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      • 2025-04-18
        ENVILog-100土壤水分温度监测系统在河南省自然资源监测院安装完成
      • 2025-04-18
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园建成先进蒸渗仪监测平台
      • 2025-04-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I四川省农科院蒸渗仪系统运维工作圆满完成
      • 2025-03-21
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I江西水土保持生态科技园蒸渗系统安装完成
      • 2024-10-11
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I2024年川渝地区蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-28
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I安徽水科院五道沟水文站蒸渗仪运维工作圆满完成
      • 2024-06-18
        AF-SF-1地表径流监测系统运用于研究亚热带山地丘陵集水区植被恢复对土壤水文功能的影响
      • 2024-06-12
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用
      • 2025-04-11
        兰州资源环境职业技术大学ENVIdata-P植物生理生态测量系统成功安装
      • 2025-04-11
        AIM-WiFi IPH/Pico-64在中科院遗传与发育生物学研究所完成培训验收
      • 2025-03-21
        河北工程大学ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统成功安装
      • 2025-03-21
        吉林农业大学菌菜基地ENVIlog-600遥测气象站安装完成
      • 2025-02-28
        ENVIdata科研级生态气象系统在水利部节水灌溉示范基地安装完成
      • 2025-01-24
        ENVIdata-DT土壤水温电导率测量系统用于盐碱地改良监测
      • 2025-01-03
        SoilScope控制型蒸渗实验系统应用I通辽市水务局蒸渗系统安装完成
      • 2025-01-03
        ENVIdata科研级生态气象系统在山东东营市利津安装点完成
      • 2025-05-16
        土壤呼吸作用测量系统(AZG-300)在重庆大学完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-11-22
        清华大学Aerodyne地气交换通量观测系统通过验收
      • 2023-11-01
        内蒙古农牧科学院Aerodyne痕量气体观测系统完成安装验收
      • 2023-08-03
        内蒙古自治区农牧业科学院N2O、CH4和CO2痕量气体观测系统
      • 2023-07-27
        基于城市高塔的异位通量观测系统的应用实例
      • 2023-02-15
        六种痕量温室气体同步测量系统标定过程和结果
      • 2025-04-25
        新疆农科院AZR-300根系生长监测系统完成安装调试
      • 2025-03-28
        文献分享—利用微根窗技术监测根区直接灌溉对作物根系分布的影响
      • 2025-03-14
        华南农业大学大学AZR-300 复合根系生长监测系统完成培训验收
      • 2025-03-14
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统在成都理工大学完成验收
      • 2025-03-14
        AZR-300复合根系生长动态监测系统在四川省核地质调查研究所安装培训完成
      • 2024-12-13
        AZR-300(摄像版)在中国林科院高原研究所完成培训验收
      • 2024-12-13
        ENVIdata-DD植物茎流监测系统在西北农林科技大学完成验收
      • 2024-12-06
        AZR-300在清华大学深圳国际研究生院完成培训验收
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在新疆大学安装完成
      • 2024-09-27
        ENVIdata-ET网络化蒸散监测系统在内蒙古农牧科学院安装完成
      • 2024-09-27
        ichamber系统中国农业大学石羊河实验站运维工作圆满完成
      • 2024-08-22
        新疆博州灌溉试验站IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2024-08-22
        IRRIScope灌溉指导器在中国科学院新乡试验基地完成安装
      • 2024-01-04
        ENVIdata-Thies标准地面气象观测站监测深圳水库环境气象参数
      • 2023-12-21
        内蒙古水科院IRRIScope灌溉指导器完成安装
      • 2023-12-07
        青海大学ENVIdata-Thies科研级气象观测系统完成安装验收
      • 2025-03-28
        玉米秸秆中化学营养成分元素富集分析
      • 2025-03-07
        石河子大学EcoChem激光光谱元素分析系统完成验收
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤温室气体监测仪用于麦田CO2、CH4排放研究
      • 2023-04-04
        AZG-300便携式土壤水体温室气体监测仪在山西大学完成安装
      • 2023-02-16
        混凝土水分测量仪应用案例
  • 作为中国第一个以“生态仪器”命名的专业仪器公司,从成立之初,澳作生态仪器有限公司就致力于引进、推广国际先进的生态环境监测技术和仪器设备,并根据国内的科研需求研发、定制生态系统监测设施和仪器。时至今日,已经走过二十年的历程。
     

    公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,85% 以上具有本科或本科以上学历,其中一半人员具备硕士以上学历。公司总部位于中关村翠湖科技园云中心,在广州,南京、成都、郑州、泰安、新疆设立了营销、技术服务中心,网络化办公最大程度上给予客户周到便利的咨讯和服务。

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产品

ENVIdata 植物生理生态监测系统

 

 

ENVIdata植物生理生态监测系统

茎流、叶温、茎粗变化等是植物的重要生理指标,而光照、土壤湿度、空气温湿度、二氧化碳是影响重要指标的关键环境因子。ENVIdata植物生理生态系统可以综合监测植物生长的各项生理生态指标,可广泛用于植物水分利用、水量平衡、能量平衡、灌溉等研究领域。

树木液流的日变化呈单峰格型,不同胸径树木的液流日变化格型有很大差异, 通过茎流大小监测植株的耗水量。

当根系吸水充足时茎干膨胀,亏缺时茎干收缩。因而可以用茎直径变化反应植株体内水分状况变化。利用植物器官(茎、叶、果实等)体积微变化动态反应植物体内水分状况。

通过监测、分析叶片和冠层的光谱特征,度量作物的生物量和生长状况、叶绿素含量、冠层结构、光合作用对入射光的利用效率。

植物的蒸发作用会影响叶片的温度,通过监测叶温可预报植物需水量,测量植物冠层、叶片表面温度数据,对研究作物生长因子有一定的指导作用。

 

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1、系统工作原理及特点

ENVIdata植物生理生态监测系统由数据采集器、茎流传感器、冠层叶温传感器、冠层光谱传感器、植物茎杆生长变化传感器、二氧化碳及气象传感器组成。按用户设定的测量间隔定时、自动测量茎流、叶温、冠层光谱和生长变化参数。

该系统可远程传输数据,用户无需到测点下载数据,只要能上网,可随时查看系统运行情况、下载最新和历史数据。

2、数据采集器

C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\WeChat Files\198aba20a56a2b38d83478cb4852c28.jpg2.1 ENVIlog数据采集器:澳作自主研发的数据记录仪,简单,稳定,可靠,在测量和控制方面能满足广泛的需求,可用于生态数据观测,农业研究,气象站监测,环境监测,过程监测,工业控制等领域。

具备低功耗的优势,体现在传感器测量、直接/远程通讯连接、数据分析、外部设备控制、数据和程序存储等方面。

ENVILog采用金属外壳屏蔽射频干扰,具备精密时钟、C语言编程、数据处理和分析等功能。

技术指标:

CPU:32位处理器FPU,180MHz

模拟通道:8个模拟输入通道,可定制扩展到100个  

数字通道:24个,其中8个DI口、16个DO口 

采集频率:1s~1天 可设置

供电:9-30v DC,

工作条件:温度-45℃~70℃,湿度0-85%RH不冷凝

2.2  DT系列数据采集器: 是一款坚固、独立、低能耗的数据采集器,具有支持U盘、18位分辨率、通讯性能可扩展及内嵌显示屏等特性。DT80的双通道隔离概念可同时使用多达10个隔离或15个共用参考模拟输入,配置扩展模块后最多可通道可扩展至600个。

        DT系列数据支持SDI-12传感器组网,支持SCADA系统的Modbus、 FTP和Web接口、具有可控12V电源为传感器供电。工作温度最低可达-45℃。

技术指标:

最大扫描速率:25Hz

处理器:采用18位A/D转换器,精度±0.025%

采样间隔:10ms至天,可自定义

供电电压:10-30v DC

工作条件:温度范围-45~70℃,湿度0~85%RH不冷凝

 

3、ENVIdata数据传输和管理平台(云平台)

该系统直接将数据传送到ENVIdata服务器上,通过对监测的生态环境因子的时序变化和相关性分析,确定监测对象的状态发展。 

ENVIdata 服务器软件既可以作为独立的应用软件,运行在用户的服务器上;也可以运行在澳作公司安全的服务器上,为多个用户提供数据接收服务,同时帮助用户监控野外测点硬件系统的运行状态。

澳作公司ENVIdata系列生态环境监测系统是业内首家成功获得 ISO9001国际质量体系认证,于2010年获得 ISO9001 质量认证书,至今全部通过专家的年度复核,确保系统集成的品质

用户采用用户名和密码登陆,只要能上网,就能浏览实时和历史数据。

ENVIdata 数据服务平台已为国内的客户服务多年,系统稳定、可靠。

特点:

1)       生态环境信息以各种时间间隔 (分钟、每小时、每天)发送到网站上。

2)       用户只要能上网,既可浏览实时数据。

3)       中心服务器中文界面,便于操作和管理

4)       提供多参数、实时或历史数据曲线图

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系统根据监测参数不同,分为以下几种型号:

 

ENVIdata-P植物生理生态监测系统

ENVIdata-DD植物茎流监测系统

ENVIdata-FS 野外光谱在线观测系统

ENVIdata-CT红外群落冠层温度监测系统

 

 

2023-02-13 23:15
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北京澳作生态仪器有限公司

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