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    LI-6400XT光合仪

    仪器简介:LI-6400XT便携式光合作用测量系统代表了当今国际上叶片水平光合作用测量...

    详细描述

    仪器简介:

        LI-6400XT便携式光合作用测量系统代表了当今国际上叶片水平光合作用测量仪器的最高水平。可以控制叶片周围CO2浓度、H2O浓度、温度、相对湿度、光照强度和叶室温度等相关环境因子。配置6400-40荧光叶室,系统可同时测量叶片的气体交换、荧光参数和呼吸参数等指标。

    LI-6400XT解决了光合作用野外测量的诸多问题
     气体浓度可在适宜范围内控制,从而测量响应曲线
     解决了叶片温度随光照时间增加而升高的问题;同时测量叶片表面光照强度
     光源便携且可准确控制光强,而不依赖外界天气条件
     现场实时查看试验数据,系统操作简便,易于使用。
     系统坚固耐用,能够适应各种环境条件;试验数据准确、稳定



    技术参数:

    CO2分析器
    类型 绝对开路式非色散红外分析器
    量程 0~3000 ppm
    带宽 10 Hz
    信号噪声 350 ppm时,1 s信号平均为0.3 ppm;最大为0.8 ppm;4 s信号平均为0.2 ppm
    分辨率 0.1 ppm
    精度 ±5 ppm @ 0~1500 ppm;±10 ppm @ 1500~3000 ppm

    H2O分析器
    类型
    绝对开路式非色散红外分析器
    量程 0~75 ppt,或40℃露点
    带宽 10 Hz
    信号噪声 20 ppt时,1 s信号平均为0.04 ppt;最大为0.06 ppt;4 s信号平均0.03 ppt
    分辨率 0.001 ppt
    精度 ±1.0 ppt @ 0~75 ppt 

    温 度
    工作温度范围 0~50 ℃
    光具座和空气温度 传感器类型     3线热敏电阻 
                      量程       -10 ~ 50°C 
                      精度      最大误差< ±0.5°C;典型误差< ±0.25°C 
                      可控温范围      环境温度的± 6°C 
                      温控量程/分辨率    0~50.0°C / 0.2°C
    叶温热电偶    E型
    精度     放大器调零后,热电偶测量端和冷端温差的±10 %,典型<0.2°C

    压力
    范围   65~110 kPa
    精度   满量程的±0.1 %
    分辨率   0.002 kPa
    信号噪声   0.002 kPa(典型)

    6400-01 CO2 注入系统
    量程 < 50 ppm ~ > 2000 ppm
    工作温度范围 0~50°C
    CO2气源 12 g纯液态CO2钢瓶,使用时间为开启后至少8 h
    CO2钢瓶连接器 最小压力1250 kPa,最大压力1500 kPa

    内置PAR传感器和外置PAR传感器
    量程 0~ > 3000 µmol•m-2•s-1
    分辨率 < 1 µmol•m-2•s-1 

    气流流速
    安装6400-01CO2注入系统时 0~700 µmol•s-1
    未安装6400-01CO2注入系统时 150~1000 µmol•s-1 

     
    系统控制器
    处 理 器 400MHz Intel XScale
    存 储 器 128 M RAM 内存用于操作系统,64 M闪存用于数据存储,1G CF卡
    显 示 8行,每行40个字符(240×64点),LED图形显示,亮度可调,背景光
    电源要求 10.5~15 V DC;最大4 A(电流消耗取决于系统设置)
    键 盘 完整的ASCII键盘,密封,防尘防水
    体 积 主机25.4 L×14.5 W×15 H cm;传感器头11.1 L×4.3 W×5.3 H cm
    重 量 9 kg,不计野外支架
    输出信号 RS-232输出接口
    扩充插槽 支持CF卡和网卡适配器
    网络连接 10/100M以太网卡,可直接联入局域网

    6400-02B LED光源
    输出范围
    (30°C时)   0~2000 µmol•m-2•s-1
    最小蓝光比例    5%(以光子计)
    典型蓝光比例    13% @ 100 µmol•m-2•s-1 
                     10% @ 1000 µmol•m-2•s-1 
                     7% @ 2000 µmol•m-2•s-1
    红光波峰(25°C) 665±10 nm
    蓝光波峰(25°C) 470±10 nm
    功耗   8 W(2000 µmol•m-2•s-1时)
    工作温度   0~50°C
    尺寸   5.2 L×5.6 W×7.3 H cm
    重量   0.2 kg 

    6400-40荧光光源
    测量光   630 nm红色LED,软件控制光强,可选调制频率0.25、1、10、20 kHz
    活化光   630 nm红色和470 nm蓝色LED光源,软件独立控制红蓝光强度。蓝光LED的PAR:0~100 µmol•m-2•s-1,红光LED的  PAR:0~3000 µmol•m-2•s-1
    饱和光     630 nm红色和470 nm蓝色LED光源,软件控制强度为0~8000 µmol•m-2•s-1
    远红外光     远红外LED光源,740 nm,软件控制强度
    荧光信号温度依赖性     温度变化10 ℃时漂移< 1%
    用户界面    LI-6400控制器和遥控Windows软件
    模拟输出    ±5 V模拟输出
    功耗    饱和脉冲时< 6 W
    测量面积   2.0 cm2
    重量   0.4 kg
    尺寸   6 L×6 W×8 H cm
    操作温度 0~50 ℃

    6400-18RGB光源
    (表中所列输出光强均在25°C下测定. 白光由红、绿、蓝三种光等比例混合而成)
    输出光强范围(白光) 0~2000 μmol•m-2•s-1 
                               红光   绿光   蓝光
    最大输出(μmol m-2 s-1 > 1000 > 700 > 800
    中心波长(nm)    635±5     522±5    460±5
    半功率带宽(nm)    16     35     24
    输出光强空间均一性   ±10%,在90%输出面积内
    功耗    ≤ 45 W @ 2000 μmol•m-2•s-1 (白光)
    工作温度/工作湿度   0~50°C / 0-95%, 不结露
    尺寸 12.4 H×9.0 W×9.5 L cm
    重量   0.54 kg



    主要特点:

    整合性:LI-6400XT将气体交换和荧光测量完美地融合在一起,是迄今为止集成度最高的气体交换-荧光测量系统
    分析器:LI-6400XT的四通道红外CO2/H2O分析器位于叶室头部,消除了使用长管将气体引入主机时产生的测量时滞和误差;精度高、响应快
    自动控制:LI-6400XT软件可以控制所有参数的测量和计算。光响应曲线和CO2响应曲线等可由自动程序产生,避免了人为因素引起的偶然误差。
    CO2和H2O零平衡:LI-6400XT不仅可以控制进入叶室气体的CO2和H2O浓度,而且能够控制(零平衡)叶室内的CO2和H2O浓度
    操作系统:LI-6400XT软件界面友好且可编程,数据和图形的显示可灵活改变。数据可保存在主机内64M存储器中,也可以存入1G CF卡中,导入导出灵活方便
    LED红/蓝光源:LED红/蓝源可在0~2000 µmol•m-2•s-1间连续变化,且几乎不产生热量,不会对叶片产生扰动,且无需另配电池
    土壤呼吸:6400-09土壤呼吸室(附件)保证了LI-6400XT能够自动完成土壤CO2通量的测量
    调制荧光:6400-40荧光叶室可同时测量同一叶片的气体交换参数和荧光参数;可进行控制环境条件下的光合-荧光测量;测量面积达2.0 cm2,稳定性和重复性好;可完全控制光化学光、饱和光、测量光和远红外光;无需脆弱的光纤和额外的控制器及电源,便于野外安装。 
        测量参数包括FO、Fm、Fs、Fm′、FO′,计算参数包括FV、FV/Fm、Fv′/Fm′、PhiPS2、qP、qN、NPQ和ETR等;具有光响应曲线、CO2响应曲线、光诱导曲线、荧光-CO2响应曲线、荧光-光响应曲线、荧光动力学曲线、荧光循环等多种自动测量程序;用户可根据需要自行编写多种自动测量程序

    LI-6400XT是第一台将气体分析器安置在传感器头部的光合作用测量系统 
        LI-6400XT有两组完全独立的双通道非色散红外分析器,用于测量CO2和H2O的绝对浓度。样品分析器与叶室直接相连,形成了真正的开路系统。这一设计实现了连续测量参比室和样品室绝对值的功能,避免了叶室和主机控制器之间循环管道造成的时滞和误差,可实时测量叶片的动态指标。由于缩短了水分在管壁的平衡时间,消除了时间的滞后,即使植物呼吸速率发生变化,仍然可以快速自动控制叶室内的相对湿度。

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