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原位成像仪基本参数
  • 品牌
  • 绿洲光生物
  • 型号
  • 齐全
  • 类型
  • 原位成像仪
  • 厂家
  • 深圳市绿洲光生物技术有限公司
原位成像仪企业商机

水下原位成像仪与其他水下成像设备的区别是什么?水下原位成像仪与其他水下成像设备的区别主要在于它的应用场景和成像方式。与传统的水下摄像机和潜水器相比,水下原位成像仪可以直接安装在水下的固定结构上,如海底钻井平台、海洋观测站等,通过长期稳定地拍摄同一区域的照片和视频,可以实现对水下环境变化的长期监测和观察。而传统的水下摄像机和潜水器则需要由人员操作,难以实现长时间的原位观测。此外,水下原位成像仪通常采用数字成像技术,可以实现高清晰度的成像和远程控制,而传统的水下摄像机和潜水器则通常采用模拟成像技术,成像质量不如数字成像技术。因此,水下原位成像仪在海洋科学、水下考古、水下工程、海洋生物学等领域的研究和应用中具有独特的优势。水下原位成像仪具有高度的稳定性,能够在水下环境中长时间工作,不受水流和水压的影响。水库水质管理用PlanktonScope系列成像仪批发

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绿洲光生物拖曳版浮游生物成像仪PS200T技术原理是什么?拖曳版浮游生物成像仪PS200T(PlanktonScope-Tow)采用高倍率放大远心光学镜头和远心光源,通过高精度同步脉冲驱动技术实现微小尺寸浮游生物的清晰成像,同时采用红外光源减少生物扰动,还原原位生态。PS200T可实现对100μm-50mm尺寸浮游生物的清晰成像,结合后端智能识别软件,可同步分析统计浮游生物类别及密度。设备可以搭载于船只,进行大面积走航监测,原位获取浮游生物在水平及垂直剖面上的空间分布信息。江河原位传感器报价水下原位成像仪的操作简单易懂,用户可以通过简单的操作控制设备进行观测和采集数据。

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绿洲光生物原位成像仪——水环境安全的监测:饮用水安全的首要任务是保证居民的饮用水供应。水环境安全关系到地方乃至全国社会经济发展的大局。我国淡水湖泊面积萎缩、污染加剧、富营养化问题突出,水环境安全的形势极为严峻。2007年江苏的太湖爆发严重蓝藻污染,造成无锡全城自来水污染,导致了近百万市民的饮水危机,引发了有关部门对水生态安全的进一步关注。我国必须发展淡水湖泊水环境安全监测预警体系,构建多元化的淡水湖泊生态环境问题防治控制体系。然而目前水环境安全监测主要还是水文环境参数的监测,缺乏对水下生物的(微小生物)的直观监测手段,对赤潮爆发等灾害的预测存在不确定性和滞后性。公司目前相关企业联合开展PS系列产品对淡水湖泊或水库进行水下原位监测,智能识别分析致灾物种(例如赤潮藻)及其数量的动态变化,同时结合水文环境参数,可准确且及时评估水下生态质量的动态变化,为生态灾害,例如赤潮藻华等,提供预测预报。

绿洲光生物PS50B软件包括成像仪客户端、智能识别软件及平台客户端。其中成像仪客户端可实现PS50B基本功能操作及监控;智能识别软件可对原图进行同步分析识别;平台客户端则集成观测、识别分析与数据展示于一体,实现一站式监测管理。根据用户不同使用目的,三者均可单独使用。定点版浮游生物成像仪PS50B性能参数如何?像素分辨率20μm,较小可检测粒100μm,至大可检测粒径5cm;单帧景深体积200ml;光机同步误差1μs;图片存储量≥250000张;图像平均处理速度100 ms/幅;至大工作水深50米;自动分类识别,准确率≥80%;可识别毛虾、水母、笔帽螺、夜光藻等多类致灾生物等。水下原位成像仪的作业原理是什么?

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绿洲光生物定点版浮游生物成像仪PS50B有哪些优势?通过PS50B定点布放,进行全天候实时在线高频监测,可保留生物多样性信息的敏感性及完整性,同时获得不同海生物类别的高发时段、昼夜分布、潮汐滞留、局部高丰度等本地海生物背景信息,为海洋生态的原位在线监测提供了可行技术。亦可应用于核电冷源致灾生物的长时序定点监测,为冷源安全预警提供可行技术。1、在线观测:PS50B定点布放后,可通过成像仪客户端或平台客户端进行岸基在线实时观测。2、数据统计与预警:通过平台客户端可实时显示水下原位动态画面以及不同生物类别密度时序曲线,并在当密度值达到阈值时自动触发警报,供管理者参考。3、深度数据分析:基于连续的原位高频监测,保留了信息的敏感性及完整性,因此通过对长时序不同种类浮游生物原始密度数据进行深度分析处理,可获得特殊事件(例如台风)及季节变化(例如雨季)下特定浮游生物的时序分布特征及变化规律。亦可解析潮汐、昼夜变化等海洋环境对不同浮游生物时序分布的影响等。水下原位成像仪在使用过程中会受到海水的侵蚀,因此需要定期清洗。多功能PlanktonScope系列监测系统售价

水下原位成像仪的使用场景有哪些?水库水质管理用PlanktonScope系列成像仪批发

绿洲光生物原位成像仪——海洋致灾生物监测:随着我国近海陆源污染总量的增加,近海营养盐存量难减,同时过渡捕捞导致鱼类资源量下降,造成食物链的短缺,导致营养盐传递在较低的食物链水平,从而导致赤潮、绿潮、水母等的大规模爆发,对近岸核电安全和生态安全的影响。这些海洋自然灾害都由浮游生物生物引起,通过对浮游生物的原位监测可以直接对致灾生物进行监测和预报,进而给海洋生态系统的可持续发展的综合管理提供有力支撑。公司目前联合其他海洋研究机构和核电企业合作,通过PS系列产品进行定点式或走航式监测分析,剖析微藻、浮游生物、水母等不同营养级生物空间分布及其随时间的动态变化,直观反映海洋生态质量及变化趋势,为海洋之灾生物的爆发提供准确的预报预警。水库水质管理用PlanktonScope系列成像仪批发

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