LM-W103A梯度气象观测系统是一种功能强大且多用途的气象观测设备,专门设计用于测量大气中不同高度的风速和风向,同时可选配置使其能够监测温湿度、辐射、二氧化碳等气体成分,以及不同深度土壤的土壤温度和含水量。这一系统因其广泛的应用领域和精准的观测能力,在边界层气象、农林气象、大气环境监测等领域中发挥着至关重要的作用。
该观测系统基于空气动力学理论和Monin-Obukhov相似理论,在近地表层,特别是垂直方向上,以湍流交换为基础,研究物质和能量的传输规律。这使得它成为研究风能评估、大气成分扩散乃至核物质、生化物质传播和作用机理的不可或缺的工具。在风能预测和污染环境预报方面,高塔梯度系统提供了最稳定的表征空间差异性和时间性的观测数据。
在森林生态系统中,LM-W103A梯度气象观测系统的表现尤为出色。由于森林冠层下的逆梯度现象以及各种不同植被的相互作用,系统能够同时观测不同高度的气象数据,从而精确把控细微的空间变异和稳定的时序演替。这种能力使得它在森林生态系统的研究中具有无可替代的地位。
随着城市化进程的加速,不同源汇和不同机械和热力学相互作用对城市气象和城市环境的影响日益显著。在这种情况下,高塔梯度观测成为最有效地表征人类活动、城市建设对这些因素影响的观测手段。它不仅能够记录城市气象和城市环境的变迁,还能为城市规划和管理提供重要的数据支持。
此外,LM-W103A梯度气象观测系统所测量的数据具有广泛的应用价值。这些数据能够直接用于计算大气稳定度、湍流强度、平面粗糙度和零平面位移、感热通量、潜热通量、大气各种成分的通量、土壤热通量以及Monin-Obukhov长度等微气象参数。在森林系统中,这些数据还可以用于计算辐射梯度和PAR梯度,进一步推算出群落叶面积指数、有效叶面积指数和林冠结构等重要生态参数。
LM-W103A梯度气象观测系统以其卓越的性能和广泛的应用领域,成为气象、农林、环境等领域研究和应用中不可或缺的重要工具。它不仅能够提供精准的气象数据,还能为相关领域的研究和决策提供有力的数据支持。
系统特点:
- 测量探头选用科研领域公认的科研级风速风向、空气温湿度、辐射探头
- 数据采集起精度高采样间隔和数据处理间隔可调
- 通讯方式灵活,可以实现远程监控,极其便于组网
- 大采集的经济型模式(太阳能供电系统推荐)或者各层分数采器的独立互联模式可选
- 可实现实时状态的现场、远程和网络化监控和报警
- 多种通讯方式(MD 485的多点总线方式、电台无线方式、GPRS/CDMA公网通讯、WIFI无线、光纤通讯、卫星通讯等)可选
- 太阳能供电方式可实现远程数据监控
- 大容量数据存储器
- 宽温度域:从荒漠到极地,从高山到草原
- 高稳定性:适度的维护,多年的可靠运行
- 交流电供电条件下可增加多种功能
该系统支持以下数据传输方式:
4G移动/电信/联通网络、WIFI无线网络、北斗卫星短报文、LORA无线传输
技术参数:
数据采集器(多种数据采集器可选) |
技术参数 |
最大采样频率 |
100Hz |
模拟通道 |
8个差分通道(16个单端通道) |
脉冲通道 |
2个 |
控制输出 |
8个 |
激发通道 |
3个电压通道 |
其他端口 |
4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) |
数据通信端口 |
1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 |
信号输入范围 |
±5000mV |
A/D转换精度 |
13位模拟/数字转换 |
测量分辨率 |
0.33 µV |
测量精度 |
±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃ |
内置存储空间 |
4M |
供电电压 |
9.6~16VDC |
功耗 |
睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA |
尺寸 |
23.9×10.2×6.1cm |
工作温度 |
-25~50℃;-55~85℃(扩展) |
模拟通道扩展版 |
技术参数 |
激发时间 |
20ms |
开关电流 |
500mA |
系统供电 |
11.3~16 Vdc (-25~50℃);11.8~16 Vdc(-55~85℃) |
系统功耗 |
<210µA(静止状态);6mA(激活状态) |
尺寸 |
0.2cm x 23.9cmx 4.6 cm |
工作温度 |
-25~50℃;-55~85℃(扩展) |
扩展模块 |
技术参数 |
供电 |
9.6~16VDC(带负载),非调制 |
功耗 |
活动13~20mA;静止400µA |
分辨率 |
±1ms |
最大定时测量 |
16.7s |
最大开关电流 |
25 mA |
工作温度 |
-25~50℃ |
尺寸 |
20.3×12.7×2.5cm |
重量 |
0.82kg |
风速传感器 |
技术参数 |
测量范围 |
0~45m/s |
测量精度 |
±0.11m/s或1.5% |
启动风速 |
0.45m/s |
功耗 |
最大10mA |
重量 |
0.31kg |
工作温度 |
-50~70℃ |
风向传感器 |
技术参数 |
测量范围 |
机械0~360º,电子0~357º |
启动风速 |
0.45m/s |
测量精度 |
±5º |
材质 |
轻质氧化铝 |
工作温度 |
-50~65℃ |
重量 |
045kg |
空气温湿度传感器 |
技术参数 |
温度 |
|
测量范围 |
-40~90℃ |
测量精度 |
±0.3℃@-40~85℃ |
相对湿度 |
|
测量范围 |
0~100% RH(-20~60℃时) |
测量精度 |
±3% @10~90% |
其他技术参数 |
|
供电电压 |
5~15VDC 1mA(2.5V输出),7~15VDC 1mA(5V输出) |
工作温度 |
-40~70℃ |
输出信号 |
0~2.5V(默认)/0~5V(定制) |
辐射传感器 |
技术参数 |
输出 |
4个输出,分别是向上的短波、向下的短波以及向上的长波和向下的长波 |
光谱波长 |
短波辐射传感器310~2800nm,长波辐射传感器4.5~42μm |
温度传感器 |
10K的热敏电阻和PT-100 铂电阻 |
响应时间 |
<18s |
非线性误差 |
1% |
温度依赖灵敏度 |
<5% |
灵敏度 |
短波 7~20μv/w/m2 长波 5~10 μv/w/m2 |
工作温度: |
-40~80℃ |
视角 |
短波辐射传感器180º,长波辐射传感器向下150º,长波辐射传感器向上180º |
安装支架 |
螺丝旋紧,螺丝直径为16mm,长350mm |
标准电缆长度 |
10m |
重量 |
850g |
总辐射传感器 |
技术参数 |
响应度 |
0.2mV=1μmol m-2 s-1 |
日照范围 |
400mV(2000μmol m-2 s-1) |
线性范围 |
1000mV(5000μmol m-2 s-1) |
灵敏度 |
5μmol m-2 s-1每mV |
电源 |
无 |
操作环境 |
-40 to 55 °C; 0 to 100%相对湿度 |
材料 |
阳极氧化铝,丙烯酸有机玻璃 |
电缆 |
3米屏蔽电缆 |
重量 |
70克 |
雨量传感器 |
技术参数 |
传感器类型 |
磁力簧片开关 |
输出 |
开关信号 |
精度 |
1.0% up to 2"/hr (50 mm/hr) |
收集器尺寸 |
24.5cm直径×29.21cm高 |
收集器面积 |
214cm2 |
工作温度 |
0~50℃ |
电缆长度 |
12米 |
材料 |
电镀铝 |
土壤水分传感器 |
技术参数 |
测量范围 |
干到饱和 |
测量精度 |
2.5 % VWC |
分辨率 |
0.1% VWC |
供电 |
5~18VDC |
功耗 |
65mA(工作),45μA(待机) |
最大电缆长度 |
305m |
输出 |
±0.7V方波,频率取决于含水量(CS616) |
指令测量时间 |
0.50ms(P138);50ms(P27) |
探头个体差异 |
干燥土壤±0.5% VWC,饱和土壤±1.5 % VWC |
探针尺寸 |
长300mm,直径3.2mm,间距32mm |
探头尺寸 |
85mm×63mm×18mm |
探针材质 |
不锈钢 |
风蚀传感器 |
技术参数 |
功能输出 |
KE(Kinetic energy)撞击动能输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲 |
计数输出 |
PC(Particle counts)粒子计数输出,脉冲信号输出,CMOS/TTL兼容脉冲 |
增益选择 |
GAIN 增益,GND×1,+12VDC×10 |
功耗 |
Power +12VDC@ 70mA/85mA(×1,×10) |
尺寸 |
底座直径:2.05英寸(5.2cm) 长度:8英寸±0.25英寸(21cm) |
感应尺寸 |
晶体直径:0.915英寸 (2.4cm) 长度:0.475英寸±0.2英寸(1.2cm) |
土壤温度传感器 |
技术参数 |
测量范围 |
-50℃~70℃ |
测量精度 |
±0.1℃(0~70℃) ±0.2℃(-25~0℃) ±0.1℃(-50~-25℃) |
重复性 |
±0.02℃ |
输入电压 |
2.5V |
平衡时间 |
30s |
响应时间 |
1s |
电缆 |
5M的双绞线,可延长其倍数 |
尺寸 |
7mm(长), 0.6mm(直径) |
该产品为定制产品,最终产品配置根据实际需求调整。