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Capteur de rayonnement photosynthétiquement actif

Le capteur de rayonnement photosynthétiquement actif (capteur PAR) NBL-W-PARS est un instrument de haute précision spécialement conçu pour mesurer le rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) de la lumière naturelle dans la gamme de longueurs d'onde 400-700nm. Le NBL-W-PARS convient à la météorologie agricole, à la recherche sur la croissance des cultures, à la gestion des serres, à la recherche sur les écosystèmes et à d'autres domaines, fournissant des données fiables po···

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Détails du produit

Capteur de rayonnement photosynthétique actif (PAR SENSOR) NBL-W-PARS Détails du produit

 I. Présentation du produit capteur de rayonnement photosynthétiquement actif

Le capteur de rayonnement photosynthétique actif (PAR) NBL-W-PARS est un instrument de haute précision spécialement conçu pour la mesure du rayonnement photosynthétique actif (PAR) de la lumière naturelle dans la gamme de longueurs d'onde de 400 à 700 nm. Il intègre un photodétecteur au silicium avancé et un filtre optique haute performance pour garantir la précision et la fiabilité des données de mesure. Le NBL-W-PARS est adapté à la météorologie agricole, à la recherche sur la croissance des cultures, à la gestion des serres, à la recherche sur les écosystèmes et à d'autres domaines, fournissant des données fiables pour la recherche scientifique et la production.

Spécifications techniques du capteur de rayonnement photosynthétiquement actif (capteur PAR)

Gamme spectrale :

400 à 700 nm
Gamme: 0-2000 W/m2
Alimentation électrique : CC 12V-24V

Sortir: 

0~2,5 V / 0~5 V/ RS485

Longueur du câble de l'instrument : 2,5 mètres
Temps de réponse : Environ 1 s (99 %)
Corrélation de température : Maximum 0,05 %/°C
Correction du cosinus : jusqu'à 80° d'angle d'incidence
Température de fonctionnement : -40 à 65°C
Humidité relative : 0 à 100 % HR
Sensibilité: 5 à 50 µv/µmol-s¹

 Formule de calcul

Type de tension (sortie 0 à 2,5 V)

E=V/2,5 × 2000

(E est la valeur de rayonnement mesurée (W/m2), V est la tension de sortie (V))

Quatrièmement, les caractéristiques du produit capteur de rayonnement photosynthétiquement actif

1. Réponse spectrale efficace

   - L'utilisation de photodétecteurs de précision au silicium avec des filtres optiques de 400 à 700 nm garantit une capture précise de la gamme spectrale critique pour la photosynthèse des plantes.   

2. Large plage de mesure

   - La plage de mesure couvre 0 à 2000 W/m², ce qui peut répondre aux besoins de recherche sous différentes intensités lumineuses et s'adapter à diverses conditions environnementales allant de la faible luminosité à la forte luminosité.

3. Alimentation et sortie flexibles

   - Prend en charge l'alimentation CC 12 V-24 V CC, offre une variété d'options de sortie :

     - Tension de sortie : 0~2,5 V, 0~5 V

     - Interface de communication numérique : RS485 (en option)

   - Les options d'alimentation et de sortie flexibles le rendent compatible avec divers systèmes d'acquisition de données et plates-formes de surveillance.

Capteur de rayonnement solaire photosynthétique actif PAR.png

4. Excellente adaptabilité environnementale

   - La plage de température de fonctionnement est de -40℃ à 65℃ et la plage d'humidité relative est de 0 à 100% HR, ce qui garantit un fonctionnement stable dans des conditions extrêmes et convient aux environnements extérieurs par tous les temps.

5. Réponse rapide et précision

   - Le temps de réponse est aussi rapide que 1 seconde (99 %) et l'effet de la température est aussi faible que 0,05 %/°C, garantissant des données instantanées et précises, adaptées à la surveillance en temps réel dans des environnements dynamiques.

6. Optimisation de la correction du cosinus

   - La réponse cosinus optimisée jusqu'à un angle d'incidence de 80° fournit des mesures précises même en lumière non directe, garantissant des données complètes et représentatives.

7. Haute sensibilité et faible résistance interne

   - Une sensibilité de 5 à 50µv/µmol-s-¹ et une résistance interne inférieure à 2K ohms assurent une transmission de signal efficace et stable et réduisent les erreurs de mesure.

8. Facile à utiliser

   - Signal de tension de sortie directe, peut être facilement connecté à un voltmètre numérique ou à un collecteur de données pour réaliser l'enregistrement et l'analyse des données, opération simple et rapide.

 Installation et maintenance d'un capteur de rayonnement photosynthétiquement actif (capteur PAR)

1. Sélection du site

   - L'emplacement idéal doit garantir qu'il n'y a aucun obstacle à l'extrémité supérieure de l'élément du capteur, aucun obstacle avec un angle de hauteur supérieur à 5° sur l'orientation du lever et du coucher du soleil, et éviter que des ombres ne tombent sur la surface du capteur, afin de garantir la précision des données de mesure.

2. Étapes d'installation

   - Avant l'installation, veuillez vérifier que le produit n'a pas été endommagé pendant le transport et contacter le fabricant à temps.

   - Utilisez deux vis en acier inoxydable pour fixer fermement le capteur de rayonnement photosynthétiquement actif sur le support, ajustez la position horizontale et fixez-le.

   - Connectez les fils de sortie au boîtier collecteur de données et commencez à observer les données.

3. Entretien

   - Vérifiez au moins une fois par semaine que la pièce de correction du cosinus est propre, éliminez les dépôts tels que la glace, la neige, la poussière, etc. et gardez la surface du capteur propre pour garantir la précision de la mesure.

   - Lorsque vous utilisez un voltmètre numérique pour mesurer, divisez la valeur de tension mesurée par le coefficient de sensibilité du capteur de rayonnement photosynthétiquement actif pour obtenir la quantité de rayonnement.

Capteur de rayonnement photosynthétiquement actif.jpg

 Domaines d'application du capteur de rayonnement photosynthétiquement actif (capteur PAR)

1. Gestion agricole de précision

   En surveillant le rayonnement photosynthétique actif à des longueurs d'onde comprises entre 400 et 700 nm, il aide les agriculteurs et les chercheurs à optimiser les conditions de croissance des cultures. Comprendre l'intensité lumineuse permet d'ajuster les stratégies d'irrigation, de fertilisation et d'ombrage afin d'améliorer le rendement et la qualité des cultures.

2. Recherche en physiologie végétale

   En recherche en biologie végétale, le rayonnement photosynthétique actif est un paramètre clé pour évaluer l'efficacité de la photosynthèse. Il aide les scientifiques à comprendre les différences de besoins en lumière des différentes plantes et à ajuster les conditions lumineuses à différents stades de croissance pour favoriser leur croissance.

3. Évaluation de l'impact environnemental

   - Grâce à une surveillance continue du PAR, l’impact du changement climatique et de la pollution environnementale sur la croissance de la végétation peut être évalué, fournissant ainsi des données à l’appui de la gestion et de la conservation des écosystèmes.

4. Contrôle des serres et des chambres de croissance

   - Dans les environnements contrôlés artificiellement, les capteurs de rayonnement photosynthétiquement actif (PAR) garantissent que les plantes reçoivent la quantité optimale de lumière, ce qui est essentiel pour un contrôle précis des expériences de croissance et de la productivité dans les serres commerciales.

5. Recherche et modélisation du climat

   Les mesures PAR sont importantes pour comprendre le cycle global du carbone et prévoir le changement climatique. Elles aident les scientifiques à élaborer des modèles écosystémiques plus précis pour évaluer la contribution de la photosynthèse au bilan carbone mondial.

6. Allocation et optimisation des ressources

   - Dans la gestion des terres agricoles à grande échelle, en analysant la distribution PAR, la disposition des cultures peut être raisonnablement planifiée pour assurer une utilisation efficace des ressources lumineuses et réduire le gaspillage des ressources.

7. Éducation et vulgarisation scientifique

   - En tant qu'outil pédagogique, le capteur de rayonnement photosynthétiquement actif peut visualiser la base physique de la photosynthèse et approfondir la compréhension des lois de la nature par les étudiants.

8. Surveillance à long terme et analyse des tendances

   - L’enregistrement à long terme des données PAR peut analyser les changements interannuels et fournir une base scientifique pour l’élaboration des politiques agricoles, la conservation de la biodiversité et les stratégies d’adaptation au changement climatique.

 Commander un capteur de rayonnement actif photosynthétique

Pour plus d'informations sur le capteur de rayonnement photosynthétique actif (capteur PAR) NBL-W-PARS ou pour passer commande, veuillez contacter notre équipe commerciale. Nous vous fournirons des conseils et des services professionnels pour vous aider à choisir la configuration produit la plus adaptée.

 Support produit

Nous offrons un support technique et un service après-vente complets pour une utilisation sans souci. Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter ; notre équipe technique se fera un plaisir de vous aider.

Résumer

Le capteur de rayonnement photosynthétique actif (capteur PAR) NBL-W-PARS est non seulement un outil technique, mais aussi un pont entre les lois de la nature, la production agricole et la recherche scientifique. Son intérêt réside dans l'amélioration de l'intelligence de la production agricole, la promotion du développement durable des écosystèmes et l'approfondissement de notre compréhension de la croissance des plantes et des mécanismes de réponse environnementale. Choisissez NBL-W-PARS pour optimiser la fiabilité et l'efficacité de vos expériences et contribuer à la croissance saine de vos cultures à chaque étape.

Fiche technique du capteur de rayonnement photosynthétique actif (capteur PAR)

Manuel d'utilisation du capteur NBL-W-PARS-RAR.pdf

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