上海恰仪科技有限公司
阅读:34发布时间:2025-2-15
我需要什么类型的量子传感器?
Apogee Instruments生产三种类型的量子传感器原装X,全光谱和ePAR量子传感器。
原始的X量子传感器(SQ-100X-SS,SQ-200X-SS系列,SQ-400X-SS系列)是黑色的,光谱范围为370至650nm。原装量子传感器非常适合大多数单光、非 LED 和太阳应用。
全光谱量子传感器(SQ-500-SS 系列)为金质,光谱范围为 389 至 692 ± 5 nm。全光谱量子传感器是LED和多光应用的。
ePAR 量子传感器(SQ-610-SS 系列)是银色的,光谱范围为 400 至 750 ± 5 nm。ePAR 量子传感器旨在测量新定义的 400-750 nm ePAR 辐射范围,研究表明该范围具有光合活性,超出了传统的 400-700 nm 范围。
注意:原始量子传感器(SQ-100、SQ-200、SQ-300 和 SQ-400 系列)为黑色,光谱范围为 410 至 655 nm。这些量子传感器已于 2021 年 6 月 1 日停产。
确定传感器类型后,您需要确定确定传感器型号所需的输出。这通常取决于您拥有的控制器/记录器的类型。
我需要哪种原装X量子传感器?
所有原装X量子传感器(SQ-100X-SS,SQ-200X-SS系列,SQ-400X-SS系列)都使用相同的探测器。您需要的型号取决于哪个输出与您的数据采集器兼容。下面列出了型号及其输出:
SQ-100X-不锈钢 | 0 至 800 mV | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-202X-不锈钢 | 0 至 2.5 V | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-204X-不锈钢 | 4 至 20 mA | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-205X-不锈钢 | 0 至 5 V | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-420X | USB/软件 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-421X-不锈钢 | SDI-12 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-422X-不锈钢 | Modbus RS232 或 RS-485 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
MQ-100X | 传感器集成在手持式仪表顶部,带数字读数 | |
MQ-200X | 传感器连接到带数字读数的手持式仪表 | |
MQ-210X | 传感器连接到带数字读数的手持式仪表上,专为水下使用 |
*以上系列为标准系列,按库存生产。如果您需要比所列范围更大的范围,请联系技术支持以获取有关您特定要求的报价。
我需要哪种全光谱量子传感器型号?
所有全光谱量子传感器(SQ-500系列)都使用相同的探测器。您需要的型号取决于哪个输出与您的数据采集器兼容。下面列出了型号及其输出:
平方-500-不锈钢 | 0 至 40 mV | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-512-不锈钢 | 0 至 2.5 V | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-514-不锈钢 | 4 至 20 mA | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-515-不锈钢 | 0 至 5 V | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-520 | USB/软件 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-521-不锈钢 | SDI-12 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-522-不锈钢 | Modbus RS232 或 RS-485 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
MQ-500 | 传感器连接到带数字读数的手持式仪表 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
MQ-510 | 传感器连接到带数字读数的手持式仪表上,专为水下使用 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
*以上系列为标准系列,按库存生产。如果您需要比所列范围更大的范围,请联系技术支持以获取有关您特定要求的报价。
我需要哪种 ePAR 量子传感器型号?
所有 ePAR 量子传感器(SQ-610 系列)都使用相同的探测器。您需要的型号取决于哪个输出与您的数据采集器兼容。下面列出了型号及其输出:
SQ-610-不锈钢 | 0 至 40 mV | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-612-不锈钢 | 0 至 2.5 V | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-614-不锈钢 | 4 至 20 mA | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-615-不锈钢 | 0 至 5 V | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-616 | USB/软件 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-617-不锈钢 | SDI-12 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
SQ-618-不锈钢 | Modbus RS232 或 RS-485 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
MQ-610 | 传感器连接到带数字读数的手持式仪表 | 0 至 4000 μmol m-2 s-1 |
*以上系列为标准系列,按库存生产。如果您需要比所列范围更大的范围,请联系技术支持以获取有关您特定要求的报价。
远地点量子传感器的光谱范围是多少?
原装X量子传感器(SQ-100X-SS,SQ-200X-SS系列,SQ-400X-SS系列):370至650纳米(响应大于值50%的波长)
全光谱量子传感器(SQ-500-SS 系列):389 至 692 nm(响应大于 50 % 的波长)
ePAR 量子传感器(SQ-610-SS 系列):400 至 750 nm(响应大于 50 % 的波长)
SQ-110(阳光校准)和SQ-120(电灯校准)有什么区别-(这些产品已于 2021 年 6 月 1 日停产)?
SQ-110 针对阳光进行了校准。SQ-120 针对电灯进行了校准。太阳落山是电值的1.14倍,偏移12.3%,这意味着太阳光校准读数高出12.3%。
PAR 传感器(例如 SQ-100X、SQ-500、SQ-610)和光谱辐射计(例如 SS-110)有什么区别?
PAR传感器和光谱辐射计之间的主要区别在于它们可以测量什么。PAR 传感器用于测量击中 400 至 700 nm 范围内区域的光子总数。光谱辐射计测量其响应光谱中每个波长的光子数量。换句话说,PAR传感器用于测量特定范围内的光量(光总量),而光谱辐射计用于测量光质量(光的组成部分)。
线量子(SQ-300系列)与单个传感器(SQ-100X、SQ-200X和SQ-400X系列)有何不同?
线量子是一个传感器,将多个探测器安装在一个棒中,而不是安装在我们的圆顶形头部中的单个传感器。线量子传感器的开发用于在具有高空间可变性的应用中测量PPFD,例如在植物冠层下方,叶子阴影不断变化。线量子传感器的mV输出是条形中所有传感器的平均值,没有办法监控每个单独的传感器,只有平均输出。
我应该为我的温室购买哪种量子传感器?
您应该购买与您的温室光源的量子传感器。我们建议使用电光校准传感器来测量补充电照明,使用阳光校准传感器来测量日光 PAR,以及用于 LED 灯的 SQ-500 或 SQ-610 系列传感器。常用光源的光谱误差是确定哪种远地点传感器与您的光源最匹配的好工具。
我应该为我的水族馆购买什么量子传感器?
您应该购买与您的水族馆光源最匹配的量子传感器。我们建议将MQ-210X或SQ-420X用于补充电照明和阳光。我们建议将 MQ-510 或 SQ-520 用于 LED 灯。常用光源的光谱误差是确定哪种远地点传感器与您的光源最匹配的好工具。Apogee确实提供仪表和传感器,型号(MQ-210X,MQ-510和SQ-520),开箱即用,可用于水下测量。这些水下仪表和传感器预先编程了浸入效应校正因子,因此无需进行测量后校正。所有其他Apogee量子传感器和仪表都需要将其各自的浸入效应校正因子乘以其读数。
我可以为传感器添加额外的电缆吗?
是的,如果正确拼接,来自传感器的信号不会受到附加电缆拼接的影响。我们已经测试了长达 100 米电缆的拼接。我们提供定制电缆长度的高质量电缆和接头套件,可以在购买时或以后订购。
如何使用电压表确定 SQ-100(已停产)和 SQ-300 系列量子传感器的读数?
SQ-100 和 SQ-300 系列被认为是自供电的,并已校准为 5.0 μmol m-2 s-1每毫伏。使用具有 mV 设置的电压表以获得更好的分辨率。将电压表的正极引线连接到SQ的红线,将电压表的负极引线连接到SQ的黑线。读取传感器的 mV 输出后,只需将此读数乘以 5.0。这将为您提供μmol m-2 s-1传感器的输出,也称为光合光子通量密度(PPFD)或光合有效辐射(PAR)。
我的量子传感器应该如何安装?
使用提供的尼龙安装螺钉将传感器安装到固体表面上。为了准确测量水平表面上的入射PPFD,传感器必须水平。为此,建议使用远地点AL-100调平板。为了便于安装在横臂上,建议使用带调平板的Apogee AL-120安装支架。
为了尽量减少方位角误差,传感器安装时应将电缆指向北半球的正北或南半球的正南。方位角误差通常小于1%,但很容易通过正确的电缆方向将其最小化。
除了将电缆定向到指向最近的极点外,还应安装传感器,以免障碍物遮挡传感器。
远地点量子计防水吗?
手持式仪表不防水,只有传感器和电缆防水。如果仪表可能因飞溅而弄湿,我们建议将其放在塑料袋或容器中,以帮助防止意外弄湿。如果在水下使用Apogee量子传感器,请参阅水下PAR测量。
AC-100 通信电缆附件用于从我们的任何手持式仪表下载保存的测量值。该 USB 电缆包括一个内置电路板,用于转换电压电平以与仪表兼容。普通的 USB 转迷你 USB 电缆将无法正常工作;您必须使用 AC-100 通信电缆。AC-100还配有一个闪存驱动器,其中包括必要的计算机软件,驱动程序和说明。
我可以与SQ-520和其他Apogee USB传感器一起使用多少根USB延长线?
连接到 Windows 时,您最多可以连接 4 根延长电缆。
我需要订购传感器才能与我的仪表配合使用吗?
不。所有Apogee仪表(MO,MP,MQ和MU系列)要么内置传感器,要么通过两米长的电缆连接。如果您仅订购传感器(SI、SO、SP、SQ 和 SU 系列),则需要拥有自己的数据记录器(或者,根据传感器的不同,电压表)来收集传感器的信息。
我可以在测量仪上添加电缆吗?
虽然可以将额外的电缆连接到单独的传感器,但请注意,电缆线直接焊接到仪表的电路板上。应小心拆下仪表的后面板,以便访问电路板和附加电缆上的接头,否则需要在仪表和传感器头之间进行两个接头。
我的测量仪上收到错误代码。我该如何解决?
错误代码将代替LCD显示屏上的实时读数出现,并将继续闪烁,直到问题得到纠正。有关完成修复的步骤,请参阅手册。
错误 1:电池电压超出范围。 | 修复:更换CR2320电池并执行主复位。 |
错误 2:传感器电压超出范围。 | 修复:执行主重置。 |
错误 3:未校准。 | 修复:执行主重置。 |
错误 4:CPU 电压低于值。 | 修复:更换CR2320电池并执行主复位。 |
我的仪表需要什么样的电池?
该仪表采用 CR2320 纽扣电池。
如果我的仪表无响应或遇到异常,我该怎么办?
可以执行主复位以纠正问题。*注意:主复位将从内存中删除所有记录的测量值。
首先按下电源按钮,使液晶屏被激活。在仍通电的情况下,将电池滑出支架,这将导致 LCD 显示屏淡出。几秒钟后,将电池滑回支架。LCD显示屏将闪烁所有段,然后显示修订号。这表示已执行主复位,显示应恢复正常。
每个记录或采样的读取时间戳是否为?
不,它们不是 - 用户应记录仪表置于LOG模式时的开始时间,并记下采样读数的时间。
在 LOG 模式下,测量仪将读取多少个读数?
在LOG模式下,测量仪将通电/关机,每30秒进行一次测量。每 30 分钟,仪表将平均 60 次 30 秒的测量值,并将平均值记录到内存中。该仪表最多可以存储 99 个平均值,一旦有 99 个测量值,就会开始覆盖的测量值。每 48 次平均测量(24 小时周期),该仪表还将存储 99 个综合的每日总计,以摩尔数每平方米每天 (mol m-2 d-1).
在 SMPL 模式下可以进行多少次测量?
在 SMPL 模式下,按下采样按钮可记录多达 99 次手动测量(LCD 显示屏右上角的计数器指示保存的测量总数)。
我是否需要对我的仪表/传感器测量应用浸入式效果校正因子?
MQ-210X和MQ-510仪表专为水下PAR测量而设计,并且已经通过固件将传感器的浸入效应校正因子应用于仪表读数,因此无需对水下测量进行校正。
SQ-420X 和 SQ-520 具有“浸入式设置”,可通过 ApogeeConnect 软件将浸入式设置应用于传感器的读数。选择浸入设置时,无需校正水下测量值。
所有其他Apogee仪表和传感器在用于水下测量时,都需要将其测量值乘以各自的浸入效应校正因子。原始X量子传感器模型的测量值应乘以1.15,全谱和ePAR模型的测量值应乘以1.25。
什么是浸入效果/浸泡效果校正系数?
当使用在空气中校准的量子传感器(例如Apogee的)进行水下测量时,传感器读数很低。这种现象称为浸泡效应,这是因为水的折射率(1.33)大于空气(1.00)。水的折射率越高,导致更多的光在水中从传感器中反向散射(或反射)出来,而不是在空气中(史密斯,1696;泰勒和史密斯,1970)。随着反射的光越多,通过扩散器传输到检测器的光就越少,这会导致传感器读数偏低。如果不校正这种影响,水下测量只是相对的,这使得比较不同环境中的光线变得困难。
Apogee全光谱量子传感器(型号SQ-500-SS)比原来的X量子传感器(型号SQ-100X-SS)在光谱上更精确,但的光学元件(主要是形状)导致新传感器的浸没效应更大。使用全光谱或 ePAR 传感器收集的水下 PAR 测量值可以通过将测量值乘以 1.25 来校正;使用原始远地点传感器收集的测量值应乘以1.15。
MQ-200X 和 MQ-210X / MQ-500 和 MQ-510 有什么区别?
MQ-200X和MQ-210X之间的区别是MQ-210具有已经应用于固件的浸入效应校正因子,因此无需对水下测量进行测量后校正。同样,MQ-500和MQ-510之间的区别是MQ-510具有已经应用于固件的浸入效应校正因子,因此无需对水下测量进行测量后校正。
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