主要功能(neng)
? ULM-500具備(bei)多(duo)功能(neng)數據采集(ji)功能(neng),可以(yi)連接多(duo)種(zhong)PAR輻射傳(chuan)感器和溫度(du)、濕度(du)傳(chuan)感器。
? ULM-500帶兩個BNC接口,可以與各種型號的帶BNC接口的PAR傳感(gan)器連接使用(yong)。
? 通道1具有高(gao)時間分(fen)辨率(lv),在1.2s內可以(yi)采集120個時間點,并顯示(shi)最大值,最小值與平(ping)均值。
? 通(tong)過Wincontrol-3軟件可(ke)以對(dui)光斑光進(jin)行(xing)連續快速檢測(ce)。
? 5檔自動切換光強敏感區間(jian),使得(de)可(ke)以(yi)(yi)測(ce)定高達(da)99999的光強,也(ye)可(ke)以(yi)(yi)測(ce)定微弱到-0.1的光強。可(ke)以(yi)(yi)使用自動測(ce)定,也(ye)可(ke)以(yi)(yi)手(shou)動測(ce)定極(ji)短時間(jian)的光強變化。
? 另有一(yi)個(ge)接(jie)口可以連接(jie)JUNIOR-B葉夾(jia)進行連續監測。
? 可(ke)以(yi)用來(lai)進行光強的簡單測定,也可(ke)以(yi)作為(wei)連續測定的數據采集器。可(ke)以(yi)在單機模式下(xia)長時間(2個月(yue)或100天)連續記(ji)錄環境PAR變(bian)化情況(kuang),并可(ke)顯(xian)示數據變(bian)化圖。如果(guo)通過USB與電腦連接(jie)后,則記(ji)錄時間沒(mei)有限(xian)制(zhi)。
應用領域
實時測(ce)定(ding)或(huo)(huo)連續監測(ce)環境PAR或(huo)(huo)水(shui)中PAR,進行(xing)生(sheng)態學(xue)、環境研究學(xue)研究。
主要技術參數
? 設計:淺灰(hui)色(se)塑(su)料外殼,帶按(an)鍵和背光LCD顯示(shi)屏,帶兩個BNCJ接口(kou)以及(ji)連接溫度(du)和濕度(du)傳感器的接口(kou)
? 尺寸:12×7.5×3.5 cm;
? 重量:210g(含4節AAA電池)
? 供電(dian):4節(jie)AAA電(dian)池,或者USB供電(dian)
? 工作環境:35-85%RH(不結(jie)露)
? 時間分(fen)辨率:PAR#1:100次/秒(miao),PAR#2與(yu)其它通道:5次/秒(miao)
? 監測時(shi)(shi)間(jian):單(dan)機模式下,2個月天(tian)(tian)或(huo)100天(tian)(tian);連接電(dian)腦(nao)時(shi)(shi),WinControl-3軟件控制,無時(shi)(shi)間(jian)限(xian)制
? 存(cun)儲:可存(cun)儲50000行數(shu)據
? 接(jie)口:2個BNC接(jie)口(可設置從-50.0到(dao)-9999.間的校準系數),1個連接(jie)Junior-B接(jie)口,1個USB接(jie)口
? 顯(xian)示(shi):5種高亮(liang)顯(xian)示(shi)模式(1:全顯(xian)示(shi)數據(ju);2-4:大(da)寫字母顯(xian)示(shi)兩個傳感器;5:可顯(xian)示(shi)包括(kuo)最(zui)大(da)值,最(zui)小值和平(ping)均值的通(tong)道1圖形),分辨率(lv):0.1μmol m-2s-1
US-SQS系(xi)列PAR傳感器(qi)技術參(can)數
l 設計:直徑(jing)3.7 mm的(de)集電(dian)器與直徑(jing)2 mm的(de)光纖連接(jie)
l 信(xin)號檢測:高穩定性硅光伏檢測器(藍色增強),經(jing)濾(lv)光后專門(men)檢測380-710 nm波段
l 響應(ying)時間(jian):25 ns
l 溫度系(xi)數:0.18%/K
l 角響應:從垂直(zhi)軸到100°的(de)誤差< 5%
l 方位角:從垂(chui)直軸(zhou)到(dao)360°的誤差< 5%
l 供電:不需
l 工作溫(wen)度:-5℃ ~ 45℃
l 耐(nai)受水壓(ya):2.8 m
選購指南(nan)
ULM-500可與各種帶BNC接(jie)口的PAR傳(chuan)感(gan)器連(lian)接(jie)使(shi)用,不僅(jin)僅(jin)限于下表列(lie)出(chu)的傳(chuan)感(gan)器。此外,ULM-500也(ye)可與WALZ公司的2030-B葉(xie)夾聯用,方便(bian)的測量環境光(guang)強和(葉(xie)片)溫度。
圖片 | 介紹 | 備注 |
MQS-B 包括Cosine(平面(mian)狀)傳(chuan)感(gan)器、3 m長(chang)數(shu)據線和BNC接(jie)口。 | 適(shi)合實時或(huo)長期的(de)環境光強(qiang)測量。左圖中連接了兩個MQS-B傳感器。 | |
2030-B 包括Cosine(平面狀(zhuang))傳感器、熱電偶(ou)、葉夾(jia)、數據線(xian)和葉夾(jia)。 | 在空氣中測量光強(qiang)和溫(wen)度。 | |
2060-M 包括Cosine(平面狀)傳(chuan)感器、熱(re)電(dian)偶、葉夾、數據線。 | 在空氣中測量(liang)光強和溫度。 | |
US-SQS/L 包括Scalar傳感器(球(qiu)狀(zhuang))、3 m長數據線和BNC接口,可(ke)以直接與ULM-500連接,測量環境光強。 | 可在空氣(qi)中和水中測量(liang)。 | |
US-SQS/IB 包括Scalar傳感器(球狀(zhuang))、3 m長數(shu)據線(xian)和(he)BNC接口(kou),并帶(dai)一(yi)個(ge)特制蓋子,適合與(yu)PAM-100或XE-PAM聯用(yong)。 它(ta)可(ke)以(yi)直接與ULM-500連接,測(ce)量水(shui)中(各種溶液(ye)皆可(ke))PAR。 | 可作為(wei)PAM-100或XE-PAM的配件 | |
US-SQS/WB 包括Scalar傳感器(qi)(球狀)、3 m長數據(ju)線和BNC接口,并帶(dai)一(yi)個(ge)特制蓋子和放(fang)大器(qi)(適合(he)弱光下測(ce)量),適合(he)與(yu)多種PAM聯用。 它可以直接(jie)與(yu)ULM-500連接(jie),測量水中(zhong)(各種溶(rong)液(ye)皆可)PAR。 | 常作為(wei)PAM-100、XE-PAM、DUAL-PAM-100、WATER-PAM的配件,也可與(yu)PAM-2100/2500、MINI-PAM聯(lian)用。 | |
US-SQS/B 包括(kuo)Scalar傳(chuan)感器(qi)(球(qiu)狀(zhuang))、3 m長數據線和BNC接口,并帶(dai)一(yi)個特制蓋子和放(fang)大(da)器(qi)(適合弱光下測量,帶(dai)電池),適合與(yu)PHYTO-PAM聯(lian)用。 它可以直接與ULM-500連接,測量(liang)水中(zhong)(各種溶液皆可)PAR。 | 常作(zuo)為PHYTO-PAM的(de)配(pei)件。 |
參(can)考(kao)文獻(xian)
數據(ju)來源:光合作用文(wen)獻(xian)Endnote數據(ju)庫,更新至2016年9月(yue),文(wen)獻(xian)數量超過6000篇
原始數據來源:Google Scholar
1. Baer, S., et al. (2016). "Optimization of spectral light quality for growth and product formation in different microalgae using a continuous photobioreactor." Algal Research 14: 109-115.
2. Cartaxana, P., et al. (2016). "Light and O2 microenvironments in two contrasting diatom-dominated coastal sediments." MARINE ECOLOGY PROGRESS SERIES 545: 35-47.
3. Elgetti Brodersen, K., et al. (2016). "Nanoparticle-based measurements of pH and O2 dynamics in the rhizosphere of Zostera marina L.: effects of temperature elevation and light-dark transitions." Plant, Cell & Environment 39(7): 1619-1630.
4. Fuentes-Grünewald, C., et al. (2016). "Long-term dinoflagellate culture performance in a commercial photobioreactor: Amphidinium carterae case." Bioresource Technology 218: 533-540.
5. Goessling, J. W., et al. (2016). "Photo-Protection in the Centric Diatom Coscinodiscus granii is Not Controlled by Chloroplast High-Light Avoidance Movement." Frontiers in Marine Science 2(115).
6. Jeffryes, C., et al. (2016). "Energy conversion in an internally illuminated annular-plate airlift photobioreactor." Engineering in Life Sciences 16(4): 348-354.
7. Koren, K., et al. (2016). "Development of a rechargeable optical hydrogen peroxide sensor - sensor design and biological application." Analyst 141(14): 4332-4339.
8. Kottmeier, D. M., et al. (2016). "Acidification, not carbonation, is the major regulator of carbon fluxes in the coccolithophore Emiliania huxleyi." New Phytologist 211(1): 126-137.
9. Kottmeier, D. M., et al. (2016). "H+-driven increase in CO2 uptake and decrease in HCO3? uptake explain coccolithophores' acclimation responses to ocean acidification." Limnology and Oceanography: n/a-n/a.
10. Li, J., et al. (2016). "In situ study on photosynthetic characteristics of phytoplankton in the Yellow Sea and East China Sea in summer 2013." Journal of Marine Systems 160: 94-106.
11. Lichtenberg, M., et al. (2016). "Photosynthetic Acclimation of Symbiodinium in hospite Depends on Vertical Position in the Tissue of the Scleractinian Coral Montastrea curta." Frontiers in microbiology 7: 230.
12. Ni, G., et al. (2016). "Arctic Micromonas uses protein pools and non-photochemical quenching to cope with temperature restrictions on Photosystem II protein turnover." Photosynthesis Research: 1-18.
13. Rickelt, L. F., et al. (2016). "Fiber-Optic Probes for Small-Scale Measurements of Scalar Irradiance." Photochemistry and Photobiology 92(2): 331-342.
14. Schwerna, P., et al. (2016). "Quantification of oxygen production and respiration rates in mixotrophic cultivation of microalgae in non-stirred photobioreactors." Engineering in Life Sciences: n/a-n/a.
15. Trampe, E. C. L., et al. (2016). "In situ Dynamics of O(2), pH, Light, and Photosynthesis in Ikaite Tufa Columns (Ikka Fjord, Greenland)—A Unique Microbial Habitat." Frontiers in microbiology 7: 722.
16. Wolf, J., et al. (2016). "Multifactorial comparison of photobioreactor geometries in parallel microalgae cultivations." Algal Research 15: 187-201.
17. Xie, X., et al. (2016). "Photorespiration participates in the assimilation of acetate in Chlorella sorokiniana under high light." New Phytologist 209(3): 987-998.