表蒸发散、气象要素动态变化及其相互关系。其主要特点如下:1. 小型蒸渗仪(专利号)便携可移动,安装过程不破坏植被,采用TDR土壤水分传感器和精密自动称量系统,为高性价比直接测量地表蒸散的重要技术设备,可根据观测条件和目的选配1个或多个; 2. 可选配德国UGT蒸渗仪,用于测量草原、农田、坡地或湿地蒸散;3. SHB技术(茎杆热平衡技术)测量细枝条茎流,包裹式测量,茎杆外部加热,高精确度、高稳定性、高分辨率;4. THB技术(组织热平衡技术)测量树干茎流,独有的不锈钢片式电极和插针式温度传感器,树干内部加热,高精确度、高稳定性、高分辨率、客观真实地反映树干茎流量; 5. 波文比自动气象站实时监测太阳辐射、净辐射、土壤热通量、空气温湿度(双层)、土壤温度(双层)、风速风向及降雨量;6. 根据植被条件可选配草原蒸散观测系统(适于草原和农田等)或森林蒸散观测系统(具备多通道树干茎流观测及树干生长监测)7. 可选配小型蒸渗仪和SHB茎流监测传感器,用于实验室或温室控制实验等;8. 软件功能强大,可进行数据下载、图表展示、参数设置及基本数理统计分析 技术指标:1. 标准小型蒸渗仪配置:底面积10002cm、高50cm、重量(含原位土柱)约70kg,可选配其它底面积和深度(高度)的小型蒸渗仪2. 3层土壤水分、土壤温度传感器,可选配土壤水势等传感器3. TDR土壤水分测量,探头直径8mm,测量范围0-100%,精度优于2%,分辨率0.1%;土壤温度传感器测量范围-20~60摄氏度,分辨率0.01摄氏度,精度 0.5 C4. SHB包裹式茎流测量,测量直径6-20mm,平均耗能0.3-0.4W,特制T形热电偶温度传感器0.6mm探针5. THB不锈钢电极片式测量,利用电极间流经木质部的电流直接加热植物组织,测量树干直径8cm以上,平均耗能0.3-0.4W6. 净辐射传感器:波长范围0.3-30&mu m,0-1500W.m-2,稳定性2%/年7. 温湿度传感器:温度测量范围-40-60 deg.C,精确度± 0.2deg.C;湿度测量范围0-100%,精确度± 2%8. 土壤热通量传感器:范围-2000-2000W.m-2,温度范围-30-70 deg.C,直径80mm9. 森林生态系统建议选配林下高精度雨量筒,14640cm2,0.01mm精确度10. 森林生态系统建议选配树干流监测单元,应用范围0-200m/min11. 可选配H-F地表径流观测系统,用于观测地表径流情况12. 可选配PL300土壤空气渗透性测量仪和Hood入渗仪配置组成:1. 小型蒸渗仪1个或多个(根据观测样地条件和研究目的而定)2. 波文比气象站1个或2个(做对比实验研究用,如林内或林外、不同植被类型或耕作类型等)3. 森林生态系统建议选配林下高精度雨量筒和树干流监测单元4. 森林生态系统须同时选配多通道SHB包裹式茎流监测和THB树干茎流观测5. 建议选配H-F地表径流观测系统产地:欧洲
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  • 中国海洋大学研制波浪浮标系统成功观测台风梅花
    7月28日,台风“梅花”在西北太平洋洋面上生成,随后强度迅速增强,成为今年第三个超强台风。“梅花”来势汹汹,被网友称为“梅超风”。“梅花”究竟会有多大威力,会给海洋环境造成哪些影响,我们又该如何应对等等,这一系列问题的回答就需要对海洋水文气象要素的精准预报,但预报的前提少不了对台风的前期实地观测,这就是海洋浮标等观测手段大显身手的时刻。追风观测,历来是掌握第一手资料的最佳时机,也是海洋水文气象预报分析及防灾减灾决策的重要前提。    8月2日,在“梅花”迫近前夕,国家海洋局东海分局下达由中国海洋大学自主研制的3m多参数波浪浮标系统赴东海海域实施现场观测并验收的任务。该课题负责人工程学院自动化及测控系海洋仪器装备研发中心唐原广教授立即组织课题组成员奔赴上海,经过岸基系统联调,于8月5日在“梅花”逼近前成功地布放在东海指定海域。该浮标系统的标体直径为3m,很好地解决了波浪浮标的安全性,除了可测量波浪外,还可测量风场、气压、水温、气温等参数,预留有海流、水质等参数接口,拓展了浮标的测量参数,并采用太阳能供电方式,延长了浮标在海上的作业时间,大大提高了浮标的综合性能。   经过“梅花”过境东海的狂风暴雨及恶劣海况的考验洗礼,浮标系统工作正常,并观测到台风过境的全过程,接收到揭示台风奥秘的现场数据,获取了较为完整的台风过境资料。在8月9日由国家海洋局东海分局主持的“3m多参数波浪浮标系统”验收会上,与会专家一致认为“该项目的实施,为我国海洋台站波浪观测增添了新的观测手段。”   3m多参数波浪浮标系统成功观测台风“梅花”并通过验收,是中国海洋大学学、产、研合作方式的又一成功范例。从应国家及社会之需投标立项,到与国家海洋局东海分局等密切合作,共同研制开发应用,充分展示了中国海洋大学在海洋监测技术领域的实力,提升了中国海洋大学在海洋浮标观测系统的研发服务能力,同时也形成了一支能够承担大型海洋监测设备的研发队伍和技术保障队伍,为今后在国家海洋监测领域承担更大的研发任务扩大了影响,拓展了空间,打下了基础。
  • 应用案例 | 宁波海尔欣参与欧洲ICOS集成碳观测系统森林站点项目
    项目背景:欧洲综合碳观测系统(ICOS)新站点:38米高的塔楼,6米高的集装箱(图1)。来自荷兰的多位研究人员已经安装了各种传感器来测量气象和空气质量组分。Photo 1: The new tower, 38m tall, rising up far above the 22m trees.最大的挑战之一是获得ICOS生态系统站点(第2类)的认证。为此需要安装一些组件,并自动将数据传输到ICOS碳门户网站。其中包括埃迪协方差测量(u、v、w、T、CO2、H2O在塔顶上,以测量动量通量、感热通量和潜热通量以及净CO2通量,见图2)Photo 2: The eddy covariance system for fluxes of momentum, sensible and latent heat and CO2 and VOC fluxes.宁波海尔欣光电科技有限公司为此项目提供了HT8700大气氨激光开路分析仪,用以测量高塔附近的森林冠层氨排放和沉降通量。(图3)由于HT8700的开放光路低功耗设计,使之成为世界上为数不多的具备森林冠层氨通量测量能力的仪器,也是少有的入选欧洲集成碳观测网络的中国设备。关于ICOS欧洲综合碳观测系统(Integrated Carbon Observation System, ICOS)是一个用于量化和掌握欧洲温室气体(GHG)平衡的泛欧科研基础设施,旨在汇集和评估不同的测量方法、收集高质量的观测数据并促进数据利用,如模拟GHG通量或支持排放数据验证等,将帮助城市开发用以执行气候行动计划。通过对欧洲碳汇的区域和逐年变化的分析,凸显了进一步减少碳排放以实现碳中和目标的必要性。
  • 402万!中国气象局气象探测中心采购多波段雷达协同观测试验及数据融合应用系统
    近日,中国政府采购网发布多波段雷达协同观测试验及数据融合应用系统(一期) 招标项目公告,预算402万元。潜在投标人需于2022年06月09日09点00分(北京时间)前递交投标文件。项目详细信息如下:采购单位:中国气象局气象探测中心项目编号:ZQC-H22059项目名称:多波段雷达协同观测试验及数据融合应用系统(一期)预算金额:402.0000000 万元(人民币)采购需求:多波段雷达协同控制和数据融合示范应用平台的建设内容主要包括协同控制系统和数据融合系统建设。协同控制系统包括雷达状态管理分系统、协同策略判定及下发分系统、协同全过程展示分系统、系统仿真模拟分系统和协同知识库5个部分。数据融合系统包括数据质控分系统、产品融合与监测告警分系统、分析评估分系统和数据展示分系统4个部分。协同控制系统与数据融合系统是紧密相连、密不可分的,数据融合系统识别的强对流天气发生的时间、位置等信息为协同控制的扫描模式智能切换提供依据;协同控制获得更加全面的天气过程三维精细化结构数据,为精细化精准化产品的生成提供支撑。系统平台建设完成后不仅可以在国家级部署和使用,还可以推广部署于具备多波段雷达协同观测能力的省/市运行,使平台具备灵活的拓展能力和适应性。本项目(不接受)联合体投标。

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  • 便携式土壤呼吸和植物生理生态定点观测系统及其应用
    该系统由便携式土壤呼吸仪SoilBox-343、植物生理生态定点观测系统EMS-ET、叶绿素荧光自动监测仪Monitoring Pen MP110组成,可以很方便的在原位测量如下参数:土壤呼吸速率;植物生理生态指标,包括茎流、茎杆生长量、叶温、冠层温度、空气温湿度、风速风向、光合有效辐射、土壤水分、降雨量等;叶绿素荧光参数,如F0、Ft、Fm、Fm’、QY、QY_Ln、QY_Dn、NPQ、Qp、Rfd、PAR、Area、Mo、Sm、PI、ABS/RC等50多个叶绿素荧光参数,及3种给光程序的光响应曲线、3种荧光淬灭曲线、OJIP曲线等。
  • 湿地碳通量与根系动态观测系统
    湿地碳通量与根系动态观测系统由SCG湿地剖面CO2监测单元、BTC-100微根窗(Minirhizotron)植物根系动态观测单元及便携式湿地碳通量测量系统组成,综合集成湿地CO2原位梯度监测技术、碳通量呼吸室测量技术及BTC微根窗根系动态观测技术,可对湿地甚至水体剖面不同深度CO2浓度及根系动态原位监测分析,并可利用呼吸室法测量湿地CO2和甲烷通量,还可选配O2分析仪,从而全面分析研究湿地呼吸、碳通量与根系动态关系,应用于湿地及库区碳通量观测、湿地根系动态观测、湿地及水生态修复研究等。
  • 昆虫行为和生理研究新方法——VISIR动物行为观测分析系统案例
    对于研究动物行为的学者,尤其是昆虫学家,怎样观察动物的行为是个令人头大的难题,主要在于定位个体和整个生命周期的持续观察。当研究者需要对行为做定量分析时难度又增加了一层。为此,北京易科泰结合了可见光成像(VIS)和红外热成像技术(IR),推出了VISIR动物行为观测分析系统。该系统具备视频跟踪、行为分析、温度测量成像等多重功能,能够有效克服上述动物行为学研究中碰到的现实问题,动态测量和记录昆虫的行为、体温,帮助揭示环境胁迫下昆虫的行为响应和生理响应。

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  • 气象自动监测系统区域环境观测站

    气象自动监测系统区域环境观测站

    气象自动监测系统区域环境观测站气象自动监测系统可以实时探测气温、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线、辐射等气象信息,可以通过网络实时观测气象数据。下面介绍下气象自动监测系统的工作原理、硬件基本配置、观测的主要地面气象要素和技术特点。气象自动监测系统具有对不同区域气候的观测功能。气象站的基本构造包括气象自动监测系统、气象站主机、控制台、专业气象数据采集软件组成。气象自动监测系统通过不同的传感器采集地面气象要素数据,数据采集完成后通过网络统传输到气象服务器上,再经气象采集软件处理各项数据,观测的实时气温、气压、风向、风速等气象数据通过专业气象软件传出,并在气象站主机上自观显示各项气象要素值,不同气象自动监测系统点所观测的气象数据可以通过网络上传让更多的人及时了解天气变化情况。气象自动监测系统可广泛应用于城市环境监测、风力发电、气象监测、桥梁隧道、航海船舶、航空机场等领域,无需现场维护何校准。超声波探头顶盖隐藏式设计,避免雨雪干扰,避免探头突出而影响风速。 ASA材质耐腐蚀性强,适合野外环境。一体式设计磨损小、使用寿命长、响应速度快。[img=气象自动监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204290906375353_2689_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象自动监测系统是按照气象WMO组织气象观测标准,研究而开发生产的多要素自动观测站。可监测风向、风速、温度、湿度、气压、雨量、土壤温湿度等常规气象要素,具有自动记录、超限报警和数据通讯等功能。自动观测站由气象传感器,气象数据记录仪,气象环境监测软件三部分组成。广泛应用于工农业生产、旅游、科研、气象等城市环境监测和其它专业领域。气象自动监测系统功能特点:1、低功耗采集器:静态功耗小于50uA2、GPRS联网、支持扩展RJ45联网3、支持扩展传感器远传,30km以内lora透传,30km以外物联网卡传输4、支持LED屏显示z大兼容32768px5、支持扩展安卓屏显示、存储、扩展安卓屏支持2G数据存储、U盘数据导出6、支持modbus485传感器扩展7、太阳能充电管理MPPT自动功率点跟踪8、可选配2000mah-24Ah蓄电池9、配套物联网数据展示、存储、分析平台[img=气象自动监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204290907023512_4838_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 自动气象观测系统校园气象站六要素

    自动气象观测系统校园气象站六要素

    自动气象观测系统校园气象站六要素自动气象观测系统可以自动检测多个气象要素而无需人工干预,自动定期生成气象数据,并将检测到的数据传输到电脑平台,起到便利了解环境状况的好处。自动气象观测系统由多种气象要素传感器,微机气象数据采集设备,电源系统,辐射防护罩,全天候保护箱,气象观测支架,通讯模块等组成。可以应用在多种场景环境中,例如输变电线路,光伏发电站,智慧灯杆,环保生态园区,水利水文,森林景区,交通道路,校园科普和农业。结合应用场景的现状,自动气象观测系统可以搭配适合的气象要素传感器,例如风速,风向,降雨量,温度,空气湿度,光度,土壤温度,土壤湿度,蒸发和大气压力。[img=自动气象观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206200911032538_6416_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]自动气象观测系统形状可以分为一体化自动气象观测系统和分体式自动气象观测系统两大类。可以通过外形结构清楚的做出辨别。一体化自动气象观测系统通过集成多种气象传感器在结构内,具有简洁美观,维护方便的特点,能够应用在大多数的气象监测环境中。分体式自动气象观测系统则是在气象支架上分别安装气象传感器,整体结构显得与现场环境不协调,使用寿命也比较短。绿光新能源具备大量的一体化自动气象观测系统和分体式自动气象观测系统应用案例,可以提供专业的自动气象观测系统安装维护建议,准确监测环境气象变化数据。[img=自动气象观测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/06/202206200911389691_5499_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

  • 免维护气象观测系统规格型号

    免维护气象观测系统规格型号

    免维护气象观测系统规格型号气象观测系统可以实时探测气温、湿度、气压、风速、风向、降雨量、紫外线、辐射等气象信息,可以通过网络实时观测气象数据。以下是气象观测系统的工作原理、硬件基本配置、观测的主要地面气象要素和技术特点。[img=气象观测系统,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203310906248443_5631_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]随着气象监测技术的不断进步,气象观测系统已广泛应用到各类型气象台站和各种气象科研场景。气象观测系统通过气象观测,为天气预报、气象观测、气候分析和科学研究提供重要依据。根据气象观测项目的不同,气象观测可分为地面气象观测、高空探测和专业气象观测三类。气象观测系统对地面气象的观测比人工观测所获取的气象数据更加便捷,气象要素观测的代表性、准确性和及时性都有所提高,减轻了气象测报的工作量,更好得反映出大气近地面层的真实状况。[img=气象观测系统,500,500]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/03/202203310905204949_2091_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]气象观测系统的各项仪器在使用过程中容易受空气中的灰尘覆盖,从面影响观测数据的准确性,因此气象观测系统室内外各项仪器必须定期清洁。如清除温湿度表的外表灰尘,清洁温湿度感应器的头部保护滤膜,防比灰尘堵塞金属网孔,清除蒸发传感器金属网上的水垢和赃物,用湿布擦洗百叶箱,一星期更换一次湿球纱布,擦拭室内外计算机、户外显示器、自动采集器等设备以确保气象观测系统观测的准确度。气象观测系统的各项感应器,各种电缆设于观测场的室内外,观测场的环境变化会自接影响仪器的灵敏性,所以要注意维护自动观测站场地的环境。

波文比观测系统相关的耗材

  • 双向观测微量系统
    配件编号:842312051641产品名称:IsoMist Kit for Thermo iCAP 6000 Duo 双向观测微量系统(6000系列) 产品规格:842312051641仪器厂商:ThermoFisher/赛默.飞世尔价格:面议 库存:是
  • 双向观测耐氢氟酸进样系统
    配件编号:13856604 产品名称:ASSY HF SMPL HD IRIS AP DV 双向观测耐氢氟酸进样系统 产品规格:13856604 仪器厂商:ThermoFisher/赛默.飞世尔价格:面议 库存:是
  • 842312051641 赛默飞光谱配件 双向观测微量系统
    842312051641IsoMist Kit for iCAP Duo双向观测微量系统842312051821Duo HF Kit氢氟酸进样系统842312051461Duo Spray Chamber HF雾化室842312051831Duo High Solids Kit高盐进样工具包842312051991Duo Parallel Torch Upgrade Kit垂直炬管升级组件842312051981Duo Organics Parallel Torch Upgrade Kit垂直炬管升级组件842312052001Duo HF Parallel Torch Upgrade Kit耐氢氟酸炬管升级组件842312051261Duo Ceramic Cone陶瓷锥842312051361Centre Tube Ceramic 2mm I/D陶瓷中心管842312051381Centre Tube Holder中心管支架842312051441Spray Chamber Jacketed雾化室842312051481Capillary Tubing毛细管842312051491Sampling Probe to Capillary Sleeving毛细管取样探头842312051501Sampling Probe取样探头842312051551Internal Standards Kit内标套装842312051591Duo -Radial Plasma View periscope window垂直等离子观测窗942339397003Chiller (115V 60Hz)制冷机842318051001Cetac U-5000AT USN 220/240Volts超声波雾化器942347004002Cetac ASX-260 Autosampler自动取样器842347003961Tray for Cetac ASX-260 Autosampler自动进样器托盘942347003901CETAC Rack 21 Position21位样品架
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