O Analisador de Dossel Vegetal LAI-2200C calcula o Índice de Área Foliar (LAI) e outros atributos da estrutura do dossel a partir de medições de radiação realizadas com um sensor óptico tipo olho de peixe (campo de visão de 148°). As medições realizadas acima e abaixo do dossel são utilizadas para determinar a interceptação de luz pela vegetação em cinco ângulos diferentes. A partir desses dados, o LAI é calculado por meio de um modelo de transferência radiativa em dosséis vegetais.
Console (LAI-2270C)
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Entradas de Sensor | Dois conectores de 6 pinos para Sensores Ópticos LAI-2250 2 conectores BNC para sensores de luz LI-COR |
| Armazenamento de Dados | 128 MB de memória FAT16 |
| Teclado | Teclado de 22 botões com resposta tátil |
| Display | Tela gráfica 128 × 64 |
| Comunicação | USB (como dispositivo de armazenamento em massa) |
| GPS (Módulo RF Opcional) | Precisão horizontal: 2,5 m CEP (50%) Taxa máxima de atualização: 1 Hz Sensibilidade: -148 dBm Receptor WAAS habilitado TTFF hot start: 1 s TTFF warm start: 6 s (típico) TTFF cold start: 37 s (90% prob.) |
| Relógio | Ano, mês, dia, hora e minuto Precisão: ±3 minutos por mês |
| Alimentação | 4 pilhas AA (alcalina, NiMH ou lítio) |
| Autonomia | 90 h sem sensor óptico e sem GPS 60 h com sensor óptico e sem GPS 40 h com sensor óptico e com GPS |
| Alerta de Bateria | Indicação no display quando < 15% |
| Dimensões | 20,9 × 9,8 × 3,5 cm |
| Peso | 0,454 kg com baterias |
Sensor Óptico (LAI-2250)
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Entrada de Sensor | 1 conector bulkhead de 6 pinos para interface com unidade de controle |
| Memória | 1 MB flash para armazenamento 1 KB EEPROM para calibração e configuração |
| Teclado | 2 botões com resposta tátil |
| Relógio | Ano, mês, dia, hora e minuto Pode sincronizar com a unidade de controle |
| Alimentação | 2 pilhas AA (alcalina, NiMH ou lítio) |
| Autonomia | 180 horas típicas |
| Óptica | Erro máximo de descentralização: 1,00° Erro máximo de magnificação: 0,50° |
| Rejeição de Radiação | 99% entre 490–650 nm 99,9% acima de 650 nm |
| Faixa de Comprimento de Onda | 320–490 nm |
| Cobertura Angular Nominal | Anel 1: 0,0–12,3° Anel 2: 16,7–28,6° Anel 3: 32,4–43,4° Anel 4: 47,3–58,1° Anel 5: 62,3–74,1° |
| Revestimento da Lente | MgF₂ para melhor transmissão em ângulos oblíquos |
| Capas de Visão | Máscaras azimutais de 10°, 45°, 90°, 180° e 270° |
| Difusor | Para medições do céu e correções de espalhamento |
| Dimensões | 6,38 × 2,9 × 2,9 cm Encapsulado: 4,4 × 5,1 cm |
| Peso | 0,845 kg com baterias |
Condições Ambientais
| Parâmetro | Especificação |
|---|---|
| Temperatura de Operação | -20 a 50 °C |
| Faixa de Umidade | 0 a 95% UR (sem condensação) |
| Temperatura de Armazenamento | -40 a 65 °C |
Especificações sujeitas a alteração sem aviso prévio.
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O Water Node LI-710 utiliza um único sensor para fornecer medições precisas de ET real. Fácil de instalar ou realocar, o sensor se conecta automaticamente a um software em nuvem, onde você tem acesso a dados confiáveis para tomar decisões seguras e embasadas sobre o uso da água.
O Sensor Carbon Node LI-720 é um equipamento modular e escalável, conectado à nuvem, baseado em sensor único, projetado para torres de fluxo Eddy Covariance, fornecendo medições de alta precisão dos fluxos de CO₂ e variáveis complementares essenciais ao balanço de energia do ecossistema, incluindo fluxo de calor latente, fluxo de calor sensível e variáveis biometeorológicas, suportando estudos de balanço de carbono, energia e trocas biosfera-atmosfera em ecossistemas naturais e agrícolas.
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