遇见氢冰皮。坚固的土壤传感器,具有专利技术,可测量三种最显着的土壤参数 - 水分,导电性*和温度。
The HydraProbe is the most scientifically researched soil sensor available and is depended on by the USDA, NOAA, farmers, leading irrigation companies, and universities for over 25 years. It has been engineered to handle the terrain you want to measure and provides data you can trust year after year.

*仅选择型号。

Hydraprobe背后的科学

Hydraprobe最初由Dartmouth学院的物理部门开发。它的“介电阻抗”测量原理与TDR,电容和频率土壤传感器不同,通过使用50 MHz射频波考虑到土壤区域的能量存储和能量损失。

与其他土壤传感器不同,这种独特的专利方法与能量损耗(虚介电介电常数)分离能量存储(实际介电常数)。由板载微处理器执行的复杂数学计算处理反射信号测量以精确地确定土壤的介电介电性 - 土壤水分和散装EC测量后面的关键参数。

介电光谱的详细数学和信号表征有助于对土壤湿度测量的误差,例如温度效应,由于盐度和土壤类型的误差。低内部传感器可变性意味着不需要特定于传感器的校准。

这种方法通过了数十个期刊,例如Vadose区杂志,美国地球物理联盟和美国土壤科学学会杂志。

1

强,非弯曲,非腐蚀性不锈钢型齿

2

完全盆栽电子 - 不含水。

最多10年保修

在标准版本5年,专业和专业的10年

3.

耐用的18条,耐紫外线高密度聚乙烯电缆可以保持埋入或暴露于元件。

多年来保持准确性没有校准

专利传感器技术

Hydraprobe使用独特的“同轴阻抗介质反射测量“在任何土壤类型中提供一致的长期准确性,盐度和温度。这也提供了低的传感器间变异性,因此每个传感器都可以在不需要校准的情况下测量相同的情况。

水分
盐度(散装EC)
温度

真正的允许性

虚构的兴收性

毛孔水EC.

可靠的

不校准的连续性,长期数据。

准确的

每个季节的一贯的研究级准确度,每个位置。

简单的

忘记校准,忽略土壤类型。只是设置它并忘记它。

崎岖

耐用的不锈钢塔,完全盆栽的组件和5年保修。

可靠的

不校准的连续性,长期数据。

  • 稳定 - 无传感器漂移,确保不断准确性。
  • 精确测量水分和导电性的专利技术允许更准确的浇水和施肥优于水分。
  • 取决于美国农业部,Noaa,领先的灌溉公司,以及许多大学超过20年。NASA用于地面卫星土壤成像的地面特征。
  • 土壤湿度校准已经严格同行审查,使其成为最受信任的土壤传感器之一。

准确的

每个季节的一贯的研究级准确度,每个位置。

  • 无与伦比的空间和时间测量一致性。在地点,季节,土壤类型或水分范围内没有传感器到传感器的变化。
  • 瞬间测量3种最显着的土壤参数同时 - 水分,盐度和温度。
  • 与大多数基于TDR或基于电容的传感器不同,水平卷曲对温度,盐度和土壤矿物质的变化不太敏感。

简单的

忘记校准,忽略土壤类型。只是设置它并忘记它。

  • 无需在大多数土壤中不需要校准的可重复精度和稳定性。
  • 数字传感器使用SDI-12协议 - 无设置,只需连接到数据记录器。与任何SDI-12的数据记录器兼容。
  • 需要零维护。

崎岖

耐用的不锈钢塔,完全盆栽的组件和5年保修。

  • 可以无限期地无限期地留地,或暂时重新安置和重新部署。
  • 适用于数据至关重要的远程位置,恶劣环境和应用程序。
  • 能够测量原生(未受干扰的)土壤,甚至是硬包装的粘土。
  • 行业领先的5年保修。

3个新型号

水平毛刺标准

  • VWC(%水分)
  • 温度
  • 3土壤校准
  • 5年保修

水平毛刺专业的

标准型号的一切都有:

  • 电导率(EC)
  • 热补偿
  • 毛孔水EC.
  • 5土壤校准
  • 10年保修
  • nist可追溯性

水平毛刺专业的

专业模式的一切都有:

  • 延长温度范围

用于比任何其他土壤传感器更多的供水预测和气候网络

土壤水分网络土壤测量技术患病率

全球水平修码装置 - 2016年12月

1-2021-100101-300.301-1,000.1,001-5,000.5,001-20,000> 20,000

Hydrogo让你拿走水平冰。

在任何地方进行土壤测量,没有建立永久性土壤监测系统的努力或费用。您的智能手机使用蓝牙与水滑轮无线通信。

只需将探头插入土壤中,然后点击应用程序中的“样本”按钮。每次测量的位置与土壤测量数据一起记录。可以保存所有数据并通过电子邮件保存为.csv以便在Excel中进行分析。

技术规格

测量

准确性

范围

解决

真正的介电常数(分离) ±0.5%或±0.2介电装置 1至80其中1 =空气,80 =蒸馏水 0.001
无机矿物土壤水分 大多数土壤±0.01 wfv

精细纹理土壤±0.03最大*
从完全干燥到完全饱和(从0%到100%饱和) 0.001
散装电导率 ±2.0%或0.02 s / m,以view 0到1.5 s / m 0.001
温度** ±0.3°C -10°C至+ 60°C 0.1°C.
传感器间变异性 ±0.012 wfv(θm3.M.-3的) N / A.

电气

SDI-12.

RS-485.

电源 9-20 VDC. 9-20 VDC.
能量消耗 在占空比期间,1 mA空闲/ 10 mA活跃2秒 10 mA空闲/ 30 mA活跃
电缆 3线:电源,地面,数据 4线:电源,地面,COM +,COM-
最大限度。电缆长度 60米(197英尺) 1,219米(4,000英尺)非拼接:304.8米(1,000英尺)
波特率 1200. 9600
通信协议 SDI-12标准v。1.2 定制或开放规范
解决 序列;允许多个传感器通过单个电缆连接到任何RS485或SDI-12数据记录器。

环境的

工作温度范围
  • 标准温度探头范围:-10°C至+ 60°C
  • 标准延长温度探头范围:-30°C至60°C **
  • 额外的延长温度探头范围:-40°C至65°C **
储存温度范围 -40°C至+ 65°C
耐水 耐受连续全浸
电缆 18张仪表(22尺度为RS-485版),抗紫外线,直接埋葬
振动和抗冲击性 优秀;PVC外壳中的盆栽部件和304级不锈钢叉

身体的

长度 4.9“(124毫米)
直径 1.6“(42毫米)
可选的可选修身外壳版本:1.4“(35.8毫米)
重量 7盎司。(200克)
可选的修身外壳版本:6.5盎司。(184克)
电缆重量 0.86盎司/英尺(80g / m)
传感体积(圆柱形区域) 长度:2.2“(5.7厘米)
直径:1.2“(3.0厘米)

测量参数

1 电压1
2 电压2
3. 电压3.
4. 电压4.
5. 电压5.
6. 摄氏度的土壤温度
7. 华氏土壤温度
8. 水分馏分由体积
9. 损失切线
10. 西门子/米的土壤电导率(温度校正)
11. 真实的典型介绍性
12. 实际介电介电常数(温度校正)
13. 虚构的Dialectric允许
13. 虚构的Dialectric介电常数(温度校正)
15. 沙明/米的土壤电导率
16. 摄氏度的二极管温度
17. 保存未来的发展
18. ADC阅读1
19. ADC阅读2
20. ADC阅读3.
21. ADC阅读4.
22. ADC阅读5.

*精度可能因某些土壤纹理而变化。

**标准扩展温度范围和额外的扩展温度范围探头,联系我们询问。

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里面:

土壤晶体

土壤性质

盐度/电导率(EC)

介电常数

土壤监测应用

土壤水分和灌溉

土壤传感器技术

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科学研究

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在美国西南部半干旱地区MODIS NDVI和EVI估算远处部位的根区土壤水分 Schnur,M.T. 2010年 生态信息学。DOI:10.1016 / J.ECOINF.2010.05.001 采用湿度毛细土流传感器评估干旱地区植被和根区土壤水分的区域影响。
NOAA水力学测试土壤湿度观测网络:设计,仪器和初步结果 Zamora,R. J. 2011年 大气和海洋技术学报,28,1129-1140。DOI:10.1175 / 2010JTECHA1465.1 使用Hydraprobe预测洪水并评估洪水风险。
利希氏植物混合模型预测50 MHz的土壤渗透性模型 大队,T.P.,E.P. 2015年 美国农业和生物工程师协会,58(1),83-91。DOI:10.13031 / Trans.58.1 0720 异质材料的介电混合和介电介电常数。
疏水性应用的土壤水分:打开问题和新的机会 Brocca,L. C. 2017年 水力气象监测的进展,特刊水,9(140)。DOI:10.3390 / W9020140 土壤水分及其对气候,干旱和区域天气的影响。
气候模型预测贫困国家的温度变异性 Bathiany,S. V. 2018年 科学推进,4(5)。DOI:10.1126 / sciadv.aar5809 采用土壤水分测量以改善气候模型。
将前一种土壤水分纳入流流预测 Abdoul oubeidillah 2019年 水文2019,6(2),50 监测土壤水分以改善流流预测。
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