绿洲光生物原位成像监测系统定制
绿洲光生物定点版浮游生物成像仪PS50B应当如何使用?现场布放时,将PS50B固定于防护笼架。防护笼架可通过硬性固定结构(例:升降机)或软性固定结构(例:钢缆)搭载于浮标或承台,悬挂于指定水深处,进行长期连续监测。PS50B数据链路介绍:通过通信复合缆将成像仪接入载体平台配电箱,完成由水下传感器至水上载体的信息传输;通过采用基于5G频段的数字微波通信技术,实现由水上载体至岸基控制室的远距离、高通量、高稳定性的无线实时通信,为原位监测系统实时高通量数据传输提供稳定的通信链路保障。亦可通过光纤直连或4G/5G网络作为备份链路,保证数据通信的可靠性。绿洲光生物监测系统采用红光成像技术,减少强光对生物原位的干扰,准确还原生态。绿洲光生物原位成像监测系统定制
绿洲光生物监测系统为PlanktonScope系列浮游生物原位成像仪,设备借助了远心镜头以投影方式对水体中的浮游生物进行高分辨率原位采样,通过高精度同步脉冲驱动技术,克服运动成像拖影现象,并采用红光成像技术,减少强光对生物原位的干扰,准确还原生态。在硬件上,设备采用高浊度自适应光源,满足20NTU浊度水域的清晰成像,能够对10微米到5厘米的浮游生物进行原位监测。在控制软件上,基于神经网络算法,后端智能识别软件可根据获得的原位图像,对图像中的浮游生物进行实时提取及分析识别,并同步分析统计浮游生物类别及丰度。设备可固定于浮体等固定平台,实现长期水下定点监测,获取浮游生物在时间尺度上的原位分布信息。显微版原位成像监测系统哪家好绿洲光生物原位成像仪由成像舱和光源舱组成。
水下原位成像仪是如何进行工作的?水下原位成像仪是一种用于在水下进行图像采集和记录的设备。它通常由一个摄像头、一个照明系统和一个数据记录器组成。在使用水下原位成像仪时,首先需要将其安装在一个水下平台上,例如一个潜水器、一个遥控水下机器人或一个水下固定平台上。然后,将其连接到一个控制器或计算机上,以便进行控制和数据记录。当水下原位成像仪开始工作时,摄像头会捕捉水下环境中的图像,并将其传输到数据记录器中。同时,照明系统也会提供足够的光线,以确保摄像头能够拍摄清晰的图像。在数据记录器中,图像数据可以被存储、处理和分析。这些数据能够用于研究水下生物、地质和环境等方面的问题,也可以用于监测和管理水下设施和结构的状态。
绿洲光生物监测系统为PlanktonScope系列浮游生物原位成像仪,设备借助远心镜头以投影方式对水体中的浮游生物进行高分辨率原位采样,通过高精度同步脉冲驱动技术,克服运动成像拖影现象,并采用红光成像技术,减少强光对生物原位的干扰,准确还原生态。在硬件上,设备采用高浊度自适应光源,满足20NTU浊度水域的清晰成像,可对10微米到5厘米的浮游生物进行原位监测。在专业软件上,基于神经网络算法,后端智能识别软件能根据获得的原位图像,对图像中的浮游生物进行实时提取及分析识别,并同步分析统计浮游生物类别及丰度。设备可固定于浮体等固定平台,实现长期水下定点监测,获取浮游生物在时间尺度上的原位分布信息。原位成像仪将成像仪获取的图像数据导入计算机中,进行分析和处理,以获取更多的信息。
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、海洋生物学等领域的研究和应用中具有独特的优势。PS-200T拖曳浮游生物成像仪广泛应用于近海和远海浅海生物的调查研究,提供连续记录的生物影像图片。显微版原位成像监测系统哪家好
水下原位成像仪可以用于水下考古和文化遗产保护,帮助人们更好地了解历史和文化。绿洲光生物原位成像监测系统定制
绿洲光生物PlanktonScope系列与其他产品相比,拥有以下8种优势:1.自主研发的光路系统,实现至大限度小型化,适用不同观测平台;2.自主研发的高速对曝技术,至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。绿洲光生物原位成像监测系统定制
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