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      丹麥Videometer多光譜成像系統的功能

      丹麥Videometer多光譜成像系統的功能

      產品型號: Videometer Lab 4

      所屬分類:多光譜成像系統

      更新時間:2022-11-29

      簡要描述:丹麥Videometer多光譜成像系統的功能,該系統也可以對細菌、小型動物、蟲卵等進行高通量成像測量,進行毒理學或其它研究。Videometer系統目前正在開發提供API接口。對于高級用戶而言,通過API接口可以允許用戶做自己的特定分析。考慮到VideometerLab 4 portable可能需要經常帶到溫室

      詳細說明:

      彩色成像分析方法能從植物的顏色、形狀、紋理上獲得大量直觀信息,但要進行精確分析卻存在這諸多的困難: 1、通過肉眼進行植株病蟲害的識別,觀測者的變化會給識別的結果造成很大的差異。2、自動化專家診斷系統提高了植株病蟲害的診斷精確度,但照明條件、成像系統的光譜響應都影響成像質量。3、人眼和彩色相機,僅記錄被測物體可見光波段的光譜信息,大量紫外、近紅外和紅外光譜信息被丟失了。目前也有很多方法采用光譜儀獲取樣本的光譜信息,但這種方法同樣存在局限: 只能計算光譜儀特定視場角內樣本的光譜信息;光譜儀無法同時獲得樣本的光譜信息和空間信息。傳統的RGB成像技術和光譜儀均無法同時獲取被測目標的光譜信息和空間信息。多光譜成像技術主要是大尺度作物病蟲害監測、作物病害診斷、農產品品質檢測、作物生長狀態監測等。

      丹麥Videometer多光譜成像系統的功能

      多光譜成像系統、結合可見光成像和光譜成像優點

      對種子的表型成像

      便攜設計,方便帶到溫室或野外使用

      標準光照環境,數據可重復

      經驗豐富的專家根據應用經驗設計的軟件,操作簡單,解決農業應用中遇到的問題

      內置顏色校正和讀取電子標簽的程序

      可選一系列的功能程序模塊,并不斷升級中  

      多光譜成像系統產品說明

        該系統也可以對細菌、小型動物、蟲卵等進行高通量成像測量,進行毒理學或其它研究。Videometer系統目前正在開發提供API(Application Programming Interface,應用程序編程接口)接口。對于高級用戶而言,通過API接口可以允許用戶做自己的特定分析。考慮到VideometerLab 4 portable可能需要經常帶到溫室、野外或其它地方進行測量,因此它被設計成可快速打包的樣式。

      Videometer Lab 4 portable的工作軟件由Videometer公司強大的生物信息學和軟件團隊開發,充分考慮在實際應用的需求,操作簡單,功能強大。Videometer還在不斷研究新算法,適合各種需求。丹麥Videometer多光譜成像系統的功能

      Videometer Lab 4 portable便攜式種子表型成像多光譜測量系統通過測量種子在19種不同波長的LED頻閃光下的成像來獲取有用的信息。這些圖像可以獨立分析使用,也可以疊加起來合成高分辨率的顏色圖像。基礎模塊包括可見光成像、UV紫外成像以及NIR成像。可固定攝像頭或移動攝像頭,可實現較高通量成像。VideometerLab 4 portable工作模塊包括:基礎整合模塊,含19個波段多光譜成像系統。內置在軟件中,是軟件的基本組成部分。可進行顏色校準,標簽識別,灰度圖轉換等。選配模塊,功能強大,針對應用的每個算法是一個模塊,客戶可以根據需求選配,參數包括生物量測量、形態大小測量,種子萌發測量等等。

      多光譜成像系統應用領域

         表型性狀分析/挖掘,基因型-表型關聯

         農業育種

         園藝學、農業信息學

         果實品質分析

         植物病理研究

         生物量分析

         種子萌發研究

         抗逆研究

         成像特點:

         快速、無損檢測

         包括處理在內每樣品處理僅需10-20秒

         與其它破壞性技術組合

         高靈活性測量

         主要專注:可重復洗、可追溯性、耐用性、可傳遞性

      研究生物體內復雜的生物過程,最直觀的方法就是成像技術,如免疫組化、熒光原位雜交技術、細胞成像技術以及活體動物體內成像技術等。由于自發熒光以及光譜重疊的干擾,這些成像方法都只能用一種染料標記特定分子進行成像,即便通過熒光共振能量轉移來研究分子問的相互作用,也只能同時有兩種染料標記,且無法消除光譜重疊的干擾。生物體內過程的復雜性決定了單色成像用于生物醫學研究的局限性,特別是人類基因組計劃完成后,研究進入后基因組時代,更加注重基因表達和蛋白質功能信號通路的研究,這些核酸和蛋白質復雜多樣在體內行使著多種多樣的功能。隨著成像學和光譜學的發展,使得圖像被解混成為可能,多種染料標記不同的生物分子,即使存在非常明顯的光譜重疊,通過光譜解混也能將每種光學信號彼此分離開。



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