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Hyperspektrales Pflanzenphänotypisierungssystem IN-Pheno100: Führender chinesischer Anbieter und Hersteller für fortschrittliche Pflanzenanalysen

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Produktbeschreibung:

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Entdecken Sie das hochmoderne hyperspektrale Pflanzenphänotypisierungssystem, entwickelt für die präzise Messung und Analyse von Pflanzenphänotypen. Dieses innovative System, dem Lieferanten und Fabriken in China vertrauen, ist mit Bildgebungseinheiten für sichtbares Licht an der Ober-, Seiten- und Unterseite sowie einer hochentwickelten hyperspektralen Bildgebungseinheit am Sockel ausgestattet. Der drehbare Bodentisch ermöglicht die Erfassung umfassender phänotypischer Daten für eine optimierte Analyse.

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Mithilfe fortschrittlicher, KI-gestützter 3D-Bildgebungstechnologie erstellt dieses System dynamisch ein 3D-Modell der Pflanze durch die Kombination mehrerer Ansichten. Es berechnet präzise wichtige morphologische, Farb-, Textur- und hyperspektrale Parameter wie Pflanzenbreite, -höhe, -skelett, ASM, SSIM und NDVI. Ideal für die Forschung an Pflanzen der Familien Poaceae, Solanaceae, Brassicaceae und Leguminosae, ist dieses System ein unverzichtbares Werkzeug in verschiedenen Bereichen wie Pflanzenphysiologie, Ökologie, Umweltwissenschaften und Pflanzenschutz. Erleben Sie die Zukunft der Pflanzenanalyse mit unserer hochmodernen Technologie, auf die führende Anbieter und Hersteller in China vertrauen.

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    Messparameter
    🌿 Morphologie

    Pflanzenbreite (vorne), Pflanzenbreite (seitlich), Pflanzenhöhe, Breiten-Höhen-Verhältnis, Kompaktheit, Exzentrizität, Rundheit, Rechteckigkeit, Rechteck-Seitenverhältnis, fraktale Dimension, Gesamtskelettlänge, durchschnittliche Bandlänge, Anzahl der Endpunkte, Anzahl der Verzweigungspunkte, Anzahl der Verzweigungsebenen, Verzweigungswinkel, projizierte Fläche (Seitenansicht), projizierte Fläche (Draufsicht), Verhältnis der projizierten Fläche, Umfang der konvexen Hülle (Seitenansicht), Umfang der konvexen Hülle (Draufsicht), Verhältnis des Umfangs der konvexen Hülle, Gesamtfrischgewicht

    🎨 Farbe

    (Draufsicht und Seitenansicht) R, G, B, L, a, b (Laborparameter standardmäßig für D65-Lichtquelle, 2°-Beobachterblick), H, S, V, Grau

    🔲 Textur

    Kontrast, Korrelation, Entropie, ASM (Winkelmoment zweiter Ordnung), zweites Moment, drittes Moment, viertes Moment, Homogenität, Unähnlichkeit, Varianz (Grauwertvarianz), Summenvarianz, Summenmittelwert, Differenzvarianz (globale Differenzvarianz), SSIM (Struktureller Ähnlichkeitsindex)

    🌈 Hyperspektral

    NDVI, GNDVI, NLI, EVI, SAVI, DVI, RDVI, TVI, MSR, SPVI, OSAVI, MSAVI2, EVI2, MTVI2, MCARI, TCARI, GCI, CVI, GM1, GM2, MTCI, CIred edge, REIP, PRI570, NIRv, NIRvP, VOG, ARI, ARI2, FLAV, SIPI, CRI550, CRI700, WI, WBI, PSRI, NPCI, RENDVI, REP, PRI, Vog1, Vog2, DATT, RSRI, NIR-Slope, Maturity Index 1, Maturity Index 2, BGI2, ARI3, BGI1, NDCI, NPQI, GFP, YFP, RFP, mRFP, FLuc, RLuc – diese Indizes umfassen Vegetationsindizes, Chlorophyll, Pigmente, Wassergehalt, Stress, Fluoreszenz und mehr.

    Technische Parameter
    Pflanzenhöhe 300 – 1000 mm
    Pflanzenbreite 100 – 500 mm
    Frischgewicht der Pflanze 100 – 75.000 g
    Hyperspektralbereich 400 – 1000 nm
    Spektrale Auflösung Besser als 2,5 nm
    Spektralkanäle 1.200
    Lichtquelle Flackerarme, hochwertige Halogenlampe
    Abmessungen der Verpackung 1500 mm (L) × 830 mm (B) × 2140 mm (H)
    Instrumentenfunktionen
    • 1 Automatisches Zusammenfügen und Verarbeiten von Bildern: Das System ermittelt automatisch die Pflanzengröße und erfasst Bilder basierend auf den Messergebnissen. Bei sehr großen Pflanzen werden die Bilder automatisch zusammengefügt und verarbeitet.
    • 2 Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren: Eingebaute Sensoren liefern Echtzeit-Feedback über die interne Umgebung.
    • 3 Instrumentensteuerung: Ein externer 10-Zoll-Touchscreen ermöglicht es dem Benutzer, Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Innenraum zu überwachen, die Innenbeleuchtung zu steuern, das Öffnen und Schließen der Tür zu verwalten und die Außenbeleuchtung anzupassen. Die Bedienung kann auch über eine Computersoftware erfolgen.
    • 4 Objektivbedienung: Je nach Anlagengröße können die Benutzer den Motor über eine Software steuern, um das Objektiv und das Kameragehäuse anzuheben oder abzusenken und so die am besten geeignete Aufnahmeposition zu finden.
    • 5 Kameraauflösung: Die optische Bildgebungseinheit unterstützt bis zu 12 Megapixel; der Benutzer kann die passende Auflösung je nach Bedarf auswählen.
    • 6 3D-Bildgebung: Das System nutzt Bildsequenzen aus verschiedenen Perspektiven und Computer-Vision-Algorithmen, um dynamisch hochpräzise 3D-Pflanzenmodelle zu generieren. Diese Modelle ermöglichen beliebige Skalierung, Rotation und Translation im dreidimensionalen Raum und erlauben die quantitative Analyse phänotypischer Parameter wie Pflanzenhöhe, Kronenvolumen und Verzweigungswinkel – ein Quantensprung von der 2D-Beobachtung zur 3D-Analyse.
    • 7 Cloud-Upload: Nach dem Binden und Nummerieren der Geräte können die analysierten phänotypischen Parameterdaten der Pflanzen in der Cloud gespeichert und jederzeit angezeigt werden.
    • 8 Fokussieren und Zoomen: Unterstützt Autofokus und manuelle Fokussierung per Software. Die Fokussierungsmethode kann in den Softwareeinstellungen angepasst werden. Optischer Zoom wird unterstützt, sodass Benutzer die Objektivposition manuell in der Software anpassen können.
    • 9 Datenanzeige: Die Benutzeroberfläche zur Anzeige der Datensätze fasst die Ergebnisse der Morphologie-, Farb- und Texturanalyse zusammen, ermöglicht die Anzeige von Ergebnisdetails und unterstützt das Löschen einzelner Analyseergebnisse. Die Benutzeroberfläche für hyperspektrale Ergebnisse zeigt Rohdaten, die Berechnungsergebnisse von 58 Parametern und ein hyperspektrales Liniendiagramm an.
    • 10 Hyperspektrale Datenerfassung: Die Hyperspektralkamera wird bei der Installation vorkalibriert. Nach der Einstellung der Aufnahmeparameter können Daten direkt erfasst werden. Sie unterstützt den Export von spektralen SPE-Dateien und hyperspektralen numerischen Dateien bestimmter Bereiche sowie das Speichern von Hyperspektralbildern.
    • 11 Hyperspektrale Analyse: Die Software verwendet standardisierte universelle Formeln zur Berechnung der Ergebnisse aus den erfassten hyperspektralen Daten. Die Berechnungsergebnisse werden in der Datei gespeichert. analysis_result.json Datei.
    • 12 Hocheffiziente Datenerfassung und -analyse: Erfassungszeit: 40 Sekunden/Pflanze; Analysezeit: 30 Sekunden/Pflanze.
    • 13 Export: Unterstützt den Export einzelner oder aller Analyseergebnisse; unterstützt den manuellen Export von 3D-Modell-Anzeigevideos.
    • 14 Änderung: Ermöglicht die Änderung des Pfads für den Export der Analyseergebnisse, des Pfads für die Modellspeicherung und des Pfads für die Videospeicherung in der Software-Einstellungsoberfläche.
    • 15 Sprache: Unterstützt das Umschalten zwischen Chinesisch und Englisch in der Softwareoberfläche mit einem Klick.
    • 16 Auflösungstest: Die Software stellt eine zugehörige Unterroutine zum Testen der maximalen Auflösung des Computers bereit.
    • 17 Wiegen: Die Pflanze wird automatisch gewogen, nachdem sie auf den Drehteller gestellt wurde, und das Ergebnis wird synchron auf der Softwareoberfläche angezeigt.
    • 18 Bewegliches Design: Integriertes Wohnen ermöglicht die Platzierung und Bewegung an jedem beliebigen Ort in Innenräumen.
    • 19 Sicherheitsspezifikationen: Das Instrument ist mit verschiedenen Detektionsschaltern, Sensoren und Begrenzern ausgestattet, um Fehlbedienungen oder Übersteuerungsprobleme zu vermeiden.
    • 20 Computersystem: Windows-Betriebssystem, NVIDIA-Grafikkarte (mindestens 8 GB VRAM), mindestens 8 GB RAM, mindestens Intel i5-Prozessor.
    Häufig gestellte Fragen
    Welche Arten von Messparametern unterstützt das System?
    Das System unterstützt vier Hauptkategorien von Messparametern: Morphologie (über 23 Parameter, darunter Pflanzenhöhe, -breite, -kompaktheit und Verzweigungswinkel), Farbe (RGB, Lab, HSV in Draufsicht und Seitenansicht), Textur (14 Parameter, darunter Kontrast, Entropie, SSIM) und Hyperspektral (58+ Indizes, die Vegetation, Chlorophyll, Pigment, Wassergehalt, Stress und Fluoreszenz abdecken).
    Welchen hyperspektralen Messbereich und welche Auflösung bietet dieses Instrument?
    Die Hyperspektralkamera deckt einen Wellenlängenbereich von 400–1000 nm mit einer spektralen Auflösung besser als 2,5 nm Und 1.200 SpektralkanäleDie Kamera wird bei der Installation vorkalibriert, um genaue und wiederholbare Messungen zu gewährleisten.
    Wie lange dauert die Datenerfassung und -analyse für eine einzelne Pflanze?
    Das System ist auf hohen Durchsatz ausgelegt: Die Bilderfassung dauert ungefähr 40 Sekunden pro Pflanzeund die vollständige phänotypische Analyse ist in etwa 30 Sekunden pro PflanzeDadurch eignet es sich für groß angelegte Phänotypisierungsstudien an Pflanzen.
    Unterstützt das System die 3D-Pflanzenmodellierung?
    Ja. Basierend auf Bildsequenzen aus mehreren Perspektiven nutzt das System Computer-Vision-Algorithmen, um dynamisch Bilder zu generieren. hochpräzise 3D-PflanzenmodelleDiese Modelle unterstützen beliebige Skalierung, Rotation und Translation im echten 3D-Raum und ermöglichen die quantitative Analyse phänotypischer Parameter wie Pflanzenhöhe, Kronenvolumen und Verzweigungswinkel – und ermöglichen so einen Sprung von der 2D-Beobachtung zur vollständigen 3D-Analyse.
    Für welche Pflanzengrößen ist dieses Instrument geeignet?
    Das Instrument ist so konzipiert, dass es für eine breite Palette von Pflanzengrößen geeignet ist: Pflanzenhöhe von 300 bis 1000 mmPflanzenbreite von 100 bis 500 mmund Pflanzenfrischgewicht von 100 bis 75.000 gBei sehr großen Pflanzenanlagen fügt das System die Bilder automatisch zusammen und verarbeitet sie, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten.
    Können Daten über die Cloud exportiert und remote abgerufen werden?
    Ja. Das System unterstützt Cloud-Daten-Upload Nach dem Binden und Nummerieren der Geräte können analysierte phänotypische Pflanzendaten in der Cloud gespeichert und jederzeit abgerufen werden. Zusätzlich lassen sich Einzel- oder Batch-Analyseergebnisse lokal exportieren und 3D-Modellvideos manuell für die weitere Verwendung exportieren.

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