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メール
15532116397@163.com
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電話番号
13833187767
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アドレス
石家荘市新石北路399号振新工業団地1号棟C区3階
石家庄世亜科技有限公司
15532116397@163.com
13833187767
石家荘市新石北路399号振新工業団地1号棟C区3階
画像冠状解析装置製品の概要
各種の高度植物冠層の研究に用いられ、魚眼レンズとCCD画像センサを用いて植物冠層画像を取得し、分析ソフトウェアを通じて、植物冠層の関連指標とパラメータを取得する。魚眼レンズイメージングを用いて植物冠層データを測定することは、1回だけ操作すればよく、伝統的な測定方法が1日に定点で複数回測定する煩雑な作業を簡略化し、また画像法を用いて冠層を測定することは、この冠層構造パラメータを計算する冠層空隙部分を積極的に避けることができ、測定計算に合わない障害物を避けることもできる。
画像冠状解析装置測定パラメータ
よくめんせきしすう
はねの平均傾斜角
散乱放射線透過率
異なる太陽高さ角における直射放射線透過率
異なる太陽の高さ角における消光係数
葉面積密度の方位分布
用途と適用範囲
植物冠層の太陽直射光透過率、空散乱光透過率、冠層の消光係数、葉面積指数と葉の平均傾斜角などを測定でき、農作物、果樹、森林内冠層の受光状況の測定と分析は異なる植物群体構造の比較に用いることができ、農地作物群体の成長過程に対して動態モニタリングを行うことができ、生態学野外植物群体の動態モニタリングの研究と教育に適用でき、農業、園芸、林業分野の栽培、育種、植物群体の対比と発展に関する研究と教育に適用できる
原理と方法
植物冠層画像解析器は冠層空隙率と冠層構造に関する原理を採用した。それは光線が媒質を通過して弱まるビルの法則に基づいて、植物冠層に対して一連の仮定前提を定義した条件下で、半理論半経験の公式を採用して、冠層空隙率の測定を通じて、冠層構造パラメータを計算した。これは現在、世界中の様々な冠層儀*が採用している原理である。上述の原理の下で、植物冠層画像解析器は冠層下の天穹半球画像を分析して冠層の気孔率を測定する方法を採用し、この方法は各種方法の中でzuiの正確さとzuiの省力、時間の節約、迅速で便利な方法である。
構造特性
植物冠層構造測定のために設計された小型魚眼撮像レンズはユニバーサルバランス継手に取り付けられ、自動的にレンズを水平状態に保つことができ、レンズは測棒の一端に取り付けられ、容易に水平に前または垂直に茂った冠層の中に入ることができ、測棒の一端の通迅線はコンピュータに結合することができ、図を取りやすい操作は小型で測棒が付いているため、冠層の異なる高さに入ることができ、迅速に層別測定を行い、集団内の光透過率と葉面積指数垂直分布図測棒に線形PARプローブが付属し、同時に冠層内外の光量子束密度(μmol/㎡•S)値を測定することができ、この値クラウン内エネルギー解析の参考値とすることができる
機能の特徴
非破壊的に冠層構造を測定することで冠層内外の光合成有効放射線(PAR)を測定することができる
手持ち式ユニバーサルジョイント自動水平調整プローブは、曇り、風などの条件の影響を受けない三角フレーム機器の使用を必要としない
持ち歩くノートパソコンは、サンプリングポイントを正確に選択し、画像の取捨選択を瞬時に決定するのに役立ちます
外部リチウム電池パックから電源を供給し、観測と長時間の測定に便利で、特に野外の重い観測任務を達成するのに適している
画像解析ソフトウェアは、画像解析領域を任意に定義することができる(天頂角は10区、方位角は10区)。異なる方向の冠層を地域的に分析する場合、地物の景観や不合理な冠層部分(株不足、辺行問題など)を任意に遮蔽することができる。異なる天頂角の開始角と終了角の選択に対して、この冠層構造パラメータを計算する冠層孔条件に合致しないことを避けることができ、手動で閾値を調整することにより、より正確な葉面積指数などのパラメータを測定することができる。
レンズ角度:150°(またはユーザーが180°レンズを選択する。ユーザーが特別な需要がある以外、180°魚眼レンズは多孔率測定に適していないことが多い
量原理と方法が仮定した前提条件は、冠状構造解析には適切ではない)
解像度:768×494 pix
測定範囲:天頂角は0°〜75°(150°魚眼レンズ)から10個の領域に分割でき、方位角は360°から10個に分割できる
領域
PAR誘導範囲:誘導スペクトル400 nm~700 nm測定範囲0~2000μmol/㎡•S
解析ソフトウェア:植物冠状体解析システム
表示とメモリ:ノートパソコンの選択によって決まります。
電源:リチウム電池パック
転送インタフェース:USB
動作温度:0~55℃
USBインタフェースを通じて直接測定点の画像をコンピュータに表示することで、野外で即時に画像を観察し、合理的な測定点を選択し、
画像はコンピュータに保存されています