Las plantas deben mantener un equilibrio entre absorber más CO2 para la fotosíntesis y reducir el consumo de agua debido a la transpiración, y los poros son la clave de este proceso, hasta el punto de que los poros de las plantas y su comportamiento afectan profundamente el flujo global de CO2 y agua. Dado el importante papel de los estomas en la eficiencia del uso del agua de las plantas (wue) e incluso en el ciclo del agua, así como en la fotosíntesis de las plantas e incluso en la productividad (que se manifiesta como rendimiento de los cultivos en la agricultura), Los Estomas de las plantas se han convertido en objetivos importantes en biotecnología, cría genética, genómica y fenotipos, y estudios ecológicos. La respuesta de las plantas a diversos factores de estrés ambiental, especialmente el estrés por sequía, el estrés térmico, etc., puede causar cambios en comportamientos como la conductividad estomacal, mientras que cualquier cambio en el comportamiento estomacal, como el grado de cierre o apertura (conductividad estomacal), se manifestará como un cambio en la temperatura de las plantas, por lo que los cambios espacio - temporales en las hojas de las plantas y la temperatura de la Corona se convierten en observaciones científicas para "diagnosticar" la ecología fisiológica de las plantas, la fotosíntesis, la cría genética, etc. WUE、 Una de las fuentes de datos más importantes para el estrés y la resistencia de las plantas, la tecnología de imágenes térmicas infrarrojas se ha convertido en la herramienta de investigación más importante.

Yiketai Ecological Technology Company ofrece las soluciones tecnológicas de imágenes térmicas infrarrojas vegetales más avanzadas del mundo:



1) De tierra a UAV, de una licencia a un dosel de planta a un paisaje
2) alta resolución espacial: 640x512 bits
3) resolución de alta temperatura: 0,03 ° C
4) el sensor está calibrado y tiene un certificado de calibración
5) cada píxel tiene datos multidimensionales: información de ubicación, información de tiempo e información de temperatura, que se puede descargar de la información de datos de cada píxel en la tabla Excel
6) puntos, líneas y superficies se pueden seleccionar y mostrar libremente la temperatura máxima, la temperatura mínima, la temperatura media y la distribución de la temperatura.
7) con soluciones integrales de observación en tierra de laboratorio, campo y campo y Teledetección de imágenes térmicas infrarrojas de drones
8) se puede formar un esquema técnico integrado con la tecnología de imágenes de fluorescencia de clorofila fluorcam para analizar la relación entre la eficiencia fotosintética de las plantas y la conductividad estomacal y la wue con mediciones de imágenes integrales, y analizar y calcular la eficiencia endógena del uso del agua de las plantas.

Indicadores técnicos

· resolución: 640 * 512 píxeles
· sensibilidad: 0,03 ° c (30 mk)
· rango de temperatura: - 25 ° c... + 150 ° C / - 40 ° c... + 550 ° C / + 1 500 ° c con filtro
· precisión: + 2 ° c o ± 2%
· tasa de fotogramas: 9 Hz
· rango espectral: 7,5 - 13,5 μm
· lente opcional: 7,5 mm - 100 mm
· fuente de alimentación: a través del cable usb3 o Poe (wic tipo gige)
· boletín informativo: usb3 o gige
· vídeo analógico: pal, NTSC (usb3 wic)
· SDK: Windows,Linuxx86, Linux ARM, SDK de Labview, SDK de Matlab Simulink, SDK de Dewesoft
· calibración: sí (con certificación)
OpcionalLente
WIC640Lente |
Campo de visión |
iFOV |
Distancia mínima |
Distancia focal 9 mm |
FOV 69° x 56° |
1.889 mrad desde 1 metro |
4 cm |
Distancia focal 13 mm |
FOV 45° x 37° |
1.308 mrad desde 1 metro |
15 cm |
Distancia focal 19 mm |
FOV 32° x 26° |
0.895 mrad desde 1 metro |
20 cm |
Distancia focal 25 mm |
FOV 25° x 20° |
0.683 mrad desde 1 metro |
40 cm |
Distancia focal 35 mm |
FOV 18° x 14° |
0.486 mrad desde 1 metro |
60 cm |
Distancia focal 60 mm |
FOV 10,4° x 8,3° |
0.283 mrad desde 1 metro |
250 cm |
Distancia focal 100 mm |
FOV 6,2° x 5° |
0.170 mrad desde 1 metro |
700cm |
Origen: Europa
