LP PAR03 – przetworniki natężenia promieniowania fotosyntetycznego

0,00 

Brak w magazynie

Profesjonalne czujniki natężenia promieniowania fotosyntetycznego LP PAR03 to nowoczesne i precyzyjne przetworniki do pomiaru promieniowania fotosyntetycznie czynnego PAR (400–700 nm) w warunkach zewnętrznych. Urządzenia te idealnie sprawdzają się w rolnictwie precyzyjnym, szklarniach, stacjach meteorologicznych i systemach automatyki klimatycznej. Dzięki wysokiej dokładności, indywidualnej kalibracji oraz szerokiemu wyborowi sygnałów wyjściowych (mV, 4…20 mA, 0…10 V, RS-485 MODBUS RTU), czujniki PAR LP PAR03 gwarantują niezawodne i powtarzalne pomiary. To idealne rozwiązanie dla profesjonalnych zastosowań, w których kluczowe znaczenie ma monitorowanie natężenia promieniowania słonecznego i optymalizacja fotosyntezy roślin.

LP PAR03 — profesjonalny czujnik natężenia promieniowania fotosyntetycznego PAR

Sonda radiometryczna LPPAR03 do pomiaru gęstości strumienia fotonów fotosyntetycznie czynnych (PAR) wykorzystywanych w procesie fotosyntezy chlorofilu.

Profesjonalny czujnik natężenia promieniowania fotosyntetycznego PAR (Photosynthetically Active Radiation) LP PAR03 został zaprojektowany specjalnie do precyzyjnych pomiarów promieniowania w zakresie 400–700 nm. Jest to najwyższej klasy sensor PAR, który zapewnia dokładny, stabilny i długotrwały pomiar natężenia światła fotosyntetycznie czynnego, wykorzystywanego w procesach fotosyntezy roślin. To idealne rozwiązanie do zastosowań w rolnictwie precyzyjnym, automatyce szklarniowej, meteorologii, ogrodnictwie, a także w profesjonalnych laboratoriach środowiskowych i systemach sterowania klimatem.

Czujniki promieniowania fotosyntetycznego LP PAR03 pozwalają precyzyjnie mierzyć ilość fotonów padających na jednostkę powierzchni w czasie jednej sekundy, co umożliwia monitorowanie i kontrolę efektywności fotosyntezy w czasie rzeczywistym. Dzięki indywidualnej kalibracji każdej sondy oraz wykorzystaniu lamp halogenowych o znanym widmie, urządzenie zapewnia najwyższą dokładność i powtarzalność pomiarów. Współczynnik kalibracyjny, nadrukowany na obudowie, gwarantuje prostą konwersję sygnału na wartość PAR, co umożliwia szybkie i niezawodne odczyty.

Czujniki LP PAR03 dostępne są w wielu wersjach sygnałów wyjściowych: mV, 4…20 mA, 0…10 VDC oraz RS-485 z protokołem MODBUS RTU, dzięki czemu łatwo integrują się z praktycznie każdym systemem pomiarowym i sterującym. Wersje z wyjściem mV nie wymagają dodatkowego zasilania – sygnał powstaje bezpośrednio z fotodiody. Wersje analogowe i cyfrowe umożliwiają podłączenie czujnika do systemów monitoringu środowiskowego, automatyki szklarniowej, inteligentnych systemów oświetleniowych i zaawansowanych platform pomiarowych.

Konstrukcja czujników LP PAR03 została zaprojektowana tak, aby zapewnić maksymalną trwałość, odporność i precyzję pomiarów w trudnych warunkach środowiskowych. Dyfuzor do korekcji kosinusowej eliminuje błędy pomiarowe związane z kątem padania światła, a szklana kopuła ochronna K5 zabezpiecza element pomiarowy przed zabrudzeniem, promieniowaniem UV i uszkodzeniami mechanicznymi. Dodatkowa opcja podgrzewania czujnika umożliwia stabilną pracę w niskich temperaturach, zapobiega szronieniu i kondensacji pary wodnej, dzięki czemu czujnik zachowuje wysoką dokładność przez cały rok.

Urządzenie charakteryzuje się szerokim zakresem temperatury pracy od -40 do +80 °C i wysokim stopniem szczelności IP65/IP67, co czyni je doskonałym wyborem do instalacji zewnętrznych i długoterminowych projektów monitoringowych. Standardowe złącze M12 (4-pin) umożliwia szybki montaż i łatwe podłączenie, a kable CPM12AA dostępne są w długościach 2, 5 i 10 m, co pozwala na elastyczne dostosowanie instalacji do indywidualnych wymagań.

Czujnik LP PAR03 doskonale sprawdza się w rolnictwie precyzyjnym i szklarniowym, gdzie dokładny pomiar PAR pozwala zoptymalizować doświetlanie upraw LED, zwiększyć efektywność fotosyntezy, a tym samym plon i jakość produkcji roślinnej. W meteorologii i badaniach środowiskowych wykorzystywany jest do monitorowania promieniowania słonecznego i oceny wpływu światła na procesy biologiczne. W laboratoriach badawczych umożliwia precyzyjne pomiary warunków świetlnych dla eksperymentów z roślinnością, algami i fitoplanktonem.

Każda sonda LP PAR03 dostarczana jest w zestawie z kopułą ochronną K5, raportem kalibracyjnym oraz opakowaniem z pochłaniaczem wilgoci. Kabel należy zamawiać osobno. Dzięki kompatybilności z różnorodnymi systemami rejestracji danych, czujnik stanowi kompleksowe rozwiązanie pomiarowe dla najbardziej wymagających użytkowników.


Co oznacza PAR?

PAR (Photosynthetically Active Radiation) to zakres promieniowania świetlnego wykorzystywanego przez rośliny do fotosyntezy. Obejmuje długości fal od: 400….700nm.

Jest to zakres światła widzialnego, który chlorofil absorbuje najefektywniej.


Co mierzy sonda PAR?

Sonda PAR nie mierzy energii światła w watach, lecz:

gęstość strumienia fotonów fotosyntetycznie czynnych

czyli liczbę fotonów docierających do powierzchni w jednostce czasu.

Najczęściej stosowaną jednostką jest: μmol⋅m−2⋅s−1

Oznacza to:

  • mikromole fotonów
  • padających na 1 m²
  • w ciągu 1 sekundy

1 µmol odpowiada około: 6.022×1017 fotonów


Jak działa pomiar PAR?

Zasada działania

Sonda PAR zawiera:

  • precyzyjny filtr optyczny przepuszczający światło 400–700 nm,
  • fotodiodę krzemową,
  • układ korekcji kosinusowej.

Proces pomiaru

  1. Światło pada na dyfuzor sondy.
  2. Filtr eliminuje promieniowanie spoza zakresu PAR.
  3. Fotodioda zamienia światło na sygnał elektryczny.
  4. Elektronika przelicza sygnał na wartość PPFD (Photosynthetic Photon Flux Density).

Dlaczego stosuje się korekcję kosinusową?

Światło słoneczne pada pod różnymi kątami.
Korekcja kosinusowa zapewnia, że odpowiedź sondy odpowiada rzeczywistemu natężeniu promieniowania niezależnie od kąta padania.

Idealna charakterystyka opiera się na zależności:

E(Q)=E0*cosQ

gdzie:

  • (E(Q)) — zmierzona wartość,
  • (E0) — wartość dla padania prostopadłego,
  • (Q) — kąt padania światła.

Do czego służy pomiar PAR?

Pomiar PAR jest stosowany wszędzie tam, gdzie kontroluje się warunki wzrostu roślin.

Typowe zastosowania:

  • szklarnie,
  • uprawy hydroponiczne,
  • farmy wertykalne,
  • badania biologiczne i agronomiczne,
  • kontrola oświetlenia LED dla roślin,
  • monitoring nasłonecznienia,
  • badania fotosyntezy.

Dlaczego PAR jest ważniejszy niż luksy?

Luks (lx) opisuje światło widziane przez ludzkie oko.
Rośliny reagują inaczej niż człowiek.

Dlatego dwa źródła światła mogą mieć:

  • taki sam poziom luksów,
  • ale zupełnie inną skuteczność fotosyntezy.

PAR mierzy dokładnie tę część światła, która jest użyteczna biologicznie dla roślin.


Typowe poziomy PAR

Warunki Typowy PAR
Słabe oświetlenie 50–100 µmol/m²/s
Uprawy roślin cieniolubnych 100–300 µmol/m²/s
Szklarnie 300–800 µmol/m²/s
Intensywna uprawa LED 800–1500 µmol/m²/s
Pełne światło słoneczne 1500–2500 µmol/m²/s

Czym jest model LPPAR03?

LPPAR03 to profesjonalna sonda PAR stosowana do:

  • pomiaru PPFD,
  • monitoringu promieniowania fotosyntetycznego,
  • współpracy ze stacjami meteorologicznymi i rejestratorami danych,
  • kontroli warunków oświetlenia w uprawach i laboratoriach.

W celu stworzenia kompletnego systemu pomiarowego warto połączyć czujnik PAR LP PAR03 z innymi produktami z oferty ACSE.pl:

Dostawcy

Czujniki temperatury – RTD i termopary:

Oferujemy zarówno czujniki kablowe, głowicowe, płaszczowe, jak i specjalistyczne rozwiązania dla pieców przemysłowych, laboratoriów, instalacji HVAC oraz procesów technologicznych wymagających najwyższej dokładności.

Mierniki procesowe, regulatory PID i rejestratory wielokanałowe:

To rozwiązania idealne dla automatyki przemysłowej i kontroli procesów technologicznych.

Przetworniki temperatury, wilgotności, itp. – pomiar i kontrola parametrów procesowych:

Dostarczamy również pyranometry do instalacji fotowoltaicznych, mierniki pyłów zawieszonych (PM), stacje meteorologiczne do farm wiatrowych manometry cyfrowe, piece kalibracyjne oraz precyzyjne kalibratory ciśnienia i temperatury.

Dane kontaktowe

0
    Twoje zapytanie
    Brak zapytańPowrót