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商品编号:68116
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YLS-A叶绿素仪测量原理

价    格:询价

产    地:河北更新时间:2021/9/10 14:45:14

品    牌:泛胜型    号:YLS-A

状    态:正常点击量:871

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石家庄泛胜科技有限公司

联 系 人:王跃红

电     话:0311-85136612

传     真:0311-85236612

等     级: (第 8年)

性     质:生产型,

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YLS-A叶绿素仪测量原理

仪器特点

叶绿素是绿色植物进行光合作用的物质基础,是研究植物生长、生理代谢及营养状况的重要指标,叶绿素含量检测技术的研究在农业生产和林业研究等领域有着至关重要的指导意义。

泛胜科技研发的这款植物叶绿素仪轻便,易携带,拥有小巧的机身,仅200g的重量,可以方便地装入口袋并带到现场进行测量。测量迅速、简便:测量时只需要将叶片插入并合上测量探头即可,无需将叶片剪下,这样就可以在作物的生长过程中全程对特定的叶片进行监测,从而得到更科学的分析结果。

YLS-A叶绿素仪使用方法

1、开机前先检查SD是否插入到仪器内,确定SD卡已插入到仪器内后按住仪器侧面的ON/OFF键开机

2、校准

开机后按住测量头进行校准(此时不准在测量位置放置任何物体),显示屏会自动进入数据测量界面(此时一直按住测量头不要松开,直到显示屏显示由SPAD=---转变为SPAD=00.0说明校准完毕,才可以松开测量头。校准时液晶屏左上角会出现No:001,说明仪器已检查到SD卡,数据可存储。如出现No:---,则说明没有检测到SD卡,请检查SD卡是否插入。

3、测量

校准完毕后才能进行测量,校准完毕后将叶片放入测量位置,并按下测量头3-5秒,显示屏会自动显示出所测叶片的叶绿素值,

按下确认键将测试结果保存在SD卡内,同时样品号自动加一。如不需要保存结果,可直接按下测量头进行下次测量。

5、电池电量监测

在主菜单界面,将光标移动到电池电量栏,按ENT键进入电池电量监测界面,在此界面可以观察仪器的电池电压,以便确定仪器的电量是否正常,如电压低于3.8V,请及时给仪器充电,观测完电池电压后按ESC键退出电池电量界面。

6、注意事项

开机后需按下测量头校准才能进入数据测量界面。

在校准时测量头下方不可以有遮挡物,否则无法正常校准

间设置或者电池电量界面按ESC键退出后,需按下测量头重

新校准后才能进入数据测量界面。

每次按下测量头测量时SPAD会转换成---,此时不要松开测量头,直到出现测试结果并且叶绿素值后,再松开测量头,然后按下ENT键将结果保存,此过程大约3-5秒。

请不要再开机状态下插拔SD卡,仪器没有插入SD卡时,No位置显示---。

仪器长期放置不用时,请每隔60天充电一次。



产品参数

YLS-A叶绿素仪测量原

YLS-A叶绿素仪技术指标

1.测量范围           0.0-100 SPAD

2.测量面积           2mm*2mm

3.测量精度           ±1.0 SPAD单位以内 (室温下,SPAD值介乎0-50)

4.重复性             ±0.3 SPAD单位以内   (SPAD值介乎0-50)

5.测量时间间隔       小于3秒

6.数据存储介质       SD卡存储

7.数据存储容量       2GB

8.电源               4.2V可充电锂电池

9.电池容量           2000mah

10.重量              240g

11.外形尺寸          140×85×45mm(长×宽×高)

12.工作及存储环境    0℃-50℃;85%相对湿度



产品介绍

YLS-A叶绿素仪测量原理

传统的叶绿素含量测定是通过化学方法实现的,不仅费时费力而且对作物有伤害。随着光谱技术的发展,应用光谱技术实现作物生长状况的快速、无损诊断已成为精准农业的研究热点。光谱技术是利用目标的光谱响应与波长之间的变化关系来描述光谱数据内蕴含的信息。作物的光谱特征是由生理特征引起的对光的吸收、透射和反射的变化,而作物的生理特征又相应反映了作物长势状况,因此可根据光谱的监测提取作物的生理信息。

基于光谱的作物生理信息检测的原理是作物生理信息的变化会影响作物叶片颜色、厚度及形态结构等方面的变化,从而导致光谱吸收、反射和透射特征的变化。如作物氮素营养的光谱监测是基于作物组织中的各种蛋白氮、氨基酸、叶绿体及其它氮素形态组分分子结构中的化学键在一定辐射水平(不同频率或波长)光能的照射下发生振动响应,从而引起对某些波长的光产生吸收和反射差异,形成不同的反射、吸收和透射光谱。对于叶绿素来讲,叶绿素光谱吸收规律为:吸收峰位于蓝光和红光光谱区域,吸收谷位于绿光光谱区域,在近红外光谱区域几乎不被吸收。光到达叶片后,一部分被叶绿素吸收,少量被反射,剩余部分穿透叶片。通过测量透过叶片的光的强度,进行A/D转换并进行微处理器进行处理,即可计算出叶片内叶绿素的相对含量。

叶绿素结构特点

叶绿素测定仪主要由支撑机构、光源和检测装置构成。光源由发光管和透镜组成,检测装置主要有控制器和光强度传感器构成,支架完成整个系统和测定目标的固定。光源和控制器是整个系统的核心。控制系统主要完成光源发射控制、透射光强度检测及A/D转换等功能,并完成检测结果的显示。数据存储到SD卡上,利用USB口为仪器充电。

YLS-A叶绿素仪工作原理 

两个LED光源发射两种光,一种是红光(650nm),一种是红外光(940nm),两种光穿透叶片,打到接收器上,光信号转换成模拟信号,模拟信号被放大器放大,由模拟/数字转换器转换成数字信号,数字信号被微处理器处理,计算出SPAD值并显示在液晶屏上。 

(1)叶绿素仪测量值的校准与计算 两个LED次序发光,被接收的光转换成电信号,光强度的比率被用来计算。 

(2)在压头夹住样品后,两个LED再次发光,通过叶片传输的光打到接收器上,被转换成电信号,传输光的强度比率被计算。 

(3)步骤1和2的值用于计算SPAD测量值,即表示夹住的样品叶片当前叶绿素相对含量。 

(4)测量出的叶绿素值与用SPAD-502Plus便携式叶绿素仪进行对比,并通过程序修正。最终在叶绿素值在一定范围内与与SPAD-502Plus测量的数值达到一致。

叶绿素仪.jpg



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