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DRL26C樹木生長(zhǎng)測(cè)量?jī)x
更新時(shí)間:2025-07-01
訪問(wèn)次數(shù):7581
DRL26C 樹木生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)儀用于監(jiān)測(cè)樹干的生長(zhǎng)微變化,使樹的生長(zhǎng)與水分關(guān)系的研究變得更容易和更準(zhǔn)確。傳感器為不銹鋼和防紫外線塑料制作,堅(jiān)固耐用,適合長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),無(wú)須外接電池或太陽(yáng)能板,內(nèi)置鋰電池和數(shù)據(jù)采集器,可記錄50000個(gè)數(shù)據(jù),通過(guò)紅外數(shù)據(jù)輸出。儀器具有較高的分辨率,可精確測(cè)量1微米莖桿的微變化,為研究樹木在白天,夜晚等氣候條件差異下的生長(zhǎng)提供重要數(shù)據(jù)依據(jù)。
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應(yīng)用領(lǐng)域環(huán)保,農(nóng)林牧漁

      DRL26C 樹木生長(zhǎng)監(jiān)測(cè)儀用于監(jiān)測(cè)樹干的生長(zhǎng)微變化,使樹的生長(zhǎng)與水分關(guān)系的研究變得更容易和更準(zhǔn)確。傳感器為不銹鋼和防紫外線塑料制作,堅(jiān)固耐用,適合長(zhǎng)期監(jiān)測(cè),無(wú)須外接電池或太陽(yáng)能板,內(nèi)置鋰電池和數(shù)據(jù)采集器,可記錄50000個(gè)數(shù)據(jù),通過(guò)紅外數(shù)據(jù)輸出。儀器具有較高的分辨率,可精確測(cè)量1微米莖桿的微變化,為研究樹木在白天,夜晚等氣候條件差異下的生長(zhǎng)提供重要數(shù)據(jù)依據(jù)。

主要優(yōu)點(diǎn):

適用于直徑大于8cm的任何樹干;

傳統(tǒng)機(jī)械與電子技術(shù)相結(jié)合,測(cè)量更準(zhǔn)確;

精度較高,分辨率1微米;

無(wú)損安裝固定;

導(dǎo)出數(shù)據(jù)格式為TXTExcel

 

技術(shù)參數(shù):

量程:64mm生長(zhǎng)量變化監(jiān)測(cè)

分辨率:0.001mm

誤差:量程2%

作用力:15-20N

工作溫度:-30-60℃

工作濕度:0-100%

溫度傳感器精度:±2℃

重量:300g

數(shù)據(jù)容量:50000個(gè)數(shù)據(jù)(每小時(shí)記錄1次則可自動(dòng)記錄4年)

采樣間隔:10min-24hrs

電池壽命:1hr間隔5年;10mins間隔3年;待機(jī)5.5

通訊方式:無(wú)線紅外傳輸

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植物生理生態(tài)專業(yè)數(shù)據(jù)下載分析軟件,可進(jìn)行數(shù)據(jù)下載、數(shù)據(jù)在線觀測(cè)、柱狀圖、數(shù)據(jù)修復(fù)、統(tǒng)計(jì)分析(如每小時(shí)平均、每日平均、總計(jì)、最小值、最大值、數(shù)據(jù)相關(guān)分析、回歸分析)與圖表展示及系統(tǒng)設(shè)置等

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可選配MicroLog三通道土壤監(jiān)測(cè)儀,實(shí)時(shí)、連續(xù)、原位監(jiān)測(cè)土壤水分、溫度、水勢(shì)的變化

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推薦系統(tǒng):樹木生理生態(tài)系統(tǒng),同時(shí)對(duì)多棵樹木進(jìn)行實(shí)時(shí)在線監(jiān)測(cè),采集記錄樹木生長(zhǎng)、樹皮溫度(陰面和陽(yáng)面)、樹干莖流等三個(gè)生理指標(biāo)的數(shù)據(jù)


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產(chǎn)地:捷克


參考文獻(xiàn)

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9.Maicher, V., Sáfián, S., Murkwe, M., Delabye, S., Przyby?owicz, ?., Potocky, P., Kobe, I.N., Jane?ek, ?., Mertens, J.E.J., Fokam, E.B., et al. (2020). Seasonal shifts of biodiversity patterns and species’ elevation ranges of butterflies and moths along a complete rainforest elevational gradient on Mount Cameroon. Journal of Biogeography 47, 342–354.

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14.?eháková, K., ?apková, K., Altman, J., Dan?ák, M., Majesky, ?., and Dole?al, J. (2021). Contrasting Patterns of Soil Chemistry and Vegetation Cover Determine Diversity Changes of Soil Phototrophs Along an Afrotropical Elevation Gradient. Ecosystems 1–17.

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17.Winters, G., Otieno, D., Cohen, S., Bogner, C., Ragowloski, G., Paudel, I., and Klein, T. (2018). Tree growth and water-use in hyper-arid Acacia occurs during the hottest and driest season. Oecologia 188, 695–705. 

 


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