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Sensor de radiación fotosintéticamente activa

El sensor de radiación fotosintéticamente activa (sensor PAR) NBL-W-PARS es un instrumento de alta precisión especialmente diseñado para la medición de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) de la luz natural en el rango de longitud de onda de 400-700 nm. El dispositivo adopta un fotodetector de silicio avanzado y un filtro óptico de alto rendimiento para garantizar la precisión y fiabilidad de los datos de medición.NBL-W-PARS es adecuado para la meteorología agrícola, la investigación del crecimiento de los cultivos, la gestión de invernaderos···

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Detalles del producto

NBL-W-PARS Sensor de radiación fotosintéticamente activa (SENSOR PAR) Detalles del producto

 I. Introducción del producto sensor de radiación fotosintéticamente activa

El sensor de radiación fotosintéticamente activa ( PAR ) NBL-W-PARS es un instrumento de alta precisión diseñado específicamente para la medición de la radiación fotosintéticamente activa (PAR) de la luz natural en el rango de longitud de onda de 400 a 700 nm. El dispositivo incorpora un fotodetector de silicio avanzado y un filtro óptico de alto rendimiento para garantizar la precisión y fiabilidad de los datos de medición. El NBL-W-PARS es adecuado para la meteorología agrícola, la investigación del crecimiento de cultivos, la gestión de invernaderos, la investigación de ecosistemas y otros campos, proporcionando datos fiables para la investigación y la producción científica.

Especificaciones técnicas del sensor de radiación fotosintéticamente activa (sensor PAR)

Rango espectral:

400~700 nm
Rango: 0-2000 W/m2
Fuente de alimentación: CC 12 V-24 V

Producción: 

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

Longitud del cable del instrumento: 2,5 metros
Tiempo de respuesta: Aprox. 1 s (99 %)
Correlación de temperatura: Máximo 0,05 %/°C
Corrección del coseno: hasta un ángulo de incidencia de 80°
Temperatura de funcionamiento: -40 a 65°C
Humedad relativa: 0 a 100% HR
Sensibilidad: 5 a 50 µv/µmol-s¹

 Fórmula de cálculo

Tipo de voltaje (salida 0~2,5 V)

E=V/2,5 × 2000

(E es el valor de radiación medido (W/m2), V es el voltaje de salida (V))

En cuarto lugar, las características del producto sensor de radiación fotosintéticamente activa

1. Respuesta espectral eficiente

   - El uso de fotodetectores de silicio de precisión con filtros ópticos de 400 a 700 nm garantiza una captura precisa del rango espectral crítico para la fotosíntesis de las plantas.   

2. Amplio rango de medición

   - El rango de medición cubre de 0 a 2000 W/m², lo que puede satisfacer las necesidades de investigación bajo diferentes intensidades de luz y adaptarse a diversas condiciones ambientales, desde poca luz hasta mucha luz.

3. Fuente de alimentación y salida flexibles

   - Admite fuente de alimentación de CC de 12 V a 24 V, proporciona una variedad de opciones de salida:

     - Salida de voltaje: 0~2,5 V, 0~5 V

     - Interfaz de comunicación digital: RS485 (opcional)

   - Las opciones de fuente de alimentación y salida flexibles lo hacen compatible con varios sistemas de adquisición de datos y plataformas de monitoreo.

Sensor de luz solar PAR de radiación fotosintética activa.png

4. Excelente adaptabilidad ambiental.

   - El rango de temperatura de funcionamiento es de -40 ℃ a 65 ℃, y el rango de humedad relativa es de 0 a 100 % HR, lo que garantiza un funcionamiento estable en condiciones extremas y es adecuado para entornos exteriores en todo tipo de clima.

5. Respuesta rápida y precisión

   - El tiempo de respuesta es tan rápido como 1 segundo (99%) y el efecto de la temperatura es tan pequeño como 0,05%/°C, lo que garantiza datos instantáneos y precisos, adecuados para el monitoreo en tiempo real en entornos dinámicos.

6. Optimización de la corrección del coseno

   - La respuesta de coseno optimizada hasta un ángulo de incidencia de 80° proporciona mediciones precisas incluso con luz no directa, lo que garantiza datos completos y representativos.

7. Alta sensibilidad y baja resistencia interna.

   - La sensibilidad de 5 a 50 µv/µmol-s-¹ y la resistencia interna de menos de 2K ohmios garantizan una transmisión de señal eficiente y estable y reducen los errores de medición.

8. Fácil de usar

   - Señal de voltaje de salida directa, se puede conectar fácilmente con un voltímetro digital o un colector de datos para realizar el registro y análisis de datos, operación fácil y rápida.

 Instalación y mantenimiento de sensor de radiación fotosintéticamente activa (sensor PAR)

1. Selección del sitio

   - La ubicación ideal debe garantizar que no haya ningún obstáculo en el extremo superior del elemento sensor, ningún obstáculo con un ángulo de altura mayor a 5° en la orientación del amanecer y el atardecer, y evitar que caigan sombras sobre la superficie del sensor, a fin de garantizar la precisión de los datos de medición.

2. Pasos de instalación

   - Antes de la instalación, verifique que el producto no presente daños durante el transporte y comuníquese con el fabricante a tiempo.

   - Utilice dos tornillos de acero inoxidable para fijar firmemente el sensor de radiación fotosintéticamente activa en el soporte, ajuste la posición horizontal y fíjelo.

   - Conecte los cables de salida a la caja recopiladora de datos y comience a observar los datos.

3. Mantenimiento

   - Verifique al menos una vez a la semana para asegurarse de que la pieza de corrección del coseno esté limpia, elimine depósitos como hielo, nieve, polvo, etc., y mantenga limpia la superficie del sensor para garantizar la precisión de la medición.

   - Al utilizar un voltímetro digital para medir, divida el valor de voltaje medido por el coeficiente de sensibilidad del sensor de radiación fotosintéticamente activa para obtener la cantidad de radiación.

Sensor de radiación fotosintéticamente activa.jpg

 Áreas de aplicación del sensor de radiación fotosintéticamente activa (sensor PAR)

1. Gestión agrícola de precisión

   Al monitorear la radiación fotosintéticamente activa en longitudes de onda de 400 a 700 nm, se ayuda a agricultores e investigadores a optimizar las condiciones de crecimiento de los cultivos. Comprender la intensidad de la luz puede ayudar a ajustar las estrategias de riego, fertilización y sombreado para mejorar el rendimiento y la calidad de los cultivos.

2. Investigación en fisiología vegetal

   En la investigación en biología vegetal, la radiación fotosintéticamente activa es un parámetro clave para evaluar la eficiencia de la fotosíntesis. Ayuda a los científicos a comprender las diferencias en los requerimientos lumínicos de las distintas plantas y a ajustar las condiciones de luz en las distintas etapas de crecimiento para promover el crecimiento.

3. Evaluación de impacto ambiental

   - A través del monitoreo continuo del PAR, se puede evaluar el impacto del cambio climático y la contaminación ambiental sobre el crecimiento de la vegetación, brindando soporte de datos para la gestión y conservación de los ecosistemas.

4. Control de invernaderos y cámaras de crecimiento

   - En entornos controlados artificialmente, los sensores de radiación fotosintéticamente activa (PAR) garantizan que las plantas reciban la cantidad óptima de luz, lo cual es fundamental para el control preciso de los experimentos de crecimiento y la productividad en invernaderos comerciales.

5. Investigación y modelización del clima

   Las mediciones de PAR son importantes para comprender el ciclo global del carbono y predecir el cambio climático. Ayudan a los científicos a construir modelos ecosistémicos más precisos para evaluar la contribución de la fotosíntesis al balance global de carbono.

6. Asignación y optimización de recursos

   - En la gestión de grandes extensiones de tierras agrícolas, mediante el análisis de la distribución de PAR, se puede planificar razonablemente la disposición de los cultivos para garantizar un uso eficiente de los recursos lumínicos y reducir el desperdicio de recursos.

7. Educación y divulgación científica

   - Como herramienta de enseñanza, el sensor de radiación fotosintéticamente activa puede visualizar la base física de la fotosíntesis y profundizar la comprensión de los estudiantes sobre las leyes de la naturaleza.

8. Seguimiento a largo plazo y análisis de tendencias

   - El registro a largo plazo de datos PAR puede analizar cambios interanuales y proporcionar una base científica para la formulación de políticas agrícolas, la conservación de la biodiversidad y las estrategias de adaptación al cambio climático.

 Solicitar sensor de radiación fotosintética activa

Para obtener más información sobre el sensor de radiación fotosintéticamente activa (sensor PAR) NBL-W-PARS o realizar un pedido, póngase en contacto con nuestro equipo de ventas. Le brindaremos asesoramiento y servicios profesionales para que elija la configuración de producto más adecuada.

 Soporte de producto

Ofrecemos soporte técnico integral y servicio posventa para garantizar su uso sin preocupaciones. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos; nuestro personal técnico estará encantado de atenderle.

Resumir

El sensor de radiación fotosintéticamente activa (sensor PAR) NBL-W-PARS no es solo una herramienta técnica, sino también un puente que conecta las leyes de la naturaleza, la producción agrícola y la investigación científica. Su valor reside en mejorar la inteligencia de la producción agrícola, promover el desarrollo sostenible de los ecosistemas y profundizar nuestra comprensión del crecimiento de las plantas y los mecanismos de respuesta ambiental. Elija NBL-W-PARS para que sus experimentos sean más fiables y eficientes, y para contribuir al crecimiento saludable de los cultivos en cada etapa.

Hoja de datos del sensor de radiación fotosintéticamente activa ( sensor PAR )

Manual del usuario del sensor NBL-W-PARS-RAR.pdf

Catálogo de sensores

Catálogo de sensores agrícolas y estaciones meteorológicas-NiuBoL.pdf

Catálogo de estaciones meteorológicas-NiuBoL.pdf

Catálogo de sensores agrícolas-NiuBoL.pdf

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