用途:
Optoleaf便攜式日射分光光度計(jì)可以用很低的成本同時(shí)測(cè)量大量位點(diǎn)(如大量葉片)的累積受光量。這種技術(shù)在植物光合作用研究、作物受光量和受光態(tài)勢(shì)研究等方面,在植物生理生態(tài)學(xué)、農(nóng)學(xué)、林學(xué)、園藝學(xué)、水生生物學(xué)、水生態(tài)學(xué)等領(lǐng)域得到了非常成功的應(yīng)用。
該技術(shù)包括便攜式日射分光光度計(jì)和配套的感光膠片兩部分。配套的感光膠片是一種特制的感光膠片,其接受光照后會(huì)發(fā)生褪色,在不同的累積光強(qiáng)下,褪色率不同,累積光強(qiáng)越多,褪色率越高。測(cè)量時(shí)用剪刀裁切約1 cm寬小片,每一片均用便攜式日射分光光度計(jì)測(cè)量其吸光度初值。然后將該膠片在傍晚時(shí)分貼在需要測(cè)量的位點(diǎn)(如植物葉片表面),經(jīng)過1天、2天、3天或1周、2周、3周的日射后,在傍晚時(shí)取下該膠片,并再次用日射分光光度計(jì)測(cè)量吸光度。根據(jù)兩次測(cè)量的吸光度,就可以計(jì)算出該膠片在測(cè)量時(shí)間(幾天或幾周)內(nèi)接受到的累積光強(qiáng)。
由于配套的感光膠片非常便宜,因此可以大量的布點(diǎn)測(cè)量。如可以對(duì)一株植物的所有葉片都貼上日射計(jì)膠片進(jìn)行積分光強(qiáng)測(cè)量;如可以對(duì)溫室內(nèi)的不同位點(diǎn)貼上日射計(jì)膠片進(jìn)行測(cè)量用于溫室光強(qiáng)均勻度分析;如可以貼在水中不同深度的支撐物表面進(jìn)行水體積分光強(qiáng)剖面分析或濁度測(cè)量;等等。
一卷日射計(jì)膠片長(zhǎng)10 m,如果裁成1 cm的小片進(jìn)行測(cè)量的話,一卷膠片可進(jìn)行1000次測(cè)量。膠片在不使用的時(shí)候可以在暗處存放數(shù)年。
功能特性:
低成本進(jìn)行累積光強(qiáng)測(cè)量
可以貼在任何物體的表面(包括水下)進(jìn)行測(cè)量
日射計(jì)膠片特別輕,幾乎可以貼在任何葉片表面而不影響葉片自然角度
可以對(duì)大量位點(diǎn)的大量樣品同時(shí)進(jìn)行測(cè)量
可以在全國(guó)各地同時(shí)布點(diǎn),測(cè)量完收集日射計(jì)膠片回到實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行測(cè)量
可以根據(jù)測(cè)量時(shí)間和光照強(qiáng)弱選擇合適的日射計(jì)膠片
配備專用便攜式日射分光光度計(jì),適合現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量
可以在水下進(jìn)行測(cè)量
應(yīng)用領(lǐng)域:
光合作用研究
作物冠層受光量研究
農(nóng)作物、蔬菜、果樹生理和栽培研究
森林生態(tài)學(xué)研究
設(shè)施園藝研究
水體光強(qiáng)剖面測(cè)量和濁度測(cè)量
水生植物生理生態(tài)學(xué)研究
技術(shù)規(guī)格:
Optoleaf便攜式日射分光光度計(jì)參數(shù): |
型號(hào) | D-Meter RYO-470M |
工作溫度 | 5°C to 35°C |
測(cè)量范圍 | 2.2 to 0.6 |
測(cè)量初始值 | 2.0 ± 0.2 |
外形尺寸 | W76×H27×D135mm |
重量 | 209g含電池 |
供電 | 使用兩節(jié)AA電池 |
感光膠片參數(shù): |
種類 | Y-1W (Yellow-1Week) 長(zhǎng)周期;O-1D (Orange-1Day)短周期;R-3D (Red-3Days)標(biāo)準(zhǔn)周期。 |
顏色 | 對(duì)應(yīng)為黃、橙、紅 |
感光膠片測(cè)量時(shí)間 | 夏季晴天分別為3-7/0.5-1/1-3天;夏多云或冬晴分別為5-14/1-2/2-5天;冬多云分別為1-3周/2-4/4-8天。 |
最大吸收波長(zhǎng) | 對(duì)應(yīng)分別為468/492/521nm |
褪色率公式 | 對(duì)應(yīng)為D/D0×100,D/D0×100, Log10(D/D0×100) |
備注:
1、上述的測(cè)量期間原則上是指導(dǎo)性的???根據(jù)實(shí)際測(cè)量條件進(jìn)行調(diào)整;
2、感光膠片有正面和背面之分,您拿到的一卷膠片朝向卷軸的內(nèi)側(cè)為正面,測(cè)量時(shí)應(yīng)該正面朝上接受光照
3、D0 =開始時(shí)的吸光度(曝光前)D =曝光后的吸光度;
4、開始時(shí),檢查測(cè)量點(diǎn)的曝光狀態(tài),確保吸光度不低于0.6,如果吸光度小于0.6,則無法進(jìn)行正確的測(cè)量;(使用時(shí)的標(biāo)準(zhǔn)初始值:2.0±0.2);
5、D-Meter系列配套薄膜測(cè)量?jī)x可用于現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)薄膜的曝光狀態(tài)。
產(chǎn)地:日本
代表文獻(xiàn):
1.Isoda A., Yoshimura T., Ishikawa T., Nakamura Y., Nojima H., Takasaki Y., An analysis of light intercepting characteristics in rice by using simple integrated solarimeter. Tech. Bull. Fac. Hort. Chiba. Univ., 1990, 43: 39-43.
2. Isoda A., Yoshimura T., Ishikawa T., Radiation interception in field grown Soybeans measured by integrated solarimeter films. Jpn. J. Crop Sci., 1992, 61(1): 124-130.
3. Isoda A., Yoshimura T., Ishikawa T., Nojima H., Takasaki Y., Effects of leaf movement on radiation interception in field grown Leguminous crops: I. Peanut (Arachis hypogaea). Jpn. J. Crop Sci., 1993, 62(2): 300-305.
4. Isoda A., Yoshimura T., Ishikawa T., Wang P., Nojima H., Takasaki Y., Effects of leaf movement on radiation interception in field grown Leguminous crops: II. Soybean (Glycine max). Jpn. J. Crop Sci., 1993, 62(2): 306-312
5. Isoda A., Yoshimura T., Ishikawa T., Nojima H., Takasaki Y., Effects of leaf movement on radiation interception in field grown Leguminous crops: III. Relation to leaf temperature and transpiration among soybean cultivars. Jpn. J. Crop Sci., 1993, 63(4): 657-663.
6. Isoda A., Misa A. L., Nojima H., Takasaki Y., Effects of leaf movement on radiation interception in field grown Leguminous crops: III. Relation to leaf temperature and transpiration among peanut cultivars. Jpn. J. Crop Sci., 1996, 65(4): 700-706.
7. Isoda A., Yoshimura T., Ishikawa T., Nojima H., Takasaki Y., Solar radiation penetration and distribution in Soybean communities. Jpn. J. Crop Sci., 1994, 63(2): 298-304.
8. Kawamura K., Cho M., Takeda H., The applicability of a color acetate film for estimating photosynthetic photon flux density in a forest understory. J. Forest Res., 2005, 10(3): 247-249.
9. Wang C., Isoda A., Li Z., Wang P., Transpiration and leaf movement of Cotton cultivars grown in the field under arid conditions. Plant Prod. Sci., 2004, 7(3): 266-270.
10. Wang P., Isoda A., Wei G., Yoshimura T., Ishikawa T., Growth and Adaptation of Soybean cultivars under water stress conditions: II. Effects of leaf movement on radiation interception. Jpn. J. Crop Sci., 1994, 63(4): 699-705.