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Sensore IoT del trasmettitore fotosintetico di radiazioni attive
I componenti spettrali della radiazione solare che sono efficaci per la fotosintesi delle piante sono chiamati radiazione fotosinteticamente attiva (P
Dettagli del prodotto

Sensore IoT del trasmettitore di radiazioni fotosinteticamente attivo GD51-KGHInformazioni dettagliate:

GD51-KGHSensore IoT del trasmettitore fotosintetico di radiazioni attive

I componenti spettrali della radiazione solare che sono efficaci per la fotosintesi vegetale sono chiamati radiazione fotosinteticamente attiva (PAR), con una gamma di lunghezze d'onda400~700 nanometri, che fondamentalmente si sovrappone con la luce visibile. La proporzione di radiazione fotosinteticamente attiva alla radiazione solare diretta aumenta con l'aumento dell'angolo di altitudine solare, raggiungendo fino al 45%. Nelle radiazioni sparse, la proporzione di radiazioni fotosinteticamente attive può raggiungere fino al 60-70%, quindi i giorni nuvolosi effettivamente aumentano la proporzione di PAR. La radiazione fotosinteticamente attiva media rappresenta circa il 50% della radiazione solare totale.

La porzione di energia spettrale assorbita dalle piante verdi durante la fotosintesi che eccita le molecole di clorofilla dalla radiazione solare. La lunghezza d'onda è rappresentata dal simbolo Qp e l'unità èμmol/m2·sLa radiazione fotosintetica attiva èimpiantoLa fonte di energia fondamentale per la produzione di biomassaSintesi delle sostanze organicheInfluenza direttamente la crescita, lo sviluppo, la resa e la qualità del prodotto delle piante.

Il sensore di radiazione fotosinteticamente attivo pricipalmente è usato per misurare la radiazione fotosinteticamente attiva nella gamma di lunghezze d'onda di 400-700nm nella luce solare. Misurare la radiazione fotosinteticamente attiva all'interno della gamma di lunghezze d'onda di 400-700nm utilizzando filtri ottici. Quando illuminato, viene generato un segnale di tensione proporzionale all'intensità della radiazione incidente e la sua sensibilità è proporzionale al coseno dell'angolo di incidenza della luce incidente. E fornire dati accurati, in tempo reale ed efficaci sulle radiazioni fotosinteticamente attive.

GD51-KGHSensore IoT del trasmettitore fotosintetico di radiazioni attive area di applicazione

1. Ricerca sull'energia solare

Poiché i registratori di radiazioni sono strumenti per misurare la luce, è anche molto adatto utilizzarli per la ricerca sull'energia solare.

2. Istituti di ricerca sperimentale
Il miglioramento della resa e della qualità della produzione agricola non può essere raggiunto senza vari esperimenti di ricerca agricola, e la luce attraversa il processo di crescita delle piante. Pertanto, quando si svolgono ricerche sulla fotosintesi, sono naturalmente necessari registratori di radiazioni.
3. Tutela ambientale ed ecologia del turismo
In molte regioni della Cina, la costruzione moderna del parco agricolo è effettuata utilizzando i vantaggi locali per fornire progetti come la raccolta agricola. Pertanto, al fine di sviluppare l'industria turistica, è necessario fornire ai turisti bellissimi ambienti del parco agricolo e prodotti agricoli di alta qualità. La radiazione fotosintetica efficace è la fonte di energia della fotosintesi vegetale, che influisce sulla resa e la qualità del prodotto formatasi durante il processo di fotosintesi. Pertanto, i registratori di radiazioni sono necessari anche per la protezione ambientale del turismo e la costruzione ecologica.
4. Ricerca sul potenziale fotosintetico
L'uso di registratori di radiazioni per lo studio del potenziale fotosintetico si concentra principalmente sul campo di ricerca, con l'obiettivo di migliorare il potenziale di produzione vegetale attraverso l'utilizzo dell'energia luminosa e contribuire allo sviluppo umano.

5. Ricerca sulla crescita delle piante, fotosintesi e indice di vegetazione

Le radiazioni fotosinteticamente attive hanno un effetto regolatore sulla fotosintesi vegetale, sulla crescita e lo sviluppo, sulla morfogenesi e sul metabolismo. Le diverse lunghezze d'onda della luce irradiata sulle piante hanno effetti fisiologici diversi, e quindi il peso della luce nella fotosintesi varia con la varietà e lo stadio di crescita della pianta.

6. Serra

Misurare la radiazione fotosinteticamente attiva all'interno della serra può cogliere l'intensità luminosa interna della serra, valutare l'ambiente di illuminazione all'interno della serra e fornire una base per selezionare varietà di colture adatte per la semina nella serra. Il dispositivo automatico dell'otturatore di rotolamento della serra può anche essere controllato in base alla velocità fotosintetica effettiva.

7. Facility agriculture

Può essere applicato anche nell'agricoltura degli impianti, in particolare nelle fabbriche di impianti dotati di luci di riempimento delle piante. Utilizzando la misurazione delle radiazioni fotosinteticamente attive, l'ambiente luminoso dell'intera serra può essere monitorato e regolato e i dati luminosi delle piante durante il loro ciclo di crescita possono essere accumulati. L'illuminazione artificiale supplementare nell'agricoltura degli impianti deve seguire le caratteristiche fotofisiologiche delle piante al fine di ottenere il miglior effetto non luminoso; è pertanto necessario misurare con precisione la composizione spettrale e l'intensità di irradiazione delle sorgenti di illuminazione supplementari; D'altra parte, lo studio delle caratteristiche fotofisiche delle piante richiede anche una misurazione accurata della luce incidente.

GD51-KGHSensore IoT del trasmettitore fotosintetico di radiazioni attive Parametro tecnico

nome

parametro

Oggetto di misura

radiazioni fotosinteticamente attive

Unità di misura

μmol/m2·s

Campo di misura

0-2500μmol/m2·s

risoluzione

1μmol/m2·s

tempo di risposta

10 μs

Spettro di risposta

400-700nm

Linearità

≤1%

stabilità

<± 2%/anno

segnale di uscita

4-20mA RS485、0-5V

tensione di alimentazione

DC5v

ambiente di lavoro

-30℃-75℃

Dimensioni esterne

Φ68*30mm

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