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SpectroSense2 冠层光谱丈量系统
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功夫:2018-11-14

作者:南宫NG28

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简介:

南宫NG28

 

用处:

丈量冠层、地表等地物的分歧波谱段光谱,反映地表反射、辐射光的真实情况,可用来钻研分歧地物表表的光谱特点,及随着功夫变动被测地物光谱的变动特点。用户选择分歧波段的传感器能够用于推算NDVI,解析卫星遥感图像等。

 

道理:

同时利用分歧波段光传感器丈量被测物的反射、辐射光谱值,利用数据采集器和相应的处置软件纪录、推算被测物的光谱个性。

 

图片1.png

 

系统组成:

  • 主机系统:SpectroSense2或SpectroSense2+读表
  • 各类光传感器:如PAR, 红/远红,总辐射,LUX,UVA,UVB(以上所有传感器均切合英国国度尺度,有校对和响应曲线),除不防水型传感器表,其余传感器防水级别均在IP64以上,可在最深为4米的水中进行丈量。不防水型传感器重要用于温室,光照造就箱等可报答节造的环境中。
  • 双通路/四通路传感器:用户可指定波段,波段领域为400-1100nm和1100-2500nm。凭据指定的波段能够推算NDVI、PRI、WBI等各类植被指数。既能够直接用于丈量植被冠层的植被指数,也看可用于AHVRR、Landsat、MODIS等遥感卫星的地面校准。
  • 支架
  • 传感器水平批示器

 

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根基技术指标

主机:可衔接最多4个或8个传感器

  • 工作环境:-20℃ to +70℃,0-100% RH
  • 表观:玄色ABS表壳,防护级别IP54,20×4LCD液晶显示屏;SpectroSense28按键,SpectroSense2+有12个按键。
  • 尺寸:200mm*150mm*70mm
  • 沉量:700g
  • 供电:内置9伏PP3电池;持续显示模式下电池寿命40-50幼时,数据采集模式下可用300幼时。
  • 读数:寂仔传感器的直接读数又有成对传感器读数的比值。
  • 精度:波段中央领域读数20℃时典型精度为0.008%。
  • 内存:每个通路能保留2000个数据。

 

传感器:

  • SKP210 PAR特造传感器,响应光谱更靠近绿色植物;
  • SKP215 PAR光量子传感器;
  • SKP215LQ PAR 杆式传感器,传感器为1米长测杆,散布有33个独立探头,得到的是这33个探头的均匀值,合用于冠层丈量;
  • SKE510 PAR能量传感器;
  • SKR 110 红/远红传感器,660/730nm,其他波段可定造;
  • SKR 1800D 2通路传感器,余弦校对,用于丈量入射光波段可用户定造,波长领域400nm-1050nm;
  • SKR 1800ND 2通路传感器,非余弦校对,窄视角,用于丈量反射光波段可用户定造,波长领域400nm-1050nm;
  • SKR 1850D 4通路传感器,余弦校对,用于丈量入射光,波段可用户定造,波长领域400nm-1050nm;
  • SKR 1850ND 4通路传感器,非余弦校对,窄视角,用于丈量反射光,波段可用户定造,波长领域400nm-1050nm;
  • SKR 1860D新型4通路传感器,余弦校对,用于丈量入射光,波段可用户定造,波长领域400nm-1050nm和1100-2500nm;
  • SKR 1860ND新型4通路传感器,非余弦校对,窄视角,用于丈量反射光,波段可用户定造,波长领域400nm-1050nm和1100-2500nm;
  • SKR 1880D 4通路SWIR短波红表Short Wave Infrared传感器,余弦校对,用于丈量入射光,波段可用户定造,波长领域1100nm-2500nm;
  • SKR 1880ND 4通路SWIR短波红表Short Wave Infrared传感器,非余弦校对,窄视角,用于丈量反射光,波段可用户定造,波长领域1100nm-2500nm;
  • SKL 310 Lux传感器;
  • SKS 1110 总辐射传感器;
  • SKS 1150 CMP3热电堆辐射传感器,带调平器;
  • SKS 1160 净辐射传感器,由2个CMP3传感器组成;
  • SKS 1170 简易型净辐射传感器;

 

传感器技术指标

  • SKS 1110/SS2 Pyranometer sensor,总辐射传感器,2米缆线,与SpectroSense2的接口,余弦校对;丈量领域0-5000W/m2;线性误差<0.2%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.2%/℃;工作温度-30~75℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKS 210/SS2 PAR 'Special' sensor PAR特造传感器,响应光谱更靠近绿色植物,2米缆线,与SpectroSense2的接口,余弦校对;丈量领域0-10000umol/m2/s;线性误差<0.2%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKS 215/SS2 PAR Quantum sensor,PAR量子传感器,2米缆线,与SpectroSense2的接口,余弦校对;丈量领域0-50000umol/m2/s;线性误差<0.2%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKS 510/SS2 PAR Energy Sensor,PAR能量传感器,2米缆线,与SpectroSense2的接口,余弦校对;丈量领域0-5000 W/m2;线性误差<0.2%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKL 310/SS2 Lux Sensor,LUX传感器,2米缆线,与SpectroSense2的接口,余弦校对;丈量领域0-500kLux;线性误差<0.2%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKU 420/SS2 UV-A Sensor,UV-A(315-380nm)传感器,2米缆线与SpectroSense2的接口,余弦校对;响应波长315-380nm,丈量领域0-100 W/m2;输出信号0-1V,线性误差<1%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.2%/℃;工作温度-30~60℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKU 430/SS2  UV-B sensor,UV-B(280-315nm)传感器,2米缆线,与SpectroSense2的接口,余弦校对;响应波长280-315nm,丈量领域0-10 W/m2;输出信号0-1V,线性误差<1%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.2%/℃;工作温度-30~60℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKU 440/SS2 UV-Index sensor,紫表线指数传感器,2米缆线,与SpectroSense2的接口,余弦校对;响应波长280-315nm,丈量领域0-30UVI或0-0.75W/m2;输出信号0-1V,线性误差<1%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.2%/℃;工作温度-30~60℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKR 110/SS2  660/730 Sensor,660/730nm红/远红传感器(如必要可订造其他滤波器波段的传感器,波长领域280-1100nm,最幼带宽5nm),2米缆线,与SpectroSense2的接口,余弦校对;丈量领域0-2000umol/m2/s;线性误差<0.2%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKR 1800D/SS2 and SKR 1800ND/SS2 2 channel sensor,2通路传感器,1800D为余弦校对,用于丈量入射光,1800ND为非余弦校对,窄视角,用于丈量反射光,均需指定波长和带宽(波长领域400-1100nm,最幼带宽5nm),2米缆线,与SpectroSense2的接口,丈量领域取决于用户指定的波长与带宽;线性误差<0.2%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。
  • SKR 1850D/SS2 and SKR 1850ND/SS2 4 channel sensor,4通路传感器,1850D为余弦校对,用于丈量入射光,1850ND为非余弦校对,窄视角,用于丈量反射光,均需指定波长和带宽(波长领域280-1100nm,最幼带宽5nm),2米缆线,与SpectroSense2的接口,丈量领域取决于用户指定的波长与带宽;线性误差<0.2%;绝对校准误差通常<3%,最大不超过5%;漂移±2%每年;温杜装响±0.1%/℃;工作温度-35~75℃;工作湿度0-100%RH。

 

产地英国

 

颁发文件:

1.TP Kandel, et, al. 2013, Biomass yield and greenhouse gas emissions from a drained fen peatland cultivated with reed canary grass under different harvest and fertilizer regimes, BioEnergy Research, 6(3):883-895

2.D Comont, et, al. 2013, Latitudinal variation in ambient UV-B radiation is an important determinant of Lolium perenne forage production, quality, and digestibility, Journal of Experimental Botany, 64(8

 

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