淡水原位成像仪大概多少钱
绿洲光生物原位成像仪可以应用于海洋致灾生物监测: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,浮游生物、剖析微藻、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。绿洲光生物PS-50M显微成像仪可应用于实验室,对样品进行观察和成像识别。淡水原位成像仪大概多少钱
绿洲光生物PS50B软件包括哪些组件?PS50B包括了成像仪客户端、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100ms/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。高分辨率PlanktonScope系列监测系统厂家拖曳版浮游生物成像仪PS200T采用高倍率放大远心光学镜头和远心光源。
关于水下原位成像仪的使用中需要运用到哪些技术要求?水下原位成像仪的使用需要以下技术要求—1.水下成像技术:水下成像技术是水下原位成像仪的重要技术,需要掌握水下成像原理、成像算法和成像设备的使用方法。2.水下光学技术:水下成像需要光线穿透水体,对光学技术的要求较高,需要掌握水下光学原理、光学材料的选择和光学设备的使用方法。3.水下机械技术:水下原位成像仪需要在水下环境中工作,需要具备防水、耐腐蚀、耐压等机械性能,需要掌握水下机械原理、机械设计和制造技术。4.水下电子技术:水下原位成像仪需要采集、处理和传输成像数据,需要掌握水下电子原理、电子设计和制造技术。5.水下控制技术:水下原位成像仪需要实现远程控制和自主控制,需要掌握水下控制原理、控制算法和控制设备的使用方法。6.水下安全技术:水下原位成像仪需要在复杂的水下环境中工作,需要掌握水下安全原理、安全措施和应急处理技术。
应该如何去调试使用水下原位成像仪应当?水下原位成像仪的调试需要以下步骤:1.确认设备连接:将水下原位成像仪与电脑或其他设备连接,确保连接稳定。2.调试软件设置:打开水下原位成像仪的调试软件,设置相关参数,如分辨率、帧率、曝光时间等。3.调试成像效果:将水下原位成像仪放入水中,观察成像效果,调整参数直到满意的成像效果。4.测试功能:测试水下原位成像仪的各项功能,如录像、拍照、缩放等,确保设备正常工作。5.进行校准:根据需要进行校准,如颜色校准、亮度校准等,以获得更准确的成像效果。6.记录参数:记录调试过程中的参数和成像效果,以备后续使用参考。绿洲光生物PS50B定点版原位成像仪拍摄频率可设置,至高10帧(1s拍10张)。
绿洲光生物研发生产的PlanktonScope系列与其他产品相比,拥有哪些优势?区别有哪些?1.自主研发的光路系统,实现更大限度小型化,适用不同观测平台;2.自主研发的高速对曝技术,更大限度地提高了高浊度复杂水域中的成像质量;3.自主研发的复杂图像目标物提取技术,提高了目标物监测的检测效率;4.自有海量数据库,筛选优化了神经网络构架,提高智能识别的准确率;5.国内第1款自主研发的浮游生物原位成像系统,国产化程度高达90%以上;6.与国外同类产品相比,具备景深大、视野大、成像质量高等特点;7.具备数据自存储、自供电、超长待机、自动唤醒、自定义拍摄等功能,可根据用户需求切换工作模式,操作灵活、便利;8.?可大规模应用于不同场景的长期监测,可建立以原位生物监测为主体的环境预报体系,可发展以原位生物监测为依靠的生态智能决策系统。PlanktonScope具备了监测范围广可适应流速高、可适应浊度高、近海水深全适应等特点。高分辨率PlanktonScope系列监测系统厂家
绿洲光生物PlanktonScope系列成像仪已获得了中国科学院深海科学与工程研究所的好评。淡水原位成像仪大概多少钱
绿洲光生物原位成像仪有哪些应用?1、海洋生态调研:将光生物原位成像仪搭载于船舶上,针对目标海域进行大面积海域走航调研,可掌握优势生物水平发布及剖面分布,为生物分布与环境因子关联机制以及海洋生物多样性研究提供科学论据。2、冷源安全监测:将设备搭载于浮台上,对核电海域致灾生物进行长时序在线观测,同时对目标致灾生物进行实时识别统计,同步分析目标生物丰度等信息,实现对目标致灾生物暴发的预报预警。3、致灾生物预警:将设备搭载于固定平台,采用长时序定点在线监测,实现岸基远程监控即时性、连续性、原位性,掌握生物影像及分析数据、认知致灾生物时序变化规律,实现致灾生物在线监测预警。4、水产养殖管理:针对渔业管理领域,对饵料生物进行实时统计分析,也可针对幼苗进行同步监测,实现对幼苗灾害预警的动态追踪,为幼苗健康评估提供科学的理论依据,较终实现对渔业管理或牧场资源等经济鱼类的产量测算。淡水原位成像仪大概多少钱
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