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  • Sensor de radiación infrarroja cercana de 700 a 3000 nm para monitorización

Sensor de radiación infrarroja cercana (700-3000 nm) para medición de radiación espectral.

Características principales

  • Rango espectral del infrarrojo cercano de 700 a 3000 nm para la monitorización profesional de la radiación NIR
  • Tiempo de respuesta rápido ≤10 s para la detección de cambios de radiación en tiempo real
  • Sensibilidad de 7 a 14 μV/W·m⁻² para una adquisición de señal estable
  • Resistencia interna de 10 a 30 Ω para una respuesta fiable del sensor
  • Estabilidad ±5% para el monitoreo continuo del campo
  • Desviación del ángulo cenital de 0° a 70° dentro de ±3%
  • Desviación del ángulo cenital de 70° a 80° dentro de ±7%
  • Amplio rango de temperatura de funcionamiento, desde -50 °C hasta 50 °C.
  • Soporta la humedad relativa 90% a 40 °C.
  • Cubierta de vidrio de alta precisión para una mejor transmisión óptica
  • Tecnología avanzada de termopilas MEMS para la miniaturización y la alta consistencia
  • Alta fiabilidad y excelente rendimiento antivibración.
  • Adecuado para estaciones meteorológicas, monitoreo ambiental, investigación solar y control industrial

Descripción del Producto

El sensor de radiación infrarroja cercana JW-TBQ-JHW(LC46) está diseñado para medir la radiación óptica dentro del Rango de longitud de onda de 700-3000 nm.

A diferencia de los sensores de radiación solar convencionales que miden la radiación global de banda ancha, este sensor se centra en la región espectral del infrarrojo cercano, proporcionando datos de radiación específicos de la longitud de onda para la investigación científica, la monitorización solar, la agricultura y la observación ambiental.

El sensor es adecuado para aplicaciones que requieren el análisis de:

  • radiación solar infrarroja cercana
  • Cambios en la irradiancia espectral
  • Respuesta de las plantas a la radiación
  • Intercambio de energía superficial
  • Condiciones de radiación ambiental

JW-IoT ofrece una gama completa de productos de monitorización de radiación, que incluyen:

  • sensores de radiación solar
  • sensores de radiación neta
  • sensores PAR
  • sensores de radiación UV
  • sensores de radiación infrarroja cercana
  • Sistemas de monitorización de radiación multicomponente

Para obtener más soluciones de monitorización de radiación, visite:

Enlace interno:

Sensores de radiación

https://www.jw-iot.com/category/products/radiation-sensors

¿Qué es la radiación infrarroja cercana?

La radiación infrarroja cercana (NIR, por sus siglas en inglés) se refiere a la región de radiación electromagnética comprendida entre la luz visible y la radiación térmica infrarroja.

El rango de longitud de onda del infrarrojo cercano comúnmente utilizado es aproximadamente:

De 700 nm a 3000 nm

Este rango de longitud de onda contiene información importante relacionada con:

  • Distribución de energía solar
  • Respuesta de las plantas a la radiación
  • Características de reflexión del material
  • Intercambio de energía superficial
  • Análisis espectral

En comparación con los sensores de luz visible, los sensores de infrarrojo cercano detectan longitudes de onda más largas que no pueden ser medidas por la visión humana.

¿Por qué medir la radiación infrarroja cercana de 700-3000 nm?

La radiación solar está compuesta por diferentes regiones espectrales.

Un espectro solar típico incluye:

  • radiación ultravioleta
  • Radiación visible
  • radiación infrarroja cercana

La región del infrarrojo cercano representa una parte significativa de la energía solar que llega a la superficie terrestre.

La monitorización de la radiación NIR ayuda a ingenieros e investigadores a comprender:

Distribución de energía solar

La medición en el infrarrojo cercano proporciona información espectral adicional que va más allá de la monitorización tradicional de la irradiancia solar de banda ancha.

Las aplicaciones incluyen:

  • Investigación solar
  • Estudios de rendimiento fotovoltaico
  • Monitoreo atmosférico
  • Análisis de energías renovables

Producto relacionado:

Sensor de radiación solar

https://www.jw-iot.com/silicon-irradiance-sensor-for-solar-radiation-monitoring

Investigación vegetal y agrícola

Las plantas responden de manera diferente a las distintas longitudes de onda.

La monitorización por infrarrojo cercano puede brindar soporte para:

  • Estudios sobre la radiación de los cultivos
  • Experimentos en invernadero
  • Investigación sobre la vegetación
  • Análisis del crecimiento de las plantas

Monitoreo ambiental

Los datos de radiación NIR se pueden combinar con:

  • sensores de temperatura
  • Sensores de humedad
  • sensores de radiación solar
  • estaciones meteorológicas

analizar los cambios energéticos ambientales.

Especificaciones técnicas

Parámetro Especificación
Tipo de producto Sensor de radiación infrarroja cercana
Rango espectral 700–3000 nm
Sensibilidad 7–14 μV/W·m²
Tiempo de respuesta ≤10s
Resistencia interna 10–30Ω
Estabilidad ±5%
Respuesta del ángulo cenital Desviación de 0° a 70° dentro de ±3%
Respuesta del ángulo cenital Desviación de 70°–80° dentro de ±7%
Entorno operativo -50°C a 50°C
Humedad relativa 90% HR a 40°C

Aplicaciones de sensores de radiación infrarroja cercana

Monitoreo de la radiación solar

Los piranómetros tradicionales miden la radiación solar de banda ancha.

Sin embargo, algunos proyectos de investigación solar requieren información espectral adicional.

Un sensor de radiación infrarroja cercana puede proporcionar:

  • Datos espectrales NIR
  • Análisis del espectro solar
  • Monitoreo de la variación de la radiación

Aplicaciones recomendadas:

  • estaciones de investigación solar
  • Laboratorios PV
  • Estudios sobre energías renovables
  • Redes de monitoreo ambiental

Solución relacionada:

Monitoreo meteorológico de paneles fotovoltaicos Estación

Producto relacionado:

Sensor de radiación solar

Monitoreo de invernaderos y agricultura inteligente

La radiación infrarroja cercana afecta la absorción de energía de las plantas y las condiciones ambientales.

El sensor se puede integrar con:

  • estaciones meteorológicas
  • sensores PAR
  • sensores de suelo
  • Controladores de invernadero

Posibles aplicaciones:

  • Investigación de cultivos
  • agricultura controlada
  • Experimentos en invernadero
  • Seguimiento del crecimiento de las plantas

Productos relacionados:

Sensor PAR

Sensor de humedad del suelo

Investigación sobre radiación espectral

La medición en el infrarrojo cercano se utiliza ampliamente cuando los investigadores necesitan información sobre la radiación en función de la longitud de onda.

Las aplicaciones incluyen:

  • experimentos ópticos
  • Ciencias ambientales
  • Análisis de materiales
  • Investigación de teledetección

Sensor de radiación infrarroja cercana frente a sensor de radiación solar

Comparación Sensor de infrarrojo cercano Sensor de radiación solar
Rango de medición 700-3000 nm Generalmente espectro solar de banda ancha
Propósito principal Medición espectral NIR Irradiancia solar total
Solicitud Investigación, agricultura, análisis espectral Estaciones meteorológicas, monitorización fotovoltaica
Datos de salida Intensidad en el infrarrojo cercano Radiación global
Motivo de la selección Se necesitan datos específicos de longitud de onda. Se necesita energía solar total

El sensor adecuado depende de si el proyecto requiere información espectral o la medición de la radiación solar total.

Sensor de radiación infrarroja cercana frente a sensor PAR

Comparación Sensor NIR Sensor PAR
Espectro 700-3000 nm 400-700 nm
Enfocar Radiación infrarroja radiación fotosintéticamente activa
Solicitud Análisis del espectro solar Estudios sobre la fotosíntesis de las plantas
Usuarios típicos Investigadores, ingenieros investigadores agrícolas

Algunos proyectos agrícolas pueden requerir mediciones tanto de PAR como de NIR para comprender completamente las condiciones de radiación de las plantas.

Instrucciones de instalación

Ubicación de instalación abierta

Evitar:

  • Sombras de edificios
  • Obstrucción por árbol
  • luz artificial
  • Superficies reflectantes

Mantener el nivel del sensor

La superficie sensora debe mantener la orientación correcta.

Un ángulo de instalación incorrecto puede afectar la precisión de la medición.

Limpie la cúpula óptica con regularidad.

El polvo, las manchas de agua y la contaminación pueden reducir la fiabilidad de las mediciones.

Para obtener instrucciones completas sobre la instalación de la estación meteorológica:

Guía de instalación de la estación meteorológica compacta

https://www.jw-iot.com/new-released-compact-weather-station-for-smart-cities-agriculture-and-road-monitoring/

Arquitectura típica del sistema

Arquitectura de monitorización típica:

Sensor de radiación infrarroja cercana

Modbus RS485

Registrador de datos / RTU

4G / LoRaWAN / Ethernet

Plataforma en la nube

Panel de control / API

JW-IoT admite la integración con:

  • Plataformas de monitoreo remoto
  • Sistemas de IoT industrial
  • Bases de datos de investigación
  • Plataformas de software para clientes

¿Cómo funciona un sensor de radiación infrarroja cercana?

El sensor detecta la radiación infrarroja cercana incidente a través de la cúpula óptica.

La energía óptica detectada se convierte en una señal eléctrica y se transmite al sistema de monitorización.

Proceso de medición:

Radiación infrarroja cercana

Detección óptica

Conversión de señal

Salida de datos digitales

Solicite un presupuesto para un sensor de radiación infrarroja cercana.

JW-IoT proporciona sensores de radiación infrarroja cercana y soluciones personalizadas de monitorización de radiación para distribuidores, empresas de ingeniería y proyectos de investigación.

Envíanos:

  • Rango de longitud de onda requerido
  • Propósito de medición
  • Método de comunicación
  • Entorno de instalación
  • Requisito de cantidad

Nuestro equipo técnico le recomendará la configuración más adecuada.

Solicita un presupuesto

https://www.jw-iot.com/contact-us

Preguntas frecuentes

  • Q

    1. ¿Qué mide este sensor de radiación infrarroja cercana?

    A

    Mide la intensidad de la radiación infrarroja cercana dentro del rango de longitud de onda de 700 a 3000 nm.

  • Q

    2. ¿Cuál es el tiempo de respuesta del sensor?

    A

    El tiempo de respuesta es de ≤10 segundos, lo que permite a los usuarios monitorizar rápidamente los cambios en la radiación infrarroja cercana.

  • Q

    3. ¿Para qué aplicaciones es adecuado este sensor?

    A

    Es adecuado para el monitoreo meteorológico, el monitoreo ambiental, la investigación de energía solar, el monitoreo agrícola, el control de procesos industriales y los estudios científicos.

  • Q

    4. ¿Puede JW-IoT Automation proporcionar este sensor para estaciones meteorológicas exteriores?

    A

    Sí. JW-IoT Automation puede proporcionar este sensor de radiación infrarroja cercana para estaciones meteorológicas exteriores y sistemas integrados de monitorización ambiental.

  • Q

    5. ¿Cuál es la sensibilidad del sensor?

    A

    La sensibilidad es de 7 a 14 μV/W·m⁻², lo que permite una adquisición estable de la señal de radiación.

  • Q

    6. ¿Cuál es el rango de temperatura de funcionamiento?

    A

    El sensor puede funcionar entre -50 °C y 50 °C, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de monitorización en campo.

  • Q

    7. ¿Por qué elegir el sensor de radiación infrarroja cercana de JW-IoT Automation?

    A

    El sensor de radiación infrarroja cercana de JW-IoT Automation ofrece una respuesta rápida, un rendimiento estable, una estructura óptica de alta precisión y una capacidad de monitorización de campo fiable.

  • Q

    8. ¿Se puede utilizar este sensor para la monitorización de la energía solar?

    A

    Sí. Se puede utilizar para el análisis de la radiación solar, la monitorización de estaciones fotovoltaicas y la investigación de la radiación infrarroja cercana.

  • Q

    9. ¿JW-IoT Automation ofrece soporte para la integración de sistemas en proyectos de monitorización de radiación?

    A

    Sí. JW-IoT Automation puede brindar soporte para la selección de sensores, la conexión para la adquisición de datos y la integración completa del sistema de monitoreo de radiación.

  • Q

    10. ¿Es el sensor adecuado para la monitorización ambiental a largo plazo?

    A

    Sí. Su diseño de sensor de termopila estable, su cubierta de vidrio de alta precisión y su robusto rendimiento en campo lo hacen adecuado para su uso prolongado en exteriores.

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