GUV-2511型地表紫外-可见光辐射仪-环境检测-仪器设备-生物在线
GUV-2511型地表紫外-可见光辐射仪

GUV-2511型地表紫外-可见光辐射仪

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产品名称: GUV-2511型地表紫外-可见光辐射仪

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产品编号: GUV-2511

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美国自然科学基金UV监测网络指定辐射传感器

美国生物球仪器公司(Biospherical Instruments Inc.)的新型GUV-2511地表紫外-可见光辐射仪是被广泛使用的GUV-511型和GUV-541型的综合体。与后两者类似,GUV-2511也非常适合于长期监测。GUV-2511可以测量紫外(UV)辐射的6个关键波长:305、313、320、340、380和395 nm,以及光合有效辐射(PAR,400-700 nm)。GUV数据可用于反演云层光学厚度和臭氧气柱总量——两个建立太阳光谱模型时的关键参数。

生物球仪器公司是设计和制造地表以及水下紫外辐射传感器的先驱。该公司负责设计和维护美国自然科学基金建立的紫外辐射监测网络。这个网络的核心就是生物球公司的SUV-100型光谱辐射计——可以测量高分辨率紫外光谱辐射的仪器。SUV-100在多个站点证明了其出色的能力,包括南极的三个站点、阿根廷的一个站点和美国的两个站点(阿拉斯加的Barrow和加利福尼亚的圣迭哥)。

GUV系列是在美国海军的小型商业创新研究(SBIR)项目的资助下完成的,是SUV-100的升级产品(更加便宜和便携),用于监测地表紫外辐射的关键波长。自从1992年GUV系列诞生后,就在世界各地得到广泛应用。

关键特性
1) 测量地表紫外辐射的6个关键波长:305、313、320、340、380和395 nm
2) 测量光合有效辐射(PAR)
3) 特制的高精度低噪音传感器,特制干涉滤光片非常适合检测UV-B(290-320 nm)和UV-A(320-400 nm)
4) 铝合金外壳坚固耐用,可在野外长期测量
5) 具备密封性极佳的隔温层,即使外界温度变化剧烈,也能保证仪器内部温度正常
6) 内置传感器可以测量光电二极管阵列的温度
7) 利用RS-232接口连接电脑传输数据
8) 可以单独使用,也可在监测网络中使用
9) 基于Windows操作系统的应用软件

美国自然科学基金(NSF)紫外辐射监测网络于1987年开始建立,1988年生物球公司为其安装了第一台辐射传感器,并一直负责安装维护整个网络至今。该网络为臭氧层空洞研究、陆地和海洋生态系统研究提供了大量可靠数据。

仪器型号

使用站点

SUV-100型光谱辐射仪 McMurdo、Palmer、South Pole、Ushuaia、San Diego和Barrwo
SUV-150B型光谱辐射仪 Summit
GUV-511型多通道辐射仪 McMurdo、Palmer、San Diego、Barrow和Summit
GUV-541型多通道辐射仪 South Pole
Eppley PSP型辐射仪 所有站点
Eppley TUVR型辐射仪 McMurdo、Palmer、South Pole、Ushuaia和Barrow

SUV-100在Palmer站的应用

SUV-150B、GUV-511和PSP辐射计在Summit站的应用


技术参数

参考文献

Booth, C.R., T.B. Lucas, J.H. Morrow, C.S. Weiler, and P.A. Penhale (1994). The United States National Science Foundation’s polar network for monitoring ultraviolet radiation, in Antarctic Research Series, edited by C.S. Weiler and P.A. Penhale, American Geophysical Union, Washington, DC.

Booth, C.R., J.H. Morrow, and D.A. Neuschuler (1992). A new profiling spectroradiometer optimized for use in the ultraviolet. SPIE Vol. 1750 Ocean Optics XI: 354-365.

Lubin, D., J. Frederick, C. Booth, T. Lucas, D. Neuschuler (1989). Measurements of enhanced springtime ultraviolet radiation at Palmer Station, Antarctica. Geophys. Res. Lett. 16:783-785.

Stamnes, K., J. Slusser, and M. Bowen (1991). Derivation of total ozone abundance and cloud effects from spectral irradiance measurements. Applied Optics 30(30):4418-4426.