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개요 / 기능
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더 많이 측정-더 적게 작업
토양은 이질적인 시스템이기 때문에 작은 센서로는 토양 수분 문제에 대한 충분한 답변을 제공하지 못할 수 있습니다. 더 큰 10HS 센서는 더 큰 부피에 걸쳐 토양 수분의 평균을 구하기 때문에 다양한 토양 수분의 평균을 구하고 공간적 변동성을 특성화하는 데 더 효과적입니다.
매우 큰 영향력
10cm 길이의 토양 센서( 10HS )는 1리터의 토양 부피를 측정하는 소형 센서에 비해 세 배의 영향력을 발휘합니다. 이 정도의 부피를 측정하는 대부분의 토양 센서는 20cm 이상이어서 설치에 어려움을 겪습니다. 10HS 은 좁은 도랑의 측벽에 쉽게 설치할 수 있어 영향량과 센서 크기 사이에서 완벽한 균형을 제공합니다.
(참고: 더 간편한 설치를 원하시나요? 현재 많은 10HS 고객들이 1리터 용량에 더 작고, 설치 도구로 더 빠르고 일관성 있게 실수 없이 설치할 수 있는 TEROS 12를 선호하고 있습니다).
빠르고 정확한 수분 함량 측정
10HS 는 정전용량 기술을 사용하여 체적 수분 함량을 측정합니다. 높은 측정 주파수로 염분과 조직 효과를 최소화하여 광범위한 광물 토양에서 정확한 측정이 가능합니다. 공장 보정은 포화 추출물 EC가 8 dS/m 이하인 대부분의 일반적인 토양에서 사용할 수 있습니다. (토양이 없는 매체의 경우 TEROS 12 센서를 권장합니다.)
더 적은 비용으로 더 많은 것을 얻으세요
특수 코팅으로 토양 수분 센서( 10HS )는 염분에 대한 내성을 갖췄습니다. 매우 낮은 전력 소비와 높은 해상도로 오랜 시간 동안 정밀도가 향상됩니다.
매우 단순함
10HS 을 방해받지 않는 토양에 직접 밀어 넣고 플러그를 꽂은 다음 데이터 수집을 시작하세요. METER ZL6 데이터 로깅 시스템을 사용하면 그렇게 간단합니다.
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기능 요약
- 큰 영향력
- 높은 측정 빈도
- 간편한 설치
- METER 로거의 플러그 앤 플레이 기능
- 단일 종단 전압 판독으로 타사 로거와 간단한 통합
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사양
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기술 사양
체적 수분 함량
범위
미네랄 토양 보정: 0.0000 - 0.5700 m3/m3 (0%-57% VWC)
토양 없는 매체 보정: 0.0000 - 0.6900 m3/m3 (0%-69% VWC)
겉보기 유전 유전율(εa): 1(공기) ~ 80(물)
참고: VWC 범위는 센서가 보정되는 매체에 따라 달라집니다. 사용자 지정 보정을 통해 대부분의 용지에 필요한 범위를 수용할 수 있습니다.
해상도
0~0.50m³/m³(0~50% VWC)의 광물 토양에서 0.0008m³/m³(0.08% VWC)
정확성
With standard calibration equation, 0.03 m³/m³ (3% VWC) typical in mineral soils that have solution electrical conductivity <10 dS/m
참고: 토양별 보정을 사용하면 모든 토양에서 ±0.02m³/m³(±2% VWC)가 일반적입니다.
통신 사양
데이터 로거 호환성
METER 데이터 로거(ZL6, EM50/60 시리즈, Em5b) 또는 12비트 이상의 분해능으로 스위치 3-15VDC 여기 및 단일 종단 전압 측정이 가능한 모든 데이터 수집 시스템입니다.
물리적 사양
치수
길이: 16.0cm(6.3인치)
폭: 3.3cm(1.3인치)
높이: 0.8cm(0.3인치)
작동 온도 범위
최소: -40.00 °C
일반: NA
최대: 50.00 °C
참고: 특정 조건에서는 센서를 더 높은 온도에서 사용할 수 있으므로 고객 지원팀에 문의하여 도움을 받으세요.
케이블 길이
5m(표준)
40m(최대 사용자 지정 케이블 길이)
참고: 비표준 케이블 길이가 필요한 경우 고객 지원팀에 문의하세요.
커넥터 유형
3.5mm 스테레오 플러그 커넥터 또는 피복 벗겨지고 주석 도금된 전선
전기 및 타이밍 특성
공급 전압(VIN - GND)
최소: 3.0VDC
일반: NA
최대: 15.0 VDC
기타
규정 준수
EM ISO/IEC 17050:2010(CE 마크)
2014/30/EU
2011/65/EU
EN61326-1:2013
EN50581:2012
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지원 / FAQ
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ECH20 10HS FAQ
토양 센서 캘리브레이션은 어떻게 수행하나요?
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토양 센서 보정 서면 지침은 여기에서 확인할 수 있습니다. 토양별 보정에 대한 동영상은 여기를 참조하세요.
끊어진 전선을 어떻게 연결하나요?
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빠른 방법(여기 지침) 또는 전체 방법(여기 지침)을 사용할 수 있습니다.
전기 전도도를 측정하면 VWC 대비 어떤 지표를 얻을 수 있나요?
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EC는 토양의 용질 농도를 알려줄 수 있지만, VWC가 혼동 변수가 될 수 있기 때문에 VWC보다 해석하기가 더 까다롭습니다.entration, 하지만 VWC가 혼동 변수가 될 수 있기 때문에 VWC보다 해석하기가 더 까다롭습니다.
FDR 방법과 VWC 측정의 커패시턴스 방법의 차이점은 무엇인가요? 둘은 같은 방법인가요?
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기술적으로 동일하지 않습니다. 가장 엄격한 기술적 정확성을 위해 FDR은 주파수 스캔을 수행하고 커패시턴스는 커패시터의 충전 시간을 측정합니다. 실용적인 관점에서 볼 때 성능에는 거의 차이가 없습니다.
토양 수분 센서는 다른 센서처럼 1%의 정확도로 측정하지 않는 이유는 무엇인가요?
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시간 영역 반사 측정(TDR)의 정확도에는 두 가지 요소가 있습니다, 주파수 영역 반사 측정(FDR)및 커패시턴스 센서:
- 센서가 토양의 유전 유전율을 얼마나 잘 측정하는지, 그리고
- 캘리브레이션이 측정값을 수분 함량으로 얼마나 잘 변환하는지를 나타냅니다.
토양 물리적 특성의 고유한 가변성으로 인해 유전체 센서가 유전 유전율을 완벽하게 측정하더라도 광범위한 토양 유형에서 수분 함량 정확도를 1% 이내로 측정하는 것은 불가능합니다. 모든 토양에서 믿을 수 없을 정도로 정확하다고 주장하는 센서에 주의하세요.
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리소스 / 간행물
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선택된 출판물
아래는 10HS 수분 함량 센서에 대해 인용된 몇 가지 출판물의 예입니다.
2020
- 바이엘, 아만다. "관개 감소에 대한 샐비어 네모 로사 '오스트 프리 랜드'의 성장과 개화." 환경 원예 저널 38, 2 호 (2020) : 63-67.(기사 링크).
- 보레로, 후안 D., 알베르토 자발로. "물 수요를 실시간으로 모니터링하는 자율 무선 장치." 센서 20, 7 (2020): 2078.(기사 링크).
- 가오, 수단, 에일린 헨드라트나, 제장 차이, 톰 플라움, 루이준 친, 클로드 페네. "석류 과수원의 점적 관개 방법에 따른 이산화탄소 배출량 및 공간적 변동성." 국제 환경 과학 및 개발 저널 11, no. 5 (2020).(기사 링크).
- 호시카, 야스토모, 매튜 호워스, 와타나베 마코토, 코이케 타카요시. "시볼드 너도밤나무의 잎 나이와 오존이 메조필 전도도에 미치는 상호 작용 효과." 피지올로지아 플랜타룸 (2020).(기사 링크).
- 쿠칼, 밋팔 S., 수아트 이르막, 키란 샤르마. "토양 수분 센서의 채택을 촉진하기 위한 성능 및 운영 타당성 가이드의 개발 및 적용." 지속 가능성 12, 1 호 (2020): 321.(기사 링크).
- 토레스 산체스, 로케, 호노리오 나바로-헬린, 안토니오 길라몬-프루토스, 루벤 산-세군도, 마리아 카르멘 루이즈-아벨론, 라파엘 도밍고-미구엘. "관개 관리를 위한 의사결정 지원 시스템: 다양한 학습 기법의 분석 및 구현." 물 12, 2 (2020): 548.(기사 링크).
2019
- 발레인, 님레쉬, 다니엘라 R. 카리호, M. 알린 어드비엔토-보베, 브루스 린퀴스트. "대체 습식 및 건식 관개의 다양한 심각도 하에서 관개 된 쌀 시스템의 온실 가스." 미국 토양 과학 협회 저널 83, no. 5 (2019): 1533-1541.(기사 링크).
- 밀란, 산드라, 하우메 카사데수스, 카를로스 캄필로, 마리아 호세 모니노, 마리아 헤나르 프리에토. "자두 작물에서 자동 관개 스케줄링을 위해 토양 수분 센서 사용." 물 11, 10 (2019): 2061.(기사 링크).
2018
- 케트, 피나라, 찬타 오엉, 오로르 드그레. "현장 동적 토양 수분 함량과 토양 전위 데이터의 조합을 통한 역 모델링을 통한 토양 수분 보유 곡선 추정." 토양 시스템 2, no. 4 (2018): 55.(기사 링크).
2017
- 브록, 엠티, R. L. 윙켈만, 엠제이 루빈, C. E. 에드워즈, B. E. 에워스, C. 와이니그. "수컷 대 암컷 꽃 기능에 대한 할당은 통화별로 다르며 밀도와 수분 스트레스에 차별적으로 반응합니다." 유전 119, no. 5 (2017): 349-359.(기사 링크).
- 크레인, 브렌트 A. 및 버트 M. 크레그. "관개 및 뿌리 덮개를 사용하여 프레이저 전나무 (Abies fraseri)의 원뿔 생산 제어." 스칸디나비아 산림 연구 저널 32, no. 5 (2017): 384-390.(기사 링크).
- 슈스터, 마이클 J. 및 제프리 S. 듀크스. "강우 변동성은 침입성 로니 세라 마키를 촉진하고 대초원의 현상학을 확장함으로써 N 추가를 상쇄합니다." 생태 응용 27, no. 5 (2017): 1555-1563.(기사 링크).
2016
- 차미조, 소니아, 욜란다 캔톤, 에밀리오 로드리게스-카발레로, 프란시스코 도밍고. "바이오크러스트는 반건조 생태계의 토양 수분 균형에 긍정적인 영향을 미칩니다." 생태수문학 9, 7 (2016): 1208-1221.(기사 링크).
- 에드워즈, 크리스틴 E., 브렌트 E. 이워스, 신시아 와이닉. "현장 가뭄에 대한 바이오매스 배분의 유전자형 변이는 가스 교환이나 현상학보다 수확량에 더 큰 영향을 미칩니다." BMC 식물 생물학 16, 1 (2016): 185.(기사 링크).
- Guéry, S., J. D. Lea-Cox, M. A. 마르티네즈 바스티다, B. E. 벨레이네, F. 페레르-알레그레. "센서 기반 제어를 사용하여 스페인의 상업용 딸기 생산에서 토양 수분 가용성을 최적화하고 침출을 최소화합니다." 식물 수분 상태 감지 국제 심포지엄-원예 과학에서의 방법 및 응용 1197, 171-178쪽. 2016.(기사 링크).
- 조켈라, 다나, 아제이 네어. "유기농 피망 생산에서 경작 및 비료 시비 방법의 감소가 식물 성장, 수확량 및 토양 건강에 미치는 영향." 토양 및 경작 연구 163 (2016): 243-254.(기사 링크).
- 나바로-헬린, 호노리오, 헤수스 마르티네스 델 린콘, 라파엘 도밍고-미구엘, 풀젠시오 소토-발레스, 로케 토레스-산체스. "농업에서 관개 관리를 위한 의사 결정 지원 시스템." 농업의 컴퓨터와 전자 124 (2016): 121-131.(기사 링크).
- 파르빈, 나르기쉬, 오로르 드그레. "점토 함량과 부피 밀도를 고려한 정전용량 센서의 토양별 보정." 토양 연구 54, 1 (2016): 111-119.(기사 링크).
2015
- 바이엘, 아만다, 존 루터, 마크 W. 반 아이어셀. "치자 나무 자스미노이데스 '라디 칸스'와 '어거스트 뷰티'의 성장과 품질 향상을위한 자동 관개 제어." 원예 과학 50, 1 호 (2015) : 78-84.(기사 링크).
- 페라레지, 루안니토 소란즈, 수 케이 도브, 마크 W. 반 아이에르셀. "저비용 오픈 소스 마이크로 컨트롤러를 사용하여 토양 수분을 모니터링하고 관개를 제어하는 자동화된 시스템." 원예 기술 25, 1 호 (2015): 110-118.(기사 링크).
- 마일드너, 마누엘, 마틴 칼-프리드리히 바더, 크리스티나 바우만, 크리스티안 쾨르너. "대기 중 이산화탄소 농도 상승에 노출된 성숙한 피세아 아비에스 나무의 호흡 플럭스와 미세한 뿌리 반응." 생지화학 124, 1-3 (2015): 95-111.(기사 링크).
- 산체스, J. M., R. 로페즈-우레아, C. 도냐, V. 카셀레스, J. 곤살레스-피케라스, 및 R. 니클로스. "열복사 측정법을 통한 봄 밀의 증발산량 모델링: 작물 계수 및 E/T 분할." 관개 과학 33, 6 (2015): 399-410.(기사 링크).
- TerAvest, Dan, Lynne Carpenter-Boggs, Christian Thierfelder, John P. Reganold. "말라위의 보존 농업, 무경운 및 재래식 경작 시스템에서의 작물 생산 및 토양 수자원 관리." 농업, 생태계 및 환경 212 (2015): 285-296.(기사 링크).
2014
- 라도 몬세라트, 루이스, 크리스티나 룰, 인마쿨라다 바우티스타, 안토니오 리돈, 라파엘 에레라. "버치 효과"의 제어 변수로서의 토양 수분 증가. 사전 습윤 토양 수분 및 깔짚 추가와의 상호 작용." 식물과 토양 379, 1-2호 (2014): 21-34.(기사 링크).
- 오메아라, 루카스, 매튜 R. 채펠, 마크 W. 반 아이어셀. "점차 건조 해지는 기질에 대한 반응으로 수국 마크로 필라와 치자 나무 자스미 노이드의 물 사용." HortScience 49, no. 4 (2014): 493-498.(기사 링크).
2013
- 바이엘, 아만다, 임란 마부브, 매튜 채펠, 존 루터, 마크 W. 반 아이에르셀. "토양 수분 센서 제어 관개 시스템으로 재배한 히비스커스 아세토셀라 '파나마 레드'의 물 사용과 성장." HortScience 48, 8 (2013): 980-987.(기사 링크).
- 채펠, 매튜, 수 K. 도브, 마크 W. 반 아이어셀, 폴 A. 토마스, 존 루터. "컨테이너 보육원 3곳에서 관개 제어를 위한 무선 센서 네트워크 구현." HortTechnology 23, 6 (2013): 747-753.(기사 링크).
- 리히텐베르크, 에릭, 존 마즈스트릭, 모니카 사보스. "온실 및 종묘 작물에서 센서 기반 관개의 수익성." 원예 기술 23, 6 (2013): 770-774.(기사 링크).
- 스펠만, 데이비드, 크리스토프-디트리히 킨츨리, 타냐 쿤버거. "플로리다 남서부 농업 토양에 대한 10HS 토양 수분 센서의 보정." 관개 및 배수 공학 저널 139, 12호 (2013): 965-971.(기사 링크).
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