Zehn Mikro-Lysimeter, erstellt von Fa. JR-AquaConSol GmbH, Graz, Österreich, mit gefrästen Bodenmonolithen, kontinuierlicher Wiegung, Bodenfeuchtemessung in drei Tiefen mit Tensiometern und Wassergehaltssensoren sowie Saugkerzen zur Simulation kapillaren Aufstiegs.
Das folgende Video zeigt, wie die Mikro-Lysimeter-Anlage erstellt wurde:
https://youtu.be/wiwLIYs8NvU
Das Projekt wurde aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie finanziert.
Gießwagen der Fa. Gierhake mit Steuerung der Fa. Coldewey für die differenzierte Bewässerung von max. 160 Parzellen
Vier Klimaschräke HGC 0714, Fa. Weiß-Technik, stehen für Versuche zur Wirkung von Temperatur, Luftfeuchte, Einstrahlung und CO2-Gehalte zur Verfügung
https://www.weiss-technik.com/de/produkte/produkte-detail/modulare-pflanzenwuchsschraenke-fitotronr-typ-hgc
Eddy-Kovarianz-Anlage, Fa. LI-COR Inc. zur Messung der Verdunstung unter praxisnahmen Bedingungen direkt im Feld
https://www.licor.com/env/products/eddy_covariance/
Gaswechselmessgerät GFS3000, Fa. Heinz Walz GmbH, zur Bestimmung der Transpiration und Assimilation von Pflanzen, hier in einem Spargelbestand
https://www.walz.com/products/gas_exchange/gfs-3000/introduction.html
Scholander-Druckkammer "PWSC", Fa. Soilmoisture Equipment Corp., zur Messung des pflanzlichen Wasserpotenzials unter Laborbedingungen
http://www.soilmoisture.com/3005-Series-Plant-Water-Status-Consoles/
Scholander-Druckkammer "Pump-Up chamber", Fa. PMS Istrument Company, zur Messung des pflanzlichen Wasserpotenzials unter Feldbedingungen
https://www.pmsinstrument.com/products/pump-up-pressure-chamber/