As plantas precisam manter um equilíbrio entre absorver mais CO2 para a fotossíntese e reduzir o consumo de água devido à evaporação, e os poros são tão essenciais para esse processo que os poros das plantas e seu comportamento afetam profundamente o fluxo global de CO2 e água. Dado o papel importante que os poros desempenham na eficiência de utilização da água das plantas (WUE), no ciclo da água, na fotossíntese e até na produtividade das plantas (expressa como rendimento das culturas na agricultura), os poros vegetais tornam-se alvos importantes para pesquisas em biotecnologia, reprodução genética, genômica e fenotipomônica e ecologia. A resposta das plantas a vários fatores de pressão ambiental, especialmente a pressão da seca, a pressão térmica, etc., causará mudanças de comportamento como a condutividade dos poros, e qualquer mudança no comportamento dos poros, como o nível de fechamento ou abertura (condutividade dos poros), se manifestará como uma mudança na temperatura das plantas, portanto, as mudanças nas folhas das plantas, as mudanças na temperatura da coroa do espaço-tempo se tornam cientistas observando e pesquisando o "diagnóstico" da fisiologia das plantas, da fotosíntese, da reprodução genética, WUE、 Uma das fontes de dados mais importantes sobre a força e a resistência das plantas, a tecnologia de imagem térmica infravermelha é a ferramenta de pesquisa mais importante.

A Ecotec oferece as soluções de imagem térmica infravermelha de plantas mais avançadas do mundo:



1) De base terrestre a UAV-baseado, de uma licença para plantar dossel para uma paisagem
2) Alta resolução espacial: 640x512 bits
3) Resolução de alta temperatura: 0,03 ° C
4) O sensor é calibrado e tem certificado de calibração
5) Cada pixel tem dados multidimensionais: informações de localização, informações de hora e informações de temperatura, para baixar informações de dados de cada pixel para uma tabela do Excel
6) Pontos, linhas e superfícies podem escolher livremente e exibir a temperatura máxima, mínima, média e distribuição de temperatura
7) Soluções abrangentes de observação terrestre de laboratório, campo selvagem e imagem térmica infravermelha de drones
8) Pode ser integrado com a tecnologia de imagem fluorescente de clorofila FluorCam para medição de imagem integral para analisar a eficiência da fotossíntese de plantas e a condutividade do poro e a relação do WUE e analisar para calcular a eficiência da utilização da água endógena de plantas.

Indicadores técnicos

Resolução: 640*512 pixels
Sensibilidade: 0,03 ℃ (30mK)
· Faixa de temperatura: -25 ° C ... + 150 ° C / -40 ° C ... + 550 ° C / + 1 500 ° C com filtro
Precisão: ±2°C ou ±2%
Taxa de quadros: 9Hz
Gama espectral: 7,5-13,5 μm
· Lente opcional: 7,5 mm - 100 mm
Alimentação: via cabo USB3 ou PoE (WIC tipo GigE)
Comunicação: USB3 ou GigE
Vídeo analógico: PAL, NTSC (WIC tipo USB3)
· SDK: Windows,Linuxx86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK
Calibração: Sim (com certificação)
OpcionalLente
WIC640Lente |
Campo de visão |
iFOV |
Distância mínima |
Distância focal 9 mm |
FOV 69° x 56° |
1.889 mrad a partir de 1 metro |
3 cm |
Distância focal 13 mm |
FOV 45° x 37° |
1.308 mrad a partir de 1 metro |
15 centímetros |
Distância focal 19 mm |
FOV 32° x 26° |
0,895 mrad a partir de 1 metro |
20 centímetros |
Distância focal 25 mm |
FOV 25° x 20° |
0,683 mrad a partir de 1 metro |
40 centímetros |
Distância focal 35 mm |
FOV 18° x 14° |
0,486 mrad a partir de 1 metro |
60 centímetros |
Distância focal 60 mm |
FOV 10.4° x 8.3° |
0,283 mrad a partir de 1 metro |
250 centímetros |
Distância focal 100 mm |
FOV 6,2° x 5° |
0,170 mrad a partir de 1 metro |
700centímetros |
Origem: Europa
