ACCUPAR植物冠层分析仪(modelLP-80型号)中文

合集下载

冠层分析仪的产品知识

冠层分析仪的产品知识

冠层分析仪的产品知识很多人应该知道冠层分析仪是什么,冠层分析仪是专门为测量植物冠层相关参数及指标而研发的,具有精确、省时省力、快捷方便的特点。

我们都知道,冠层是植物群体地上部分的绿色覆盖层,包括植物的叶、茎、枝条、花和果实等器官,而冠层的形态特征不仅直接塑造了果树丰富的外观造型,同时也间接的反应了果树的生长状况和产量潜力。

冠层参数例如叶面积指数、叶倾角、孔隙度等,通常被用来描述植物干物质的积累情况,分析冠层的辐射分布,并可以用于估计植株的蒸发蒸腾量。

因此利用冠层分析仪研究植物冠层相关参数对于作物的管理调控和估产都具有重要的意义。

以下是关于TOP-1200冠层分析仪的安装及使用方法,除此之外还有仪器的用途及应用的必要性。

TOP-1200冠层分析仪安装及使用:1、先安装传感器,将插针紧紧插入低下,再将立杆1和立杆2旋转锁紧,接着连接直杆和插针;2、将调节块放入直杆,并调节到合适的高度,拧紧螺丝锁紧;3、将传感器放入调节块,拧紧螺丝锁紧,即安装完成;4、接着连接主机和传感器,长按开机键开机,调节传感器高度进行采集数据;5、按菜单键进入采集设置自动采集,也可手动采集,传感器也可手持使用采集。

TOP-1200冠层分析仪安装及使用注意事项:一是传感器要保持水平状态,传感器探头垂直向下;二是传感器通电后应预热2分钟以上,防止测量有误差或者不稳定。

TOP-1200冠层分析仪用途:冠层分析系统可测量叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射(PAR)等。

广泛应用于作物、植物群体冠层受光状况的测量分析以及农林业科研工作。

TOP-1200冠层分析仪应用的必要性:最开始对冠层分析仪所采用的方法是全株收获法,但由于实际应用中工作量过大和对植物会造成破坏的原因,存在一定的局限性,尽管使用扫描仪提高了工作效率,但每片叶子的扫描过程仍较繁琐。

三款植物冠层分析仪的汇总整理

三款植物冠层分析仪的汇总整理

冠层位于植物顶层,是植物体最先接受光照的部位。

进入作物群体的光分为两部分:一是穿过冠层叶片间隙的直射光,呈“光斑”;另一种是透过冠层叶片以后的透射光和部分散射光,呈“阴影”。

照在植物冠层的直射光、透射光、散射光,它们对光合作用的效应有所不同。

利用TOP-1300型植物冠层分析仪可以分析不同太阳高度角下植物冠层内外的受光状况,分析光合有效辐射、叶面积指数等冠层相关的参数。

接下来让我们来看看三种不同型号的植物冠层分析仪的功能特点和技术参数介绍:一、植物冠层分析仪仪器型号:TOP-1000型仪器用途:可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,本仪器用于400nm~700nm波段内的光合有效辐射(PAR)测量、记录。

测量值的单位是平方米/秒上的微摩尔(μmols-1m-2)。

功能特点:1、仪器将显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆一体化设计,操作简单,体积小,携带方便;2、存储介质采用SD卡,存储容量大,数据管理方便;3、具有自动休眠功能;4、测量方式分为自动和手动两种。

自动测量时间间隔最小1分钟,自动测量次数最大99次,手动测量根据实际需要手动采集。

技术参数:测量范围:0~2700μmolm-2s-1分辨率:1μmolm-2s-1相对差度(谱响应):<10%(对植冠)精度:<测量值的±0.5%±1个字准确度:<测量值的±5%±1个字(相对于NIM标准)自动采集间隔:可选1~99分钟自动采集次数:1~99次数据存储容量:2GB(标配SD卡)仪器总长度:75cm探杆长度:50cm电源:2节5号电池工作环境:0℃~60℃;100%相对湿度稳定性:一年内变化<±2%二、植物冠层图像分析仪仪器型号:TOP-1200型功能特点:动态监测植物长势。

1、防水等级高:全铝合金,防水等级IP65;2、采用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等;3、软件分析功能多:可分析植被指数RVI、NDVI、作物叶层含氮量、氮积累量、叶面积指数、叶干重等。

植物冠层分析仪的原理

植物冠层分析仪的原理

植物冠层分析仪的原理
植物冠层分析仪可广泛应用于农业生产和农业科研,为进行冠层光能资源调查,测量植物冠层中光线的拦截,研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系。

可测量叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透光率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度下的消光系数、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射等。

广泛应用于作物、植物群体冠层受光状况的测量分析及农业科研工作。

植物冠层分析仪工作原理:采用冠层孔隙率与冠层结构相关的原理。

它是根据光线穿过介质减弱的比尔定律,在对植物冠层定义了一系列假设前提的条件下,采用半理论半经验的公式,通过冠层孔隙的测定,计算出冠层结构参数。

植物冠层分析仪利用“鱼眼”光学传感器(垂直视野范围148°,水平视野范围360°)测量树冠上、下5个角度的透射光线,利用植被树冠的辐射转移模型计算叶面积指数、平均叶倾角、空隙比、聚集度指数等树冠结构参数。

标签:
植物冠层分析仪。

冠层分析仪产品相关知识介绍

冠层分析仪产品相关知识介绍

冠层分析仪产品相关知识介绍一般来说,光在苹果树冠层内的分布是由进入冠层的太阳直接辐射和天空散射辐射经过植物体和地表面的多次透射、反射和吸收等一系列复杂的物理过程之后形成的,因此合理的冠层结构助于苹果树冠内光的合理分布,有助于提高产量、品质和经济效益。

而冠层分析仪可以精确、定量、快速有效地获得植物冠层结构特征指数,因此利用它来研究苹果冠层结构光学特性,是非常适用的,也是非常有意义的一件事情。

TOP-1300冠层分析仪是由托普云农研发生产的,可以测量叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射(PAR)等。

冠层分析仪/植物叶面积指数仪采用国际上一致采用的原理(比尔定律以及冠层孔隙率与冠层结构相关的原理),通过专用鱼眼镜头成像和CCD图像传感器测量冠层数据和获取植物冠层图像,利用软件对所得图像和数据进行分析计算,得出冠层相关指标和参数。

具有精确、省时省力、快捷方便的特点。

仪器用途:冠层分析仪/植物叶面积指数仪可测量叶面积指数、叶片平均倾角、散射辐射透过率、不同太阳高度角下的直射辐射透过率、不同太阳高度角下的消光系数、叶面积密度的方位分布、冠层内外的光合有效辐射(PAR)等。

广泛应用于作物、植物群体冠层受光状况的测量分析以及农林业科研工作。

冠层分析仪功能特点:1、无损测量叶面积指数、叶片平均倾角以及冠层结构。

2、探头体积小巧,装在测杠上可任意角度测量植物冠层结构。

3、摄像头可自动保持水平。

4、USB接口,测量时连接电脑实时查看图像,即时选取所需图像并保存。

5、外接大容量锂电池,适用于野外工作和长时间测量。

6、测量冠层不同高度,可得到群体内光透过率和叶面积指数垂直分布图。

7、配有专用分析软件,有选择所需图像区域的功能(天顶角可分10区,方位角可分10区),可屏蔽不合理的冠层部分,仅对有效图像区域进行分析,使测量数据更加精确。

LP-80中文

LP-80中文

Log菜单步骤
自动采集模式也显示连 续的时时PAR数值
1. 用户可以选择测量的时间间隔,从1到60分钟均可设置, 利用向上和向下箭头来设置。
2. 利用ENTER按钮可以激活或者取消自动采集模式。 3. 在这个菜单中通过设置可以开始自动测量与数据的存储。 4. 在LOG菜单中进行采集的时候,AccuPAR必须在该菜单
对于公式本身来说,X参 数的意义不会有很大的误

y
χ=1
Zenith Angle天顶角
天顶角是太阳与天顶之间的夹角 (站立时对着的天 顶)
zenith
由AccuPAR自动计算得到
的:
• 太阳时
• 公历日期
zenith angle
Fb (直射光部分)
定义:直接来自于太阳直接辐射的总量部分,不包括其他 物体的发光与折射、散射部分
AccuPAR 植物冠层仪 型号 LP-80
AccuPAR测量什么?
AccuPAR 测量PAR (光合有效辐射) 和 LAI (叶面积指数)。仪器能够在无 人值守的状况下连续测量PAR。应用冠 层上下的PAR值来计算LAI,并能够用 于其他的研究。
PAR
电磁波谱
它是下面单词的首字母组成 的- Photosynthetically Active Radiation.
ACCUPAR系统介绍
报告人:崔振才 基因有限公司农业环境部 北京力高泰科技有限公司 2008年9月
Let Professionals Serve Professionals
AccuPAR 植物冠层仪
型号 LP-80
AccuPAR
AccuPAR是一个线性光 量子的叶面积指数测量仪。 换句话说,利用光量子传 感器测量植物截取光的多 少来推算LAI。由线性光 量子探头与微处理器构成。 探头包括80个传感器,利 用这些传感器来获取截取 光的数据并传送这些数据 给微处理器。

实验六 植物冠层分析仪测量原理与使用方法

实验六 植物冠层分析仪测量原理与使用方法

实验六植物冠层分析仪测量原理与使用方法【实验目的】通过本实验使学生了解叶面积指数这一重要生态系统结构与功能参数,掌握目前国际上流行的叶面积指数测定仪器——植物冠层分析仪的使用方法,并以灌木林为例,在老师的指导下分组具体测定灌木林地叶面积指数。

【实验原理】叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)是一个重要的生态系统结构参数,定义为某一树木或林分的叶片在地面上投影的总面积。

叶面积指数不仅直接反映植物的生长状况,而且影响着植物的许多生物、物理过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳氮循环和降水截获等。

由于叶面积的指数是一个很好反映植物对于环境变化响应的指标,又与植被的光合作用、蒸腾作用、水分利用及净初级生产力、碳氮循环直接相关,特别是在研究植被生产力与遥感数据的关系模型方面,叶面积指数显示了巨大的应用前景,因此,叶面积指数的快速和准确测定显得十分重要。

LAI是研究从叶片水平推移到森林冠层的重要参数,是一个无量纲、随着叶子数量的变化而变化的参数。

LAI值变化范围:针叶林的为0.6~16.9;落叶林为6~8;年收获的作物为2~4;绝大部分生物群系为3~19。

LAI测量方法包括直接测量法和间接测量法。

直接测量法通过先测定所有叶片的叶面积,再计算LAI,叶面积测量方法有求积仪测定法、称重法、方格计算法、排水法、经验公式计算法、异速生长法等。

其中常用的有利用叶片形状的标准形状法、根据叶面积与叶重之间关系的称重法以及利用叶面积与胸径的回归关系推算叶面积的易速生长法。

因要剪下全部待测叶片,直接测量多数属于毁坏性测量,或至少会干扰冠层,叶片角度的分布,从而影响数据的质量,直接测量法费时、费力。

间接测量法,利用冠层结构与冠层内辐射与环境的相互作用这一可定量耦合关系,通过测定辐射的相关数据推断冠层的结构特征,具体有顶视法和底视法。

间接测量法可以避免直接测量法所造成的大规模破坏植被的缺点,不受时间的限制,获取数据量大,仪器容易操作,方便快捷,还可以测定一年中森林冠层LAI的季节变化。

常用生态学实验仪器介绍

常用生态学实验仪器介绍
33
2. ARIMAD 3000型植物水势 仪
34
原理: 仪器叶片或枝条夹在样品室,通过气体 加压,观察第一滴组织液渗出时的压力。
应用: 植物水势,能够反映出以下情况:土壤 水分条件、环境影响因素、植物中的水分状 态。
35
优点: 携带方便,操作简单;可以广泛地使用 在不同气候条件的地区;快速反映出植物中 的水势变化;ARIMAD的正确使用能够得出准 确的水分分布;测出的结果可以快速,准确 的指导农作物灌溉;能够在植物的水势和农 作物的产量间建立一种动态关系
7
由于光照强度、CO2等对环境条件的 影响与气体交换测量之间的时间延迟不再 存在,消除了时间的滞后,因此,即使在 植物的呼吸速率发生变化时,仍然可以按 照实验的要求,快速自动地控制叶室内的 相对湿度。
8
由于消除了通往分析器的循环管道, 缩短了水分在管道的平衡时间。在实验过 程中可以控制叶片周围的CO2浓度、H2O浓度、 温度、相对湿度、光照强度和叶室温度等 所有相关的环境条件;配置6400-40荧光叶 室,L1-6400系列便携式光合仪还可以同时 测量植物叶片的光合作用和荧光参数指标。
11
L1-7500 CO2/H2O分析仪
12
L1-7500 CO2/H2O分析仪是高速的、高 精确性的、开路式的 CO2/H2O气体分析仪, 能够在苛刻的空气环境中测量 CO2和H2O的 绝对浓度。目前在生态学、气象学、植物 学、农学、森林学、草地研究、海洋研究 等领域得到了广泛的应用。
13
3. 超便携式调制叶绿素荧光 仪
使用步骤: 选取样品叶片;仪器装置的安装;对气 压室加压;读取水势读数
36
3. HPFM植物导水率测量仪
37
植物导水率高压测量仪是野外快速 定量分析植物根部和茎秆导水率的新工具, 可以测量枝条、叶柄以及根系导水率,进 行树体和农作物根系的压力分析,建立根 茎水分传输模型和蒸腾模型等,帮助植物 生理学家和农学家进行根茎生长、植物蒸 腾、植物茎流、植物与土壤水势以及土壤 改良等方面的研究。

植物冠层图像分析仪

植物冠层图像分析仪

国家高新技术企业——杭州万深检测科技有限公司一、用途:用于植物(各类林木、果树等)冠层图像进行多参数、批量化的自动分析二、主要功能特点:1)、小巧便携,方便操作者随地非破坏性采集冠层半球图像2)、★电动调节方位和水平,自动保持方向和水平(手机APP辅助找准后)3)、可以任意定义图像分析区域(天顶角可分30区,方位角可分30区)4)、★对较粗树木的树干遮挡,可在8-24个分位角上分别拍照,来自动合成忽略树干的冠层图。

可以手动、自动屏蔽不合理分区5)、可自动分割冠层与天空,支持手动微调6)、★内置多达9种分析方法,可多参数、批量化的自动分析国家高新技术企业——杭州万深检测科技有限公司 7)、可记录采集地的经纬度、海拔,并根据经纬度解析具体地址8)、可根据采集地GPS在地图上定位,并标注结果9)、★支持高德地图、高德卫星地图、谷歌地图、谷歌卫星地图等多种地图源三、可测量指标:1)、叶面积指数2)、叶片平均倾角3)、总孔隙度4)、丛生指数5)、冠层开阔度6)、冠层郁闭度7)、场地开阔度8)、UOC、SOC9)、不同太阳高度角下的植物冠层孔隙度10)、不同太阳高度角下的植物冠层消光系数11)、叶面积密度的方位分布12)、位置信息(经纬度、地址等)国家高新技术企业——杭州万深检测科技有限公司四、仪器主要技术参数:1)、镜头成像角度:180°(180°鱼眼镜头) 、120°广角镜头2)、手机分辨率:>800万像素3)、测量范围:天顶角由0°~90°可分成3~30个区,方位角360°亦可分成3~30个区4)、工作温度:0~55℃五、仪器基本组成:1)、手持式自动稳定器2)、180°鱼眼镜头、120°广角镜头3)、LA-S植物冠层图像分析软件光盘及软件锁4)、智能手机(64G华为/小米/一加品牌最近1年内出的新品)5)、品牌一体机电脑(酷睿双核CPU /4G内存/1G独立显卡/500G硬盘/ 19.5”彩显 /无线网卡)(选配)国家高新技术企业——杭州万深检测科技有限公司杭州万深检测科技有限公司生产及销售自动考种仪,根系分析仪,浮游生物(藻类、浮游动物)智能鉴定计数仪,大米外观品质检测仪,自动菌落计数仪,抑菌圈测量仪,抗生素效价测定仪,叶面积仪,冠层仪,线序检测仪等仪器设备,更多详情请拨打联系电话或登录官网咨询。

不同规格复羽叶栾树透光率的比较分析

不同规格复羽叶栾树透光率的比较分析

不同规格复羽叶栾树透光率的比较分析刘美,王琪,廖飞勇*(中南林业科技大学风景园林学院,湖南长沙410004)为了明确复羽叶栾树树下光强的变化规律,采用AccuPAR (LP-80)植物冠层分析仪,测定了不同规格的复羽叶栾树树下透光率及叶面积指数的日变化,分析了复羽叶栾树冠幅、胸径、树高之间的相互关系、叶面积指数与透光率之间的关系以及复羽叶栾树对光强的影响。

结果表明:复羽叶栾树的胸径与冠幅、树高具有极显著正相关关系(P <0.01),冠幅与树高之间呈显著正相关(P <0.05)。

晴天和阴天复羽叶栾树树下透光率的日变化明显不同,晴天冠层内透光率的日变化曲线大致呈“V ”字型,表现为早晚高,午间低;阴天冠层内透光率的日变化曲线大致呈“M ”字型,早晚和午间均较低,期间出现高峰值。

叶面积指数与透光率的变化有极强的规律性,不同规格复羽叶栾树不同距离的透光率随着叶面积指数的增加呈现负幂指数下降的趋势。

提出了复羽叶栾树植物配置的建议:复羽叶栾树能充分利用强光进行光合作用,因此,适合种植于光照强度较强的区域或者处于植物群落的上层;采用复层结构进行植物配置时,依据不同规格复羽叶栾树冠层内光照强度的变化规律,可在胸径8~24cm 的树下和胸径>24cm 的树的树冠边缘1~2m 处配置阳生植物,如小蜡、红花檵木、海桐、大叶黄杨、杜鹃等,距树冠边缘3m 及以上范围内栽植喜光并耐荫的植物更佳,如小檗、中华蚊母、十大功劳等。

复羽叶栾树;透光率;叶面积指数;植物配置中南林业科技大学长沙校区位于长沙市南部111°53′~114°15′E ,27°51′~28°41′N 。

处于东亚季风区内,属典型的亚热带湿润气候,年平均气温17.1℃,年平均降水量1378mm ,集中于4~7月[10]。

不同大小的复羽叶栾树散布于校园内,树冠自然丰满,生长优良。

1.2植物大小选择根据调查统计,长沙市市区复羽叶栾树常用规格的胸径约为8~40cm 。

实验六 植物冠层分析仪测量原理与使用方法

实验六 植物冠层分析仪测量原理与使用方法

实验六植物冠层分析仪测量原理与使用方法【实验目的】通过本实验使学生了解叶面积指数这一重要生态系统结构与功能参数,掌握目前国际上流行的叶面积指数测定仪器——植物冠层分析仪的使用方法,并以灌木林为例,在老师的指导下分组具体测定灌木林地叶面积指数。

【实验原理】叶面积指数(LeafAreaIndex,LAI)是一个重要的生态系统结构参数,定义为某一树木或林分的叶片在地面上投影的总面积。

叶面积指数不仅直接反映植物的生长状况,而且影响着植物的许多生物、物理过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳氮循环和降水截获等。

由于叶面积的指数是一个很好反映植物对于环境变化响应的指标,又与植被的光合作用、蒸腾作用、水分利用及净初级生产力、碳氮循环直接相关,特别是在研究植被生产力与遥感数据的关系模型方面,叶面积指数显示了巨大的应用前景,因此,叶面积指数的快速和准确测定显得十分重要。

LAI是研究从叶片水平推移到森林冠层的重要参数,是一个无量纲、随着叶子数量的变化而变化的参数。

LAI值变化范围:针叶林的为0.6~16.9;落叶林为6~8;年收获的作物为2~4;绝大部分生物群系为3~19。

LAI测量方法包括直接测量法和间接测量法。

直接测量法通过先测定所有叶片的叶面积,再计算LAI,叶面积测量方法有求积仪测定法、称重法、方格计算法、排水法、经验公式计算法、异速生长法等。

其中常用的有利用叶片形状的标准形状法、根据叶面积与叶重之间关系的称重法以及利用叶面积与胸径的回归关系推算叶面积的易速生长法。

因要剪下全部待测叶片,直接测量多数属于毁坏性测量,或至少会干扰冠层,叶片角度的分布,从而影响数据的质量,直接测量法费时、费力。

间接测量法,利用冠层结构与冠层内辐射与环境的相互作用这一可定量耦合关系,通过测定辐射的相关数据推断冠层的结构特征,具体有顶视法和底视法。

间接测量法可以避免直接测量法所造成的大规模破坏植被的缺点,不受时间的限制,获取数据量大,仪器容易操作,方便快捷,还可以测定一年中森林冠层LAI的季节变化。

12种木兰科乔木固碳释氧和降温增湿能力研究

12种木兰科乔木固碳释氧和降温增湿能力研究

12种木兰科乔木固碳释氧和降温增湿能力研究于雅鑫;胡希军;金晓玲【摘要】选取木兰科的落叶齐木和常绿乔木各6种,采用Li-6400XT携带型光合作用测量仪和ACCUPARLP-80型植物冠层分析仪测定各植物的光合速率、蒸腾速率和叶面积指数,量化分析各树种单位土地面积上的固碳释氧和降温增湿能力.结果表明,单位土地面积上,常绿树种的日固碳释氧能力排序为乐昌含笑<平伐含笑<紫花含笑<毛桃木莲<观光木<木莲,日降温增湿能力排序为乐昌含笑<平伐含笑<毛桃木莲<紫花含笑<木莲<观光木;落叶树种中的日固碳释氧能力排序为厚朴<黄花玉兰<黄山木兰<紫玉兰<凹叶厚朴<鹅掌楸,日降温增湿能力排序为厚朴<黄山木兰<黄花玉兰<凹叶厚朴<紫玉兰<鹅掌楸.综合分析发现,落叶乔木的固碳释氧和降温增湿能力比常绿乔木好.【期刊名称】《广东农业科学》【年(卷),期】2013(040)006【总页数】5页(P47-50,60)【关键词】木兰科;叶面积指数;固碳释氧;降温增湿【作者】于雅鑫;胡希军;金晓玲【作者单位】中南林业科技大学风景园林学院,湖南长沙410004;中南林业科技大学风景园林学院,湖南长沙410004;中南林业科技大学风景园林学院,湖南长沙410004【正文语种】中文【中图分类】Q949.747.1木兰科植物是双子叶植物中历史最悠久的种群,是植物界的“活化石”[1]。

我国拥有木兰科植物11 属121 种,其自然地理分布主要位于长江淮河以南地区,向东北部及西北部地区渐减。

木兰科植物是我国亚热带地区常绿阔叶林的重要绿化树种,被誉为“玉香海”,素以花大芳香、花期延绵、花色缤纷、花态各异而闻名。

其花或簇于枝顶或生于叶腋,其果或聚合果或翅果,其叶色或翠绿或银灰,其姿优美多态、雅而不俗,是具有良好园林观赏价值和较高科研价值的一类植物[2]。

随着人们生活水平的提高,城市园林事业蓬勃发展,在本土特色风景园林的建设过程中,木兰科植物越来越受到园林科技工作者的亲睐。

植物冠层分析仪ACCUPARmodelLP-80操作手册.

植物冠层分析仪ACCUPARmodelLP-80操作手册.

植物冠层分析仪ACCUPAR model LP-80操作手册开机后共有四个可选择的菜单:PAR、LOG、FILE和SETUP。

按MENU键可以随时在菜单之间切换并且可以使用上下箭头、Enter、ESC键来选择每个菜单内的项目。

集成的水平泡固定在主机的右上角,可以调整感受器保持水平位置的测量。

AccuPAR操作环境是0-50°C,相对湿度范围是0-100%。

RS-232接口可以与计算机相连,把数据下载到计算机中。

外置的光合有效辐射传感器可提供同步进行上下冠层测量。

一、开机按电源键,打开机器,可见到如上菜单。

如10分钟无操作将导致仪器自动关机。

任何情况下,您可以按MENU菜单在四个菜单之间切换。

在屏幕上边有标签显示,选中的标签将显示为黑色背景。

屏幕表明当前PAR值。

菜单的右侧是当前的电池状态和时间。

T是叶面积指数方程中另一变量。

定义为冠层下部PAR与冠层上部PAR的比值。

L定义为单位土地面积上叶片的面积。

Fb是零散光束辐射占直接来自太阳的辐射和来自所有环境(如大气或其他表面的反射)的辐射比率。

X是叶片投影面积与垂直投影面积的比例。

不同植物的x值是不同的。

Z是定义为太阳偏离顶点的角度,范围从0°到90°。

上面屏幕表明当前即时的PAR是10 µmol/m2/s (例子是在室内取的),没有进行冠层上下部测量。

如果连接了外置的传感器,即时的冠层上部PAR值将显示在屏幕上。

具体的计算公式如下:二、设置选择SETUP菜单进行Set Time/Date、Set Location、Set X、Set Active Segments、Calibrate Probe设置,校准时会出现如下菜单:典型情况下外置传感器和探杆都应放置水平。

第3行表明PAR是在600µmol m-1s-1以上。

低于此值将不会更新校准,因此在继续进行校准之前请检查PAR的数值。

校准时按ENTER按钮来执行校准任务(不要造成遮荫或反射对光线的影响)。

实验六植物冠层分析仪测量原理与使用方法

实验六植物冠层分析仪测量原理与使用方法

实验六植物冠层分析仪测量原理与使用方法实验六植物冠层分析仪测量原理与使用方法【实验目的】通过本实验使学生了解叶面积指数这一重要生态系统结构与功能参数,掌握目前国际上流行的叶面积指数测定仪器——植物冠层分析仪的使用方法,并以灌木林为例,在老师的指导下分组具体测定灌木林地叶面积指数。

【实验原理】叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)是一个重要的生态系统结构参数,定义为某一树木或林分的叶片在地面上投影的总面积。

叶面积指数不仅直接反映植物的生长状况,而且影响着植物的许多生物、物理过程,如光合作用、呼吸作用、蒸腾作用、碳氮循环和降水截获等。

由于叶面积的指数是一个很好反映植物对于环境变化响应的指标,又与植被的光合作用、蒸腾作用、水分利用及净初级生产力、碳氮循环直接相关,特别是在研究植被生产力与遥感数据的关系模型方面,叶面积指数显示了巨大的应用前景,因此,叶面积指数的快速和准确测定显得十分重要。

LAI是研究从叶片水平推移到森林冠层的重要参数,是一个无量纲、随着叶子数量的变化而变化的参数。

LAI值变化范围:针叶林的为0.6~16.9;落叶林为6~8;年收获的作物为2~4;绝大部分生物群系为3~19。

LAI测量方法包括直接测量法和间接测量法。

直接测量法通过先测定所有叶片的叶面积,再计算LAI,叶面积测量方法有求积仪测定法、称重法、方格计算法、排水法、经验公式计算法、异速生长法等。

其中常用的有利用叶片形状的标准形状法、根据叶面积与叶重之间关系的称重法以及利用叶面积与胸径的回归关系推算叶面积的易速生长法。

因要剪下全部待测叶片,直接测量多数属于毁坏性测量,或至少会干扰冠层,叶片角度的分布,从而影响数据的质量,直接测量法费时、费力。

间接测量法,利用冠层结构与冠层内辐射与环境的相互作用这一可定量耦合关系,通过测定辐射的相关数据推断冠层的结构特征,具体有顶视法和底视法。

间接测量法可以避免直接测量法所造成的大规模破坏植被的缺点,不受时间的限制,获取数据量大,仪器容易操作,方便快捷,还可以测定一年中森林冠层LAI的季节变化。

植物冠层分析仪的用途

植物冠层分析仪的用途

植物冠层分析仪的用途
在了解植物冠层分析仪之前,我们先来了解一下什么是冠层?什么是植物冠层?简单来说,冠层就是一个植物群落大致处于相同高度的树冠或草冠连成的集合体。

所以植物冠层就是植物的一个群落的草冠(一般情况)连成的集合体。

相关研究表明,植物的冠层与植物的生长状况具有很大的关系,如果植物冠层过密则容易降低光合的成效,从而影响植物的生长情况,导致产量和品质下降。

因此,近年来为了研究和测量作物生长的限制因素等有价值的信息,进一步提高农作物的生长潜力,取得增产增效的目标,农业研究中应用了很多新的科学仪器和技术,而植物冠层分析仪就是其中一种重要的农业仪器。

托普云农研发生产出TOP-1200植物冠层分析仪也叫冠层分析系统,该仪器采用可见/近红外光反射光谱技术和多通道光谱信息扫描技术,可快速测定植被表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等。

那么,植物冠层分析仪可以用在哪些领域呢?以下便是植物冠层分析仪的用途介绍:
1、植物冠层分析仪可用于农作物、果树、森林内冠层受光状况的测量和分析可用于不同植物群体结构的比较;
2、可对农田作物群体生长过程进行动态监测适用于生态学野外植物群体动态监测的研究与教学;
3、也适用于农业、园艺、林业领域有关栽培、育种、植物群体对比与发展的研究与教学。

总的来说,植物冠层分析仪的用途是非常广泛的,利用植物冠层分析仪来测定植被的表面参数、植物冠层信息、植物养分信息、土壤养分信息、环境参数、植物病虫害程度等参数信息,大大的较少了研究人员获取数据的时间,使冠层的结构分析过程更加的准确、高效。

常用生态学实验仪器介绍

常用生态学实验仪器介绍
49
在纯氧环境下,相应试剂中燃烧 或在惰性气体中高温裂解,以测定有机 物中的C, H, N, S, O, 。CHNM模式是 样品在纯氧中燃烧,转化为CO2, H2O, 和N2,然后通过色谱柱分离后,分别进 行热导检测,得到N,C,H的质量分数。
50
3. UDK142型全自动凯氏定氮仪
51
52
UDK 142 型全自动凯氏定氮仪完全 由微处理器控制,用凯氏方法检测谷物、 食品、饲料、水、土壤、淤泥、沉淀物和 化学品中的氨、蛋白质氮含量、酚、挥发 性脂肪酸、氰化物、二氧化硫、乙醇等含 量。 通过程序化设计和新获得专利的蒸汽 发生器实现改变蒸馏时间和蒸汽流量。根 据分析样品的不同,可选择快或慢的蒸馏 速率。
9
2. L1-7000 CO2/H2O分析仪
10
L1-7000 CO2/H2O分析仪是L1-C OR公司推出的一款高精度CO2/H2O气体分析 仪。可以实时检测气流中的CO2和H2O浓度。 L1-7000工作温度范围较大,且运行稳定, 因此在一些恶劣的环境中仍能够正常工作, 例如火山、地热和工业排放气体的测量。 目前L1-7000在光合作用和呼吸作用 的研究、植物学、生态学、气象学、环境 检测、生物修复、工业检测、昆虫学和海 洋学等研究领域得到了广泛的应用。
32
WP4采用冷镜露点技术来测量样品的水 势。此类仪器中,样品与密封的样品室的顶部空 间可达到平衡。样品室安装了一个可指示凝结的 镜子。在平衡点时,样品室内空气的水势与样品 的水势相同。在WP4中,冷镜的温度由热电冷却 器(珀尔帖效应)控制,降温到露点温度。在镜 子上开始出现凝结的准确点(达到露点)通过一 个光电组件来观察。一束光直接打到镜子上并被 反射到光电检测器上,检测器可以检测到凝结出 现时反射回来的光线的变化。连接于镜子上的热 电偶记录凝结发生时的温度。接下来WP4 通过闪 亮一个绿色的LED指示灯和哔哔声进行提示。最后 将显示样品水势和样品温度。

ACCUPAR植物冠层分析仪(model LP-80型号)中文操作手册

ACCUPAR植物冠层分析仪(model LP-80型号)中文操作手册

AccuPAR PAR/LAI ceptometer植物冠层分析仪model LP-80型号基因公司农业环境科学部AccuPAR植物冠层分析仪是通过菜单操作的线性光合有效辐射测量仪,用于测量植物冠层中光线的拦截,并计算叶面积指数。

它包括数据采集器和探杆。

探杆上包括80个独立的传感器,间隔1cm ,其测量400-700nm波段内的光合有效辐射强度,其单位是µmol m-2s-1。

性能指标操作环境:•0° to 50° C (32°-122° F)•100%相对湿度探杆长度:86.5 cm传感器数量:80总长度:102 cm (40.25 in)探杆尺寸:19cm x 9.5cm (.75 x .375 in)数据采集器尺寸:15.8 x 9.5 x 3.3cm (6.2x 3.75 x 1.3 in.)PAR测量范围:0 to >2,500µmol m-2s-1分辨率:1µmol m-2s-1最小空间分辨率:1cm数据存储容量:1MB RAM.自动采集间隔:可选1-60分钟仪器重量:1.21kg (2.7 pounds)数据传输:RS-232键盘:6键驱动时钟:24-hour ±1 minute per month.电源:4个AA A碱性电池共有四个可选择的菜单:PAR/LAI取样菜单、自动记录菜单、文件菜单和设置菜单。

您可以按MENU菜单来在菜单之间切换并且可以使用上下箭头、Enter、ESC来选择每个菜单内的项目。

集成的水平泡固定在主机的右上角,可以使得您保持测量时水平的位置。

AccuPAR操作环境是0-50°C,其相对湿度范围是0-100%。

RS-232接口可以使您把数据下载到计算机中,外置的光合有效辐射传感器提供给您同步进行上下冠层测量的能力。

LP-80系统组成AccuPAR和它的附件放置在泡沫填充的手提箱内,当您打开箱子时,您将发现以下部件:•AccuPAR model LP-80•RS-232数据线•使用手册•外置PAR传感器•#1 Phillips screwdriver螺丝起子ON/OFF键:打开或关闭仪器。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档