Die Pflanzen müssen ein Gleichgewicht zwischen der Aufnahme von mehr CO2 für die Photosynthese und der Verringerung des Wasserverbrauchs durch Verdampfung aufrechterhalten, und die Poren sind der Schlüssel zu diesem Prozess, so dass die Poren der Pflanzen und ihr Verhalten den globalen CO2- und Wasserfluss stark beeinflussen. Angesichts der wichtigen Rolle, die Poren bei der Effizienz der Wassernutzung (WUE) und sogar im Wasserzyklus spielen, sowie bei der Photosynthese und sogar bei der Produktivität der Pflanzen (die sich in der Landwirtschaft als Ernteertrag ausdrückt), sind Poren ein wichtiges Ziel für die Biotechnologie, die Erbzucht, die Genomik und Phänotypömie sowie die Ökologie. Die Reaktion der Pflanzen auf eine Vielzahl von Umweltbelastungsfaktoren, insbesondere Trockenstress, thermischer Druck, etc., verursacht Verhaltensänderungen wie die Luftporenleitbarkeit, und das Verhalten der Luftporen, wie etwa eine Änderung des geschlossenen oder offenen Grades (Luftporenleitbarkeit), wird sich als eine Änderung der Pflanzentemperatur ausdrücken, daher werden die zeitlichen und räumlichen Änderungen der Pflanzenblätter und der Koronentemperatur Wissenschaftler zur Beobachtung der Forschung zur "Diagnose" der physiologischen Ökologie der Pflanzen, der Photosynthese, der genetischen Züchtung, WUE、 Eine der wichtigsten Datenquellen für pflanzliche Zwangs- und Widerstandsfähigkeit ist die Infrarot-Wärmebildgebungstechnologie zum wichtigsten Forschungsinstrument.

Ecotec bietet die weltweit fortschrittlichsten Lösungen zur Infrarot-Wärmebildgebung von Pflanzen:



1) Von Boden-basiert zu UAV-basiert, von einem Urlaub zu pflanzen Baldachin zu einer Landschaft
Hohe Raumauflösung: 640x512 Bit
3) Hochtemperaturauflösung: 0,03 ° C
4) Der Sensor ist kalibriert und hat ein Kalibrierungszertifikat
5) Jeder Pixel verfügt über mehrdimensionale Daten: Standortinformationen, Zeitinformationen und Temperaturinformationen, die Dateninformationen für jedes Pixel in eine Excel-Tabelle herunterladen können
6) Punkte, Linien und Flächen können frei ausgewählt werden und die Höchsttemperatur, Mindesttemperatur, Durchschnittstemperatur und Temperaturverteilung anzeigen
7) Komplettlösungen für die Fernerkennung von Infrarot-Wärmebildgebung mit Drohnen, Labor- und Feldbeobservation
8) Integrierte technische Lösungen können mit der FluorCam-Chlorophyllfluoreszenz-Bildgebungstechnologie zusammengesetzt werden, um eine umfassende Bildgebungsmessung zur Analyse der photosynthetischen Effizienz von Pflanzen und der Beziehung zwischen Porenleitbarkeit und WUE zu ermöglichen und die Effizienz der endogenen Wassernutzung von Pflanzen zu berechnen.

Technische Indikatoren

Auflösung: 640*512 Pixel
Empfindlichkeit: 0,03 °C (30mK)
· Temperaturbereich: -25°C ... + 150°C / -40°C ... + 550°C / +1 500°C mit Filter
Genauigkeit: ±2°C oder ±2%
Bildrate: 9Hz
· Spektralbereich: 7,5-13,5 μm
Optionale Objektive: 7,5 mm - 100 mm
Stromversorgung: über USB-3-Kabel oder PoE (GigE-WIC)
Kommunikation: USB3 oder GigE
· Analoges Video: PAL, NTSC (USB3-Typ WIC)
SDK für Windows,Linuxx86, Linux ARM, Labview SDK, Matlab Simulink SDK, Dewesoft SDK
Kalibrierung: Ja (mit Zertifizierung)
Optional erhältlichObjektiv
WIC640Objektiv |
Sehfeld |
iFOV |
Min. Entfernung |
Brennweite 9 mm |
FOV 69° x 56° |
1.889 mrad von 1 Meter |
4 cm |
Brennweite 13 mm |
FOV 45° x 37° |
1.308 mrad von 1 Meter |
15 cm |
Brennweite 19 mm |
FOV 32° x 26° |
0,895 mrad von 1 Meter |
20 cm |
Brennweite 25 mm |
FOV 25° x 20° |
0,683 mrad von 1 Meter |
40 cm |
Brennweite 35 mm |
FOV 18° x 14° |
0,486 mrad von 1 Meter |
60 cm |
Brennweite 60 mm |
FOV 10.4° x 8.3° |
0,283 mrad von 1 Meter |
250 cm |
Brennweite 100 mm |
FOV 6,2° x 5° |
0,170 mrad von 1 Meter |
700cm |
Herkunft: Europa
