SMT 100土壌温湿度センサSMT 100土壌温湿度センサはドイツTRUEBNERS社が生産した低コスト、高品質センサであり、その原理はリング発振器を利用して信号の伝送時間を測定周波数に変換し、発生した周波数>100 MHzは粘性土壌の中で正常に動作するのに十分である。SMT 100は、低コストのFDRセンサの利点とTDRセンサの精度を組み合わせている。TDRと同様に、信号の伝播時間を測定し、FDRのように土壌の誘電率を測定し、誘電率を測定しやすい周波数に変換します。SDI-12、RS 485、0-10 V、Modbusの多種の出力方式を提供し、広範な顧客の需要を満たすことができる。
土壌温湿度センサーの応用範囲:
気象、農業、土壌、温室、植物わら水分測定、土壌浸食、堆肥水分測定、積雪水分温度測定、土木緑化、多元化灌漑などの分野
土壌温湿度センサ技術指標:
水分範囲:0~60%VWC(Max:100%VWC)
解像度:0.1%VWC以上
精度:±3%VWC工場校正@0-50%VWC鉱物土塩分~ 8 ds/m
±1%VWC@土壌特定較正
温度範囲:-40 ~+80℃
分解能:0.01℃
精度:典型±0.2℃@-20 ~+50℃、その他±0.4℃
誘電率:1(空気)~80(水)
解像度:0.01
応答時間:50 us
給電:4-24 V DC
電流:40 mA
信号出力:デジタル:RS 485、Modbus、SDI-12
シミュレーション:0-10 V
ケーブル長:10 m
サイズ:18.2 cmx 3 cmx 1.2 cm
土壌温湿度センサ


SOMOMOUNTネットワークで使用されている3種類の土壤湿度センサーの特徴。表のすべての値はメーカーによって提供されています(Delta-T Devices、2008; IMKO、2015; Truebner、2016)。



Aragones, J. L.、MacDowell, L. G.、Vega, C.「 『二電常数の ―― 水と ―― 水の相互作用に関する教訓』」化学A, 115, 5745–5758,
https://doi.org/10.1021/jp105975c, 2011.
Barthlott, C.、Hauck, C.、Schaedler, G.、Kalthoff, N.、Kottmeier, C.、Soil Moisture Impacts on Convective Indexes and Precipitation over Complex Terrain、Meteorol。Z.、20、185-197、
https://doi.org/10.1127/0941-2948/2011/0216, 2011.
ベルトラミ, H.: 年間の空気土壤の熱轨道のアクティブ層 ( Active layer distortion of annual air soil thermal orbits, Permafrost Periglac), 7, 101–110, https://doi.org/10.1002/ (SICI)1099-1530(199604)7:2<101::AID-PPP217>3.3.CO;2-3, 1996.
Beringer, J.、Lynch, A.H.、Chapin, F.S.、Mack, M.、Bonan, G.B.:北極の土壤の表現
The Land Surface Model: The Importance of Mosses, J. Climate, 14, 3324-3335(英語版)https://doi.org/10.1175/1520-0442(2001)014<3324:TROASI>2.0.CO;2, 2001.
Bircher, S.、Skou, N.、Jensen, K.H.、Walker, J.P.、Rasmussen, L.:西デンマークにおけるSMOS検証のための土壤湿度と温度ネットワーク。地球システム科学, 16, 1445– 1463, https://doi.org/10.5194/hess-16-1445-2012, 2012.
Bogena, H. R.、Herbst, M.、Huisman, J. A.、Rosenbaum, U.、Weuthen, A.、Vereecken, H.:土壤の水分含有量の変化性を測定するための無線センサーネットワークの可能性、Vadose Zone J.、9、1002-1013。https://doi.org/10.2136/vzj2009.0173, 2010.
Bogena, H. R.、Huisman, J. A.、Schilling, B.、Weuthen, A.、Vereecken, H.:低分子の有効な校正
コスト 土壤水分含有センサー、センサー、17、208、
https://doi.org/10.3390/s17010208, 2017.
Boike, J., Wille, C., and Abnizova, A.: Climatology and summer-energy and water balance of polygonal tundra in the Lena River Delta, Siberia, J. Geophys.(レナ川デルタにおける多角形ツンドラの気候学と夏のエネルギーと水のバランス、シベリア)Res-Biogeo。113、G03025、
https://doi.org/10.1029/2007JG000540, 2008.
Borga, M.、Boscolo, P.、Zanon, F.、Sangati, M.:2003年8月29日イタリア東部アルプスのフラッシュ洪水の水気分析。, 8, 1049–1067,
https://doi.org/10.1175/JHM593.1, 2007.
Brocca, L.、Morbidelli, R.、Melone, F.、Moramarco, T.:実験における土壤湿度空間変動性
イタリア中部の地域, J. Hydrol., 333, 356–373,
https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2006.09.004, 2007.
