PM-11 植物生理生态监测系统
型号:: PM-11
价格:请致电:010-57128832,18610462672
品牌: 以色列    产品商标: pm-11

PM-11 植物生理生态监测系统

一、简介:

PM-11植物生理生态监测系统是一款轻便式、防雨型的数据采集系统,可应用于植物研究和作物栽培等领域。系统由主机、RTH-11测量单元、可选植物生长传感器和环境因子传感器组成。

二、特点:

主机独立工作,不连接电脑也可以按照用户设置采集、存储传感器的数据。

RTH-11测量单元组合了3个传感器:PAR(光合有效辐射),空气温度,相对湿度。

还可接8个可选传感器(叶面温度、茎流、植物生长、光合有效辐射、总辐射、土壤水分、温度和电导等)。

数据存贮:3900个记录,每个记录包括时间及多达15个测量值(参数)。

RS232RS485(最长可达1.2km)电缆;可选无线通讯50mW 2.4GHz RF modem(室内或郊区180m,野外平原地区可达16km)。

供电:标准12VDC充电电池,或连接90-260 VAC,另可选太阳能供电装备(包括太阳能板、充电电池和充电器及安装配件等)。

采样频率15秒-2小时,用户自定义。

防水型的传感器接头、接口。

Windows版软件

三、系统配置:

可选电源

   交流转直流适配器:90-260V50/60Hz

    标准12V充电电池。

   耗电量:一套含PM-11主机、1个叶温传感器、3个茎杆直径或果实生长传感器的系统,采样频率设为30分钟,耗电量为每天0.07 Ah;上述配置再加RTH Meter,耗电量为每天0.4 Ah

   太阳能电源套件,包括一块充电电池,一个充电器,一块太阳能板,室外安装附件。

通讯配件

   RS232通讯线,1

    RS485通讯线(最长1200)。RS232/485转换器,用于连接电脑。

    无线通讯。无线电调制解调器,传输距离0.1 km 16 km

安装配件

   不锈钢三脚架。

    墙壁安装套件。

    立柱安装架(用于温室内)。

    结实耐用的机箱,主机,电池,充电器,无线电调制解调器都可以装在机箱内。

可选传感器

种类

量程

备注

SD-5M 茎杆微变化传感器

0- 5000 μm

适用于直径5-25 mm的茎杆

SD-6M茎杆微变化传感器

0- 5000 μm

适用于直径2-7 cm的茎杆

DE-1M测树器

0-10 mm

FI-LM果实生长传感器

30-160 mm

测球形果实

FI-MM果实生长传感器

15- 90 mm

测球形果实

FI-SM果实生长传感器

7- 45 mm

测球形果实

LT-2M叶温传感器

5-50 ˚C

2个传感器

SF-4M茎流传感器

最大3 ml/h *

适用于直径1-5mm的茎杆

SF-5M茎流传感器

最大3 ml/h *

适用于直径4-10mm的茎杆

SA-20M植物生长过程测定器

0-2000 mm

10位分辨率(~2 mm)

TIR-4M日照强度计

0-1000 W/m2

测太阳辐射

PAR光量子传感器

0 - 2500 µmol/m2s

ATH-2空气温湿度传感器

0-50 °C; 0-100%RH

ST-21M土壤温度传感器

0-50 °C

探针长11cm

RTH MeterPAR(光合有效辐射),空气温度,相对湿度

0-2000 µmol m-1s-1;

0-50°C; 0-100%RH

3个传感器组合在一起

·          用茎杆模拟器测得(填充光纤的管子)

注:每个传感器都有4的数据线。

推荐配置

室内配置

室外配置

实验室

温室

短期监测

长期监测

1.         PM-11主机

2.         AC/DC电源

3.         三脚架

4.         RTH-11

5.         备选传感器

1.         PM-11主机

2.         AC/DC电源

3.         三脚架及托架等

4.         RTH-11

5.         备选传感器

6.         RS232/485转换器或备选无线电通讯Modem

1.         PM-11主机

2.         车用充电电池

3.         三脚架

4.         RTH-11

5.         备选传感器

6.         无线电通讯RF modem

1.         PM-11主机

2.         专用野外机箱

3.         太阳能供电装备

4.         桅杆Mast

5.         RTH-11

6.         备选传感器

7.         无线电通讯RF modem

四、部分参考文献:

1.         Balaur N. S., V. A. Vorontsov, E. I. Kleiman and Yu. D. Ton, 2009. Novel Technique for component Monitoring of CO2 exchange in Plants. Russian Journal of Plant Physiology, Vol. 56 (3): 423-427

2.         Ben-Asher J. 2005. Net CO2 uptake rates for wheat (Triticum aestivum L.) under Cukurova field conditions: Salinity influence and a novel method for analyzing effect of global warming on agricultural productivity. A report submitted to the ICCAP project. RIHN Kyoto Japan p.201-204

3.         Ben-Asher J. 2006. Net CO2 Uptake Rates for Wheat Under Saline Field Conditions: a Novel Method for Analyzing Temperature Effects on Irrigation Management., The annual meeting of the Amer. Soc. Agron. Indianapolis November 2006 p. 229-4

4.         Ben –Asher. J. A. Garcia  S. Thain and G. Hoogenboom, 2007. Effect of temperature on Photosynthesis and transpiration of corn  in a growth chamber. The annual meeting of the Amer. Soc. Agron. New Orleans November 2007. P.321-2

5.         Ben –Asher. J. A. Garcia  S. Thain and G. Hoogenboom, 2008, Effect of high temperature on photosynthesis and transpiration of sweet corn (Zea mays L. var. rugosa). Photosynthetica 46(4): 595-603

6.         Ben-Asher J., P.S. Nobel, E.Yossov and Y. Mizrahi, 2006. Net CO2 uptake rates for Hylocereus undatus and Selenicereus megalanthus under field conditions: Drought influence and a novel method for analyzing temperature dependence. Photosynthetica 44:181-186

7.         Ben-Ashera J., Y. Mizrahia and P.S. Nobelb  2008. Transpiration, stem conductance, and CO2  exchange of Hylocereus undatus (a pitahaya) Acta Hort, ISHS (in press)

8.         Evrendilek F., J Ben-Asher, Mehmet Aydin and Ismail Celik, 2004. Spatial and temporal variations in diurnal CO2 fluxes of different Mediterranean ecosystems in Turkey Proceeding of the RIHN Kyoto Japan 2004

9.         Fatih Evrendilek, Jiftah Ben-Asher, Mehmet Aydin and Ismail Celik, 2005. Spatial and temporal variations in diurnal CO2 fluxes of different Mediterranean ecosystems in Turkey. J. Environ. Monit., 7, 151–157

10.     Jiftah Ben-AsheLucas Menzel Pinhas Alpert Fatih Evrendilek and Mehmet Aydin, 2004. Climate change in the eastern Mediterranean and agriculture ICCAP annual meeting  Cappadocya presentation. Turkey

11.     Schmidt U., C. Huber and T. Rocksch, 2007. Evaluation of Combined Application of Fog System and CO2 Enrichment in Greenhouses by Using Phytomonitoring Data. Proc. IS on Greensys: 1301-1308

12.     Tomohisa YANO, Mehmet AYDIN2, Hiroshi NAKAGAWA3, Mustafa ÜNLÜ4, Tohru KOBATA5, Celaleddin BARUTÇULAR4, Tomokazu HARAGUCHI6, Müjde KOÇ4, Masumi KORIYAMA6, Fatih EVRENDİLEK2, Jiftah BEN-ASHER7, D. Levent KOÇ4, Kenji TANAKA8, Rıza KANBER4 2007. Implications of Future Climate Change for Crop Productivity in Seyhan River Basin. Joint Reprot ICCAP RIHN Kyoto Japan

五、产地:

以色列