Текущий язык
    Изменить язык
    ДомПродуктыДатчики излученияДатчик ближнего инфракрасного излучения (700-3000 нм) для спектрального измерения излучения
    • Датчик ближнего инфракрасного излучения 700–3000 нм для мониторинга

    Датчик ближнего инфракрасного излучения (700-3000 нм) для спектрального измерения излучения

    Основные характеристики

    • 700–3000 нм ближний инфракрасный спектральный диапазон для профессионального мониторинга ближнего инфракрасного излучения
    • Быстрое время отклика ≤10 с для обнаружения изменений радиации в реальном времени
    • Чувствительность от 7 до 14 мкВ/Вт·м⁻² для стабильного получения сигнала
    • Внутреннее сопротивление от 10 до 30 Ом для надежной реакции датчика
    • Стабильность ±5% для непрерывного полевого мониторинга
    • Зенитный угол от 0° до 70°, отклонение в пределах ±3%
    • Зенитный угол 70°-80°, отклонение в пределах ±7%
    • Широкий диапазон рабочих температур от -50°C до 50°C
    • Поддерживает относительную влажность 90% при температуре 40°C.
    • Высокоточное стеклянное покрытие для улучшения оптической передачи
    • Передовая технология термоэлектрических микроэлектродов (MEMS). для миниатюризации и высокой стабильности
    • Высокая надежность и отличные антивибрационные характеристики.
    • Подходит для метеостанции, мониторинг окружающей среды, исследования в области солнечной энергетики и промышленное управление

    Описание продукта

    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:

    Внутренняя ссылка:

    Датчики излучения

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

    Что такое ближнее инфракрасное излучение?

    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
    • Мониторинг атмосферы
    • Анализ возобновляемой энергии

    Сопутствующий товар:

    Датчик солнечной радиации

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

    Исследования в области растениеводства и сельского хозяйства

    Растения по-разному реагируют на разные длины волн.

    Система мониторинга в ближнем инфракрасном диапазоне может поддерживать:

    • Исследования радиации сельскохозяйственных культур
    • эксперименты в теплице
    • Исследования растительности
    • Анализ роста растений

    Экологический мониторинг

    Данные об ИК-излучении можно комбинировать со следующими факторами:

    • Датчики температуры
    • Датчики влажности
    • датчики солнечной радиации
    • Метеостанции

    анализировать изменения в энергетическом балансе окружающей среды.

    Технические характеристики

    Параметр Спецификация
    Тип продукта Датчик ближнего инфракрасного излучения
    Спектральный диапазон 700–3000 нм
    Чувствительность 7–14 мкВ/Вт·м²
    Время отклика ≤10 с
    Внутреннее сопротивление 10–30 Ом
    Стабильность ±5%
    Ответ угла зенита Отклонение 0°–70° в пределах ±3%
    Ответ угла зенита Отклонение 70°–80° в пределах ±7%
    Операционная среда от -50°C до 50°C
    Относительная влажность 90% относительная влажность при 40°C

    Применение датчиков ближнего инфракрасного излучения

    Мониторинг солнечной радиации

    Традиционные пиранометры измеряют широкополосное солнечное излучение.

    Однако для некоторых проектов по исследованию солнечной энергии требуется дополнительная спектральная информация.

    Датчик ближнего инфракрасного излучения может обеспечить:

    • Спектральные данные ближнего инфракрасного диапазона
    • Анализ солнечного спектра
    • Мониторинг радиационных вариаций

    Рекомендуемые области применения:

    • Солнечные исследовательские станции
    • фотоэлектрические лаборатории
    • Исследования в области возобновляемой энергетики
    • сети экологического мониторинга

    Связанное решение:

    Мониторинг погоды с помощью фотоэлектрических систем Станция

    Сопутствующий товар:

    Датчик солнечной радиации

    Мониторинг теплиц и интеллектуального сельского хозяйства

    Ближнее инфракрасное излучение влияет на поглощение энергии растениями и условия окружающей среды.

    Датчик может быть интегрирован со следующими устройствами:

    • Метеостанции
    • датчики PAR
    • Датчики почвы
    • Контроллеры теплиц

    Возможные области применения:

    • Исследования сельскохозяйственных культур
    • Контролируемое сельское хозяйство
    • эксперименты в теплице
    • мониторинг роста растений

    Сопутствующие товары:

    Датчик PAR

    Датчик влажности почвы

    Исследование спектрального излучения

    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:

    Руководство по установке компактной метеостанции

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

    Типичная архитектура системы

    Типичная архитектура мониторинга:

    Датчик ближнего инфракрасного излучения

    RS485 Modbus

    Регистратор данных / RTU

    4G / LoRaWAN / Ethernet

    Облачная платформа

    Панель управления / API

    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.

    Получить ценовое предложение

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

    Часто задаваемые вопросы

    • Q

      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.

    WhatsApp

    Оставить сообщение!

    Оставить сообщение!