O sensor de radiação quadrocomponente é um instrumento de medição de radiação de alta precisão e versátil, especificamente para medir a troca de radiação entre a atmosfera e a superfície do solo, capaz de medir simultaneamente quatro componentes críticos de radiação, fornecendo suporte de dados importantes para várias áreas, como meteorologia, meio ambiente, agricultura e energia solar. O quadrometer mede simultaneamente os quatro componentes principais da radiação: capturado através de um canal óptico em direção ao Sol, cobrindo a maior parte da energia da radiação solar. Medidas através de sensores de campo de visão esférico para capturar a radiação espalhada na atmosfera e refletir o efeito da radiação solar espalhada pela atmosfera. Coletadas usando sensores abertos ao céu para refletir a intensidade da radiação inversa atmosférica,
Sensor de radiação em quatro partesÉ um instrumento de medição de radiação de alta precisão e versátil, especificamente para medir a troca de radiação entre a atmosfera e a superfície do solo, capaz de medir simultaneamente quatro componentes críticos de radiação, fornecendo suporte de dados importantes para várias áreas como meteorologia, meio ambiente, agricultura e energia solar. O quadrometer mede simultaneamente os quatro componentes principais da radiação: capturado através de um canal óptico em direção ao Sol, cobrindo a maior parte da energia da radiação solar. Medidas através de sensores de campo de visão esférico para capturar a radiação espalhada na atmosfera e refletir o efeito da radiação solar espalhada pela atmosfera. Coletadas com sensores abertos para o céu, que refletem a intensidade da radiação inversa atmosférica, estão intimamente relacionadas com componentes atmosféricos como nuvens, vapor de água e dióxido de carbono. A medição é feita por sensores orientados horizontalmente para o solo, que refletem a radiação infravermelha emitida pela superfície devido ao aumento da temperatura, estreitamente relacionada à temperatura da superfície. Medição de diferentes componentes de radiação através de sistemas ópticos e sensores. Utiliza filtros e espelhos de alta precisão para separar e direcionar a radiação em diferentes bandas para o sensor correspondente. Os sensores convertem a radiação recebida em sinais elétricos e, após processamento pelo sistema de processamento de dados, podem obter valores numéricos para cada componente de radiação.

Um,Sensor de radiação em quatro partesVisão geral do produto
Em aplicações meteorológicas, a radiação infravermelha ou radiação de ondas longas refere-se a radiação eletromagnética com comprimento de onda maior que 3,0 μm. A radiação de ondas longas está fisicamente relacionada à temperatura e todos os objetos na Terra emitem radiação de ondas longas. A gama espectral da radiação de ondas curtas do Sol é de 300 nm a 3 μm (99,5% da energia total da radiação solar).
Os sensores de radiação líquida de quatro componentes calculam a quantidade de radiação líquida medindo diretamente a radiação diária de ondas longas e curtas. Observações meteorológicas para a radiação atmosférica (radiação emitida por nuvens / vapor de água e dióxido de carbono, etc.) e a troca de radiação líquida entre a Terra e a atmosfera. A radiação total líquida (onda curta + onda longa) é normalmente medida por quatro medidores de radiação líquida ou um único medidor de radiação líquida, cujos detectores podem responder em toda a faixa. O radiometro de ondas longas da Terra mede a radiação de ondas longas emitida para baixo usando um detector orientado para o hemisfério. A radiação líquida de ondas longas e a emissão para baixo do sistema geogásico podem ser calculadas. Tem sido amplamente utilizado em áreas como meteorológica / fotovoltaica / horticultura / agricultura e indústria.
Características do produto
Conformidade com o Guia da OMM (CIMO)
Sensibilidade à radiação infravermelha de comprimento de onda de 4 a 50 µm
3, o erro de efeito térmico da tampa de silício é menor
4 – Pequeno erro de resposta
5 Redução do impacto ambiental
6 – Melhor estabilidade
Indicadores técnicos
| Parâmetros técnicos |
Descrição técnica |
| Radiação total |
|
| Critérios de Classificação |
Primeira Classe |
| Tempo de resposta (95%) |
13 anos |
| Deslocamento zero de radiação térmica |
±10 W/m2 |
| Deslocamento zero de mudança de temperatura |
±3 W/m2 |
| não linear |
±1.5% |
| Instabilidade |
±1% |
| Resposta Direcional |
±18 W/m2 |
| Erro espectral |
±3% |
| Temperatura de resposta (-10 ~ 40 ℃) |
3% |
| Erro de inclinação |
±1% |
| Resposta espectral |
285 a 3000nm |
| Precisão solar |
<5% |
| Resolução |
1 W/m2 |
| Sensibilidade |
7 ~ 14μV / W • m-2 |
| Saída do sinal |
0 a 20 mV |
| Radiação da Terra |
|
| Resposta espectral |
400 a 50000 nm |
| Tempo de resposta (sec) 95% |
<18s |
| Desestabilidade (variação/ano) |
<2 % |
| Coeficiente de temperatura |
≤±1%(-20℃~+50℃) |
| Perspectiva |
180° |
| Sensibilidade (µV/W/m²) |
2 ~ 150uV / Wm-2 |
| Impedência (Ω) |
20~140 |
| Deslocamento de aquecimento da janela |
<4W/m2 (quando a radiação solar é de 1000W/m2) |
| Alcance do sinal |
- 500 ~ 500 W / m² |
| Saída do sinal |
- 20 a 0mV |
| Parâmetros gerais |
|
| Número de canais |
4 mV, 2 resistências de platina de 4 linhas |
| Sensor de temperatura |
Resistência linear de platina (padrão JIS: classe c-1604-1989) |
| Temperatura de funcionamento |
-40~+70℃ |
| Peso |
9 kg |