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      • 2026-08-12
        ENVIdata科研级生态气象系统科尔沁沙地站点运维纪实
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪控制地下水位计算江西典型红壤区潜水蒸发量
      • 2026-08-07
        江西水土保持生态科技园蒸渗仪扩容增至4套
      • 2026-08-07
        基于蒸渗仪的地下增温系统及其用于水-碳-氮耦合研究
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪分层土壤水分数据计算土壤储水量动态
      • 2026-08-07
        长期野外水文观测优选
      • 2026-08-07
        利用蒸渗仪分层土壤水分数据计算剖面根系吸水效率
      • 2026-08-07
        蒸渗 - 气体通量耦合系统测定根系自养呼吸技术
      • 2026-08-07
        延迟荧光技术如何精准锁定活体藻类及应用
      • 2025-07-31
        ENVIdata科研级生态气象系统运维圆满完成 ——助力科尔沁沙地生态研究新突破
      • 2025-06-20
        西安理工大学ENVIdata-DD植物茎流监测系统完成安装调试
      • 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
      • 2026-08-12
        原位观测细根动态与土壤剖面温室气体廓线耦合关系研究
      • 2026-08-07
        地表增温高寒湿地生态系统CO2、CH4、N2O通量长期原位自动监测
      • 2026-08-07
        突破IRMS技术壁垒:Aerodyne TILDAS技术规避¹³C干扰,高效分析三氧同位素
      • 2026-06-15
        SoilGAS-P便携式土壤多气体通量监测系统应用于南亚所甘蔗田实验
      • 2026-06-01
        文献分享:长期增温导致高寒土壤碳库耗竭并提升养分有效性
      • 2025-11-14
        激光光谱测量甲烷团簇同位素新突破
      • 2025-11-07
        中科院沈阳应用生态研究所氧化亚氮同位素监测系统通过验收
      • 2025-11-07
        碳酸盐团簇同位素最新分析技术
      • 2026-08-12
        盐旱胁迫下植物根系响应的原位解密——AZR-300复合根系监测系统开启逆境表型研究新范式
      • 2026-08-12
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统落户新疆农业大学——助力南疆枣树根系原位动态研究
      • 2026-08-07
        RhizoCam:重新定义根系原位监测的精度与效率
      • 2026-08-07
        从“11次”到“实时”——RhizoCam为棉花抗旱根系研究带来的范式升级
      • 2026-08-07
        AZR-300根系监测系统在河北水利技术试验推广中心完成培训验收
      • 2026-08-07
        X-ray CT和MRI做不到的四件事:AZR-300根系监测系统如何补齐田间根系监测的“最后一公里”?
      • 2026-08-07
        国产自研根系分析软件RhizoGraph根系分析软件重磅升级
      • 2026-08-07
        AZR-300TF复合根系荧光监测系统落户河北工程大学——助力果树根系(梨树、桃树)原位动态研究
      • 2025-09-05
        甘肃地质调查局ENVILog-100土壤水分水势监测系统安装完成
      • 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
      • 2026-08-12
        基于TILDAS技术实现甲烷团簇同位素的快速高灵敏度检测
      • 2026-08-07
        面向复杂基质样品的LIBS定量精度优化策略
      • 2026-08-07
        安徽农业大学完成EcoChem激光元素测量系统的安装与调试
      • 2026-08-07
        LIBS光谱技术应用于茶叶的研究一:元素指纹定性识别与定量分析
      • 2026-08-07
        LIBS光谱技术应用于茶叶的研究二:分类鉴定、根区元素检测与成像分析
      • 2026-06-01
        EcoChem激光元素测量系统在包头师范学院完成安装和验收工作
      • 2026-04-01
        Ecochem激光元素迁移测量仪成功安装于成都中医药大学
      • 2025-06-13
        EcoChem激光光谱元素分析系统在湖南农业大学完成安装
      • 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

PSP32日光暗适应叶绿素荧光测量系统

 

PSP32日光暗适应叶绿素荧光观测系统

1、 用途

调制-饱和-脉冲式荧光仪的出现,使得叶绿素荧光野外测量变得方便,但仍然存在着不能在线测量,每次只能测量一个样品、无法长期监测等问题

针对上述问题,我们推出了在线式叶绿素荧光监测系统,可以长时期的连续监测植物的叶绿素荧光参数,并且可以配合无线传输模块,远程传送数据,单个仪器可同时测量多达32个样品,并且简单的编程设置,可以选择任意时间或不同时间重复测量相同的参数,对更深入的研究植物的光合作用机制及环境对植物的影响具有重要的意义。

2、 特点

1) 数采加探头式设计,一次可以同时测量32个植物样品 

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数据采集单元    多探头同时测量
img1

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数据采集单元  多探头同时测量
                         

2) 创新性的暗适应模块,实现日光下自动暗适应,替换暗适应叶夹、锡箔纸

img3 img4

暗适应模块关闭状态

暗适应模块打开状态

3) 在线式监测叶绿素绝对含量(mg/m2)、冠层光谱NDVI、NDRE(归一化红边植被指数)、PPR(植物色素比率指数)和CCCI(冠层叶绿素含量指数),评估植物抗旱性、植物氮含量、营养胁迫、病害胁迫

 

 
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4) 精确测量非光化学淬灭NPQ弛豫组分:叶黄素循环

(qE)、叶绿体迁移(qM)、光抑制(qI)、状态转换(qT)用于评估环境胁迫条件下植物内在的生理调节能力,如耐干旱、耐高温、耐寒冷、耐盐碱能力。

img9

 

 

 

 

 

 

3、测量参数:

光适应测量参数:

Y(II)、ETR 、PAR、Fm’、Fs、Tleaf

 

暗适应测量参数

FV/FM、FV/FO、Fo、FM、FV、FO’

淬灭参数:

Hendrickson淬灭协议参数:Y(NPQ), Y(NO), Y(II), NPQ, FV/FM

Kramer淬灭协议参数:qL, Y(NPQ), Y(NO), Y(II), FV/FM

Kramer new:NPQ(T), qE(T), & qI(T) (近红色光源)

Puddle淬灭协议参数:NPQ, qN,qP,Y(II), FV/FM

 

淬灭弛豫参数:叶黄素循环qE、叶绿体迁移qM、状态转换qT、光抑制qI

Ruban/ Murchie 参数:pNPQ & qPd

快速光曲线:

rETRMAX :最大电子传递速率(Eiler and Peeters)

α:  是通过将ETR与PAR关联而创建的低PAR值处的初始斜率。 

Ik: 最低饱和光强

Im:最佳光化光强  

4、技术参数:

4.1 光源:

Ø                      蓝光饱和脉冲强度:

Fm’校正,7000 μmols/m2/s

方形顶部脉冲,10000 μmols/m2/s

Ø                      红光饱和脉冲强度:

Fm’校正,7000 μmols/m2/s

方形顶部脉冲,10000 μmols/m2/s

Ø                      调制光源:

Blue 455nm – 半波宽21nm的蓝色光源

Red 640nm—半波宽17nm的红色光源

Ø                      光化光源: 

蓝光,可达5000 μmols m-2 s-1

红光,可达5000 μmols m-2 s-1

Ø                      远红光源:

结合暗适应模块用于Fo’测量或者暗适应模式中Fv/Fm测量前的预照射。

Ø                      检测方法:      脉冲调制式

Ø                      检测器&滤波器: 具有700 ~ 750带通滤波器的PIN光电二极管 

Ø                      采样速率:      1~10000点每秒,根据不同测量自动选择

Ø                      存储空间:     2GB

Ø                      算法:25ms内8点平均值计算FM, FM', FO, & FS,降低噪音值

Ø                      输出: CSV文件,可以通过wifi,以太网、U盘传输;可选手机、无线点对点、卫星电话传输方式

Ø                      供电:可以根据要求提供外部12伏电池。可以使用太阳能电源和主电源。

Ø                      操作温度: -10℃~+50℃

4.2         叶绿素含量探头技术参数:

Ø                      测量参数:CFR或叶绿素荧光比率(F735/F700),叶绿素含量mg/m2;

Ø                      测量面积:10cm—1.2m直径

Ø                      光源:LED 460 nm蓝二极管的半带宽为15nm。

Ø                      检测器:两个固态高灵敏度探测器。 提供带宽限制滤波器。同时进行双波长检测。 700nn至710nm,以及730 nm至740 nm。

Ø                      测量模式:单独测量或测量平均

Ø                      重复性:取决于信号强度。对于信号强度较低的样品,建议对多次测量取平均值。

Ø                      对于信号强度高的样品,比率值通常为+/-0.03或更高;

Ø                      安装:标准三角支架

4.3        在线光谱NDVI、NDRE、PPR & CCCI探头技术参数:

Ø                      测量参数:NDVI, NDRE, PPR, CCCI

Ø                      测量面积:10cm—1.2m直径

Ø                      调制光设计:防止光化光强度差异

Ø                      NDVI归一化植被指数

NDVI - (r850-r720)/(r850+r720),

范围  0-1.00

Ø                      NDRE归一化红边指数

NDRE- (r720-r660)/(r720+r660),

范围  0-1.00

Ø                      PPR植物色素比率

PPR -  (r540-r450)/(r540+r450),

范围  0-1.00

Ø                      CCCI冠层叶绿素含量指数

CCCI - NDRE/ NDVI

范围  0-1.00

Ø                      安装:标准三角支架

5、系统组成:

Ø                      数据采集器

img10 img11 img12
标准光适应探头或带暗适应模块的探头 标准探头   带暗适应模块探头

Ø                      分线器(探头较多时配置);

img13 img14
  八探头接线盒      四探头接线盒

 

Ø                      供电单元(交流或太阳能板供电);

img15 img16 img17 img18

 

Ø      在线数据传输单元(标配WIFI)

img20 img21

 

 

Ø                      其他可选部件:

img22  
利用测量结果进行外部控制连接的部件用于外部气象数据输入
img23  
土壤水分探头和土壤温度探头接入盒允许PSP32控制液体养分和水的分配

 

 

 

 

不同遮光条件下,Fv/Fm、Y(II)和NPQ的响应

2023-02-08 13:29
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