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Photosynthetisch aktiver Strahlungssensor
Photosynthetisch aktiver Strahlungssensor

Photosynthetisch aktiver Strahlungssensor

NBL-W-PARS Der photosynthetisch aktive Strahlungssensor (PAR-Sensor) ist ein hochpräzises Instrument, das speziell für die Messung der photosynthetisch aktiven Strahlung von natürlichem Licht entwickelt wurde(PAR) im Wellenlängenbereich von 400-700nm.Das Gerät verfügt über einen fortschrittlichen Silizium-Fotodetektor und einen optischen Hochleistungsfilter, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messdaten sicherzustellen. NBL-W-PARS eignet sich für Agrarmeteorol···

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Produktdetails

NBL-W-PARS Photosynthetisch aktiver Strahlungssensor (PAR SENSOR) Produktdetails

 I. Produkteinführung für photosynthetisch aktive Strahlungssensoren

Der photosynthetisch aktive Strahlungssensor (PAR-Sensor) NBL-W-PARS ist ein hochpräzises Instrument, das speziell für die Messung der photosynthetisch aktiven Strahlung (PAR) natürlichen Lichts im Wellenlängenbereich von 400–700 nm entwickelt wurde.Das Gerät verfügt über einen fortschrittlichen Silizium-Fotodetektor und einen optischen Hochleistungsfilter, um die Genauigkeit und Zuverlässigkeit der Messdaten sicherzustellen. NBL-W-PARS eignet sich für Agrarmeteorologie, Pflanzenwachstumsforschung, Gewächshausmanagement, Ökosystemforschung und andere Bereiche und bietet zuverlässige Datenunterstützung für wissenschaftliche Forschung und Produktion.

Technische Spezifikationen des photosynthetisch aktiven Strahlungssensors (PAR-Sensor)

Spektralbereich:

400–700 nm
Reichweite: 0-2000 W/m2
Stromversorgung: DC 12V-24V

Ausgabe: 

0–2,5 V/0–5 V/RS485

Länge des Instrumentenkabels: 2,5 Meter
Ansprechzeit: Ca. 1s (99%)
Temperaturkorrelation: Maximal 0,05 %/°C
Kosinuskorrektur: bis zu 80° Einfallswinkel
Betriebstemperatur: -40 bis 65°C
Relative Luftfeuchtigkeit: 0 bis 100 % relative Luftfeuchtigkeit
Empfindlichkeit: 5 bis 50µv/µmol-s¹

 Berechnungsformel

Spannungstyp (0–2,5 V Ausgang)

E= V/2. 5 × 2000

(E ist der gemessene Strahlungswert (W/m2), V ist die Ausgangsspannung (V))

Viertens: Produktmerkmale des photosynthetisch aktiven Strahlungssensors

1. Effiziente spektrale Reaktion

   - Die Verwendung von Präzisions-Silizium-Fotodetektoren mit optischen Filtern von 400 bis 700 nm gewährleistet eine genaue Erfassung des Spektralbereichs, der für die Photosynthese von Pflanzen entscheidend ist.   

2. Großer Messbereich

   - Der Messbereich umfasst 0 bis 2000 W/m², wodurch die Forschungsanforderungen bei unterschiedlichen Lichtintensitäten erfüllt und an verschiedene Umgebungsbedingungen von schwachem bis starkem Licht angepasst werden können.

3. Flexible Stromversorgung und Ausgang

   - Unterstützt DC 12V-24V DC-Stromversorgung und bietet eine Vielzahl von Ausgangsoptionen:

     - Spannungsausgang: 0~2,5V, 0~5V

     - Digitale Kommunikationsschnittstelle: RS485 (optional)

   - Flexible Stromversorgungs- und Ausgangsoptionen machen es mit verschiedenen Datenerfassungssystemen und Überwachungsplattformen kompatibel.

Photosynthetisch aktiver Strahlungs-Solarlicht-PAR-Sensor.png

4. Hervorragende Anpassungsfähigkeit an die Umwelt

   - Der Betriebstemperaturbereich reicht von -40℃ bis 65℃ und die relative Luftfeuchtigkeit reicht von 0 bis 100 % RH, was einen stabilen Betrieb unter extremen Bedingungen gewährleistet und für Außenumgebungen bei jedem Wetter geeignet ist.

5. Schnelle Reaktion und Genauigkeit

   - Die Reaktionszeit beträgt nur 1 Sekunde (99 %) und der Temperatureffekt beträgt nur 0,05 %/°C, wodurch sofortige und genaue Daten gewährleistet werden, die für die Echtzeitüberwachung in dynamischen Umgebungen geeignet sind.

6. Optimierung der Kosinuskorrektur

   - Die optimierte Cosinus-Antwort bis zu einem Einfallswinkel von 80° sorgt für genaue Messungen auch bei indirektem Licht und gewährleistet umfassende und repräsentative Daten.

7. Hohe Empfindlichkeit und geringer Innenwiderstand

   - Eine Empfindlichkeit von 5 bis 50 µv/µmol-s-¹ und ein Innenwiderstand von weniger als 2 kOhm sorgen für eine effiziente und stabile Signalübertragung und reduzieren Messfehler.

8. Einfach zu bedienen

   - Direktes Ausgangsspannungssignal, kann einfach mit einem digitalen Voltmeter oder Datensammler verbunden werden, um Datenaufzeichnung und -analyse sowie eine einfache und schnelle Bedienung zu ermöglichen.

 Installation und Wartung eines photosynthetisch aktiven Strahlungssensors (PAR-Sensor)

1. Standortauswahl

   - Der ideale Standort sollte sicherstellen, dass sich am oberen Ende des Sensorelements kein Hindernis befindet, kein Hindernis mit einem Höhenwinkel von mehr als 5° bei Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangsausrichtung und dass kein Schatten auf die Sensoroberfläche fällt, um die Genauigkeit der Messdaten sicherzustellen.

2. Installationsschritte

   - Bitte überprüfen Sie vor der Installation das Produkt auf Transportschäden und kontaktieren Sie rechtzeitig den Hersteller.

   - Den photosynthetisch aktiven Strahlungssensor mit zwei Edelstahlschrauben fest an der Halterung befestigen, die horizontale Position einstellen und befestigen.

   - Schließen Sie die Ausgangskabel an die Datensammelbox an und beginnen Sie mit der Beobachtung der Daten.

3. Wartung

   - Überprüfen Sie mindestens einmal pro Woche, ob das Cosinus-Korrekturstück sauber ist, entfernen Sie Ablagerungen wie Eis, Schnee, Staub usw. und halten Sie die Sensoroberfläche sauber, um die Messgenauigkeit sicherzustellen.

   - Wenn Sie zur Messung ein digitales Voltmeter verwenden, dividieren Sie den gemessenen Spannungswert durch den Empfindlichkeitskoeffizienten des photosynthetisch aktiven Strahlungssensors, um die Strahlungsmenge zu erhalten.

Photosynthetisch aktiver Strahlungssensor.jpg

 Anwendungsgebiete des photosynthetisch aktiven Strahlungssensors (PAR-Sensor)

1. Präzises landwirtschaftliches Management

   - Durch die Überwachung der photosynthetisch aktiven Strahlung bei Wellenlängen von 400 bis 700 nm hilft es Landwirten und Forschern, die Wachstumsbedingungen für Pflanzen zu optimieren. Das Verständnis der Lichtintensität kann dabei helfen, Bewässerungs-, Dünge- und Beschattungsstrategien anzupassen, um den Ernteertrag und die Qualität zu verbessern.

2. Pflanzenphysiologische Forschung

   - In der pflanzenbiologischen Forschung ist die photosynthetisch aktive Strahlung ein zentraler Parameter zur Beurteilung der Effizienz der Photosynthese. Es hilft Wissenschaftlern, die Unterschiede im Lichtbedarf verschiedener Pflanzen zu verstehen und wie man die Lichtbedingungen in verschiedenen Wachstumsstadien anpassen kann, um das Wachstum zu fördern.

3. Umweltverträglichkeitsprüfung

   - Durch die kontinuierliche Überwachung von PAR können die Auswirkungen des Klimawandels und der Umweltverschmutzung auf das Vegetationswachstum bewertet werden, wodurch Datenunterstützung für das Ökosystemmanagement und den Schutz bereitgestellt werden.

4. Kontrolle von Gewächshäusern und Wachstumskammern

   - In künstlich kontrollierten Umgebungen sorgen photosynthetisch aktive Strahlungssensoren (PAR) dafür, dass Pflanzen die optimale Lichtmenge erhalten, was für die präzise Steuerung von Wachstumsexperimenten und die Produktivität in kommerziellen Gewächshäusern von entscheidender Bedeutung ist.

5. Klimaforschung und -modellierung

   - PAR-Messungen sind wichtig für das Verständnis des globalen Kohlenstoffkreislaufs und die Vorhersage des Klimawandels. Es hilft Wissenschaftlern, genauere Ökosystemmodelle zu erstellen, um den Beitrag der Photosynthese zur globalen Kohlenstoffbilanz zu bewerten.

6. Ressourcenzuweisung und -optimierung

   - Bei der Bewirtschaftung großflächiger landwirtschaftlicher Flächen kann durch die Analyse der PAR-Verteilung die Bepflanzungsanordnung sinnvoll geplant werden, um eine effiziente Nutzung leichter Ressourcen sicherzustellen und Ressourcenverschwendung zu reduzieren.

7. Bildung und Popularisierung der Wissenschaft

   - Als Lehrmittel kann der photosynthetisch aktive Strahlungssensor die physikalischen Grundlagen der Photosynthese visualisieren und Schüler vertiefen'Verständnis der Naturgesetze.

8. Langzeitüberwachung und Trendanalyse

   - Die Langzeitaufzeichnung von PAR-Daten kann zwischenjährliche Veränderungen analysieren und wissenschaftliche Grundlagen für die Gestaltung der Agrarpolitik, den Schutz der biologischen Vielfalt und Strategien zur Anpassung an den Klimawandel liefern.

 Bestellen Sie einen photosynthetisch aktiven Strahlungssensor

Für weitere Informationen zum photosynthetisch aktiven Strahlungssensor (PAR-Sensor) NBL-W-PARS oder zur Bestellung wenden Sie sich bitte an unser Vertriebsteam. Wir bieten Ihnen professionelle Beratung und Dienstleistungen, um sicherzustellen, dass Sie die am besten geeignete Produktkonfiguration auswählen.

 Produktunterstützung

Wir bieten umfassenden technischen Support und Kundendienst, um eine sorgenfreie Nutzung zu gewährleisten. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden, unser technisches Personal steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Zusammenfassen

Der photosynthetisch aktive Strahlungssensor NBL-W-PARS (PAR-Sensor) ist nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern auch eine Brücke zwischen Naturgesetzen, landwirtschaftlicher Produktion und wissenschaftlicher Forschung. Sein Wert liegt darin, die Intelligenz der landwirtschaftlichen Produktion zu verbessern, die nachhaltige Entwicklung von Ökosystemen zu fördern und unser Verständnis des Pflanzenwachstums und der Reaktionsmechanismen der Umwelt zu vertiefen.Wählen Sie NBL-W-PARS, um Ihre Experimente zuverlässiger und effizienter zu machen und dabei zu helfen, dass Pflanzen bei jedem Schritt gesund wachsen.

Photosynthetisch aktiver Strahlungssensor (PAR-Sensor) Datenblatt

NBL-W-PARS-RAR-SENSOR-User-Manual.pdf

Sensors & Weather Stations Catalog

Agriculture Sensors and Weather Stations Catalog-NiuBoL.pdf

Weather Stations Catalog-NiuBoL.pdf

Agriculture Sensors Catalog-NiuBoL.pdf

Water Quality Sensor Catalog-NiuBoL.pdf

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