港口海洋天气环境解决方案”是一个综合运营控制解决方案,结合了精确的细尘信息预报员的详细的短期和中期预报,针对每个点 量身定制的实时海洋天气信息,考虑地理由于气候变化对港口的影响。引入海港气象环境解决方案的必要性通过提供适合港口的当地海上天气信息,初步应对气象环境恶化(事故预防和灾害安全管理重新思考)海洋港口天气环境解决方案组成提供适合港口特点的海洋天气、环境观测和预报信息通过提供适合港口的当地海上天气信息,初步应对气象环境恶化(事故预防和灾害安全管理重新思考)推荐使用:05103-L风速风向传感器CR1000X数据采集器荷兰Kipp&Zonen CNR4四分量净辐射传感器Vaisala PTB330大气压力传感器
查看更多 >DLI-400 仅阳光测量仪 - Apogee Instruments 的 DLI-400 是 2022 年的新产品,是一种经济高效、易于使用的设备,用于抽查光合有效辐射(PAR;400–700 nm)水平和测量每日光积分(DLI)和阳光下的光周期和一些宽带光源。DLI是指24小时内飞机上入射的PAR或扩展PAR(ePAR)的总量,单位为摩尔每平方米每天(mol m -2 d -1)。光周期是 24 小时内 PAR 或 ePAR 在飞机上的总时间量,以小时 (h) 为单位表示。PAR、DLI 和光周期会影响植物的生长和发育,它们通常在温室和生长室中进行测量,以帮助进行光照管理和决策。DLI-400 是一种低成本选项,仅在阳光下和某些宽带光源下准确,准确、稳定的测量 - 我们的研究级传感器因其准确性和稳定性而受到全世界科学家和认真种植者的信赖。爱好级仪表通常开箱即用,但精度很快就会漂移。但是,Apogee 研究级量子传感器具有行业领先的精度漂移率,每年不到 2%。所有传感器都可追溯 NIST测量模式 - 这款坚固、防水、紧凑的仪表非常适合单次(抽查区域)或连续测量 PPFD 或 ePPFD;DLI; 和光周期。DLI-400 仪表有两种不同的屏幕模式来显示测量结果:存储数据和实时取景数据。在存储数据屏幕中,它会显示 DLI 测量值、光周期以及收集数据的日期(最多 99 天前)。实时取景数据屏幕显示过去 2.5 秒的 PPFD 运行平均值。测量和控制 DLI 和植物接收的光照时间(光周期)对于优化植物健康、触发开花和诱导其他植物形态效应至关重要。PPFD、DLI 和光周期数据可以在屏幕上查看或通过 USB-C 电缆下载以进行分析。坚固耐用且易于使用 - 坚固耐用,防护等级为 IP65,可承受恶劣和潮湿的环境,DLI-400 可以随身携带进行抽查,直接放置在任何水平表面上,或通过连接到常用的相机三脚架、夹子或桩使用底部的标准 ¼-20 螺纹端口。DLI 仪表由铸造丙烯酸扩散器(滤光片)、滤光片、光电二极管、信号处理电路和安装在 ASA 塑料外壳中的 LCD 显示器组成。每个 DLI 包都包括仪表、一个保护性手提箱、两节 AAA 电池、一个快速入门说明指南、一个螺丝刀、一个便于安装的土壤钉,以及一根 USB-C 电缆,用于将仪表存储的数据以 CSV 文件格式下载到计算机. 校准不确定度:± 5 %测量重复性小于 :0.5 %测量范围0 至 4000 µmol mˉ² sˉ¹长期漂移每年少于 2%视野180°光谱测量范围 (± 5 nm)370 至 650 nm(仅限阳光)方向(余弦)响应± 5 % 在 75˚ 天顶角温度响应-0.04 % 每 C响应时间2.5 秒测量频率3分钟数据记录容量99 天(DLI 和光周期),10 天(30 分钟 PPFD/ePPFD 平均值)非线性小于 1 %(最高 4000 µmol mˉ² sˉ¹)存储数据分辨率 (PPFD)0.1 µmol mˉ² sˉ¹(≥1000时屏幕不显示小数)存储数据分辨率 (DLI)0.1 mol mˉ² 天ˉ¹存储数据分辨率(光周期)0.1小时连接性通过 USB-C 数据传输的 CSV 文件ADC 分辨率24 位操作环境-10 至 60 摄氏度;0 至 100 % 相对湿度入口保护IP65安装兼容性黄铜 1/4-20 螺纹安装电池寿命约6个月方面1.91 宽 x 2.31 高 x 0.93 深(英寸)大量的67 克
查看更多 >能见度测量前向散射测量可判定具代表性的消光系数(EXCO),因此可提供满足世界气象组织要求的气象光学学视程 (MOR)报告。FD70系列使用有关降水类型和强度的信息,用于能见度计算。FD70系列涵盖了所有应用需求,包括国际民航组织和美国联邦航空管理局的跑 道视程(RVR) 的测量性能和能力要求。降水量测量得益于其新技术,FD70 系列可识别使用传统技术无法可靠检测到的降水类型。FD70 系列 前向散射传感器-技术参数 测量规格 工作原理 俯视前向散射 前向散角度 42° ±0.25° 能见度测量性能(气象光学视程) 测量范围 1 米~100 千米(3 英尺~ 62 英里) 报告分辨率 1 米(3 英尺) 报告误差 ±10 % 或 ±1 米(3 英尺)至 10 千米(6.2 英里) ±20 % 10~ 100 千米(6.2~62 英里) 散射测量误差 ±3 % 现时天气现象报告 (FD71P) 现时气象识别 毛毛雨、雨雪、雪粒、冰晶、冰粒、冻毛毛雨、冻雨霰、冰雹、雾、薄雾、霾 气象代码 每六小时一次:WMO 代码表 4680例行天气报告:WMO 代码表 4678 美国国家气象局代码轻、中度和重强度 降水测量性能 (FD71P) 降水强度 灵敏度 单滴直径 ≧ 0.1 毫米(0.004 英寸) 测量范围 0.01~999.99 毫米/小时(0.0004 ~ 39.37 英寸/小时)液态 水当量 (LWE) 报告分辨率 0.01 毫米/小时(0.0004 英寸/小时) *低强度 0.01 毫米/小时(0.0004 英寸/小时) 累积降水量 测量范围 0~ 999.99 毫米(0 ~39.37 英寸)累积液态水 (LWA) 测量分辨率 0.01 毫米(0.0004 英寸) 报告误差 10% 或 ±0.5 毫米(0.012 英寸)(以较大为准) 测量范围 雪高0~9999 毫米(0~393.67 英寸) 测量分辨率 雪高 1 毫米(0.04 英寸) 液滴粒度分布 粒度分布报告 40 bins 工作环境 工作温度 -40~ +65 °C (-40~ +149 °F) -55~+65 °C (-67 ~ +149°F),可选 存储温度 -55 ~ +65 °C (-67 ~ +149 °F),非冷凝环境 工作湿度 0 ~100% 相对湿度
查看更多 >太阳辐射观测和测量对研究天气和气象学有着非常重要的意义,有助于观察全球气候及其变化的能量吸收和传输机制。这样的地基雷竞技newbee官方主赞助商网络和卫星的辐射观测结合起来构成一个完整的系统,为地面修正,从而确保全球的观测提供长期有效的数据;同时对家庭和工业太阳能技术的发展提供直接依据。对于农业气象学和生态学研究,辐射的收支对于蒸发、植物的蒸腾,水的循环研究具有及其重要的价值。辐射的测量分为太阳辐射测量和地球辐射的测量。以下是太阳和地球辐射的光谱范围:紫外: 0.2~0.4μm可见: 0.4~0.7μm近红外: 0.7~3.0μm红外: 3.0~100μm太阳不断向地球大气及地面发射电磁波。大约99%的太阳辐射或短波辐射的范围在0.3~3.0μm;而绝大多数的地球辐射或称长波辐射集中在3.5~50μm。在地球大气层上表面太阳辐射的强度约为1370W/m2。该值被称为太阳辐射常数。晴朗的白天地球上的许多地方中午的辐射值在1000 W/m2。实际的可获得的能量受位置(精度和纬度)、季节、在当天的时段,这些实已经可以确定的,*大的因素是云的覆盖度和其它天气条件,这些是应地点和时间经常变化的。这是我们需要长期测量的根本原因。太阳辐射或称短波辐射的测量可细分为天空总辐射(Eg↓)、直接辐射(S)和散射辐射(Ed↓)( Eg↓= S+ Ed↓)。对光谱谱段又可分解为紫外辐射,可见光光谱和近红外光谱。对于收支测量需要测量的短波辐射还包括地面反射辐射(Er↑)。地球辐射或称长波辐射分为天空向下辐射(El↓)和地面向上辐射(El↑)。收入辐射(E↓)= 天空总辐射(Eg↓)+ 天空向下辐射(El↓)支出辐射(E↑)= 地面反射辐射(Er↑) +地面向上辐射(El↑)辐射的收支的差为净辐射(E*)净辐射(E*)= 收入辐射(E↓)-支出辐射(E↑)注:下标g代表短波;l代表长波;d代表散射;r代表反射。紫外辐射常常单独测量。到达地面的紫外辐射分为两类:UV-A(315-400nm)和UV-B(280-315nm)。臭氧对UV-A只有微弱的吸收,而对于UV-B部分在290nm附近内有急剧的截止。紫外辐射一多种形式直接影响生命,如人类的皮肤、眼睛和免 疫系统等以及生态系统,或间接的通过化学反应影响生活质量(空气质量、材料、食品)。DNA属于*易受到紫外辐射影响的对象。这种破坏通常是不可修复的由此引发人类的各种皮肤癌。从气象业务角度雷竞技newbee官方主赞助商地面的紫外辐射及其定量变化对于加强环境评估和公众安全都有十分重要的意义。因此,WMO强烈建议增加紫外辐射雷竞技newbee官方主赞助商进行国家紫外指数的预报。对于一般的太阳辐射站,一般测量的参数如下:Eg↓、S、Ed↓、El↓需要这样一组仪器:总辐射表、散射的总辐射表和直接辐射表严格地说,测量S、Ed↓必须采用太阳自动跟踪系统(Tracker)。Ed↓的测量采用总辐射表加遮光片测量。为了得到高精度的天空向下长波辐射,该长波探头*好也是加遮光片的。而且对于辐射表而言需要加通风器,以保持探头的身体温度的相对稳定,以及去除可能聚结在探头上的雨露和雾气。在跟踪器上放置了:※ 直接辐射表※ 测散射的总辐射※ 天空向下长波辐射※ 遮挡两个辐射的遮挡片※ 通风器※ 数据采集器标准辐射站一般包括:※ 总辐射※ PAR※ UVB※ 跟踪单元※ 雷竞技官网dota对于紫外测量,目前对于一般辐射站都采用宽带紫外辐射表,并以测量UV-B为主
查看更多 >多普勒测风激光雷达Windcube200s 法国LEOSPHERE公司生产的WINDCUBE系列多普勒测风激光雷达利用激光回波信号的多普勒频移信息可获得高时空分辨率、高精度的三维风场 数据。自2004年成立至今,LEOSPHERE在全球范围内已经设计、生成和安装使用了超过400台激光雷达系统,系统被广泛应用在各种环境条件下。仪器原理 测风激光雷达是根据多普勒效应并采用外差分析法进行风速测量的仪器。激光器向大气中发射激光脉冲信号,脉冲传播过程中遇到运动中的悬浮颗粒物并产生多普勒 频移现象,该频移量与颗粒物径向风速成一定比例关系。通过分析后向散射回波信号的中的频移量可计算径向风速风向,提供对流层中云层和气溶胶层定位和雷竞技newbee官方主赞助商, 输出大气边界层高度信息。 LEOSPHERE已推出三款多普勒测风激光雷达,可提供距系统3 km (WINDCUBE 100s),6 km (WINDCUBE 200s)和10 km (WINDCUBE 400s)范围的风场信息。产品优势采用先进的脉冲式激光器结构紧凑轻便,易于运输安装,维护成本低系统轻便、稳定,可实现无人值守室外快速安装启动(90分钟)高时空分辨率测风数据(三维风场图),数据准确可靠可适应多种恶劣环境,IP65防护等级(防水、耐盐雾腐蚀)灵活的系统监控软件应用领域机场空中交通优化——风切变、微下击暴流、低空急流、晴空湍流、尾迹涡流探测风能利用——风场选址和风车功率曲线校准空气污染——污染源追踪、烟羽扩散雷竞技newbee官方主赞助商工业安全——化工厂/核电厂污染物扩散雷竞技newbee官方主赞助商大气研究——边界层动力、边界层结构和高度探测气象气候——中尺度国家级别大气雷竞技newbee官方主赞助商网络组建、大气状况雷竞技newbee官方主赞助商和研究技术参数性能WINDCUBE 100s / 200s / 400s测量范围WINDCUBE 100s:3km(100m空间分辨率,1s积分时间)WINDCUBE 200s:6km(100m空间分辨率,1s积分时间)WINDCUBE 400s:10km(200m空间分辨率,1s积分时间)测量积分时间0.5-10s (默认积分时间为1s,积分时间越长,空间分辨率可以越小)空间分辨率WINDCUBE 100s/200s:可选25m,50m,75m,100mWINDCUBE 400s:可选75m,100m,150m,200m风速精度优于0.5m/s径向风速范围-30m/s-30m/s运行和模式WINDCUBE 100s / 200s / 400s方位角范围0°- 360°仰角范围-10°- 190°最大转动速度30°/s (精度:0.1°)扫描模式PPI:恒定天顶角模式RHI:恒定方位角模式DBS:垂直廓线LOS:固定位置连续观测硬件和使用环境WINDCUBE 100s / 200s / 400s尺寸长-宽-高:1008×814×1365mm (包含扫描头和仪器支架)重量232kg操作条件温度范围:-25℃至+45℃(含空调/加热模块)湿度范围:10%至100%激光源脉冲式 @ 1.54μm激光人眼安全等级激光等级:1M级,符合IEC/EN 60825-1激光产品安全要求及ANSI-Z136.1-2007美国激光安全使用标准功耗500W - 1600W软件和数据WINDCUBE 100s / 200s / 400s数据格式ASCII / BUFR通讯方式Ethernet / LAN数据输出GPS定位/时间扫描器位置特定时间内径向风速平均值信噪比风速离散DBS模式下风场重建后散射信号原始信号的平均数据频谱
查看更多 >概述CS110FV 现场验证器 (Verifier) 用于验证 CS110 工厂校准。验证器装在坚固的 Pelican™ 外壳中,包括一个适合 CS110 定子的测试盖、一个 12 Vdc 碱性电池组、一个用于记录 CS110 位置的 GPS 传感器和一个 CD100 键盘显示器。自定义菜单简化了输入变量、启动验证、监控验证进度和查看结果。优点和特点以 ±3% 的准确度在现场测试 CS110包括一个坚固的便携式外壳设置和验证过程不到 10 分钟详细说明为了在现场测试 CS110,验证器确定 CS110 MPARALLELPLATE 校准系数,准确度为 3%。这是通过将测得的直流电压施加到安装在靠近 CS110 感应电极的金属充电板上并将 CS110 测得的电场与 Verifier 施加的电场进行回归来完成的。如果测试校准系数与原厂校准系数 (±1%) 相差超过 4%,则应清洁并重新测试 CS110。如果清洁后差异仍然大于 4%,则切换到新的测试校准系数 (±3%) 或将 CS110 退回工厂校准 (±1%)。由于 Verifier 测试盖的机械变化很小,每个 CS110FV 都具有独特的工厂校准系数。规格工厂校准不确定度±0.78%(在 95% 的置信水平下)现场测试精度±3% CS110FV 工厂校准的不确定度为 0.78%,对应于 95% 的置信水平。因此,当 CS110FV 温度在 0 至 40°C 之间时,假设标准测试不确定度比 (TUR) 为 4:1,CS110FV 测试精度为 3%。现场测试重复性±0.06%电场验证点±2300 伏米-1±2000 伏米-1±1500 伏米-1±750 伏米-10伏米-1工作温度范围-25° 至 +50° C电源电压9.6 至 16 伏直流电外接电池12 Vdc 标称碱性(电源连接受反极性保护。)电流消耗< 25 mA(空闲时显示超时)225 mA(空闲时显示)425 mA(在 GPS 传感器开启的验证期间)内置电池用于时钟和 SRAM 备份的 1200 mAh 锂电池(通常提供三年备份。)RS-232 端口DCE 9 针(非电气隔离),用于连接计算机理事会指令的应用2011/65/EU:物质限制指令(RoHS 2)2014/30/EU:电磁兼容指令 (EMC)声明符合性的标准EN 61326-1:2013:用于测量、控制和实验室的电气设备——EMC 要求——用于工业场所EN 50581:2012:评估电子电气产品有害物质限制的技术文件方面43 x 33 x 18 厘米(17 x 13 x 7 英寸)运输尺寸51 x 41 x 31 厘米(20 x 16 x 12 英寸)重量8.2 公斤(18 磅)装运重量10.9 公斤(24 磅)CSI CS110 电场仪/LW110雷电预警系统
查看更多 >30497 TGA 采样系统概览TGA 定制采样系统与微量气体分析仪一起用于低流量应用,例如梯度通量或腔室测量。包含部件号 30497 的主要套件包括用于构建定制采样系统的组件和材料。该系统具有一个歧管,带有 12 个用于测量样气的入口和 4 个用于测量校准气体的入口。歧管设计用于将样品空气从选定的入口输送到 TGA 和过量流量出口,同时保持来自所有其他样品入口的气流通过旁路。这种恒定的流量允许系统在切换阀门后迅速达到平衡。相反,仅当校准气体流向分析仪时才使用校准气体入口,从而节省校准气体。该系统装在 ENC16/18 玻璃纤维外壳中,包括阀组、压力传感器和流量传感器。30497 还应与用于控制阀门的 SDM-CD16S、CR3000、NL116 和适当的样品干燥器(例如 PD1T)一起订购。大多数配置还需要一个样品输送泵和一个分析泵。
查看更多 >数据分析及报表软件方便用户检查观测的原始数据,绘制多个数据列的折线图,可以任意放大缩小折线图,可以把多个数据,分梯度,分图表显示出来,相比于传统的数据报表更一目了然。可以输出风玫瑰图。还可以分析雨滴谱矩阵数据。是进行数据初步检查和质量控制的便捷工具。图RTMC专业开发包基于标准Loggernet服务的专业用户图形界面的二次开发工具,做出来的不是一个单独的软件,需要Loggernet支持运行,尽管如此,这个开发接口还是提供了一个非常方便的人机界面。使我们能够快速的开发用户需要的监控界面,不需要有专业的编程知识,也不需要系统的学习,只需要简单的拖拽就可以编辑出漂亮的界面。TruwelDataWeb管理平台用户登录注册的窗口作为整个软件平台的首窗口。当用户点击网址链接时,首先弹出用户登录注册的窗口,且该窗口铺满整个网页显示区,如下图:·地图模块地图采用Goole地图或者天地图,可以卫星图进行切换,站点在地图上有三种展示方式:正常(绿色)、异常(黄色)、中断(红色)。·现场实时图片及控制监控详情搜图实时监控:该功能分为两部分:实时图片显示、以及云台控制。实时图片显示以九宫格的形式显示,云台控制实现云台的上下左右前后等方向的转动。如下图:图·报警日志可以显示所有站点的报警详情,报警列表基本信息(报警站点、所属管理员、报警类型、报警时间)记录了站点发出警报的内容。·下载日志下载列表基本信息包括(所属系统、所属区域、站点、操作用户、数据类型、数据范围、操作时间),站点的下载日志,记录了所有的下载申请详情。·手机及平板电脑访问界面编写专用的手机和平板电脑显示界面,优化流量,方便手机使用图
查看更多 >美国坎贝尔公司生产的IRGASON是集成型的开路红外三维超声风与CO2/H20分析仪一体式的设备,专为测定涡度相关而设计制造的高精集成型传感器,也可以同时测定CO2/H20在空气中的摩尔密度,三维风速和超声虚温(声场温度)以及大气压,空气温度指标。在涡度相关测定中,高频测量通量的遗漏主要源于红外气体分析仪与超声风速仪的传统异空测定。这一集成工艺避免了由异空测定引起的高频通量遗漏。IRGASON涡动相关(高精集成型一体式涡动)优点与特点:☆ 独特的外观布局紧凑为流线体型。在流体经过传感器时,对被测流体的空气动力学影响降到*低。非加热,控温测定。在节能的同时,避免对被测流体的热力学影响。同空间测定。红外气体分析仪和超声风速共测同一空间,避免了二个传感器在异空测定时的高频通量遗漏。☆ 红外气体分析仪和超声风速仪共用一套电子信号处理系统,更好地协调测定时间,并降低耗能,☆ 由于低能耗,适用于太阳能供电,适合野外环境,节能环保。☆ 精度高,噪声低。IRGASON涡动相关(高精集成型一体式涡动)*大输出频率为50HZ,并具有25HZ测频带宽。光学补偿技术,可容忍窗口的轻度污垢。窗口的斜角设计,避水效果好。设计与制造工艺适用于严酷的自然环境。更换干燥剂方便快捷。并可进行气压,温度范围的订正。软件设置多种诊断参数用于发现可疑读数时进行判定,从而提高数据质量。与坎贝尔的测控运储器充分兼容。用测控运储器可实地完成测定设置,零基点和测幅标定。IRGASON涡动相关(高精集成型一体式涡动)输出:UX(m/s)Uy(m/s)Uz(m/s)超声温度(℃)仪器环境温度(℃)超声风速仪的运行诊断码CO2密度(mg/m3)H2O密度(mg/m3)气体分析仪运行诊断码CO2信号强度H2O信号强度气压(KPa)IRGASON涡动相关(高精集成型一体式涡动)一般性能指标:工作适宜温度: -30℃- +50℃工作方程标定压力范围:70-106 Kpa输入电压: 10-16V直流运行功率:5W(25℃,稳态及启动时)基础测定速率:100HZ输出频宽:5,10,12.5,20,25,可程控输出通讯规格:SDM,RS-485,USB输出速率:5-50HZ,可程控附属测定:温度与压力重量:2.8Kg: IRGASON(含电缆)3.2Kg: EC100(电子外设箱)IRGASON传感器到EC100分析箱的主电缆长度为:3M气体分析仪的性能指标:测定光路长:15.37CM出厂标定范围CO2: 0-1830 mg/ m3(0-1000 umol/mol)H2O: 0-42 g/ m3(露点温度: -60℃ - +37℃)工作性能:CO2H20与温度相关的零基点漂移(*大)±0.55 mg/ m3/℃(±0.3umol/mol/℃)±0.037 g/ m3/℃(±0.05mmol/mol/℃)与温度相关的斜率漂移(*大)±0.1%测值(温度变化1℃时)±0.3%测值(温度变化1℃时)标准误RMS e(*大)0.2 mg/ m3(0.15umol/mol)0.004 g/ m3(0.006mmol/mol)对H2O的灵敏度(*大)±1.1×10-4molCO2/molH20N/A对CO2的灵敏度(*大)N/A±0.1mol H20/mol CO2三维超声风速仪的性能指标准确度:静风 UX ,Uy < ±8.0cm S-1 Uz < ±4.0cm S-1斜率误差:风向性与水平偏差角在 ±5° :<±2%测值风向性与水平偏差角在 ±10° :<±3%测值风向性与水平偏差角在 ±20° :<±6%测值标准误RMS eUX ,Uy : 1mm S-1Uz : 0.5mm S-1C: 15 mm S-1 (0.025℃)声速:从三个声频路径测得,并订正了交叉风的影响。防雨:独特的超声信号处理与声频发射接收头吸收头防水防雨网相结合,有效的改善了在阴雨条件下的工作质量。气压传感器的性能指标:基本型加强型厂家Freescable MPXAZ6115AVaisala PTB110性能参数±1.5kpa(0℃ - +50℃)线性从±1.5kpa at 0℃到±3.7kpa at -30℃±0.15 kpa(-30℃ - +50℃)
查看更多 >TGA200A痕量气体分析仪使用可调二极管激光吸收光谱技术 (TDLAS) 来测量空气气样中的痕量气体浓度。这种技术具有高灵敏度、快速测量和目标气体可选择性的特点。它的简单设计使得通过选用合适的激光源就能够测量很多种气体中的某一种。 详细介绍 TGA200A痕量气体分析仪使用可调二极管激光吸收光谱技术 (TDLAS) 来测量空气气样中的痕量气体浓度。这种技术具有高灵敏度、快速测量和目标气体可选择性的特点。它的简单设计使得通过选用合适的激光源就能够测量很多种气体中的某一种。TGA200A 是具有 1.5 m 单光程光路的测量系统,使用热电冷却的激光器。TGA200A痕量气体分析仪被安放在坚实的环境防护机箱内部,设计可用于苛刻的气候条件下,从高纬度的北方森林、冻土带、苔原带,到有大量农业耕作区的中纬度地区,以及赤道附近的热带雨林,TGA200A 都能稳定工作。一般的应用包括:以慢速的梯度系统,或高速的涡度相关通量测量等方式,测量所有生态系统中的氧化亚氮、甲烷、二氧化碳中的同位素。
查看更多 >