Lichtbiologische Forschungstechnik
Intelligente LED-Lichtquelle und Wachstumsbox
SpectraPenHandheld Hochspektrometer
SpecimHochspektrale Bildgebungstechnologie
FluorCamChlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebungstechnik
Thermo-RGBInfrarot-Wärmebildgebung
5、 SpectraScan-Hochspektralbildsystem
SpectraScanDas Hochspektralbildsystem basiert auf der Hochspektralbildanalyse von Specim, bestehend aus einem Hochspektralbildgerät, einem automatischen Scanstativ (optional mit der Fernerkundungsplattform Near Earth, der Fernerkundungsplattform Drone EcoDrone usw.) und einer Datenerfassungssoftware für die Phänotypanalyse von Pflanzen, die physiologische Ökologie von Pflanzen, die genetische Züchtung, die Qualitätsprüfung von Samen, die Identifizierung von Kräutern, die Nahrungsmittelprüfung, die Phänotypanalyse von Tieren, die Identifizierung von Artefakten und die Erkennung von Minen.
Häufig verwendete Hochspektrumbildgeräte:
FX10 |
PFD4k |
sCMOS |
FX17 |
SWIR |
FX50 |
|
Bandbereich |
400-1000nm |
950-1700nm |
1000-2500nm |
2.7-5.3μm |
||
Spektrale Auflösung (FWHM) |
5.5nm |
3.0nm |
2.9nm |
8nm |
12nm |
8.44/35nm |
Bandbreite |
224 |
768 |
946 |
224 |
288 |
154 |
Raumliche Auflösung (Pixel) |
1024 |
1775 |
2184 |
640 |
384 |
640 |
Öffnung |
F/1.7 |
F/2.4 |
F/2.4 |
F/1.7 |
F/2.0 |
F/2.0 |
Signal-Rauschverhältnis |
600:1 |
1000:1 |
1050:1 |
1600:1 |
||
Bildfrequenz (fps) |
330 |
100 |
100 |
670 |
450 |
380 |
Gewicht |
1.26kg |
2.7kg |
>2.0kg |
1.56kg |
>14kg |
7kg |
Bei Bedarf können andere technische Indikatoren wie die AisaOWL Langband-Infrarot-LWIR-Hochspektrumbildgebung, die AisaFENIX 400-2500nm Vollband-Hochspektrumbildgebung und die AisaKESTREL 600-1640nm Hochspektrumbildgebung ausgewählt werden.
Chlorophyllfluoreszenztechnologie mit FluorCam Chlorophyllfluoreszenzbildgebung
PSIDr. Trtilek, Präsident des Unternehmens, und Professor Nedbal, Leiter der Wissenschaft, entwickelten und produzierten das weltweit erste Dual-Modulation LED kinetic Fluorometer (Martin Trtilek etc. Dual-Modulation LED kinetic Fluorometer. Journal of Luminescene, 1997), ein Handheld-Chlorophyll-Fluorometer und kombinierten erstmals die PAM-Chlorophyll-Fluoreszenz-Technologie mit der CCD-Technologie, um die FluorCam-Chlorophyll-Fluoreszenz-Bildgebungstechnologie zu entwickeln (Nedbal etc. Kinetic imaging of chlorophyll fluorescence using modulated light. Photosynthesis research, 2000), und lieferten 1997 das erste kommerzielle FluorCam-System für die University of Washington, USA. Die FluorCam-Chlorophyllfluoreszenz-Bildgebungstechnologie war ein wichtiger Durchbruch in der Chlorophyllfluoreszenz-Technologie in den 1990er Jahren, der Wissenschaftlern die Forschung der Photosynthese und der Chlorophyllfluoreszenz auf einmal in die zweidimensionale Welt einbrachte und ein mächtiges Werkzeug für die moderne Genomik, Phänotypom und genetische Fortpflanzungsforschung wurde. (Details siehe »FluorCam Chlorophyllfluoreszenz Technologie und ihre Anwendungen”)
Ecotec bietet umfassende Lösungen für die Chlorophyllfluoreszenz-Technologie:
1) FluorPen、 AquaPen Handheld Chlorophyll Fluoreszenz und Chlorophyll Fluoreszenz Überwachungslösung, Chlorophyll Fluoreszenz Technologie unter Kontrolle
2) FL6000Doppelmoduliertes Chlorophyll-Fluoreszenzmeter mit einer zeitlichen Auflösung von bis zu 1 Mikrosekunde, PAM-Impulsmodulation, OJIP-schnelle Fluoreszenzdynamik, QA-Reoxidationsdynamik, S-Zustandskonvertierung, Lichtreaktionskurve, STF-Einzelzyklus-gesättigter Lichtpuls-Chlorophyll-Fluoreszenzdynamik, TTF-Doppelzyklus-Lichtpuls-Chlorophyll-Fluoreszenzdynamik, MTF-Mehrzyklus-Puls-Chlorophyll-Fluoreszenzdynamik, FRR、 Komplettes Technologieprogramm für die Messung von Chlorophyllfluoreszenz und synchronisiertem gelöstem Sauerstoff (für die Photosynthese) mit anderen Protokollen und Multispektral-Stimulation kann auch mit der TL6000 Chlorophyll-Thermal-Release-Messtechnik angewendet werden.
3) FKMChlorophyll-Fluoreszenz-Dynamik-Mikrobildgebung und Spektralanalysesystem - Zell- und Subzellniveau Chlorophyll-Fluoreszenz und Multispektral-Fluoreszenz-Dynamik-Bildgebung (siehe Abbildung oben)
4) FluorCamTragbares Chlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebungssystem – die beste Wahl für tragbare Chlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebungsanalysen im Feld
5) FluorCamGeschlossenes Chlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebungssystem - Pflanzenphysioökologische Studien, Desktop-Hochdurchfluss-Phänotypanalyse
6) FluorCamModulares Chlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebungssystem – Standard-Version 13x13cm und Großversion 20x20 mit optionaler Multi-Stimulation-Licht-Multi-Spektrum-Fluoreszenz-Bildgebung
7) FluorCamGroße Version von Chlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebungsplattform, Labor- und Feldversion zur Auswahl, Bildfläche 35x35cm
8) FluorCamMultispektrale fluoreszierende Bildgebungstechnologie
9) FluorCamProbeband-Scan-Chlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebungssystem
10) FluorCamChlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebungssystem für Photosynthese
11) FluorCamChlorophyllfluoreszenz und High Spectrum Imaging
12) FluorCamChlorophyl-Fluoreszenz-Bildgebung und Infrarot-Wärmebildgebung
Thermo-RGB Infrarot Wärmebildtechnik
Alle Objekte über dem absoluten Null (-273 Grad Celsius) senden Infrarotstrahlung (Wärme) aus, die mit Infrarot-Strahlungssensoren wie dem Spectra-Thermo-Spektrum- und Wärmeüberwachungssystem von Ecotech (siehe Abbildung unten links) gemessen werden kann, das zur Überwachung der photosynthetisch wirksamen Strahlung, NDVI/PRI und der Temperatur von Blättern, Koronnen, Stämmen usw. verwendet werden kann (für Nichtbildsysteme ist Thermo-RGB-Wärmebildgebung optional).
Bild links: Spectra-Thermo Spektrum- und Wärmestrahlungsüberwachungssystem; Bild rechts: Thermo-RGB-Wärmebildgebung
Die Infrarot-Wärmebildgebung ermöglicht die Bildgebung der infraroten Strahlungswärme, die von Objekten im Sichtfeld ausgestrahlt wird (siehe Abbildung oben rechts), um die Temperaturverteilung der Oberfläche des Objekts zu visualisieren (in der Regel wird eine zweidimensionale Temperaturänderung mit einer Fälschung angezeigt).
Ecotec bietet umfassende Lösungen für Infrarot-Wärmebildmessungen für die Pflanzenwissenschaftliche Forschung:
ü Thermo-RGBTechnologie, Infrarot-Wärmebildgebung und RGB-Fusionsbildanalyse, die die Temperatur und Abdeckung der Sonnenlichtblätter (sunlit-leaves), die Temperatur und Abdeckung der Schattenblätter, die Bodentemperatur und die Abdeckung usw. automatisch messen und analysieren kann, sowie die Messung der Koronalfarbenanalyse, die Frequenzahistogrammanalyse usw.
ü Wissenschaftliche Infrarot-Wärmebildgebung, Multipoint-Schwarzkörper- und Umgebungstemperaturkalibrierung mit Kalibrierzertifikat, um sicherzustellen, dass jedes Pixel einen genauen Temperaturwert liefert
ü Bandbreite 7,5-13,5μmAuflösung 640 x 512 Pixel, Temperaturempfindlichkeit bis zu 0,03 Grad Celsius (30mk)
ü Leistungsfähige Softwareanalysefunktionen für die sofortige Anzeige von Punkttemperaturen, Temperaturverteilungskurven für lineare Bereiche, Mittel- und Mindesttemperaturen für beliebige Bereiche, Temperaturverteilungsfrequenzhistogramme, 3D-Temperaturverteilungen und vieles mehr
ü Verschiedene Optionen für Handheld, Online und Feste Überwachung
ü Integration von Infrarot-Wärmebildgebung und Chlorophyllfluoreszenz-Bildgebung
ü Integration von Infrarot-Wärmebildgebung und Hochspektrumbildgebung
ü Fernerkundungslösungen für Drohnen-Infrarot-Wärmebildgebung
ü Anwendung in der Forschung der Gasporenleitbarkeit in Pflanzen, der Analyse der Pflanzenstruß, insbesondere der Trockenstruß-Bildgebung
ü Pflanzenfuchtigkeits-Stress-Index-Mapping-Technologie
Bild links: Infrarot-Wärmebildüberwachung im Feld; Bild rechts: Trockenheit auf Reisfeldern zwingt Infrarot-Wärmebildverarbeitung
Bild links: Überwachung der Trockenbeständigkeit von Weizen; Bild rechts: Drohne Infrarot-Wärmebildgebung Fernerkundung Ernte Dürre Zwang