LAS MkII ET系统

  • 完整解决方案
  • 现场观测
  • 安装方便
  • 维护工作量小
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LAS MkII ET系统

LAS MkII蒸散量(ET)系统是一套用于测量边界层内能量平衡状况的完整解决方案。系统由一个LAS MkII大口径闪烁仪、净辐射传感器、气象传感器、数据采集装置组成,有若干个通信和电源选项。



本系统设计适用于在现场采用闪烁计量法观测路径平均能通量。

我们的EVATION®软件套装属于标准交付件,用于查看以数字和图形方式显示的实时数据以及对高级数据进行事后处理。Evation读取ET系统的测量数据,但是也可以使用来自其他类型数据采集系统的文件。

我们按照方便安装和低维护工作量的原则,选择和设计LAS MkII ET系统中更包含的所有仪器和设备。

如需具体了解可用的配置和选项,请联系我们

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FAQ

  • 我如何才能将(X)LAS Mkl与CR10x或CR1000数据记录仪相连?
      • LAS和X-LAS闪烁计数器可与Campbell Scientific生产的CR10x以及CR1000数据记录仪连接。

        本页上可查看这些数据记录仪的配置示例:

        CR10x

        CR1000

         

        Campbell CR10x数据记录仪

        (X)LAS闪烁计数器可通过2:1分压器(例如Campbell VDIV2.1)连接至Campbell CR10x数据记录仪。实际上这是因为LAS的输出为0~5V,而标准的CR10x输入范围是± 2.5V。

        具体连接过程如下所示:

        1.    将CR10x示例配置文件(或您自己的文件)上传至数据记录仪。请注意,这样会清除原有数据!示例配置文件可从此处下载:LAS_CR10x.CSI

         

      1. 根据下列接线图将LAS与CR10x相连:

      信号接地(绿色)

      Udemod(棕色)

      信号接地(绿色)

      UCn2(橙色)

      如需连接UCn2,使用2:1分压器使范围在0~2.5V内。

      使用数据记录仪收集数据,并检查闪烁计数器的数据收集功能是否正常工作。

      Campbell CR1000 数据记录仪

      CR1000的连接过程与CR10x类似。可针对不同的LAS信号测量连接至相同的端子上。但是该数据记录仪的输入范围是± 5V,因此无需分压器。

      CR1000 LoggerNet格式的示例配置文件可从此处下载:LAS_CR1000.CR1

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  • 我可以在开放水域上方使用LAS闪烁计数器吗?
      • 如果水域占据了测量路径的主要部分,不建议使用闪烁计数器。

      闪烁计数器可沿着水平路径发出光束,以此测量闪烁次数。仪器“见到”的闪烁现象可表示为空气折射率的结构参数(Cn2),即指大气的“湍流强度”。

      闪烁现象大多数是地球表面气温和水蒸气通量的作用结果。闪烁计数器使用红外光源,其设计的灵敏度性能主要针对温度通量引起的闪烁现象。

      在大多数路面上,最常见的是由温度引起的闪烁现象,相对而言水蒸气引起的闪烁现象较少。这表明,闪烁计数器给出的Cn2值可靠。此外,如果已知所谓的波文比,那么可以采取额外的校正措施,进一步改进测量。

      但是在开放水域上方,水蒸气引起的闪烁现象明显要比温度波动更为常见。因此,工作范围为远红外波长的闪烁计数器会低估Cn2值。尽管原则上可利用上述波文比进行测量校正,但是许多情况下开放水域上方并没有准确已知的波文比。

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  • WINLAS如何校正错误的电位计设置?
      • 如果在安装LAS闪烁计数器时错误设置了路径长度,则WINLAS可以校正Cn2数据。

      为校正数据,请遵循下列操作流程:

      1步:

      在参数段输入相关信息后,在下列输入字段中输入使用LAS接收器的电位计设置的路径长度(m)和正确的路径长度。

       

      LAS/XLAS:

      路径长度(L):       406(m)

      (背面板上的电位计)

      真实路径长度(L):    730(m)

      选择OK

      2步:

      选择WINLAS文件菜单中的“运行…”。

      结果:

      现在,WINLAS将针对实际的路径长度采取校正算法,处理闪烁计数器Cn2数据。

      理论背景

      WINLAS校正路径长度的方法如下所示:

      通过下列方程式,根据LAS使用错误路径长度设置计算出的Cn2记录值推导出辐射强度起伏数据。

                                       (Wang等人,1978年)

       

      其中

      D

      孔径~ 15cm


      L

      初始路径长度


      σlnI

      对数辐射强度起伏方差

       以下为重写的方程式,以得出辐射强度起伏方差:

                      

      并且最终使用正确的路径长度重新计算出Cn2:

                     

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