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TriOSRPMS自由落体式辐射剖面测量系统信息二维码

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更新 2024-07-13 13:30
 
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产品详情

基本参数

品牌:

TriOS

所在地:

广东 东莞市

起订:

≥1 PCS

供货总量:

未填

有效期至:

长期有效
详细说明
TriOSRPMS是一款性价比高、轻便、低功耗、下降速度可调的自由落体式剖面高光谱辐射测量系统。该系统能有效的避开船体阴影的影响,获取高精度的水下环境光场(向下辐照度和向上辐亮度),广泛地适用于近岸浑浊水体及清洁大洋水体的漫射衰减系数和遥感反射率的测量。此外,该系统可按用户需求进行定制集成向上辐照度、叶绿素和CDOM荧光传感器等。

      


软件功能

能实时查看设备状态包括实时深度、姿态及辐射值。能及时显示向上辐亮度和向下辐照度随深度变化情况,界面友好,能实时处理所测数据获取漫射衰减系数、光合有效辐射、遥感反射率和归一化离水辐亮度等。


性能对比

与高性能的美国Biospherical公司生产的多波段C-OPS进行了现场对比测量,性能优异。


特点及应用特点

轻便,功耗低
自由落体式下降,速度可调0.1~1.0m/s
可有效避开船体阴影影响
高光谱、高灵敏度辐照度和辐亮度测量
精度高,积分时间自适应,也可手动设置
模块化系统,用户可根据需求选购
最新的纳米涂层技术,防污染
耐压深度最大可达300m


应用
离水辐亮度、漫射衰减系数和遥感反射率测量
海色卫星数据印证
光化学、生物光学、海洋生态学研究
水下环境光场研究
遥感反演模型的建立
藻类水华研究


技术参数RAMSES传感器参数列表


ACC余弦辐照度ARC辐亮度ASC球形辐照度UVUV/VISVISVISVIS
波长(nm)280~500280~720320~950320~950320~950检测器256通道硅光电检测器

光谱采样

[nm/pixel]

2.22.23.33.33.3光谱精度0.20.20.30.30.3实际通道100200190190190


ACC余弦辐照度ARC辐亮度ASC球形辐照度UVVISVISVIS
波长(nm)280~500320~950320~950320~950典型饱和度(IT:4ms)
单位:Wm-2 nm-120(300nm)*
17(360nm)*
18(500nm)*10(400nm)*
8(500nm)*
14(700nm)*

1Wm-2 nm-1 sr-1

 (500nm)

20(400nm)*
12(500nm)*
15(700nm)*典型NEI(IT:8s)
单位:μWm-2 nm-10.85(300nm)**
0.75(360nm)**
0.80(500nm)**0.4(400nm)**
0.4(500nm)**
0.6(700nm)**0.25μWm-2 nm-1 sr-10.8(400nm)**
0.6(500nm)**
0.8(700nm)**收集器类型余弦检测器FOV:空气中7°球形检测2Pi精度优于6~10%(取决于波长范围)优于6%优于5%积分时间4ms~8s


传感器技术规格

测量原理辐照度或辐亮度T100响应时间≤10s(脉冲模式)测量角度40°±10°数据存储-测量间隔≤8s(脉冲模式)外壳材质不锈钢(1.4571/1.4404)或钛合金(3.7035)大小(LxΦ)ACC:260mmx48mm
ASC:245mmx48mm
ARC:300mmx48mm重量不锈钢:~0.9kg钛:~0.7kg数字接口RS-232(TriOS)系统兼容性RS-232(TriOS协议)电源8~12VDC(±3%)功耗≤0.85W最大压力SubConn:30bar防水等级IP68采样温度+2~+40°C环境温度+2~+40°C保存温度-20~+80°C流入速度0.1~10m/s校准/维护间隔24个月选配传感器倾角传感器:±45°
压力传感器:0~5Bar、0~10Bar、0~50Bar可选

   

RAMSES-ACC-VIS            RAMSES-ACC-UV

   
RAMSES-ASC-VIS              RAMSES-ARC

文献资料一、水质研究:叶绿素、蓝藻、TSM、CDOM反演监测
1.基于光谱匹配的内陆水体反演算法——《光谱学与光谱分析》2010
2.水体光谱测量与分析Ⅰ:水面以上测量法——《遥感学报》2004
3.水下光谱辐射测量技术——《海洋技术》2003
4.ANovelStatisticalApproachforOceanColourEstimationofInherentOpticalPropertiesandCyanobacteriaAbundanceinOpticallyComplexWaters——《RemoteSensing》2017
5.AtmosphericCorrectionPerformanceofHyperspectralAirborneImageryoveraSmallEutrophicLakeunderChangingCloudCover——《RemoteSensing》2017


二、光学模型研究
1.秋季太湖水下光场结构及其对水生态系统的影响——《湖泊科学》2009
2.Amodeltopredictspatialspectralandverticalchangesintheaveragecosineoftheunderwaterlightfields:ImplicationsforRemotesensingofshelf-seawaters——《ContinentalShelfResearch》2016
3.Apracticalmodelforsunlightdisinfectionofasubtropicalmaturationpond——《WaterResearch》2017
4.Aspectralmodelforcorrectingsunglintandskyglint——《Conferencepaper:OceanOptics》2016
5.Absorptioncorrectionandphasefunctionshapeeffectsontheclosureofapparentopticalproperties——《AppliedOptics》2016


三、卫星数据验证
1.AssessmentofAtmosphericCorrectionMethodsforSentinel-2MSIImagesAppliedtoAmazonFloodplainLakes——《RemoteSensing》2017
2.Impactofspectralresolutionofinsituoceancolorradiometricdatainsatellitematchupsanalyses——《OpticsExpress》2017
3.ResponsetoTemperatureofaClassofInSituHyperspectralRadiometers——《JournalofAtmosphericandOceanictechnology》2017
4.Theimpactofthemicrophysicalpropertiesofaerosolontheatmosphericcorrectionofhyperspectraldataincoastalwaters——《Atmos.Meas.Tech.》2015
5.ThePotentialofAutonomousShip-BorneHyperspectralRadiometersfortheValidationofOceanColorRadiometryData——《RemoteSensing》2016


四、光合作用研究
1.Basin-scalespatio-temporalvariabilityandcontrolofphytoplanktonphotosynthesisintheBalticSea:Thefirstmultiwavelengthfastrepetitionratefluorescencestudyoperatedonaship-of-opportunity——《JournalofMarineSystems》2017
2.ChlorophyllafluorescencelifetimerevealsreversibleUV?inducedphotosyntheticactivityinthegreenalgaeTetraselmis——《EurBiophysJ》2016
3.PhysiologicalacclimationofLessoniaspicatatodiurnalchangingPARandUVradiation:differentialregulationamongdownregulationofphotochemistry,ROSscavengingactivityandphlorotanninsasmajorphotoprotectivemechanisms——《PhotosynthRes》2016
4.Primaryproductioncalculationsforseaicefrombio-opticalobservationsintheBalticSea——《Elementa:ScienceoftheAnthropocene》2015
5.TheUseofRapidLightCurvestoAssessPhotosyntheticPerformanceofDifferentIce-AlgalCommunities——《NorwegianUniversityofScienceandTechnology》2017


五、光学参数测量
1.Anovelmethodofmeasuringupwellingradianceinthehydrographicsub-hull——《J.Eur.Opt.Soc.》2016
2.PelagiceffectsofoffshorewindfarmfoundationsinthestratifiedNorthSea——《ProgressinOceanography》2017
3.PenetrationofVisibleSolarRadiationinWatersoftheBarentsSeaDependingonCloudinessandCoccolithophoreBlooms——《Oceanology》2017
4.PhysicalstructuresandinteriormeltofthecentralArcticseaice/snowinsummer2012——《ColdRegionsScienceandTechnology》2016
6.RoleofClimateVariabilityandHumanActivityonPoopóLakeDroughtsbetween1990and2015AssessedUsingRemoteSensingData——《RemoteSensing》2017


六、光胁迫研究
1.A(too)brightfuture?Arcticdiatomsunderradiationstress——《PolarBiol》2016
2.Comparisonofbacterialgrowthinresponsetophotodegradedterrestrialchromophoricdissolvedorganicmatterintwolakes——《ScienceoftheTotalEnvironment》2017
3.Effectsofhalideionsonphotodegradationofsulfonamideantibiotics:Formationofhalogenatedintermediates——《WaterResearch》2016
4.Effectsoflightandshort-termtemperatureelevationonthe48-hhatchingsuccessofcold-storedAcartiatonsaDanaeggs——《AquacultInt》2016
5.Effectsoflightsourceandintensityonsexualmaturation,growthandswimmingbehaviourofAtlanticsalmoninseacages——《AquacultEnvironInteract》2017


七、水下光场研究
1.EffectsofanArcticunder-icebloomonsolarradiantheatingofthewatercolumn——《JournalofGeophysicalResearch:Oceans》2016
2.InfluenceofsnowdepthandsurfacefloodingonlighttransmissionthroughAntarcticpackice——《JournalofGeophysicalResearch:Oceans》2016


八、藻类水华监测
1.ANovelStatisticalApproachforOceanColourEstimationofInherentOpticalPropertiesandCyanobacteriaAbundanceinOpticallyComplexWaters——《RemoteSensing》2017
2.EmpiricalModelforPhycocyaninConcentrationEstimationasanIndicatorofCyanobacterialBloomintheOpticallyComplexCoastalWatersoftheBalticSea——《RemoteSensing》2016

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