Датчик ближнего инфракрасного излучения JW-TBQ-JHW(LC46) предназначен для измерения оптического излучения внутри... Диапазон длин волн 700-3000 нм.
В отличие от обычных датчиков солнечной радиации, измеряющих широкополосное глобальное излучение, этот датчик фокусируется на ближнем инфракрасном спектральном диапазоне, предоставляя данные об излучении с учетом длины волны для научных исследований, мониторинга солнечной активности, сельского хозяйства и наблюдения за окружающей средой.
Датчик подходит для применений, требующих анализа следующих параметров:
Ближнее инфракрасное солнечное излучение
Изменения спектральной освещенности
Реакция растений на радиацию
Энергетический обмен на поверхности
Условия радиационного облучения окружающей среды
Компания JW-IoT предлагает полный спектр продуктов для мониторинга радиации, включая:
датчики солнечной радиации
Датчики чистого излучения
датчики PAR
датчики УФ-излучения
Датчики ближнего инфракрасного излучения
Многокомпонентные системы радиационного мониторинга
Для получения дополнительной информации о решениях в области радиационного мониторинга посетите:
Ближнее инфракрасное (ИК) излучение относится к области электромагнитного излучения, находящейся между видимым светом и инфракрасным тепловым излучением.
Обычно используемый диапазон длин волн ближнего инфракрасного излучения составляет приблизительно:
от 700 нм до 3000 нм
Этот диапазон длин волн содержит важную информацию, касающуюся:
Распределение солнечной энергии
Реакция растений на радиацию
Характеристики отражения материала
Энергетический обмен на поверхности
Спектральный анализ
В отличие от датчиков видимого света, датчики ближнего инфракрасного диапазона обнаруживают более длинные волны, которые не могут быть измерены человеческим зрением.
Зачем измерять ближнее инфракрасное излучение в диапазоне 700-3000 нм?
Солнечное излучение состоит из различных спектральных областей.
Типичный солнечный спектр включает в себя:
Ультрафиолетовое излучение
Видимое излучение
Ближнее инфракрасное излучение
Ближний инфракрасный диапазон представляет собой значительную часть солнечной энергии, достигающей поверхности Земли.
Мониторинг ближнего инфракрасного излучения помогает инженерам и исследователям понять:
Распределение солнечной энергии
Измерения в ближнем инфракрасном диапазоне предоставляют дополнительную спектральную информацию, выходящую за рамки традиционного широкополосного мониторинга солнечной радиации.
В число приложений входят:
Солнечные исследования
исследования производительности фотоэлектрических систем
Измерения в ближнем инфракрасном диапазоне широко используются, когда исследователям необходима информация об излучении с определенной длиной волны.
В число приложений входят:
Оптические эксперименты
Экологическая наука
Анализ материалов
Исследования в области дистанционного зондирования
Датчик ближнего инфракрасного излучения против датчика солнечного излучения
Сравнение
Датчик ближнего инфракрасного диапазона
Датчик солнечной радиации
Диапазон измерений
700-3000 нм
Обычно широкополосный солнечный спектр
Основная цель
Спектральные измерения в ближнем инфракрасном диапазоне
Суммарная солнечная радиация
Приложение
Исследования, сельское хозяйство, спектральный анализ
Метеостанции, мониторинг фотоэлектрических систем
Выходные данные
Интенсивность ближнего инфракрасного излучения
Глобальное излучение
Причина выбора
Необходимы данные, специфичные для конкретной длины волны.
Необходимо полностью перейти на солнечную энергию.
Выбор подходящего датчика зависит от того, требуется ли для проекта спектральная информация или измерение общего солнечного излучения.
Датчик ближнего инфракрасного излучения против датчика PAR
Сравнение
ИК-датчик
Датчик PAR
Спектр
700-3000 нм
400-700 нм
Фокус
Инфракрасное излучение
Фотосинтетически активное излучение
Приложение
Анализ солнечного спектра
Исследования фотосинтеза растений
Типичные пользователи
Исследователи, инженеры
Исследователи в области сельского хозяйства
Для понимания полных условий освещения растений в некоторых сельскохозяйственных проектах может потребоваться измерение как ФАР, так и ближнего инфракрасного излучения.
Инструкция по установке
Открыть место установки
Избегать:
Создание теней
Засорение деревьями
Искусственное освещение
Отражающие поверхности
Держите датчик в горизонтальном положении.
Чувствительная поверхность должна сохранять правильную ориентацию.
Неправильный угол установки может повлиять на точность измерений.
Регулярно очищайте оптический купол.
Пыль, пятна от воды и загрязнения могут снизить надежность измерений.
Полные инструкции по установке метеостанции см. здесь:
JW-IoT поддерживает интеграцию со следующими технологиями:
Платформы удаленного мониторинга
Промышленные системы Интернета вещей
Базы данных исследований
клиентские программные платформы
Как работает датчик ближнего инфракрасного излучения?
Датчик обнаруживает поступающее ближнее инфракрасное излучение через оптический купол.
Обнаруженная оптическая энергия преобразуется в электрический сигнал и передается в систему мониторинга.
Процесс измерения:
Ближнее инфракрасное излучение
↓
Оптическое обнаружение
↓
Преобразование сигнала
↓
Цифровой вывод данных
Запросите ценовое предложение на датчик ближнего инфракрасного излучения
Компания JW-IoT предоставляет датчики ближнего инфракрасного излучения и специализированные решения для мониторинга радиации дистрибьюторам, инженерным компаниям и исследовательским проектам.
Отправьте нам:
Требуемый диапазон длин волн
Цель измерения
Метод коммуникации
Среда установки
Требуемое количество
Наша техническая команда порекомендует подходящую конфигурацию.
1. Что измеряет этот датчик ближнего инфракрасного излучения?
A
Он измеряет интенсивность ближнего инфракрасного излучения в диапазоне длин волн от 700 до 3000 нм.
Q
2. Каково время отклика датчика?
A
Время отклика составляет ≤10 секунд, что позволяет пользователям быстро отслеживать изменения ближнего инфракрасного излучения.
Q
3. Для каких областей применения подходит этот датчик?
A
Он подходит для метеорологического мониторинга, мониторинга окружающей среды, исследований в области солнечной энергии, сельскохозяйственного мониторинга, управления промышленными процессами и научных исследований.
Q
4. Может ли компания JW-IoT Automation предоставить этот датчик для наружных метеостанций?
A
Да. Компания JW-IoT Automation может предоставить этот датчик ближнего инфракрасного излучения для наружных метеостанций и интегрированных систем мониторинга окружающей среды.
Q
5. Какова чувствительность датчика?
A
Чувствительность составляет от 7 до 14 мкВ/Вт·м⁻², что обеспечивает стабильное получение сигнала излучения.
Q
6. Какой диапазон рабочих температур?
A
Датчик может работать в диапазоне температур от -50°C до 50°C, что делает его пригодным для полевого мониторинга.
Q
7. Почему стоит выбрать датчик ближнего инфракрасного излучения JW-IoT Automation?
A
Датчик ближнего инфракрасного излучения JW-IoT Automation обеспечивает быстрое реагирование, стабильную работу, высокоточную оптическую структуру и надежные возможности полевого мониторинга.
Q
8. Можно ли использовать этот датчик для мониторинга солнечной энергии?
A
Да. Его можно использовать для анализа солнечной радиации, мониторинга фотоэлектрических станций и исследований ближнего инфракрасного излучения.
Q
9. Поддерживает ли JW-IoT Automation системную интеграцию для проектов радиационного мониторинга?
A
Да. Компания JW-IoT Automation может оказать поддержку в выборе датчиков, подключении системы сбора данных и полной интеграции системы радиационного мониторинга.
Q
10. Подходит ли датчик для долговременного мониторинга окружающей среды?
A
Да. Благодаря стабильной конструкции термоэлектрического датчика, высокоточному стеклянному покрытию и надежной работе в полевых условиях, он подходит для длительного использования на открытом воздухе.