Le piante devono mantenere un equilibrio tra assorbire più CO2 per la fotosintesi e ridurre il consumo di umidità causato dall'evaporazione, e i porosi sono così fondamentali per questo processo che i porosi delle piante e il loro comportamento influenzano profondamente il flusso globale di CO2 e umidità. Dato il ruolo importante che i porosi svolgono nell'efficienza dell'utilizzo dell'umidità delle piante (WUE) e persino nel ciclo idrico, nella fotosintesi delle piante e persino nella produttività (che si manifesta come rendimento delle colture in agricoltura), i porosi delle piante diventano obiettivi importanti per la biotecnologia, la riproduzione genetica, la genomica e la fenomica e la ricerca ecologica. La risposta delle piante a vari fattori di forza ambientale, in particolare la forza della siccità, la forza termica, ecc., causerà cambiamenti di comportamento come la conduttività del poro, e qualsiasi cambiamento del comportamento del poro, come la chiusura o l'apertura (conduttività del poro), si manifesterà come un cambiamento della temperatura delle piante, quindi le foglie delle piante, i cambiamenti della temperatura della corona diventano scienziati che osservano la ricerca di "diagnosi" della fisiologia delle piante, della fotosintesi, della riproduzione genetica, WUE、 Una delle più importanti fonti di dati sulla forza e la resistenza delle piante, la tecnologia di termoimaging a infrarossi è diventata lo strumento di ricerca più importante.

Ecotec offre le soluzioni di imaging termica a infrarossi più avanzate al mondo:



1) Da terra a UAV, da un permesso per piantare baldacchino a un paesaggio
Risoluzione spaziale elevata: 640x512 bit
Risoluzione ad alta temperatura: 0,03°C
4) Il sensore è tarato e ha un certificato di taratura
5) Ogni pixel ha dati multidimensionali: informazioni sulla posizione, informazioni sull'ora e informazioni sulla temperatura, le informazioni sui dati di ogni pixel possono essere scaricate in una tabella Excel
6) Punti, linee e superfici possono essere scelti liberamente e mostrare la temperatura massima, la temperatura minima, la temperatura media e la distribuzione della temperatura
7) Soluzione completa di telerilevamento per l'osservazione terrestre di laboratorio, campo selvaggio e imaging termica a infrarossi con droni
8) Può essere integrato con la tecnologia di imaging fluorescente a clorofile FluorCam per misurare l'efficienza della fotosintesi delle piante e analizzare la relazione tra la conduttività dei porosi e la WUE e analizzare il calcolo dell'efficienza dell'utilizzo dell'umidità endogena delle piante.

Indicatori tecnici

Risoluzione: 640*512 pixel
Sensibilità: 0,03°C (30mK)
· Intervale di temperatura: -25 ° C ... + 150 ° C / -40 ° C ... + 550 ° C / + 1 500 ° C con filtro
Precisione: ±2°C o ±2%
Frequenza di fotogrammi: 9Hz
· Gamma spettrale: 7,5-13,5 μm
Obiettivo opzionale: 7.5mm - 100mm
Alimentazione: tramite cavo USB3 o PoE (WIC tipo GigE)
Comunicazione: USB3 o GigE
Video analogico: PAL, NTSC (WIC tipo USB3)
· SDK: Windows,Linuxx86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK
Calibrazione: sì (con certificazione)
Opzionaleobiettivo
WIC640obiettivo |
Campo di visione |
iFOV |
Distanza minima |
Lunghezza focale 9 mm |
FOV 69° x 56° |
1.889 mrad da 1 metro |
7 cm |
Lunghezza focale 13 mm |
FOV 45° x 37° |
1.308 mrad da 1 metro |
15 cm |
Lunghezza focale 19 mm |
FOV 32° x 26° |
0,895 mrad da 1 metro |
20 cm |
Lunghezza focale 25 mm |
FOV 25° x 20° |
0,683 mrad da 1 metro |
40 cm |
Lunghezza focale 35 mm |
FOV 18° x 14° |
0,486 mrad da 1 metro |
60 cm |
Lunghezza focale 60 mm |
FOV 10,4° x 8,3° |
0,283 mrad da 1 metro |
250 cm |
Lunghezza focale 100 mm |
FOV 6,2° x 5° |
0,170 mrad da 1 metro |
700centimetri |
Origine: Europa
