lite Videometer田間種子表型成像系統(tǒng)
- 公司名稱(chēng) 北京博普特科技有限公司
- 品牌 其他品牌
- 型號(hào) lite
- 產(chǎn)地 丹麥
- 廠商性質(zhì) 代理商
- 更新時(shí)間 2024/8/27 10:19:34
- 訪問(wèn)次數(shù) 567
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專(zhuān)業(yè)植物表型平臺(tái),種子表型分析系統(tǒng),根系表型研究平臺(tái),植物生理儀器,土壤生態(tài)儀器,光譜成像平臺(tái),食品科學(xué)儀器,遙感光譜
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) |
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Videometer Lite采用了LED頻閃光源系統(tǒng),有效組合了7個(gè)波長(zhǎng)測(cè)量,并生成圖譜合一的融合光譜圖像,每個(gè)像素對(duì)應(yīng)一個(gè)不同反射光譜。該設(shè)備包括可見(jiàn)光以及NIR近紅外波段,用于作物表型、植物病害等等進(jìn)行精確、全面檢測(cè)。該便攜式Videometer Lite可搭載到推車(chē)支架上,在田間使用,也可手持使用,是一款多功能成像平臺(tái)。
Videometer田間種子表型成像系統(tǒng)主要功能
結(jié)合可見(jiàn)光成像和光譜成像優(yōu)點(diǎn)
對(duì)種子、病害表型成像
便攜設(shè)計(jì),方便帶到溫室或野外使用
標(biāo)準(zhǔn)校準(zhǔn)功能,數(shù)據(jù)可重復(fù)
經(jīng)驗(yàn)豐富的專(zhuān)家根據(jù)應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)設(shè)計(jì)的軟件,操作簡(jiǎn)單,解決農(nóng)業(yè)應(yīng)用中遇到的問(wèn)題
內(nèi)置顏色校正
標(biāo)配7個(gè)光譜波段,并不斷升級(jí)中
產(chǎn)品說(shuō)明
該系統(tǒng)也可以對(duì)細(xì)菌、真菌、蟲(chóng)卵等進(jìn)行高通量成像測(cè)量,進(jìn)行毒理學(xué)或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等進(jìn)行精確、全面品質(zhì)檢測(cè)。Videometer系統(tǒng)生成圖片可用其它分析系統(tǒng)進(jìn)行分析,如Matlab等??紤]到Videometer Lite可能需要經(jīng)常帶到溫室、野外或其它地方進(jìn)行測(cè)量,因此它被設(shè)計(jì)成可便攜攜帶的樣式。
VideometerLab Lite的工作軟件由Videometer公司強(qiáng)大的生物信息學(xué)和軟件團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā),充分考慮在實(shí)際應(yīng)用的需求,操作簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)大。Videometer還在不斷研究、升級(jí)新算法,適合各種需求。
VideometerLab Lite便攜式種子表型多光譜成像系統(tǒng)通過(guò)測(cè)量種子在7種不同波長(zhǎng)(波長(zhǎng)范圍405-850nm)的LED頻閃光下的成像來(lái)獲取有用的信息。這些圖像可以獨(dú)立分析使用,也可以疊加起來(lái)合成高分辨率的顏色圖像?;A(chǔ)整合模塊,含7個(gè)波段多光譜成像系統(tǒng)。軟件可進(jìn)行顏色校準(zhǔn),標(biāo)簽識(shí)別,灰度圖轉(zhuǎn)換等。
田間多光譜表型成像系統(tǒng)應(yīng)用
表型性狀分析/挖掘,基因型-表型關(guān)聯(lián)
農(nóng)業(yè)育種
園藝學(xué)、農(nóng)業(yè)信息學(xué)
果實(shí)品質(zhì)分析
植物病理研究
生物量分析
種子萌發(fā)研究
抗逆研究
直接測(cè)量的參數(shù)
尺寸
形狀
顏色
形態(tài)紋理
光譜質(zhì)構(gòu)
與表面化學(xué)相關(guān)的光譜成分
計(jì)數(shù)
間接測(cè)量或計(jì)算
種子純度
發(fā)芽百分比
發(fā)芽率
種子活力
種子健康度
種子成熟度
種子壽命等
主要特點(diǎn)
集成球體提供均勻和彌散光線照明
10-15秒鐘內(nèi)實(shí)現(xiàn)光譜成像和定量分析
7不同波長(zhǎng)/光源
3百萬(wàn)像素/波長(zhǎng),提供,2100萬(wàn)像素/幀分辨率
標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備包括易于使用設(shè)備校準(zhǔn)
與傳統(tǒng)RGB技術(shù)相比具有先進(jìn)的彩色測(cè)量功能
根據(jù)應(yīng)用需求可自動(dòng)切換動(dòng)態(tài)范圍
光源壽命長(zhǎng)、可達(dá)10萬(wàn)小時(shí)
LED光源技術(shù)穩(wěn)定性增強(qiáng)
研究用強(qiáng)大探索軟件
易用常規(guī)應(yīng)用配方構(gòu)建工具(建模)
成像特點(diǎn)
快速、無(wú)損檢測(cè)
包括處理在內(nèi)每樣品處理僅需10-20秒
與其它破壞性技術(shù)組合
高靈活性測(cè)量
主要專(zhuān)注:可重復(fù)洗、可追溯性、耐用性、可傳遞性
技術(shù)參數(shù)
全套分析時(shí)間10-15秒/樣品
電源:5 V DC 3 A
電源功耗300 VA
環(huán)境溫度操作: 5-40℃,儲(chǔ)存-5-50℃
環(huán)境濕度20-90 % RH相對(duì)濕度,非冷凝
軟件備選:圖像處理工具包 (IPT)
光譜成像工具盒 (MSI)
斑點(diǎn)工具盒
設(shè)備尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)
重量:1.1kg
Videometer田間種子表型成像系統(tǒng)應(yīng)用
菠菜種子檢測(cè)
摘要:種子健康測(cè)試非常耗時(shí),需要對(duì)種子上致病真菌的特性進(jìn)行大量測(cè)試。奧胡斯大學(xué)在菠菜(菠菜屬)上試驗(yàn)了一種利用多光譜視覺(jué)系統(tǒng)識(shí)別不同真菌感染表面特性的新方法。我們的研究表明,波長(zhǎng)在395-970 nm之間的多光譜成像可用于區(qū)分未感染的菠菜種子和感染黃萎病、鐮刀菌、葡萄莖葉菌、枝孢菌和交鏈孢菌的種子?;谄骄袼貜?qiáng)度、典型判別分析(CDA)和Jeffries Matusita分類(lèi)(JM)距離的分析分離表明,近紅外光譜(NIR)和可見(jiàn)光譜(VIS)的組合能夠從80-100%范圍內(nèi)的受感染種子中識(shí)別未受感染的種子。僅使用NIR進(jìn)行分類(lèi),未感染和鐮刀菌感染種子之間的分離率為26-88%。鏈格孢菌和鐮刀菌可以相互區(qū)別,也可以與枝孢菌、輪枝菌和莖葉菌相區(qū)別。枝孢菌、輪枝菌和莖葉菌的分離在實(shí)際應(yīng)用之前需要進(jìn)一步發(fā)展。
圖1.六類(lèi)自然感染種子在不同波長(zhǎng)下的像素強(qiáng)度平均值。平均值的計(jì)算基于多光譜圖像中18×18像素的ROI
圖1所示的曲線圖顯示了19種不同波長(zhǎng)下所有六種種子類(lèi)別的像素強(qiáng)度平均值。在較低波長(zhǎng)(395-505nm)下,所有六類(lèi)的平均強(qiáng)度均低于40。在波長(zhǎng)850-970 nm處,未感染和鐮刀菌屬感染的種子的平均值高于其他種子(強(qiáng)度高于110),而鏈格孢菌感染的種子的平均值低于30。同一類(lèi)種子之間的差異表明,鏈格孢菌具有一致的特征,與輪生菌屬和葡萄莖葉菌相比,其通過(guò)近紅外波長(zhǎng)測(cè)量的像素強(qiáng)度在60-120之間變化。未感染和鐮刀菌感染的種子更為均勻,但干擾了其他兩類(lèi)(數(shù)據(jù)未顯示)。
圖2.用可見(jiàn)光(550nm)(a)和近紅外光(890nm)(b)拍攝六組種子的圖像。種子分為六組,每組三個(gè)種子:1)未感染種子,2)葡萄莖葉菌3)鐮刀菌屬,4)枝孢菌屬,5)輪枝菌屬和6)交替鏈格孢菌
在代表可見(jiàn)光波長(zhǎng)(395-700 nm)的圖片中,所有種子都呈現(xiàn)黑色,無(wú)法區(qū)分六種種子類(lèi)別(圖2a)。在代表NIR波長(zhǎng)(850-970 nm)的圖片中,可以從視覺(jué)上區(qū)分未感染的種子和受感染的種子,但鐮刀菌屬受感染的種子除外,它們看起來(lái)像未感染的種子(圖2b)。在六個(gè)類(lèi)別的反射分布模式(以像素強(qiáng)度測(cè)量)中,比較了人工感染和自然感染的種子(圖3)。NIR波長(zhǎng)由基于890 nm數(shù)據(jù)的曲線圖表示。對(duì)于自然和人工感染的種子,顯示了三組模式,其峰值分別為低(鏈格孢菌)、中(莖葉菌、枝孢菌和黃萎病)和高像素強(qiáng)度(未感染和鐮刀菌)(圖3 c+d)。在以550 nm表示的可見(jiàn)光波長(zhǎng)中,沒(méi)有組,但自然和人工感染種子的低像素強(qiáng)度的類(lèi)的峰值(圖3 a+b)。
圖3.顯示六個(gè)種子類(lèi)別的反射率分布的圖:在550nm處捕獲的人工感染種子;灣在550nm處捕獲的自然感染種子;C。人工感染的種子在890nm和d.自然感染的種子在890nm處捕獲
使用可見(jiàn)光和近紅外波長(zhǎng)進(jìn)行成對(duì)比較的結(jié)果表明,在所有六個(gè)種子中,15對(duì)中只有3對(duì)可以分離(數(shù)據(jù)未顯示)。一般來(lái)說(shuō),未感染的種子可以從真菌感染的種子中分離出來(lái),只有少數(shù)種子的JM距離在80-94%之間。黃萎病菌、枝孢菌和葡萄莖葉菌的分離獲得較低的JM值,表明它們更難分離。
基于近紅外區(qū)域波長(zhǎng)的Jefferies Matusita距離給出了類(lèi)似的結(jié)果,除了從鐮刀菌屬感染種子分離的未感染種子,其中JM值范圍為26-88%(表2)。表3中基于可見(jiàn)光波長(zhǎng)的數(shù)據(jù)中發(fā)現(xiàn)了對(duì)比結(jié)果,其中鐮刀菌屬感染和未感染種子的JM距離范圍為92-100%。通過(guò)比較葡萄莖葉菌、黃萎病菌屬、鐮刀菌屬和枝孢菌屬,發(fā)現(xiàn)了14-100%的數(shù)值(表3),表明當(dāng)使用可見(jiàn)光波長(zhǎng)作為的測(cè)量方法時(shí),將真菌感染的種子彼此分離更加困難。
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