根际微生态观测系统

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根际微生态观测系统相关的厂商

  • 400-860-5168转2933
    作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。 公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。 澳作公司全体同仁秉承“协作开拓 共同发展”的经营理念,积极为国内用户提供生态仪器技术咨询、方案设计、客户化系统集成、仪器设备调试安装等各类优质服务。公司先后为“双一流”学科建设、中科院修购项目、“985”工程、中科院“中国生态研究网络(CERN)”、中国森林生态研究网络(CFERN)、知识创新工程、国家“948”项目、“973”项目、“863”项目、高校“211”工程、重点学科建设、中地共建、新疆建设兵团等提供仪器设备、技术方案集成和咨询,同时成功通过ISO9001 质量管理体系国际权威认证。此外公司还协助完成了多项国内外重大科研项目和课题。其中森林生态系统长期定位观测方法的土壤、水文监测等仪器技术被列为2011 年中华人民共和国林业行业标准。 澳作公司还积极和国内科研人员一起研发,改造了欧盟第三代蒸渗技术使之更适合国内的科研要求,测量精度达到国际领先水平,取得了多项专利。公司自主研发的根系观测系统、模拟降雨器等设施填补了国外仪器的功能空白。 展望未来,澳作公司将利用中关村翠湖科技园区的政策优势,在国家自主创新政策的扶持下,产学研相结合,深化生态环境监测设施及仪器设备研发、生产、集成、数据服务等业务,为中国的生态环境改善和可持续发展贡献一份力量。
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  • 上海海海洋科技有限公司成立于2015年,是一家专注于为海洋工程、海洋科考领域提供高技术、高可靠性的海洋设备,致力于为用户提供一站式定制服务的专业公司。公司在加拿大和中国都有分公司。 公司着眼于海洋科考仪器设备销售、技术咨询、技术服务,产品涵盖探测、监测、观测、取样及船载支撑保障装备五大类,初步形成从浅层到中深层不同深度取样,从沉积物、岩矿到水体微生物、浮游生物、宏生物观测监测及采集,从区域地形、地貌测量到不同尺度异常探测,从水面到水下不同层面的环境探测,从船舶到海底全覆盖的深海勘查装备体系。包括声学系统、光学系统、动力系统、控制系统、电缆系统、水密系统、环境观测系统、样品采集系统等各类不同作业系统。 公司具有较强的系统集成能力,面向广大用户提供海洋工程、海洋科考综合解决方案。公司秉承诚信为本,积极开拓,扎根于海洋,专注于海洋工程、科考设备,深刻了解用户需求,依托多年的经验积累,伴随着海洋事业的大踏步前进快速成长,我们的目标是打造为专业的方案解决者,用我们的专业、真诚、进取,赢得客户的信赖。
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  • A World of High Technology 总部位于德国巴登-符腾堡州Straubenhardt的Wiggens GmbH, 前身是2001年在德国成立的WiggenHauser GmbH, 公司从成立开始就致力于为全球客户提供技术先进,质量可靠的产品与服务,公司最初的产品为通用实验室产品如加热磁力搅拌器,顶置搅拌器,均质乳化机,振荡器等,全球有二十多万台产品在最“通用”的岗位上支持科研人员的工作。 WiggenHauser(2001-2005年)的主要产品为实验室加热、混合、破碎产品(Heating, Mixing and Homogenizing),依靠强大的研发团队及先进的生产设备,WiggenHauser产品一直处于行业前列,可以提供从实验室研究到工业生产的完整的加热、恒温、混合、均质解决方案。2005年,Shinetek Instruments 收购整合WiggenHauser,在延续WiggenHauser传统技术与市场的基础上,对公司的产品与技术进行全面提升,并将公司总部从柏林迁到风景秀丽的德国黑森林地区(Straubenhardt),开始在全球建立市场销售和售后服务体系,在德国、中国、瑞士、美国和新加坡建设生产基地或合作工厂,逐步成长为国际化、多元化的科学仪器品牌。公司建设有全产业链生产体系,产品的每个细节与部件都浸入了研发工程师的智慧与生产工程师的匠心,Wiggens The Magic Motion,在延续WiggenHauser产品技术之上,Wiggens全球团队为Wiggens品牌注入了全新的思想内涵。 PumpsHeating, Mixing and HomogenizingBiostreamMarketing MixWIGGENS产品全球生产供应基地Wiggens分布在全球的生产组装基地,主要为客户提供三个系列的产品:
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根际微生态观测系统相关的仪器

  • 1 引言根际是植物、土壤和微生物相互作用的重要界面,也是物质和能量交换的结点,根系生产和周转直接影响陆地生态系统碳和氮的生物地球化学循环。自1904年德国科学家Lorenz Hiltner提出根际这一概念后,相关研究方兴未艾。但由于受土壤不可观测性的限制,传统的研究方法如挖掘法、剖面法、盆栽法及土柱法仍在大量使用,陆地生态系统根际微生态学的研究进展缓慢,因此寻找并建立新的根际微生态研究方法就显得至关重要。近年来随着光学和电子学技术的提升,特别是微根窗法(Minirhizo tron)的应用,使根际微生态研究得到了较快的发展。当前,这是唯一可多个时间段内原位重复观测根系的方法,其最大优点是在不干扰细根生长过程的前提下,原位长期连续观测并记录细根从出生到死亡的消长变化动态。这种测量方法是非破坏性的,是传统的研究方法不可替代的。因此,在国外,微根窗技术目前被广泛应用于森林、果园、草地、沙漠和农业生态系统等植物根系动态及其功能的研究中。2 观测系统设计2.1 目标AZ-B0201根际微生态观测系统通过可视化微根窗技术对根系生长和形态因子进行非破坏性的长期连续定位观测,结合专业的根系分析软件,能够将根系相关数据定量化,包括根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等等,实现探索植物细根生长和消亡动态及其周转规律、研究植物根系拓扑结构的目标。同时测量根区土壤理化指标和监测土壤水温等环境因子,揭示植物根系消长动态与环境因子间的关系。2.2 观测点布设在待研究地区选择群落结构明显、优势种典型、地势平坦、土壤层足够深厚的区域,设置观测样地。选择标准木,在根部按照45°角安装微根管。通常一个观测样地安装12~24根1.8m/0.9m(L)×5cm/3cm(D)微根管。在每标准木安装的微根管周围安装1~3根1m或者1.5m观测管,同时检测土壤水分和温度参数。2.3 数据采集频率微根管安装好,应在其与土壤间达到平衡后再开始采集数据,平衡时间从几周到几个月或一年乃至更长的时间不等。众多研究表明,通常情况下7个月后开始采集图像比较合适。数据采集根据环境条件、植物生长周期不同,使用不同的采集间隔期,范围从每1周、每2周到每4周或每6~16周。一般生长季节至少每2周取1次图像,冬天可以降低采样频率或取消。每根观测管可由下到上或由上到下依次采集图像,每管每次取图像数量不少于30个。2.4 观测内容根系形态因子:根的长度、单位面积根长密度、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量、平均直径、投影面积、表面积、根体积、分类数量、每个直径类的根尖数量、细根生长量、细根死亡量和细根周转。根际水盐指标:土壤水分、土壤温度。土壤理化指标:根际土壤全氮、土壤全磷、土壤有效磷、土壤全硼、土壤钙离子、土壤氯离子、土壤硝酸盐和亚硝酸盐、土壤碳酸盐。2.5 观测系统组成和技术指标AZ-B0201根际微生态观测系统由手动土壤取样套件、土壤水分温度测量单元和根系形态因子观测单元共同组成。3 数据处理3.1 根系根长密度和根系面积密度在微根管图像中测量根的长度,通过总根长除以观察的整个管面积获得根系单位面积根长密度RLD(mmcm-2或cmcm-2)。根系表面积的计算可用观察到的根长乘以根直径。同样,以单位面积图片中观察到的根系表面积可得到单位面积根面积密度(mm2cm-2或 cm2cm-2)。3.2 细根生长与死亡RLDP和RLDM分别表示细根生长量和细根死亡量。假设根系在两次相邻采样间隔期内的生长与死亡速率一致的前提下,以单位管面积上根系根长的增加与减少来表示相邻两次采样间隔期内根系的生长与死亡,然后除以间隔时间,得到细根生长RLDP和死亡RLDM。式中:RLDP ——间隔期内根系生长量,mmcm-2d-1;RLDM ——间隔期内根系死亡量,mmcm-2d-1;RLDn ——第n次观测到的根系根长密度值,mmcm-2;RLDn+1 ——第(n+1)次观测到的根系根长密度值,mmcm-2;T ——相邻两次采样间隔时间,d。3.3 根系生长死亡量、现存量和周转计算1)根系年生长量为一年内所有次采样得到的根系根长净增加值(包括所有出现的新根长与以前存在的根系长度净增加值);根系年死亡量为一年内所有次采样中根系长度的消失(包括存在根的死亡以及由于根系的脱落或昆虫的取食引起根长的减少值);根系年生长量与年死亡量的单位也以每年单位管面积内的单位根长来表示(mmcm-2a-1)。2)根系现存量以每次观测到的单位面积活根系长度来表示。3)根系周转估计采用以下3种方法进行估计。① 年根系生长量与年根系平均现存量之比。② 年根系死亡量与年根系平均现存量之比。③ 年根系生长量与年根系最大现存量之比。4 应用案例4.1 植物对营养元素的竞争性利用(Science,2010)James F.、Cahill Jr.等利用AZ-B0201根际微生态观测系统对关键营养元素不同利用策略下的植物根系生长状况进行了为期8周的观测。研究结果显示,在没有竞争植物的条件下,无论关键营养物质在植物周围分布态势如何,植物的根系分布及平均直径不受影响(A、B、C)。当有竞争植物存在时,那么植物根系的分布状况、平均直径则取决于关键营养元素与植物之间的相对距离(D、E、F)。图中红条是植物甲的平均根系直径,蓝条是植物乙的平均根系直径,阴影是关键营养元素所处位置示意(如果存在的话)。4.2 氮肥对水曲柳和落叶松细根寿命的影响(植物生态学报,2009)采用微根管技术研究氮肥对水曲柳和落叶松细根生长、衰老和死亡的影响,探讨两树种细根寿命与氮有效性之间的相关关系。结果表明,林地施氮肥后,两树种细根数量都呈减少趋势, 细根总体直径增加, 分枝程度降低; 氮肥使水曲柳细根存活率提高,细根中位值寿命延长,而落叶松细根存活率对氮肥反应不敏感; 施氮肥对细根寿命的延长效应主要体现在直径较小的一级根、表层,根系和春夏季新生的细根,表明氮肥对高生理活性的细根影响较强。
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  • BTC-Borescope小型微根窗根系观测系统 一、BTC-Borescope小型微根窗根系观测系统用途 BTC-Borescope小型微根窗根系观测系统是BTC-100X土壤根系监测系统的微型版,兼容I-CAP控制系统(镜头控制及图像抓取),其测管直径只有约7mm,适于要求小孔径测管和足够长度和亮度照明的条件下的植物根系测量分析,通过它能够清晰地观察测量到研究对象的细节。用于实验室盆栽植物、蒸渗仪,温室大棚等环境下的植物根系生长监测研究 (不防水),结合所提供的根系分析软件,能够对植物根系进行定量化测量分析,包括根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等等;根据用户需求结合土壤水 分监测,可以研究根系所在区域内溶质运移及水分胁迫所引起的生理变化,广泛运用于苗木培养、作物生长模型研究、根系病理分析、植物胁迫研究及昆虫行为生态等。 探视器镜管整体外形成直角型(90度),其探测管的外径是0.313 英寸.(约0.795cm),长度有7,12,17,22,28和37英寸等供选择。有其它尺寸要求的顾客,可以按需求订制。便携式照明光源比一个标准微型手电明亮10倍,较强的氙气灯聚光透镜系统能为Rhizotron图像软件分析时,提供给观察管内足够明亮的光源。内置充电器,可再充电锂电池组能够持续供电约一个小时: 二、BTC-Borescope小型微根窗根系观测系统原理 利用微根窗技术(Minrhizotron,又称微根管技术),由一个插入土壤中的微根窗管、摄像头、标定手柄、I-CAP系统(由控制器和I-CAP采集器等集成安装于野外工作箱中)组成。将摄像头伸入埋设在根系周围的透明管内,通过I-CAP控制系统进行图像抓取根系照相,然后借助专业根系分析软件系统对混合图像进行分析,从而跟踪了解其生长过程。 三、BTC-Borescope小型微根窗根系观测系统技术指标: (一)迷你根系监测系统 1、 *采用高灵敏度的Super HAD II CCD 2、 *镜头单元采用一体式的紧凑设计,外观尺寸22 (H) x 22 (W) x 64 (D)mm,重量51g 3、 *视频输出和外部视频输入可选 视频输出接口: VBS和Y/C外部输入接口:HD/VD, VS, VBS 4、 通过RS-232C串行通讯,操作简单 5、此系统也包含一条5m长的电缆线(如需额外定制,需联系厂家提供价格)和便携式包。 (二)图像控捕捉制系统 I-CAP图像抓取系统:I-CAP采集器,12英寸显示屏,控制器可以遥控摄像头白光水平及聚焦。 通过摄像头直接抓取、命名并存储图象到野外控制系统上,以供日后实验室分析;包括:摄像头控制软件,图片管理软件,安装在便携式手提箱中的野外控制系统。 图像采集特征: 可自动曝光和白色的平衡 像素修正 2D/3D减少噪音(NR) 边缘增强/细节提高 内置彩色平衡 (三)根系分析软件 WinRHIZO TRON:可以以交互方式方便地分析根系,该软件一次分析一帧图像。操作者需要在不同图像间手动跟踪所需分析的根,软件在屏幕上显示根的形态信息。用于可以根据需要编辑各个根部。在屏幕上通过图形方式显示根长度分布、面积、体积、根尖数量等,将它们作为根直径的函数。软件可以提供根长度、平均直径、投影面积、表面积、根体积、分类数量、每个直径类的根尖数量等。测量结果可以显示在屏幕上,同时提供分析数据的文件。程序可以自动检索并分析此前在相同地点拍摄的图像。 除了以上分析功能,该软件能够使用户处理时间-空间上的连续性,将多幅图像拼接。对于不同时间相同位置的图像进行分析时,同时加载以前的分析信息。拼接的多帧图像中的内容可以一起分析。对于一帧图像进行分析所得的信息,可以复制到与其连续的图像上从而节约分析时间。 四、产地 美国
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  • SoilTron-Rhizo根系生态观测蒸渗仪 根系是根际生态学的主要研究对象,也是地下生态学的关键要素。根系研究主要采用微根窗技术(MiniRhizotron),特别是美国Bartz公司生产的BTC微根窗根系观测系统,成为微根窗技术研究根系的经典仪器设备(“The most commonly used MR(Minrhizotron) systems are produced by Bartz Technology Corporation”——引自Eshel, A. &Beeckman, T. Plant Roots: The Hidden half. 4th edition. CRC Press, New York,USA. 2013)。单纯采用微根窗技术研究植物根系时,透明维根管一般采用纵向(一般成45度角度)插入土壤剖面的办法,这种纵向安插法容易造成根系沿维根管生长,从而造成误差。通过与蒸渗仪技术结合,维根管可以水平安装——相当于在土壤剖面不同深度设置一个根系观测样带,不仅可以避免纵向安装造成的偏差,还可以对根系进行三维动态观测分析,结合蒸渗仪土壤剖面水分、温度等监测技术,可以全面分析根系时空动态及其影响因子、胁迫响应等,成为地下生态学、根际生态学等研究的重要手段。 查尔斯特大学根系蒸渗仪站,右图为不同深度根系生长情况 SoilTron-Rhizo根系生态观测蒸渗仪全面吸收了德国蒸渗仪技术和美国微根窗技术,系统由SoilTron主体结构(标准配置有Rhizo-50和Rhizo-80两种型号,直径分别为1250px和2000px)、微根窗根系成像观测单元、传感器及数据采集系统组成,传感器及数据采集系统由欧洲生产,微根管成像系统由美国生产。 系统主要技术特点及性能指标如下: 1.蒸渗仪主体由Rhizo-50和Rhizo-80两种规格型号供选配:Rhizo-50底面积50000px2,标配高度2500px,蒸渗仪不锈钢柱体厚度3mm;Rhizo-80底面积5000 cm2(直径2000px),标配高度3750px选配,蒸渗仪不锈钢柱体厚度4mm 2.Rhizo-50标准配置4层维根管根系观测,及相应4层土壤水分和土壤温度监测;Rihzo-80标准配置5层维根管根系观测,及相应5层土壤水分和土壤温度监测;可选配土壤张力计监测 3.TRIME PICO 32智能土壤水分温度传感器: a.TDR技术,高精度、高稳定 b.测量范围0-100%体积含水量,测量体积250ml c.测量精度:0-40%体积含水率±1%,40-70%体积含水率±2% d. 测量重复精度 0-40%体积含水率±0.2%,40-70%体积含水率±0.3% e.土壤温度测量范围:-15℃-50℃(可定制其他温度量程,或选配-30-50℃温度传感器),精度±0.2℃ f. 防护等级:IP68 4.微根窗根系成像观测系统: a.标准配置测管长度22”(用于Rhizo-50)或28”(用于Rhizo-80) b.微根管镜内置数码摄像镜头,图像传感器为SuperHAD II 1/3-type IT CCD,灵敏度2000 lx at F1.4 AGC: 0dB,视野FOV 55°,带360°视野可旋转镜管;可充电式光纤照明 c.图像有效像素H x V:768 x 494 pixels,525线,30帧/秒 5. 标配RootFly微根窗专业根系分析软件分析微根窗图片中根系的长度、直径、根系颜色、根系生长率和死亡率等;可选配WinRhizo根系分析软件 6. 可选配BTC-100根系观测系统,具备15-100倍放大功能和精确定位手柄等(具体参数指标参见相关资料) 7. 16通道数据采集器(可选配32通道),16比特分辨率,± 20 mV 至 ± 2.5 V 8范围输入,精确度0.03%,可存储220000组带时间戳的数据(数据可存储1年以上),测量间隔3秒至4小时可调,数据平均间隔3秒至4小时,支持GSM/GPRS/Internet远程数据传输,电压6.5-15VDC,待机耗电150μA,测量耗电15mA,3V锂电备用电池可使用5年以上,工作温度 -20-60°C; 8.专业数据下载分析软件,可进行数据下载、数据在线观测、柱状图、数据修复、统计分析(如每小时平均、每日平均、总计、最小值、最大值、数据相关分析、回归分析)与图表展示及系统设置等; 9.GPRS无线数据传输功能,打开专业软件界面后,只要连接上网即可随时下载浏览数据; 10.渗漏水监测与抽样(选配):100ml翻斗,渗漏水抽样优先,每翻斗1%,250ml PE采样瓶,REED传感器,最大流量5000ml/min 产地: 传感器及数据采集系统欧洲生产,维根管成像观测系统美国生产,国内集成
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根际微生态观测系统相关的资讯

  • ​SoilScope生态观测控制实验系统在都江堰灌区灌溉试验站安装完成
    2022年的又一重点项目:都江堰灌区灌溉试验站“SoilScope生态观测控制实验系统”于近日在四川省德阳市境内安装完成。SoilScope生态观测控制实验系统在都江堰灌区灌溉试验站研究背景都江堰灌区位于四川省中部,包括成都平原和邻近的广大丘陵地区,以历史悠久、规模宏大、效益显著而闻名中外。随着都江堰灌区的不断扩大,用水结构的不断调整,灌区季节性缺水日趋严重。通过“SoilScope生态观测控制实验系统”的建造,能够为都江堰灌区乃至四川省节水灌溉提供重要数据和技术支持。SoilScope生态观测控制实验系统项目展示 系统功能🔷 罐体高2.4m,面积4㎡,搭载高精度直接称重控制系统,实时测量蒸散量、降雨、渗漏、潜水蒸发量等参数。🔷 土柱内置高精度土壤传感器,全天候自动记录土壤水力学参数。🔷 数据实时传输,搭配自主研发的EcoScope蒸渗中心控制软件远程操控。🔷 UPS断电保护措施,市电断电后可以保证设备正常工作。 SoilScope生态观测控制实验系统项目展示 控制试验应用基于SoilScope控制试验平台的“LysiCosm 地上地下碳氮循环监测系统”,配套可升降呼吸室“iChamber 群落自动箱”,同步测量表面 N2O/CO2/CH4等温室气体排放;“iChamber-G土壤采气矛”测量蒸渗仪内土壤剖面N2O/CO2/CH4等浓度廓线。iChamber 群落自动箱iChamber-G土壤采气矛“RhizoScope 根系生态仓”依托SoilScope系统实现土壤水、热通量控制,采用摄像与扫描一体化“AZR-300复合根系”原位观测根系分布、细根周转,环境变化对同化物分配的影响、根际微生态过程。1END1
  • 理加联合三套产品入选中国生态大讲堂2022年春季专题研讨会“最受欢迎十台(套)生态系统观测仪器”
    2022年2月11日,中国生态大讲堂2022年春季专题研讨会在中国科学院地理资源所举行,来自中国科学院相关研究所、高等院校、国家部委相关机构、保护区等单位的科研技术人员和研究生,以及14家仪器设备公司的总经理、工程师等800余人参加了现场和线上会议。国内知名生态观测仪器公司的总经理和工程师以专题报告的形式,系统介绍了生态系统观测的“主打”仪器、国产品牌仪器的研发情况和进展,最后,通过不记名投票方式评选出“最受欢迎的十台(套)生态系统观测仪器”,其中我司三套产品入选北京理加联合科技有限公司孙宝宇总经理作《碳源/碳汇立体监测方案及实践报告》基于无人机的空基温室气体立体监测系统🍁功能与应用:可同时测量并报告二氧化碳、甲烷和水蒸气浓度,适用于实地监测、合规监测、空气质量研究,以及任何需要灵敏的温室气体测量的地方,适合进行大面积区域和/或难以进入区域的温室气体排放通量测量。🍁技术参数:🔸精度(1σ, 1sec/10 sec):CH4: 0.9ppb/0.3ppb CO2: 0.35ppm/0.12ppmH2O:200ppm/60ppm🔸量程:CH4: 0-100ppm CH4: 0-1%(扩展范围) CO2: 0-20000ppmH2O: 0-30000ppm 🔸采集频率:10HZ 🔸重量:3kg产品型号:GLA133-GGA 北京理加联合科技有限公司 塔基多参数温室气体(CO2/CH4/N2O/H2O)涡动相关监测系统 🍁功能与应用:大气中的温室气体主要包括CO2、CH4、N2O和水汽,以往的监测研究主要集中在CO2和水汽。甲烷、氧化亚氮是大气中含量仅次于二氧化碳的温室气体,但其造成的温室效应当量分别是二氧化碳的28倍和300倍。之前由于监测方法的限制,很难实现长期连续的观测。该系统由CO2/H2O涡动相关监测系统结合最新激光光谱技术,能够自动长时间连续观测CO2、N2O、CH4和水热通量,实现碳氮源区动态监测,为大尺度,长期和连续的碳氮循环过程的科学研究提供支撑🍁技术参数:🔸N2O精度:(1δ,1秒/100秒) 0.2 ppb / 0.05 ppb🔸CH4精度:(1δ,1秒/100秒)1 ppb / 0.25 ppb🔸H2O精度:(1δ,1秒/100秒)150 ppm/30 ppm🔸CO2准确度:1%🔸测量范围:N2O: 0-10 ppm;CH4: 0-100 ppm;CO2:0-1000ppm🔸测量频率:同步测量甲烷-氧化亚氮-水汽,三参数同时测量频率可达10Hz🔸二氧化碳测量频率可达10Hz,并可全自动的为二氧化碳做零点和跨度自动订正🔸数据采集模块:运算速度100MHz,内置通量数据计算和修正的软件,最高可校正频率最高20Hz的数据🔸三维超声测量变量:Ux,Uy,Uz,C(Ux,Uy,Uz是三维风速风向,C是声速)🔸三维超声数字信号输出:SDM,RS-232,USB🔸三维超声数字输出量程:±65.535m/s产品型号:GLA351-N2OM1北京理加联合科技有限公司地基土壤温室气体(CO2/CH4/N2O/H2O)通量监测系统 🍁功能与应用:用于长期测量土壤排放的N2O、CO2、CH4和H2O等温室气体的浓度,并实时自动计算不同种类温室气体的交换通量。🍁技术参数:🔸测定参数:同时测量CH4、N2O、CO2和H2O的浓度🔸精度:(1δ,100s)CH4:0.5 ppb;N2O:0.1ppb;CO2:读数的1%;H2O:60ppm🔸测量速率:最快可达1 Hz🔸保证精度量程:CH4:0-100ppm;N2O:0-10 ppm,CO2:0-6000 ppm产品型号:SF-3500北京理加联合科技有限公司历经十余年,北京理加联合科技公司始终致力于为用户提供全球先进的仪器及技术解决方案。我们通过自身经验的积累和对未来高精尖科技的不懈追求和完善,坚持以客户为中心、专业专注、持续改善的企业核心价值观,不断进行自我创新、科技创新,我们将勇往直前,不懈奋斗,为广大用户提供更领先的技术,更尖端的产品,更一流的服务。 感谢您一直以来的支持与信赖By scientists, for scientists
  • 青藏高原综合生态气象观测系统建成 为实现碳达峰碳中和目标提供更加精准科学依据
    近日,从西藏自治区气象局获悉,经过近三年努力,“一站多用、一网多能”的青藏高原综合生态气象观测系统已初步建成。青藏生态屏障区是国家“两屏三带”生态格局中青藏高原生态屏障的空间载体,其生态脆弱、敏感。近年来,自治区气象局围绕“四个创建”“四个走在前列”,加强气候变化观测、预估、服务业务技术体制建设,强化基础观测网络、科研基地等平台建设,统筹谋划构建青藏高原大气科学研究基地,大力推进高原生态气象监测体系建设。经过近三年的努力,累计行程超过10万公里,于今年6月15日完成了6个生态站、12个冰冻圈站、19个智能自动站的建设,高原重点区综合生态气象观测系统初步建成。该系统填补了平均海拔近5000米的青藏高原羌塘自然保护区、高原多类型典型冰川、江河源头综合生态气象监测空白。据介绍,该系统采用国内先进探测技术和成熟设计方案,大量使用防冻电缆、高精度传感器等设备,几乎全部配备北斗传输系统,增设10米至50米不同高度的风塔,以及辐射、土壤水分、冻土、GNSS测量系统、通量、自动雪深探测、有效光合、涡动、温室气体(二氧化碳/甲烷)等观测设备,并在冰冻圈站首次增设径流量监测。今年还将在拉萨建立温室气体观测站,参与全国温室气体观测组网。该系统的建成,实现了常规气象观测与草原生态、通量梯度、冰川、冻土、积雪、径流量观测的有效融合,为开展青藏高原大气环境科学研究、天气气候形成机理研究提供了基础数据支撑,该系统的建成,为高原水汽通道、温室气体监测和森林生态保护、防沙治沙、水土涵养等以及实现“碳达峰、碳中和”目标提供更加精准的科学依据。

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  • 生态气象监测系统配置标准

    生态气象监测系统配置标准

    生态气象监测系统配置标准生态气象监测系统是根据气象监测的要求对多种气象要素进行过监测、采集、处理、存储及传输的气象监测设备,气象监测的使用可以帮助减少观测人员的工作量,提升观测的质量和效率,同时扩大监测地区的范围,打破人工监测的局限性。当前气象站在我国使用多年,已经积累了一些经验,同时也发现了一些问题。生态气象监测系统主要依靠气象传感器对各项气象要素进行数据的监测、采集。生态气象监测系统主要是由气象传感器、数据采集器、供电系统、主控微机、显示屏、支架等部分组成,气象传感器包括温度传感器、湿度传感器、气压传感器、风速风向传感器及降水传感器等。生态气象监测系统将各要素传感器所测要素的量值以各种电信号的形式传入或 数据采集器;数据采集器采集各传感器信号,并对信号进行处理,通过一根通讯电缆与主控机进行通讯;主控微机接收数据采集器传送来的数据信号,并通过终端软件按地面气象观 规范的要求,实施地面气象观测业务工作。[img=生态气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209260905481387_3301_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]生态气象监测系统可以根据用户的不同需求设置气象传感器的种类和数量,操作简单,用户可自由配置数据的传输格式,满足各地区的气象监测需求。自动气象站采用了良好的防护措施,能够在各种环境条件下实时监测气象变化,气象站在操作的便捷性、维修的快捷性、恶劣环境下的适应性等方面做得比较好。[img=生态气象监测系统,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/09/202209260906066179_7921_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]

  • 生态气象观测站高精度测量示范项目

    生态气象观测站高精度测量示范项目

    生态气象观测站高精度测量示范项目在生态气象观测站中,雨量的测量采用多普勒雨量计,基于光学感应原理测量降雨量,内置多个光学探头,对降雨量实现准确测量。与机械式的雨量传感器相比,光学雨量计的体积更小、灵敏更高,易维护,且更智能。能够在高温高湿的环境下正常工作。高可靠性,不易落叶遮挡。在生态气象观测站中,监测风速风向主要通过4个超声波探头,在无风的环境下,从每一个探头发出的超声波到达接收探头的时间都是一样的;当有风的情况下,风会影响超声波到达接收探头的时间,通过计算探头之间超声波传输时间差,能够计算出当时的风速和风向。生态气象观测站主要借助传感器来实时监测多种多样气象要素信息,借助针对环境要素信息的监测,为用户确保能够参考的数据保障。[img=生态气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204070901546113_3121_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]以下是生态气象观测站组成部分说明:传感器部分:传感器部分主要的功能是监测气象要素的信息,每一个传感器相对应一种气象要素的监测,气象要素的监测是能够按照用户的实际需求选择,并非是 固定的。采集器和传输模块:采集器和传输模块起到的功能就是数据的收集和传输,传感器检测的气象要素数据,由采集器负责收集,采集器搜集的气象要素数据借助传统模块,传送至后台电脑端,方便查看。气象站支架部分:生态气象观测站支架的主要功能是用于置放传感器、采集器和传输模块、太阳能电板这些,想想假如没有气象站支架,许多东西放在地上,就没办法实现监测。太阳能电板和蓄电池部分:这俩个部分主要的功能就是用于确保电力保障,因为生态气象观测站需要一天二十四小时工作,假如市电停电了,那么蓄电池就能及时性供电,确保生态气象观测站的正常工作。后台电脑端:后台电脑端主要功能是数据的展现和存储,后台电脑端能够直观的展现各类气象要素数据,包括温度、湿度、风速、风向等气象要素数据能够在电脑端以曲线图的方式展现。[img=生态气象观测站,400,400]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2022/04/202204070901332786_2031_4136176_3.jpg!w690x690.jpg[/img]

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