Rośliny muszą utrzymać równowagę pomiędzy wchłanianiem większej ilości CO2 w celu fotosyntezy i zmniejszeniem zużycia wody w wyniku parzenia, a pory są kluczem do tego procesu, dzięki czemu pory roślinne i ich zachowanie głęboko wpływają na globalny przepływ CO2 i wody. Biorąc pod uwagę ważną rolę, jaką pory odgrywają w efektywności wykorzystywania wody roślinnej (WUE), a nawet w cyklu wody, fotosyntezy roślin, a nawet produktywności (w rolnictwie jako wydajność upraw), pory roślinne stają się ważnym celem badań biotechnologicznych, hodowli genetycznej, genomiki i fenotypomy oraz ekologii. Odpowiedź roślin na różne czynniki nacisku środowiskowego, zwłaszcza nacisk suszy, nacisk cieplny itp., spowoduje zmiany w zachowaniu, takie jak przewodność pory, a zachowanie pory, takie jak zamknięcie lub otwarcie (przewodność pory), przejawia się jako zmiana temperatury roślin, dlatego zmiany w czasie i przestrzeni w liściach roślin, temperaturze korony stają się naukowcami obserwującymi badania "diagnostyki" ekologii fizjologicznej roślin, fotosyntezy, hodowli genetycznej, WUE、 Jednym z najważniejszych źródeł danych na temat przymusu i odporności roślin jest technologia termowizji podczerwonej, która staje się najważniejszym narzędziem badawczym.

Ecotec oferuje najbardziej zaawansowane na świecie rozwiązania termowizyjne roślin:



1) Od ziemi do UAV, od urlopu do dachisu roślin do krajobrazu
2) Wysoka rozdzielczość przestrzenna: 640x512 bitów
3) Wysoka rozdzielczość temperatury: 0,03 ° C
4) Czujnik jest kalibrowany i posiada certyfikat kalibracji
5) Każdy punkt pikselowy posiada dane wielowymiarowe: informacje o lokalizacji, czasie i temperaturze, można pobrać informacje o danych każdego piksela do tabeli programu Excel
6) Punkty, linie i powierzchnie mogą być swobodnie wybrane i wyświetlać maksymalną temperaturę, minimalną temperaturę, średnią temperaturę i rozkład temperatury
7) Kompleksowe rozwiązania w zakresie teledetekcji ciepła podczerwonego w laboratorium, obserwacji ziemi na dużych polach i dronach
8) Można zintegrować rozwiązanie techniczne z technologią obrazowania fluorescencyjnego chlorofilowego FluorCam w celu kompleksowego pomiaru obrazowania, analizy związku między wydajnością fotosyntezy roślinnej a przewodnością pory i WUE oraz analizy obliczenia wydajności wykorzystania wody wewnętrznej rośliny.

Wskaźniki techniczne

Rozdzielczość: 640*512 pikseli
Czułość: 0,03°C (30mK)
· Zakres temperatury: -25 ° C ... + 150 ° C / -40 ° C ... + 550 ° C / + 1 500 ° C z filtrem
Dokładność: ± 2 ° C lub ± 2%
Częstotliwość klatek: 9Hz
Zakres widma: 7,5-13,5 μm
Opcjonalne obiektywy: 7,5 mm - 100 mm
Zasilanie: za pośrednictwem kabla USB3 lub PoE (GigE WIC)
Komunikacja: USB3 lub GigE
• Wideo analogowe: PAL, NTSC (WIC typu USB3)
• SDK: Windows,Linuw xx86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK
Kalibracja: tak (z certyfikatem)
OpcjonalneObiektyw
WIC640Obiektyw |
Pole widzenia |
iFOV |
Min. odległość |
Długość ogniskowa 9 mm |
FOV 69° x 56° |
1.889 mrad od 1 metra |
3 cm |
Długość ogniskowa 13 mm |
FOV 45° x 37° |
1.308 mrad od 1 metra |
12 cm |
Długość ogniskowa 19 mm |
FOV 32° x 26° |
0,895 mrad od 1 metra |
20 cm |
Długość ogniskowa 25 mm |
FOV 25° x 20° |
0,683 mrad od 1 metra |
50 cm |
Długość ogniskowa 35 mm |
FOV 18° x 14° |
0,486 mrad od 1 metra |
60 cm |
Długość ogniskowa 60 mm |
FOV 10,4° x 8,3° |
0,283 mrad od 1 metra |
250 cm |
Długość ogniskowa 100 mm |
FOV 6,2 ° x 5 ° |
0,170 mrad od 1 metra |
700w cm |
Pochodzenie: Europa
