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便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上?/p>

  • 簡單描述
  • 便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上瘢?、極優(yōu)的光學(xué)性能,滿足熒光弱信號探測的要求;2、內(nèi)置推掃技術(shù),降低系統(tǒng)復(fù)雜度;3、具備自動曝光、自動調(diào)焦、自動掃描速度匹配;4、多元化的測試方案—三腳架近尺度觀測、戶外定點、連續(xù)觀測塔基連續(xù)觀測
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  • 更新時間:  2025-12-04
  • 訪問次數(shù):  697
  • 廠商性質(zhì):  生產(chǎn)廠家
詳細(xì)介紹
品牌雙利合譜幀頻1~100fps
光譜分辨率0.3~0.4nm光譜范圍670-780nm(650- 800nm)nm
成像方式推掃式價格區(qū)間100萬-200萬
使用狀態(tài)地面工作原理推掃型
應(yīng)用領(lǐng)域食品/農(nóng)產(chǎn)品,農(nóng)林牧漁,煙草,制藥/生物制藥

便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上?/strong>

1、 葉綠素?zé)晒獬上窆庾V儀系統(tǒng)介紹

基本原理:

日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒?SIF,Solar-Induced chlorophyll Fluorescence)反演機理:太陽輻射譜線經(jīng)過太陽大氣和地球大氣中各成分的吸收,到達傳感器時存在寬度不等(0.1nm-10nm)、深度不同的吸收谷,稱為夫瑯和費暗線(Fraunhofer Lines)。SIF作為地表發(fā)射信號,疊加于反射信息之上,改變了夫瑯和費暗線的深度,利用SIF對夫瑯和費暗線的“井”填充效應(yīng),通過比對原始暗線深度及經(jīng)SIF填充后的暗線深度,可以實現(xiàn)SIF的遙感反演。由于反演SIF至少利用一條夫瑯和費暗線,且對于任意一條暗線,傳感器的光譜分辨率愈高,觀測得到的原始暗線深度愈深,SIF對暗線的填充效應(yīng)愈明顯,則SIF反演的魯棒性愈強。因此,SIF的遙感反演需要在高光譜分辨率條件下實現(xiàn),其核心問題為如何準(zhǔn)確得到未被熒光填充的原始暗線和被熒光填充后的暗線。

日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒?SIF(Sun/Solar-induced Chlorophyll Fluorescence)是植物在太陽光照條件下,由光合中心發(fā)射出的光譜信號(650—800 nm),具有紅光(690 nm左右)和近紅外(740 nm左右)兩個波峰,能直接反映植物實際光合作用的動態(tài)變化。

SIF遙感是近年迅速發(fā)展起來的植被遙感技術(shù),可彌補當(dāng)前植被遙感觀測的不足,為陸地生態(tài)系統(tǒng)碳循環(huán)和植被監(jiān)測等提供了新的思路和技術(shù)。

以基于“綠度”觀測的植被指數(shù)(如NDVI)為代表的植被遙感在過去30年極大地促進了從宏觀尺度上來理解和認(rèn)識地球生物圈,但其只能通過“綠度”來探測植物“潛在光合作用”。

葉綠素?zé)晒庠谥脖还夂仙硖綔y方面具有獨*的技術(shù)優(yōu)勢,是“實際光合作用”的直接探測方法。可以說植被葉綠素?zé)晒膺b感是近10年來植被遙感領(lǐng)域*具突破性的研究前沿。隨著研究和技術(shù)的發(fā)展,SIF遙感最近10幾年來得到了長足的進步。SIF是光下測量葉綠素?zé)晒獾牡湫痛?,通過測量上行輻亮度對下行太陽光譜Fraunhofer暗線的填充來反演植被發(fā)出的葉綠素?zé)晒鈴姸?,通常會得到如下的光譜曲線。

 

便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上? /></p><p style=圖1 反演植被發(fā)出的葉綠素?zé)晒鈴姸?/span>

便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上?/strong>技術(shù)指標(biāo):

• 成像光譜范圍:670-780nm(650- 800nm)

• 成像傳感器:SCMOS(制冷/非制冷)

• 光譜分辨率:0.3~0.4nm

• 光譜采樣間隔:0.1nm

• 光譜波段數(shù):100~1000個波段

• SNR:優(yōu)于1000:1(峰值信噪比)

• 入射狹縫寬度:30μm

• 成像鏡頭:25mm定焦鏡頭

• 空間圖像分辨率:≥1200*1000

• 幀頻:1fps~100fps

• 接口:USB3.0

• 重量:<2.27Kg;

主要功能:

• 動曝光、自動對焦、自動掃描速度匹配

• Shutter快門

• 輻射度、均勻性、鏡頭、反射率校準(zhǔn)

• 太陽光實時采集(余弦校正器)

• 內(nèi)置電池

• 內(nèi)置推掃成像

• 輔助攝像監(jiān)控

• 紅外熱成像

• 實時反演輸出

圖2 系統(tǒng)硬件及軟件界面

數(shù)據(jù)處理分析:

• 反射光譜數(shù)據(jù)存儲及輸出

• 高光譜數(shù)據(jù)立方體圖

• 實時太陽光譜采集/校正

• 植被指數(shù):歸一化指數(shù)N DV I、比值指數(shù)SR、改進的葉綠素吸收反射指數(shù)MCARI、改進的葉綠素吸收反射指數(shù)1MCARI1、*優(yōu)化土壤調(diào)整植被指數(shù)OSAVI等,也支持自定義波段計算公式。

反演模型:

 

便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上? /></p><p style=技術(shù)特點:

參考光源強度信息與待測目標(biāo)圖像的實時同幀并行采集功能

SIF成像光譜儀的入射狹縫區(qū)域中,設(shè)計有專門為光纖收集實時參考光源強度信息的結(jié)構(gòu),余弦校正模組會對收集來自各方的光進行勻化后,再經(jīng)光纖傳導(dǎo)到入射狹縫的前端,確保在進行掃描成像時,每一幀頻都會記錄其獨立且與之同步對應(yīng)的參考光源信息。避免因光強變化而引起的校準(zhǔn)誤差,確保校準(zhǔn)的相對獨立性,為定量研究等提供支持。

便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上? style=

圖3 實時光纖光強采集

波段自定義設(shè)定和采樣間隔自定義

在軟件界面上,可對自定義光譜起始波段、終止波段、采用間隔的參數(shù)設(shè)置;且支持多個類似的操作,對感興趣區(qū)域和光譜細(xì)分精度進行設(shè)置,對非感興趣區(qū)域進行波段數(shù)量縮減,進而增加有效信號的提取和減少冗余數(shù)據(jù)量,提升采集效率的同時又保證了數(shù)據(jù)精度。

 

便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上? /></p><p style=圖4 波段自定義設(shè)置界面

數(shù)據(jù)校正功能

反射率校正功能:

• 利用標(biāo)準(zhǔn)白板、灰布等可作為參考板,對采集的原始DN值數(shù)據(jù)進行反射率校準(zhǔn);

• 利用余弦校正模組實時采集的光照強度、暗背景等數(shù)據(jù)進行反射率校準(zhǔn);

輻射度校正功能:

• 相對輻射度校準(zhǔn);

• 絕對輻射度校準(zhǔn);

 

便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上? /></p><p style=實時環(huán)境光(光強)校正處理

通常情況下,SIF成像系統(tǒng)是在光照非常好的情況下進行數(shù)據(jù)采集的,而偶發(fā)性的云層等帶來對拍攝目標(biāo)區(qū)域和系統(tǒng)對光照采集的不一致性,可以利用實時采集的每一幀頻中對應(yīng)的參考光源信息,與目標(biāo)影像進行光強修正及算法處理。

*紅色區(qū)域為光強傳感器記錄的參考光源的影像區(qū)域 (占據(jù)多個像素點);

*黃色區(qū)域為需要進行校準(zhǔn)的目標(biāo)區(qū)域;

*獨*的軟件數(shù)據(jù)分析功能;

 

便攜日光誘導(dǎo)葉綠素?zé)晒獬上? /></p><p style=圖5 實時光強校正數(shù)據(jù)處理

實時反演功能

首先,需要對原始的DN值數(shù)據(jù)進行實時反射率校正處理,系統(tǒng)軟件設(shè)置有存儲對應(yīng)白幀和暗背景數(shù)據(jù)的文件夾,在執(zhí)行采集之后,會自動進行反射率校準(zhǔn);其次,結(jié)合選擇的數(shù)學(xué)模型,可輸出對應(yīng)的模型指標(biāo)的反演結(jié)果。

 

圖6 實時反演

2、實測應(yīng)用:

實測數(shù)據(jù)及反演輸出結(jié)果。

 

 

圖7 實測圖像及光譜

 

圖8 反演圖

 

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