Der Quad-Komponenten-Strahlungssensor ist ein hochpräzises, vielseitiges Strahlungsmessgerät, das speziell für die Messung des Strahlungsaustauschs zwischen Atmosphäre und Erdoberfläche entwickelt wurde und vier Schlüsselkomponenten gleichzeitig messen kann, um wichtige Daten für verschiedene Bereiche wie Wetter, Umwelt, Landwirtschaft und Solarenergie zu unterstützen. Das Quad-Komponenten-Radiometer kann die folgenden vier Hauptkomponenten gleichzeitig messen: Es wird durch einen optischen Kanal zur Sonne erfasst, der den größten Teil der Sonnenenergie abdeckt. Die Messung durch einen kugelförmigen Sichtfeldsensor erfasst die Strahlung, die in der Atmosphäre verstreut wird, und spiegelt die Streuungswirkung der Atmosphäre auf die Sonnenstrahlung wider. Sammlung mit offenen Sensoren zum Himmel, die die Intensität der umgekehrten Strahlung der Atmosphäre reflektieren,
Quadrant StrahlungssensorEs ist ein hochpräzises, vielseitiges Strahlungsmessgerät, das speziell für die Messung des Strahlungsaustauschs zwischen Atmosphäre und Erdoberfläche entwickelt wurde, das vier Schlüsselkomponenten gleichzeitig messen kann und wichtige Daten für verschiedene Bereiche wie Wetter, Umwelt, Landwirtschaft und Solarenergie liefert. Das Quad-Komponenten-Radiometer kann die folgenden vier Hauptkomponenten gleichzeitig messen: Es wird durch einen optischen Kanal zur Sonne erfasst, der den größten Teil der Sonnenenergie abdeckt. Die Messung durch einen kugelförmigen Sichtfeldsensor erfasst die Strahlung, die in der Atmosphäre verstreut wird, und spiegelt die Streuungswirkung der Atmosphäre auf die Sonnenstrahlung wider. Die Sammlung mit offenen Sensoren zum Himmel reflektiert die Intensität der umgekehrten Strahlung in der Atmosphäre, die eng mit den Komponenten der Atmosphäre wie Wolken, Wasserdampf und Kohlendioxid verbunden ist. Die Messung erfolgt mit einem horizontal auf den Boden gerichteten Sensor, der die Infrarotstrahlung reflektiert, die die Oberfläche durch eine erhöhte Temperatur emittiert, die eng mit der Oberflächentemperatur verbunden ist. Durch optische Systeme und Sensoren können verschiedene Strahlungskomponenten gemessen werden. Es verwendet hochpräzise Filter und Spiegel, um die Strahlung in verschiedenen Banden zu trennen und auf den entsprechenden Sensor zu leiten. Der Sensor wandelt die empfangene Strahlung in ein elektrisches Signal um und kann nach der Verarbeitung durch ein Datenverarbeitungssystem die Werte der einzelnen Strahlungskomponenten erhalten.

Einer,Quadrant StrahlungssensorProduktübersicht
In meteorologischen Anwendungen bezieht sich Infrarotstrahlung oder Langwellenstrahlung auf elektromagnetische Strahlung mit einer Wellenlänge von mehr als 3,0 μm. Langwellenstrahlung ist physikalisch mit der Temperatur verbunden, und alle Objekte auf der Erde emittieren Langwellenstrahlung. Der Spektrumbereich der Kurzwellen-Strahlung der Sonne beträgt 300 nm bis 3 μm (99,5% der gesamten Sonnenenergie).
Der Quadrant-Nettostrahlungssensor berechnet die Nettostrahlung durch die direkte Messung der täglichen Lang- und Kurzwellenstrahlung. Meteorologische Beobachtungen für die Strahlung der Atmosphäre (Strahlung wie Wolken/Wasserdampf und Kohlendioxid) und den Nettostrahlungsaustausch zwischen Erde und Atmosphäre. Die gesamte Nettostrahlung (Kurzwelle + Langwelle) wird in der Regel von vier Nettostrahlungsmessgeräten oder einem einzelnen Nettostrahlungsmessgerät gemessen, dessen Detektor auf das gesamte Band reagieren kann. Das Langwellenstrahlungsmesser der Erde misst die Langwellenstrahlung nach unten mit einem auf die Hemisphäre gerichteten Detektor. Die Netto-Langwellenstrahlung und die Emissionsstrahlung nach unten des Erdgassystems können berechnet werden. Es wird weit verbreitet in Bereichen wie Meteorologie / Photovoltaik / Gartenbau / Landwirtschaft und Industrie.
II. Produkteigenschaften
Übereinstimmung mit den Normen der WMO (CIMO Guide)
Sehr empfindliche Infrarotstrahlung von 4 bis 50 µm
3, Silizium-Abdeckung Hitze Einfluss Fehler kleiner
4. Kleiner Kosinus-Reaktionsfehler
5. Verringerung der Umweltauswirkungen
6. Bessere Stabilität
III. Technische Indikatoren
| Technische Parameter |
Technische Beschreibung |
| Gesamtstrahlung |
|
| Klassifikationskriterien |
Erste Klasse |
| Reaktionszeit (95%) |
13er |
| Nullpunktsverschiebung der Wärmestrahlung |
±10 W/m2 |
| Nullpunktsverschiebung bei Temperaturänderungen |
±3 W/m2 |
| Nichtlinear |
±1.5% |
| Unstabilität |
±1% |
| Orientierte Reaktion |
±18 W/m2 |
| Spektralfehler |
±3% |
| Temperaturreaktion (-10 bis 40 °C) |
3% |
| Neigungsfehler |
±1% |
| Spektrale Reaktion |
285 bis 3000nm |
| Tagesgenauigkeit |
<5% |
| Auflösung |
1 W/m2 |
| Empfindlichkeit |
7 bis 14 μV/W•m-2 |
| Signalausgang |
0 bis 20mV |
| Erdstrahlung |
|
| Spektrale Reaktion |
400 bis 50000 nm |
| Reaktionszeit (sec) 95% |
<18s |
| Unstabilität (Veränderung/Jahr) |
<2 % |
| Temperaturfaktor |
≤±1%(-20℃~+50℃) |
| Perspektiven |
180° |
| Empfindlichkeit (µV/W/m²) |
2 bis 150uV / Wm-2 |
| Widerstand (Ω) |
20~140 |
| Fensterbeheizungsverschiebung |
<4W/m2 (bei Sonnenstrahlung 1000W/m2) |
| Signalbereich |
-500 bis +500 W/m² |
| Signalausgang |
-20 bis 0mV |
| Allgemeine Parameter |
|
| Anzahl der Kanäle |
4 mV, 2 4 Leitungen Platin Widerstand |
| Temperatursensor |
Linearer Platinwiderstand (JIS-Standard: Klasse C-1604-1989) |
| Betriebstemperatur |
-40~+70℃ |
| Gewicht |
9 kg |