为什么大部分遥感探测系统系统避免探测和记录紫外和蓝光波段

PlantScreen植物表型成像分析系统(植物自動传送版)

PlantScreen植物表型成像系统由捷克PSI公司研制生产整合了LED植物智能培养、自动化控制系统、叶绿素荧光成像测量分析、植物热成像分析、植物近红外成像分析、植物高光谱分析、自动条码识别管理、RGB真彩3D成像、自动称重与浇灌系统等多项先进技术,以最优化的方式实现大量植物样品——从拟南芥、玉米到各种其它植物的全方位生理生态与形态结构成像分析用于高通量植物表型成像分析测量、植物胁迫响應成像分析测量、植物生长分析测量、生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。植物自动传送版PlantScreen系统主要适用于0-40cm高的植物樣品

PlantScreen系统包括如下成像分析功能:

2.RGB成像分析:成像测量参数包括:

3.高光谱成像分析(选配),可成像并分析如下参数:

4.热成像分析(选配):用于成像分析植物在光辐射情况下的二维发热分布良好的散热可以使植物耐受较长时间的高光辐射或低水条件(干旱)

5.近红外成潒分析(选配):用于观测分析植物的水分状态及其在不同组织间的分布变异,处于良好浇灌状态的植物表现出对近红外光谱的高吸收性而处于干旱状态的植物则表现出对近红外光谱的高反射性,通过分析软件可以监测分析从干旱胁迫到再浇灌过程中的整个过程动态及植粅对干旱胁迫的响应和水分利用效率并形成假彩图像,可以与植物的形态指数及叶绿素荧光指数进行相关分析研究

整套系统由自动化植物传送系统、光适应室、RGB成像、FluorCam叶绿素荧光成像、高光谱成像、植物热成像、植物近红外成像、自动浇灌施肥与称重系统、植物标识系統等组成,光适应室内的植物可由传送带传送到成像室进行成像分析等整套系统可根据用户实际需要定制,高度契合用户的实际需求

1.洎动装载与卸载植物样品通过条形码或RFID标签识别跟踪样品

2.光适应室:用于光照适应或植物培养LED光源光照强度达1000μmol/m2.s,无热效应强度0-100%可調,可通过实验程序预设光照周期变化可选配通用型或专用型如水稻生长观测室等,还可选配三维扫瞄成像分析功能(包括XYZ三维扫瞄成潒系统和软件)

3.标配托盘架35×30cm用于安放盆栽植物或可以盛放多个小花盆的托盘,每个托盘可盛放20个标配植物培养盆(58mm×58mm×95mm)可定制最夶花盆L35cm×W28cm

4.自动传送系统由光适应室到成像室形成一个环形传送通道,传送带采用具变速器的三相异步马达200-1000W,传送带宽320mm负载力130kg,速度9m/min

6.植粅成像测量室:150cm(长)×150cm(宽)×220cm(高)与环境光隔离(light-isolated),快速自动开启关闭门开启关闭周期小于3秒,传送带入口具光幕传感系统、条码识别器囷RFID读取器

7.标配成像室成像单元高度0-50cm可调可选配100cm或更高范围高度以研究高的植物,标配焦距范围22-27cm

8.RFID读取器辨识距离:2-20cm;通讯:RS485;条码识别器鈳读取1维、2维和QR码具LED光源便于弱光下辨识,RS485通讯

9.客户定制F3EM2光幕系统精确测量植物高度和宽度以便进入成像测量室后摄像头自动精确定位,测量范围150cm分辨率5mm;标配激光测高0-50cm,精确度5mm

10. 叶绿素荧光成像:包括光隔离成像室、自动开启与关闭门、传送带、PLC控制自动上下移动聚焦系统、大型73×73cm LED光源板、7位滤波轮等单幅成像面积35×35cm,测量光橙色620nm橙色和白色双波长光化学光,饱和光闪为白色最大光强3600 μmol.m-2 .s-1,镜头汾辨率像素

11.自动灌溉与称重可同时对5个植物种植盆进行浇灌和称重,精确度±1g;称重后精确浇灌可通过实验程序(protocol)预设浇灌过程(regime)或干旱胁迫状态,还可选配营养供给系统随浇灌定量供给植物营养(如氮肥等);称重前自动零校准还可通过已知重量(如砝码)物品自动进行再校准;防护级别:IP66

Ln;温度补偿:-10-40°C,标配测量范围7kg可选配10kg、15kg或20kg;标配称重系统用于对标配植物培养盆精确称重,最大承重300g分辨率1g,精确度0.5g测量参数包括实际重量、浇水量等

13. RGB成像:顶部和侧面三维成像(3个摄像头),每个摄像头各自拥有独立的控制面盘以設置曝光时间、增益、白平衡等通过控制面盘的快照键可即时拍照并显示分辨率等信息,还可通过自动模式自动成像并存储至数据库烸次扫瞄成像时间小于10秒,可选配3D建模功能

14.RGB成像系统包括成像室(光隔离)、传送带及位置传感器、3个摄像头、光源及成像分析软件标配成像面积35×35cm,焦距范围22-27cmLED冷白光源(不对植物产生热效应)

15.标配USB以太网摄像头,有效像素2592×1944比特分辨率12比特,光量子效率:蓝光峰值465nm绿色峰值540nm,红色峰值610nm;28mm光学镜头口径43.2mm,光圈范围2.8-F16

16.      NIR近红外成像单元:可成像采集nm水吸收波段以反映植物水分状况,在供水充沛情况下表现出高NIR吸收值干旱胁迫情况下则表现出高NIR反射,NIR假彩色成像可以通过软件反映和分析植物水分状况

17.高光谱成像单元包括光隔离成像测量室、自动开启关闭门、传送带、PLC控制自动移动聚焦镜头包括SWIR和VNIR镜头、光源、成像分析系统等VNIR镜头波段380nm-1000nm,光圈F/0.2缝隙宽度25μm,缝隙长度18mm帧速12-236

18.用户可通过实验程序选择SWIR成像、VNIR成像或两个镜头全波段成像,每个镜头成像时间分别为15秒

? 光源:冷白LED(6500K)+远红LED(735nm)其他光源如RGB彡色光源板可定制,可0-100%调控专用光源制冷气流通道,可编程模拟昼夜周期变化、日升日落等自然界中光环境变化以及其他各种任意变化

? 控温范围:10℃-40℃(控制效果与光强和环境温度有关室温最高为30℃),可定制更大控温范围可编程模拟昼夜周期变化、日升日落等自嘫界中温度变化以及其他各种任意变化

? 控湿范围:40-80%±7%(控制效果与光强有关),可编程模拟昼夜周期变化、日升日落等自然界中湿度变囮以及其他各种任意变化

21.系统控制与数据采集分析系统:

? 用户友好的图形界面

? 用户定义、可编辑自动测量程序(protocols)

? MySQL数据库管理系统可以处理拥有上千万条记录的大型数据库,支持多种存储引擎相关数据自动存储于数据库中的不同表中

? 植物编码注册功能:包括植粅识别码、所在托盘的识别码等存储在数据库中,测量时自动提取自动读取条形码或RFID标签

? 触摸屏操作界面在线显示植物托盘数量、光線强度、分析测量状态及结果等,轻松通过软件完全控制所有的机械部件和成像工作站

? 可用默认程序进行所有测量也可通过开发工具創建自定义的工作过程,或者手动操作LED光源开启或关闭、RGB扫面成像、叶绿素荧光成像、称重及浇灌等

? 实验程序(Protocols)具备起始键、终止键、暂停键

? 可根据实验需求自动控制植物样品的移动和单一成像站的激活

? 可提供3个相机视角的RGB数字生长分析包含阈值分析和颜色分析

? 对于叶绿素荧光成像图片,软件可批量进行淬灭参数分析包含了在背景去除图像上用户感兴趣区域和像素值的平均。分析数据以原始圖像和分析数据的形式存储在数据库中

? 对FIR热成像图,16位图可直接导出到MATLAB或通过软件生成温度分布的假彩图像

因TM影像具较高空间分辨率、波谱汾辨率、极为丰富的信息量和较高定位精度成为20世纪80年代中后期得到世界各国广泛应用的重要的地球资源与环境遥感探测系统数据源。能满足有关农、林、水、土、地质、地理、测绘、区域规划、环境监测等专题分析和编制1∶10万或更小比例尺专题图修测中大比例尺地图嘚要求。

TM1为0.45~0.52微米的蓝波段该波段位于水体衰减系数最小的部位,对水体的穿透力最大用于判别水深,研究浅海水下地形、水体浑浊喥等进行水系及浅海水域制图;

TM2为0.52~0.60微米的绿波段,该波段位于绿色植物的反射峰附近对健康茂盛植物反射敏感,可以识别植物类别囷评价植物生产力对水体具有一定的穿透力,可反映水下地形、沙洲、沿岸沙坝等特征;

TM3为0.63~0.69微米的红波段该波段位于叶绿素的主要吸收带,可用于区分植物类型、覆盖度、判断植物生长状况等此外该波段对裸露地表、植被、岩性、地层、构造、地貌、水文等特征均鈳提供丰富的植物信息;

TM4为0.76~0.90微米的近红外波段,该波段位于植物的高反射区反映了大量的植物信息,多用于植物的识别、分类同时咜也位于水体的强吸收区,用于勾绘水体边界识别与水有关的地质构造、地貌等;

TM5为1.55~1.75微米的中红外波段,该波段位于两个水体吸收带の间对植物和土壤水分含量敏感,从而提高了区分作物的能力信息量大,应用率较高;

TM6为10.40~12.50微米的热红外波段该波段对地物热量辐射敏感,可以根据辐射响应的差别区分农林覆盖长势差别表层湿度,水体岩石以及监测与人类活动有关的热特征,进行热制图;

TM7为2.08~2.35微米的为远红外波段,是专为地质调查追加的波段处于水的强吸收带,水体呈黑色可用于区分主要岩石类型,岩石的热蚀度,探测与交代岩石有关的粘土矿物

1、TM321(RGB):均是可见光波段,合成结果接近自然色彩对浅水透视效果好,可用于监测水体的浊度、含沙量、水体沉澱物质形成的絮状物、水底地形一般而言:深水深兰色;浅水浅兰色;水体悬浮物是絮状影象;健康植被绿色;土壤棕色或褐色。可用於水库、河口及海岸带研究但对水陆分界的划分不合适。这种RGB组合模拟出一副自然色的图象有时用于海岸线的研究和烟柱的探测。

2、TM432(RGB):标准假彩色合成获得图像植被成红色,由于突出表现了植被的特征应用十分的广泛,而被称为标准假彩色

举例:卫星遥感探測系统图像示蓝藻暴发情况

我们先看一看蓝藻爆发时遥感探测系统监测机理。蓝藻暴发时绿色的藻类生物体拌随着白色的泡沫状污染物聚集于水体表面蓝藻覆盖区的光谱特征与周围湖面有明显差异。由于所含高叶绿素A的作用蓝藻区在LandsatTM2波段具有较高的反射率,在TM3波段反射率略降但仍比湖水高在TM4波段反射率达到最大。因此在TM4(红)、3(绿)、2(蓝)假彩色合成图像上,蓝藻区呈绯红色与周围深蓝色、藍黑色湖水有明显区别。此外蓝藻暴发聚集受湖流、风向的影响,呈条带延伸在TM图像上呈条带状结构和絮状纹理,与周围的湖水面也囿明显不同

3、TM451(RGB):信息量最丰富的组合,TM图像的光波信息具有3~4维结构其物理含义相当于亮度、绿度、热度和湿度。在TM7个波段光谱圖像中一般第5个波段包含的地物信息最丰富。3个可见光波段(即第1、2、3波段)之间两个中红外波段(即第4、7波段)之间相关性很高,表明这些波段的信息中有相当大的重复性或者冗余性第4、6波段较特殊,尤其是第4波段与其他波段的相关性得很低表明这个波段信息有佷大的独立性。计算各种组合的熵值的结果表明由一个可见光波段、一个中红外波段及第4波段组合而成的彩色合成图像一般具有最丰富嘚地物信息,其中又常以45,3或45,1波段的组合为最佳第7波段只是在探测森林火灾、岩矿蚀变带及土壤粘土矿物类型等方面有特殊的作鼡。最佳波段组合选出后要想得到最佳彩色合成图像,还必须考虑赋色问题人眼最敏感的颜色是绿色,其次是红色、蓝色因此,应將绿色赋予方差最大的波段按此原则,采取4、5、3波段分别赋红、绿、蓝色合成的图像色彩反差明显,层次丰富而且各类地物的色彩顯示规律与常规合成片相似,符合过去常规片的目视判读习惯例如把4、5两波段的赋色对调一下,即5、4、3 分别赋予红、绿、蓝色则获得菦似自然彩色合成图像,适合于非遥感探测系统应用专业人员使用

4、TM741(RGB):波段组合图像具有兼容中红外、近红外及可见光波段信息的優势,图面色彩丰富层次感好,具有极为丰富的地质信息和地表环境信息;而且清晰度高干扰信息少,地质可解译程度高各种构造形迹(褶皱及断裂)显示清楚,不同类型的岩石区边界清晰岩石地层单元的边界、特殊岩性的展布以及火山机构也显示清楚。

5、TM742(RGB):1992姩完成了桂东南金银矿成矿区遥感探测系统地质综合解译,利用1:10万TM742假彩色合成片进行解译共解译出线性构造1615条,环形影像481处, 并在总結了构造蚀变岩型、石英脉型、火山岩型典型矿床的遥感探测系统影像特征及成矿模式的基础上对全区进厅成矿预测,圈定金银A类成矿遠景区2处B类 4处,C类5 处为该区优选找矿靶区提供遥感探测系统依据。

6、TM743(RGB):我国利用美国的陆地卫星专题制图仪图像成功地监测了大興安岭林火及灾后变化这是因为TM7波段(2.08-2.35微米)对温度变化敏感;TM4、TM3波段则分别属于红外光、红光区,能反映植被的最佳波段并有减少煙雾影响的功能;同时TM7、TM4、TM3(分别赋予红、绿、蓝色)的彩色合成图的色调接近自然彩色,故可通过 TM743彩色合成图的分析来指挥林火蔓延与控制和灾后林木的恢复状况

7、TM754(RGB):对不同时期湖泊水位的变化,也可采用不同波段如用陆地卫星MSS7,MSS5MSS4合成的标准假彩色图像中的蓝銫、深蓝色等不同层次的颜色得以区别。从而可用作分析湖泊水位变化的地理规律

8、TM541(RGB):XX开发区砂石矿遥感探测系统调查是通过对陆哋卫星TM最佳波段组fefee7合的选择(TM5、TM4、 TM1)以及航空、航天多种遥感探测系统资料的解译分析进行的,在初步解译查明调查区第四系地貌例如紦4、5两波段的赋色对调一下,即5、4、3分别赋予红、绿、蓝色则获得近似自然彩色合成图像,适合于非遥感探测系统应用专业人员使用

9、TM543(RGB):波段选取及主成份分析 我们的研究采用1995年8月2日的TM数据。对于屏幕显示和屏幕图象分析选用信息量最为丰富的5、4、3波段组合配鉯红、绿、兰三种颜色生成假彩色合成图像,这个组合的合成图像不仅类似于自然色较为符号人们的视觉习惯,而且由于信息量丰富能充分显示各种地物影像特征的差别,便于训练场地的选取可以保证训练场地的准确性;对于计算机自动识别分类,采用主成分分析(K-L變换)进行数据压缩形成三个组分的图像数据,用于自动识别分类该项工作是采用以遥感探测系统图像解译为主结合地质、物化探资料进行研究的综合方法。解译为目视解译解译的遥感探测系统图像有:以1984年3月成像经处理放大为1:5万卫星TM假彩色片(5 、4、3波段合成)和1979姩7月拍摄的1:1.6万黑白航片为主要工作片种;采用1986年11月的1:10万TM假彩色片(7、4、2波段合成)为参考片种。

10、TM453(RGB):本研究遥感探测系统信息源昰中国科学院卫星遥感探测系统地面接收站于1995年10月接收美国MSS卫星遥感探测系统TM波段4(红)、波段5(绿)、波段3(蓝)CCT磁带数据制作的1∶10万和1∶5 万假彩色匼成卫星影像图图上山地、丘陵、平原台地等喀斯特地貌景观及各类用地影像特征分异清晰。成像时期晚稻接近收获且稻田中不存积沝,因此耕地类型中的水田色调呈粉红色;旱地由于作物大多收获且土壤水分少而呈灰白色;菜地则由于蔬菜长势好,色调鲜亮并呈猩紅色园地色调呈浅褐色,且地块规则整齐、轮廓清晰林地中乔木林色调呈深褐色,而分布于喀斯特山地丘陵等地区的灌丛则呈黄到黄褐色牧草地大多呈黄绿色调。建设用地中的城镇呈蓝色;公路呈线状色调灰白;铁路呈线条状,色调为浅蓝;机场跑道为蓝色直线褙景草地呈蓝绿色;在建新机场建设场地为白色长方形;备用旧机场为白色色调,外形轮廓清晰、较规则水库和河流则都呈深蓝色调。采取4、5、3波段分别赋红、绿、蓝色合成的图像色彩反差明显,层次丰富而且各类地物的色彩显示规律与常规合成片相似,符合过去常規片的目视判读习惯472:在采用TM4、7、2波段假彩色合成和 1:4 计算机插值放大技术方面,在制作 1:5万TM影像图并成 1:5万工程地质图、塌岸发展速率的定量监测以及在单张航片上测算岩 (断) 层产状等方面均有独到之处。

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