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    EddyPro 渦度協(xié)方差數據處理軟件

    參考價(jià)面議
    具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準
    • 公司名稱(chēng)北京力高泰科技有限公司
    • 品       牌
    • 型       號
    • 所  在  地北京市
    • 廠(chǎng)商性質(zhì)其他
    • 更新時(shí)間2022/9/29 10:35:51
    • 訪(fǎng)問(wèn)次數365
    產(chǎn)品標簽:

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    北京力高泰科技有限公司即基因有限公司農業(yè)環(huán)境科學(xué)部主要代理農林業(yè)、生態(tài)、環(huán)境等領(lǐng)域的科研儀器,為國內科研單位提供售后服務(wù)?;蛴邢薰臼?992年成立于香港的一家高科技公司,長(cháng)期致力于引進(jìn)及研發(fā)科研儀器,并為國內科研工作者提供系統解決方案。公司多年代理美國 LI-COR 公司、METER公司、Dynamax 公司和意大利 VELP 公司的產(chǎn)品。高品質(zhì)產(chǎn)品、高素質(zhì)團隊和高質(zhì)量服務(wù)一直是我們努力的方向。 高品質(zhì)產(chǎn)品 力高泰先后為973、863項目,國家211、985工程,、國家948項目、中國生態(tài)系統研究網(wǎng)絡(luò )(CERN)、中國森林生態(tài)系統定位研究網(wǎng)絡(luò ) (CFERN) 等提供了大量*的儀器設備。例如: ● 經(jīng)典產(chǎn)品 LI-6400/XT光合儀在中國大陸地區的數量已超過(guò) 1400臺; ● LI-7500 系列開(kāi)路式 CO2/H2O分析儀(渦度相關(guān)研究設備中占有率95%以上)國內安裝超過(guò) 500套; ● LI-7700 開(kāi)路式 CH4 分析儀為款開(kāi)路式、低功耗甲烷分析儀,已在渦度相關(guān)研究設備中脫穎而出。 高素質(zhì)團隊 ● 秉承 “讓專(zhuān)才為專(zhuān)家服務(wù) /LET PROFESSIONALS SERVE PROFESSIONALS”的一貫宗旨; ● 由博士、碩士組建的、具備專(zhuān)業(yè)研究背景的技術(shù)支持和市場(chǎng)推廣團隊,為廣大科研人員提供切實(shí)可行的研究方案,并在時(shí)間解答來(lái)自科研一線(xiàn)的咨詢(xún); ● 具備多年維修經(jīng)驗的維修工程師團隊快速、高效地解決產(chǎn)品問(wèn)題; ● 定期邀請國內、外專(zhuān)家進(jìn)行內部培訓,提高專(zhuān)業(yè)素質(zhì)。 高質(zhì)量服務(wù) ● 一貫以提供優(yōu)質(zhì)、專(zhuān)業(yè)的售后服務(wù)為工作重心; ● 定期在全國各地舉辦儀器使用培訓班; ● 每年邀請廠(chǎng)家和國內相關(guān)專(zhuān)家為廣大用戶(hù)舉辦高級研討會(huì ); ● 通過(guò)《基因快訊》和網(wǎng)站、微信公眾平臺(微信號:Gene-ecotek)及時(shí)提供國內外和研究進(jìn)展等。
    氣象站,水分測定,光合儀
    EddyPro 渦度協(xié)方差數據處理軟件
    EddyPro 渦度協(xié)方差數據處理軟件 產(chǎn)品信息

           EddyPro®是一款功能強大的渦度協(xié)方差數據處理軟件,用于計算CO2、H2O、CH4、其它痕量氣體和能量通量。EddyPro®野外版隨SmartFlux® 2系統安裝野外渦度監測站上,可實(shí)時(shí)提供處理完成的通量數據。EddyPro®本地版可安裝在您的個(gè)人電腦上,可選擇各種處理方法對儀器獲取的原始數據做深度分析。

          在Express模式可以快速簡(jiǎn)便地處理常見(jiàn)設置的數據,而Advanced模式則具有多種選項,可供專(zhuān)家級研究者靈活選擇。
     

    選擇EddyPro®的理由

    √ 支持SmartFlux® 2系統,用于野外實(shí)時(shí)通量計算

    √ 整合Biomet生物氣象傳感器系統和通量系統的數據計算

            √ 輸出結果是Tovi渦度協(xié)方差數據分析軟件的數據源

    √ 使用分析和實(shí)地方法進(jìn)行復雜的譜線(xiàn)評估(Comprehensive spectral assessment using both analytical and in situ methods)
    √ 可實(shí)現絕大多數渦度協(xié)方差研究的精確通量計算
    √ 簡(jiǎn)單易學(xué)——從事渦度協(xié)方差研究的新手也能很快掌握
    √ 方便使用——輕松點(diǎn)擊即可完成多步程序的運行
    √ 可直接運行LI-COR渦度協(xié)方差系統的GHG數據
    √ 基于IMECC* 平臺開(kāi)發(fā),結果經(jīng)EdiRE及其他多款常用軟件所驗證
    √ 默認設置及參數均以的常規通量計算方法為基礎
    √ 可提供GHG-Europe和AmeriFlux標準格式數據輸出
    √ 完整的在線(xiàn)視頻教程
    √ 智能程序管理,便于原始數據的重計算
    √ 由專(zhuān)業(yè)的LI-COR技術(shù)支持團隊研發(fā)和維護

    *  注:IMECC即Infrastructure for Measurements of the European Carbon Cycle




    EddyPro Express VS EddyPro Advanced
     

      EddyPro Express
    (默認修正,快速方便)
    EddyPro Advanced
    (用戶(hù)可選,強大靈活)
    坐標旋轉修正 二次坐標軸旋轉 二次坐標軸旋轉
    三次坐標軸旋轉
    基于風(fēng)區的平面坐標擬合
    基于風(fēng)區無(wú)速率偏差的平面坐標擬合
    不做修正
    除趨勢修正 塊平均 塊平均
    線(xiàn)性除趨勢
    滑動(dòng)平均
    指數加權平均
    數據同步 默認值下協(xié)方差(循環(huán)相關(guān)) 默認值下協(xié)方差
    默認值缺失下的協(xié)方差
    常量
    不做修正
    統計檢驗 異常值計數/去除
    振幅分辨率
    缺失值
    限度
    偏度和峰度
    異常值計數/去除
    振幅分辨率
    缺失值
    限度
    偏度和峰度
    間斷點(diǎn)
    時(shí)滯
    迎角
    水平風(fēng)穩定度
    不做檢測
    密度修正 通過(guò)WPL修正(Webb 等,1980)或點(diǎn)對點(diǎn)轉換的方式換算為混合比 使用(或換算成)混合比(Burba 等,2011)
    就開(kāi)路渦度系統而言,通過(guò)Webb 等(1980)方法進(jìn)行修正;
    就閉路渦度系統而言,通過(guò)lbrom 等,(2007)方法進(jìn)行修正
    針對LI-7500的非生長(cháng)季吸收修正(Burba 等,2008)
    不做修正
    超聲虛溫修正 Van Dijk等(2004) Van Dijk 等(2004)
    譜修正 高通濾波修正(Moncrieff等,2004)
    低通濾波修正(Moncrieff等,1997)
    高通濾波修正(Moncrieff等,2004)
    低通濾波修正,可選:

    Moncrieff等(1997)
    Horst(1997)
    Ibrom等(2007)
    Horst 和Lenschow(2009)

    迎角修正
    數據質(zhì)量控制標記 依據Foken等(2004)進(jìn)行檢測 根據Mauder和Foken(2004)進(jìn)行檢測
    根據Foken(2003)進(jìn)行標記
    在進(jìn)行這項操作(Gockede等,2004)之后進(jìn)行標記
    足跡估測 Kljun等(2004) Kljun等(2004)
    Kormann和Meixner (2001)
    Hsieh等(2000)
    LI-7700光譜修正 是(McDermitt等, 2010) 是(McDermitt等, 2010)
    文件輸出 通量、質(zhì)量標記和其他數據完整輸出
    美國通量數據格式
    GHG 歐洲通量數據格式
    原始數據統計
    列表可選:
    通量、質(zhì)量標記和其他數據完整輸出
    美國通量數據格式
    GHG 歐洲通量數據格式
    原始數據統計
    全長(cháng)度譜和協(xié)譜分析
    箱式譜和協(xié)譜分析
    箱式累積頻率
    穩態(tài)和湍流檢測細節
    每次統計檢測/修正之后的時(shí)間序列原始數據

     


    References:

    Foken, T., M. G?ckede, M. Mauder, L. Mahrt, B. D. Amiro, and J. W. Munger. 2004. Post-field data quality control. In X. Lee, et al. (ed.), Handbook of Meteorology. 35: 409-414.
    Fratini, G., N. Arriga, C. Trotta, D. Papale. 2010. Underestimation of water vapour fluxes by eddy covariance closed-path systems due to relative humidity effects. American Geophysical Union Fall Meeting. Abstract #B11D-0400.
    G?ckede, M., C. Rebmann, T. Foken, 2004. A combination of quality assessment tools for eddy covariance measurements with footprint modelling for the characterisation of complex sites. Agricultural and Forest Meteorology, 127: 175-188.
    Horst, T. W. 1997. A simple formula for attenuation of eddy fluxes measured with first-order-response scalar sensors. Boundary Layer Meteorology, 82: 219-233.
    Ibrom, A., E. Dellwik, H. Flyvbjerg, N. O. Jensen, and K. Pilegaard. 2007. Strong low-pass filtering effects on water vapour flux measurements with closed path eddy covariance systems. Agricultural and Forest Meteorology, 147: 140-156.
    Kaimal, J. C., and J. E. Gaynor. 1991. Another look at sonic thermometry, Boundary Layer Meteorology, 56: 401-410.
    Kljun, N., P. Calanca, M. W. Rotach, and H. P. Schmid. 2004. A simple parameterization for flux footprint predictions. Boundary Layer Meteorology, 112: 503-523.
    McDermitt, D., G. Burba, L. Xu, T. Anderson, A. Komissarov, B. Riensche, J. Schedlbauer, G. Starr, D. Zona, and W. Oechel, S. Oberbauer, and S. Hastings. 2010. A new low-power, open path instrument for measuring methane flux by eddy covariance. Applied Physics B: Laser and Optics, 102: 391-405.
    Moncrieff, J. B., R. Clement, J. Finnigan, and T. Meyers. 2004. Averaging, detrending and filtering of eddy covariance time series, in Handbook of micrometeorology: A guide for surface flux measurements, eds. Lee, X., W. J. Massman and B. E. Law. Dordrecht: Kluwer Academic, 7-31.
    Moncrieff, J. B., J. M. Massheder, H. de Bruin, J. Elbers, T. Friborg, B. Heusinkveld, P. Kabat, S. Scott, H. Soegaard, and A. Verhoef. 1997. A system to measure surface fluxes of momentum, sensible heat, water vapor and carbon dioxide. Journal of Hydrology, 188-189: 589-611.
    Schuepp, P. H., M. Y. Leclerc, J. I. MacPherson, and R. L. Desjardins. 1990. Footprint prediction of scalar fluxes from analytical solutions of the diffusion equation. Boundary Layer Meteorology, 50: 355-373.
    Van Dijk, A., A. F. Moene, and H. A. R. de Bruin. 2004. The principles of surface flux physics: Theory, practice and description of the ECPACK library, Internal Report 2004/1, Meteorology and Air Quality Group, Wageningen University, Wageningen, the Netherlands, 99 pp.
    Vickers, D. and L. Mahrt. 1997. Quality control and flux sampling problems for tower and aircraft data. Journal of Atmospheric and Oceanic Technology, 14: 512-526.
    Webb, E. K., G. I. Pearman, and R. Leuning. 1980. Correction of flux measurements for density effects due to heat and water vapour transfer. Quarterly Journal of the Royal Meteorological Society, 106: 85-100.
     
     
     
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