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其他
农业和食品专用仪?/a>
气体检测仪
辐射测量仪器
可实现植物光合速率、生理指标和环境因子的同步连续监浊/p>
PTM-48A是一台光合仪,但它不是一台普通的光合仪、/strong>它专为长期连续监测而设计,监测时间可长达数周。特殊的自动开合式叶室,可将叶室关闭对叶片生长的影响降?低?个叶室通道的设计,使研究者可同时监测多个植株或叶片、/p>
PTM-48A是一台光合仪,但它不仅仅是一台光合仪、/strong>它还是一台多通道植物生理及环境监测系统。它可以连接多达8个传感器通道,实现对环境因子(PAR、空气温湿度、土壤温湿度?和植物生理指?叶片温度、茎流速率、茎杆微变化、果实生长量?的同步监测、/p>
主要功能
- ?4h连续监测叶片CO2气体交换
- 获得每日CO2净同化量(净生产量)
- 分析白天和夜晚的CO2交换平衡(光合与呼吸(/li>
-
LC-4B叶室
- ?4h连续监测叶片H2O气提交换、蒸腾速率和气孔导?/li>
- 连续监测时间可长达数小时、数天甚至数?/li>
- 具有4个叶室,可同时监测多个植株或叶片
- 通过LC-4B叶室配合**的LC-4D遮光叶室可细致研究CO2交换对光照的响应
- 通过外接传感器可同步监测茎流量、茎杆果实微变化、空气温湿度?/p>
PAR等多项环境和生理指标
|
- 优化栽培方式以获得高?/li>
- 找到产量提高的限制因素。要在适当的时间采取适当的措施,就需要连续监测、/li>
- 找出植物自身的限制因素——例如气孔因紟/li>
- 比较不同的种类和处理间的差异
- 适用于阔叶研穵/li>
- 在植物生理学、生态学、农学、园艺学、作物栽培学、设施农业、节水农业等诸多领域均可广泛应用
在亚洲的韩国和日本,用户利用该系统进行生长箱中作物的长期监测、/p>
测量参数
光合气体交换测量值:CO2同化速率、蒸腾速率、气孔导度、参比和叶室CO2浓度、参比和叶室H2O浓度、叶室空气流量、水汽压饱和亏、大气压筈/p>
外接传感器测量值:植物茎流量、茎杆微变化、树干直径生长量、果实生长量、叶面温度、PAR、空气温湿度、土壤温湿度筈/p>
主要技术参?/strong>
- 输入叶室? 4
- 叶室面积: 20 cm2
- 连接管的标准长度: 4 m
- 叶室内空气流逞 0.9 0.1 LPM
- CO2浓度测量范围: 0?000ppm
- CO2气体交换测定范围?40 to 40 ?molCO2m-2s-1
- H2O气体交换测定范围? to 50mgH20m-2s-1
- 数字传感器输入通道数:1
可附加:土壤温度、含水量和电导率3 in 1传感器、/p>
- 模拟传感器输入通道数:8
- 模拟信号输入范围:从0-1 Vdc?-10 Vdc 可编稊/li>
- 供电方式(可选):100-240VAC交流电?2V可充电电池、太阳能电池松/li>
- 连接串口(可?: RS232、RS485和GPRS无线传输
应用举例9/strong>
下图是棉花叶片一天的监测结果,这只是一部分传感器的数值对照,该系统可以得到多个传感器数值对照图形,使试验结果更清晰的表现在图上,这样对于研究环境因子变化对植物生理影响更加方便、/p>
PTM-48A可选传感器探头 | |||
探头型号 | 测量范围 | 备注 | |
SD-5P 茎杆微变化探夳/td> | 0 to 5000 m | 用于5-25毫米直径茎杆 | |
SD-6P 树干微变化探夳/td> | 0 to 5000 m | 用于2-7厘米直径树干 | |
DE-1P 树干直径生长探头 | 0 to10 mm | 安装在主杆上 | |
FI-LP 果实生长探头 | 30 to 160 mm | 圆型果实适用 | |
FI-MP果实生长探头 | 15 to 90 mm | 圆型果实适用 | |
FI-SP 果实生长探头 | 7 to 45 mm | 圆型果实适用 | |
FI-XSP果实生长探头 | 0 to 10 mm | 圆型果实适用 | |
LT-1P 叶片温度探头 r |
0 to50 ?C | 珠形热电偶探夳/td> | |
LT-LC 叶片温度探头 | 0 to50 ?C | 珠形热电偶探夳/td> | |
LT-IRP红外叶温探头 | 0 to 50 ?C | 5.5 to 20 ?m; 发射玆 0.9 | |
SF-4P 植物茎流探头 r |
Approx. 3 ml/h max. * | 1 to 5 mm 直径适用 | |
SF-5P植物茎流探头 | Approx. 3 ml/h max.* | 4 to 8 mm 直径适用. | |
SA-20P茎杆生长讠/td> | 0 to 2000 mm | 10位分辨率?#8773;2mm(/td> | |
TIR-4P 总辐射探夳/td> | 0 to 1200 W/m2 | 光谱范围300-1100nm | |
PIR-1P光量子探夳/td> | 0 to 2500 ?mol/m2s | 光谱范围400-700nm | |
SMS-5P 土壤水分探头 | 0 to 100 vol. % | / | |
LWS-02P叶片湿度探头 | 模拟信号,表面水分比侊/td> | 湿度阈值略高于干燥信号 | |
ST-21P土壤温度探头 | 0 to 50 ?C | 探针?0 mm | |
ATH-2 空气温湿度探夳/td> | 0 to 50 C; 0 to100%RH | / | |
RTH-48 空气温湿度、光合有效辐射和叶面湿度传感?/td> | 温度?-50ℂ/p> 相对湿度?-100%RH 光合有效辐射?-2000?mol/m2s |
多合一数字传感?/td> | |
*每个传感器均自带4米电缅/td> |
产地:以色列BF-Agritech
参考文?/strong>
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Ben –Asher. J. A. Garcia S. Thain and G. Hoogenboom2007 Effect of temperature on Photosynthesis andtranspiration of corn in a growth chamber. The annual meeting of the Amer. Soc. Agron. New OrleansNovember 2007. P.321-2
Evrendilek F. J Ben-Asher Mehmet Aydin and Ismail Celik 2004 Spatial and temporal variations in diurnalCO2 fluxes of different Mediterranean ecosystems in Turkey Proceeding of the RIHN Kyoto Japan 2004
Jiftah Ben-AsheLucas Menzel Pinhas Alpert Fatih Evrendilek and Mehmet Aydin 2004 Climate change inthe eastern Mediterranean and agriculture ICCAP annual meeting Cappadocya presentation. Turkey Fatih Evrendilek Jiftah Ben-Asher Mehmet Aydin and Ismail Celik 2 0 0 5
Spatial and temporal variations in diurnal CO2 fluxes of different
Mediterranean ecosystems in Turkey J . E n v i r o n . M o n i t . 7 151?57
Tomohisa YANO0/sup> Mehmet AYDIN2 Hiroshi NAKAGAWA3 Mustafa ?NL?4 Tohru KOBATA5,Celaleddin BARUT?ULAR4,Tomokazu HARAGUCHI6 Mjde KO?4,Masumi KORIYAMA6 FatihEVREND?LEK2 Jiftah BEN-ASHER7 D. Levent KO?4 Kenji TANAKA8 R?za KANBER42007 Implicationsof Future Climate Change for Crop Productivity in Seyhan River Basin. Joint Reprot ICCAP RIHN KyotoJapan
Jiftah Ben –Ashera*Axel Garcia y Garciaband Gerrit Hoogenboomb2008 Effect of High Temperature onPhotosynthesis and Transpiration of Sweet Corn (Zea maysL. var.rugosa). Photosynthetica Submitted
J. Ben-Ashera Y. Mizrahiaand P.S. Nobelb2008Transpiration stem conductance andCO2 exchange ofHylocereus undatus(a pitahaya) Acta Hort ISHS (in press)
J. BEN-ASHER 2005 Net CO2 uptake rates forwheat(Triticum aestivumL.)under Cukurova field conditions:Salinity influence and a novel method for analyzing effect of global warming on agricultural productivity. Areport submitted to the ICCAP project. RIHN Kyoto Japan p.201-204
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