Plantele trebuie să mențină un echilibru între absorbția mai mult CO2 pentru fotosinteză și reducerea consumului de umiditate datorită aburirii, iar porele sunt atât de esențiale pentru acest proces încât porele plantei și comportamentul lor influențează profund fluxurile globale de CO2 și umiditate. Având în vedere rolul important jucat de pore în eficiența utilizării apei de plante (WUE) și chiar în circulația apei, fotosinteza și productivitatea plantelor (exprimată ca producție a culturilor în agricultură), porele plantelor devin obiective importante pentru cercetarea în biotehnologie, reproducere genetică, genomică și fenomică și ecologie. Răspunsul plantelor la diferiti factori de forță de mediu, în special forța secetei, forța termică și altele vor provoca modificări de comportament precum conductivitatea porelor, iar orice schimbare a comportamentului porelor, cum ar fi gradul de închidere sau deschidere (conductivitatea porelor), se va manifesta ca o schimbare a temperaturii plantelor, prin urmare, schimbările în timp și spațiu ale frunzelor plantelor, a temperaturii coroanei devin cercetări de cercetare de observare a "diagnosticului" fiziologiei plantelor, fotosintezei, reproducerii genetice. WUE、 Una dintre cele mai importante surse de date despre forțarea și rezistența plantelor, imaginile termice infraroșii devin instrumentul cel mai important de cercetare.

Ecotec oferă cele mai avansate soluții de imagini termice cu infraroșu pentru plante:



1) De la sol la UAV, de la un concediu pentru a planta baldachin la un peisaj
Rezoluție spațială ridicată: 640x512 biți
Rezoluţie la temperaturi ridicate: 0,03°C
4) Senzorul este calibrat și are un certificat de calibrare
5) Fiecare pixel are date multidimensionale: informații despre locație, timp și temperatură, pentru a descărca informațiile de date pentru fiecare pixel într-un tabel excel
6) Punctele, liniile și suprafețele pot fi alese liber și pot afișa temperatura maximă, temperatura minimă, temperatura medie și distribuția temperaturii
7) Dispone de laborator, soluții complete de observare la sol în câmpuri mari și imagini termice infraroșii cu drone
8) Poate fi integrată cu tehnologia de imagistică fluorescentă cu clorofilă FluorCam pentru a analiza eficiența fotosintezei plantelor în raport cu conductivitatea poroasă și WUE și pentru a analiza și calcula eficiența utilizării apei endogene a plantelor.

Indicatorii tehnici

Rezoluţie: 640*512 pixeli
Sensibilitate: 0,03°C (30 mK)
· Intervalul de temperaturi: -25 ° C ... + 150 ° C / -40 ° C ... + 550 ° C / + 1 500 ° C cu filtru
Precizie: ±2°C sau ±2%
• Rata de cadre: 9Hz
Intervalul spectral: 7,5-13,5 μm
Obiectiv opțional: 7.5mm - 100mm
Alimentare: prin cablu USB3 sau PoE (GigE WIC)
Comunicare: USB 3 sau GigE
Video analog: PAL, NTSC (WIC tip USB3)
· SDK: Windows,lui Linuxx86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK
Calibrare: da (cu certificare)
OpționalImagini
WIC640Imagini |
Câmpul de vedere |
iFOV |
Min. distanță |
Distanţa focală 9 mm |
FOV 69° x 56° |
1.889 mrad de la 1 metru |
3 cm |
Distanţa focală 13 mm |
FOV 45° x 37° |
1.308 mrad de la 1 metru |
10 cm |
Distanţa focală 19 mm |
FOV 32° x 26° |
0,895 mrad de la 1 metru |
20 de cm |
Distanţa focală 25 mm |
FOV 25° x 20° |
0,683 mrad de la 1 metru |
20 cm |
Distanţa focală 35 mm |
FOV 18° x 14° |
0,486 mrad de la 1 metru |
50 cm |
Distanţa focală 60 mm |
FOV 10,4° x 8,3° |
0,283 mrad de la 1 metru |
300 cm |
Distanţa focală 100 mm |
FOV 6,2° x 5° |
0,170 mrad de la 1 metru |
700în cm |
Origine: Europa
