AccuPAR植物冠层分析仪

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植物冠层分析仪功能特点及检测方法

植物冠层分析仪功能特点及检测方法

植物冠层分析仪功能特点及检测方法植物感受光信号刺激引起的弯曲生长称为“向光性”,高等植物的地上部分,胚芽鞘、子叶、茎叶等多发生正向光弯曲生长,使叶片处于最适宜利用光能的位置。

在自然环境中,绿色植物叶片就有向光性反应,如某些在室内生长的植物,叶片朝向阳光照射的窗口,被遮阴叶片的叶柄伸长使叶片能够暴露在阳光下。

植物冠层分析仪HM-G10可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,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(μmol㎡/秒)。

一、什么是植物的向光性?向性运动是植物受单向外界因素的刺激而引起的定向运动。

按照刺激因素可将向性运动分为向光性、向重力性、向触性、向化性等,而植物感受光信号刺激引起的弯曲生长称为向光性。

二、植物为什么需要光能?植物之所以要吸收阳光,需要光能,是因为植物进行光合作用时需要阳光的参与才能完成制造有机物这个过程。

三、植物冠层分析仪器植物冠层分析仪可以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。

四、仪器功能特点1、植物冠层分析仪为一体化设计,包括液晶显示屏、操作按键、存储SD卡及测量探杆等。

2、菜单操作简单,体积小,携带方便。

存储介质为市场上通用的SD 卡,存储容量大,数据管理方便,在功耗上有合理的电源管理方案,测试过程中仪器根据实际情况自动进入待机状态,需要时按唤醒键即可唤醒屏幕,观察实际数据。

3、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即可。

五、植物冠层分析仪检测方法操作说明1.打开电源开关,显示屏会自动进入到主菜单选择界面利用▲/▼移动光标到需要的选项,按ENT键进入光标所对应的选项,按ESC键可以退出当前界面。

2.在设置模式界面中,测量设置的前两位为采集时间间隔,后两位是采集次数设置。

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。

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。

植物冠层分析仪测量时的注意事项 分析仪如何操作

植物冠层分析仪测量时的注意事项 分析仪如何操作

植物冠层分析仪测量时的注意事项分析仪如何操作植物冠层分析仪是一莳植物分析仪器,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,讨论作物的生长发育、产量品质与光能利植物冠层分析仪是一莳植物分析仪器,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,讨论作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系。

植物冠层分析仪测量时的注意事项:1、遮盖帽的用途从传感器的视野中去除太阳;从视野中去除操的影响;天空亮度不均匀;冠层内有明显的空隙;减小对测量样地尺寸的需要;减小了森林内必需的空地尺寸。

2、斜坡的影响应当使传感器保持与斜坡相匹配,而不是实际的水平。

3、样地尺寸的影响假如样地尺寸太小,要注意保证传感器的视野范围是冠层高度的3倍,可以接受去除第5个环的数据来解决这个问题,也可以接受察看帽的方法。

4、光线的需求直射的阳光:应尽可能避开直射的阳光,尽量在日出日落时或多云的天气进行测量,假如避开不了,那么需要注意:使用270度的遮盖帽或更小的视野遮盖帽;背对阳光进行测量,遮挡住日光和操本身;对植物冠层进行遮阴处理;天空云分布不均匀导致光线不均匀的天气条件:等待云彩飘过并遮挡了阳光时再进行测量。

适合光线条件:均匀的阴天或者散射光照下才能测量。

最易找到合适的测量时间往往是黎明之前和日落之后的瞬间。

作为一般原则,假如可以看到地上的影子或者林冠上有阳光照射的叶子,这时的天空的光照条件就没有充分。

5、叶片与传感器的距离限制一个叶片与传感器的距离是紧要的,太近将导致测量的误差。

简单的计算方法是依据接受的遮盖帽的角度来得到距离因子参数,再除以B值的重复次数,再乘以叶片的宽度,即得到最小需要的距离了。

假如距离无法缩小,可以考虑加添重复次数来解决这个问题。

6、冠层内的空隙(林窗)由于LAI是空隙比例的对数,那么可以的情况是取对数后进行平均,而不是平均后取对数。

假如一个视野内既有稠密的冠层又有稀疏的冠层,那么可以接受遮盖帽来削减其同时显现在同一视野的可能(这样将导致对叶面积指数的低估)。

植物冠层数字图像分析仪自动采集软件使用说明

植物冠层数字图像分析仪自动采集软件使用说明

植物冠层数字图像分析仪自动采集软件使用说明在现代农业中使用植物冠层数字图像分析仪来测量冠层截取的光合有效辐射量,其实是因为植物的累积生物量与冠层截获光合有效辐射量有很紧密的联系,光合有效辐射是植物在生长发育过程中需要的能量基础,所以利用托普云农植物冠层数字图像分析仪测量和记录光合有效辐射,可以有利于科研人员更好的研究作物的生长发育、产量品质与光能利用间的关系,实现更好的光能利用,为高效农业生产提供依据。

植物冠层数字图像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,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)。

植物冠层数字图像分析仪自动采集软件使用说明:仪器连接好后,将鱼眼探头放在要测量的植物冠层下方,打开冠层自动采集软件,选择“连接”,您可以在计算机屏幕上看到动态的高精度的植物冠层黑白鱼眼图像,然后选择串口(一般为COM3),再选择“实时显示”便会显示实时光合有效辐射强度值,将PAR探头放在植物冠层内外的不同位置,可以测出各个位置的PAR值。

选择获取方式(自动采集和手动采集。

如果选择自动采集方式,软件会每隔3分钟采集一次图片,采集间隔可自己设定,最小时间间隔为1分钟。

如果选择手动采集方式。

点击一次采集便可获得一张冠层图片)获取冠层图像和光合有效辐射强度,图像格式为标准的位图图像(.BMP),图像和光合有效辐射强度值保存于计算机的D:\CanopyFiles文件夹内。

冠层图像采集完成后,采集到的植物冠层图像可以通过植物冠层分析软件来计算冠层的各项指标。

(2)光斑设置的用法是:在没有遮挡物的状态下点击“设置光斑”,然后点击“实时显示”,这时所显示的数值为没有遮挡物的光和有效辐射强度值减实时的光合有效辐射强度值。

此数值不作为结果保存,只做参考。

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 。

植物冠层分析仪的测量原理 分析仪工作原理

植物冠层分析仪的测量原理 分析仪工作原理

植物冠层分析仪的测量原理分析仪工作原理叶面积指数(Leaf Area Index,LAI)是一个紧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情形,而且影响着植物的很多生物、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;特别是在讨论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精准测定显得特别紧要。

LAI是讨论从叶片水平推移到森林冠层的紧要参数,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全部叶片的叶面积,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、阅历公式计算法、异速生长法等。

其中常用的有利用叶片形状的标准形状法、依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、费劲。

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,实在有顶视法和底视法。

间接测量法可以避开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,取得数据量大,仪器简单操作,便利快捷,还可以测定一年中森林冠层LAI的季节变化。

红外气体分析仪原理红外线气体分析仪,是利用红外线进行气体分析。

它基于待分析组分的浓度不同,吸取的辐射能不同.剩下的辐射能使得检测器里的温度上升不同,动片薄膜两边所受的压力不同,从而产生一个电容检测器的电信号。

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。

叶面积指数LAI测量仪器介绍

叶面积指数LAI测量仪器介绍

叶面积指数LAI测量仪器介绍目的是给出各种测量LAI的仪器的直观介绍。

LA I 是一个无量纲、动态变化的参数, 随着叶子数量的变化而变化。

另外, 植物叶子的生长与植物种类自身特性、外部环境条件以及人为管理方式有关。

再加上LA I 的不同定义和假设导致了LAI 值测量的极大差异。

植物LAI 的地面测量方法有2 类: 直接测量和间接测量。

本文简要介绍LAI2200(LAI2000)、SUNSCAN、TRAC、AccuPAR和DHP仪器并且给出一些选择建议。

目前,遥感科学国家重点实验室关于LAI测量的仪器有LAI2000、LAI2200、TRAC和LI3000A。

1,LAI2200(LAI2000)LAI2200植物冠层分析仪基于成熟的LAI-2000技术平台,利用“鱼眼”光学传感器(垂直视野范围148度,水平视野范围360度,波谱响应范围320nm~490nm)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(间隙率)计算叶面积指数、空隙比等树冠结构参数。

利用随机FV-2200软件,可对数据进行深入处理分析。

该仪器由美国LI-COR公司开发。

仪器组成如下图所示。

测量注意事项:尽可能避免直射的阳光,尽量在日出日落时或者多云的天气(阴天)进行测量,如果避免不了,需要注意:1,使用270度的遮盖帽或者更小视野的遮盖帽;2,背对着阳光进行测量,遮挡住日光和操作者本身;3,对植物冠层进行遮阴处理;4,如果云分布不均匀导致光线不均匀的天气条件下要等待云彩飘过并且遮挡了阳光时再进行测量。

在非均匀、不连续植被情况下以及复杂地形区的测量结果不理想。

2,SUNSCAN根据冠层吸收的Beer法则(Beer’s law for canopy absorption)、Wood 的SunScan冠层分析方程以及Campbell的椭圆叶面角度分布方程(Campbell’s Ellipsoidal LAD equations),使用光量子传感器来测量、计算和分析植物冠层截获和穿透的光合有效辐射及叶面积指数。

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)。

植被冠层联网分析仪使用说明书

植被冠层联网分析仪使用说明书

植被冠层联网分析仪使用说明书2015年3月1.仪器组成植被冠层联网分析仪由三类传感器节点组成,分别是:冠层下节点,冠层上节点和汇聚节点。

(1)冠层上节点用来测量太阳入射总辐射。

圆形结构,由3个光学传感器组成。

节点的尺寸:半径3cm,高度6cm。

(新型号在旁边还添加一个在线充电接口)图1 冠层上节点(2)冠层下节点用来测量冠层透过辐射。

长条形结构,由9个光学传感器组成。

节点长宽高分别为60cm,8cm和7cm。

(新型号在节点下方添加一个在线充电接口)图2 冠层下节点(3)汇聚节点汇聚节点是整个网络系统的中心,用来接收并转发由冠层上节点和冠层下节点测量到的数据。

包括:通信及微处理芯片、实时时钟部分、仪器监测部分、供电部分、数据存储部分、串口通信部分及GPRS通信部分。

图3 汇聚节点2.仪器规格参数3.仪器野外安装(1)样方的选择在研究区中,样方应尽可能选择通视较好的区域,避免建筑物等地类对样方之间的通讯造成干扰。

同时,样方要均匀分布在研究区中。

在满足以上两个条件后,样方还可选择在道路旁边等容易到达的区域。

(2)样方内节点部署在一个样方内,可根据样方的面积布设一个或多个冠层下节点。

若布设一个冠层下节点,则应布设在样方中心位置。

若布设多个节点,可沿样方中线或对角线等布设,且尽可能使节点均匀分布在样方中。

图4为几个样方内节点部署参考图。

2节点 3节点 4节点 5节点图4 样方内节点部署参考图(3)冠层上节点安装安装位置必须选择在周围开阔,一定范围内无物体遮挡区域。

一般安装在汇聚支架上部。

第一步:布设时传感器近水平向上放置,并固定在支架上;第二步:连接天线,并将天线固定;第三步:打开开关。

图5为冠层上节点安装后的参考照片。

图5 冠层上节点安装参考图(4)冠层下节点安装第一步:节点支架安装。

对于农田样方,支架方向应垂直于垄或与垄成一定角度。

支架高度应高于地面30~40cm,但要保证节点在植被最低的叶片之下;第二步:将节点仪器近似水平向上放置在支架上,并将仪器两端固定;第三步:连接天线。

植物冠层分析仪(叶面积指数仪)

植物冠层分析仪(叶面积指数仪)

植物冠层分析仪(叶面积指数仪)
仪器型号:TOP-1300型
仪器介绍:
植物冠层分析仪用于各种高度植物冠层的研究,利用鱼眼镜头成像测量植物冠层数据,只操作一次即可,简化了测量方法,而且利用图像法测量冠层可以主动避开不符合计算该冠层结构参数的冠层空隙部分,也可以躲开不符合测量计算的障碍物。

仪器用途:
1、可用于农作物、果树、森林内冠层受光状况的测量和分析
2、可用于不同植物群体结构的比较
3、可对农田作物群体生长过程进行动态监测
4、适用于生态学野外植物群体动态监测的研究与教学
5、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测试原理与方法:
采用了冠层孔隙率与冠层结构相关的原理,根据光线穿过介质减弱的比尔定律,植物冠层图象分析仪采用的是对冠层下天穹半球图像分析测量冠层孔隙率的方法,该方法是各类方法中最精确和最省力、省时、快捷方便的方法。

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。

可测参数:
可测算植物冠层的太阳直射光透过率、天空散射光透过率、冠层的消光系数,叶面积指数和叶片平均倾角等。

常用生态学实验仪器介绍

常用生态学实验仪器介绍
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
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3. HPFM植物导水率测量仪
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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。
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。
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2.
C.H.N元素分析仪
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它的主要作用是测试纯净的有机 化合物中碳、氢、氮的质量分数。它 采用经典的分析技术,纯氧的环境里, 在相应的试剂存在下燃烧分解,产生 气体产物分离,根据不同的热导率函 数而被测量。
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元素分析仪原理:CHN操作模式, 元素分析仪通过燃烧方式将样品转化成 (CO2 , H2O, 和N2)。样品先在一个纯氧 的环境用传统试剂氧化,在燃烧区的氧 化产物包括CO2, H2O, 和N2。如卤素、硫 等元素被洗涤试剂从燃烧区转移走。产 生的其他被均匀化后,转移到一个气压、 温度和体积都受到严格控制的条件下, 在这个条件下,被分离的气体通过它们 的热传导率被测定。

常用生态学实验仪器介绍

常用生态学实验仪器介绍
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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。
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3. UDK142型全自动凯氏定氮仪
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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。
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2. L1-7000 CO2/H2O分析仪
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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。
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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。

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AccuPAR植物冠层分析仪
光合有效辐射(PAR)和叶面积指数(LAI)是评估植物健康状况和植物冠层结构的重要指标。

PAR表示有多少光能可被植物光合作用利用;LAI可用于估计冠层密度和生物量,是植物冠层结构的一项重要表征参数。

AccuPAR 可以同时测量PAR 和LAI。

仪器出厂前经过校验,校验值储存于内存中,故在使用过程中无须校验。

AccuPAR植物冠层分析仪被广泛应用于农业、林业和植物学等研究领域。

工作原理
探头中包括80个间隔为1 cm的PAR光量子传感器,用于测量环境光照中PAR 的变化,输入研究区域的经纬度和时间,仪器可自动计算出天顶角,通过设置叶角分布参数(X)和测量冠层上、下PAR的比率,可以计算出植物冠层的LAI值。

主要优点
•经济、便携
•实时测量PAR
•简便直观的6键控制
•自动记录模式功能
•强大的数据存储能力,1M内存
•既可用随机所带软件,也可用计算机超级终端下载数据
•低电消耗,4节7号碱性电池可使用2年
•外置PAR传感器可用于探杆校准和实时测量冠层上、下的PAR值系统组成
•带传感器的控制单元
•测量探杆和外置PAR传感器
•RS-232数据线、数据传输软件、用户说明书及手提箱
技术指标
订购信息
LP-80含外置PAR传感器(线长2m)
外置PAR传感器延长线(7.6m,3针环形接口)。

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