MS-300半自動(dòng)根系觀測系統(tǒng)是為水平或小角度安裝的微根管觀測而設(shè)計(jì)的,常用于根窖或配備有大量微根管的根系實(shí)驗(yàn)室。該系統(tǒng)由控制單元、雙視角成像模塊和帶定位齒條的微根管組成。雙視角成像模塊固定在微根管內(nèi)的定位齒條上,控制單元根據(jù)ICAP命名規(guī)則對微根管進(jìn)行編號(hào),并控制雙視角成像模塊在微根管內(nèi)獨(dú)立移動(dòng)及定位拍攝,最后自動(dòng)返回初始位置。這種智能化設(shè)計(jì)能夠讓操作者只需在不同微根管之間移動(dòng)雙視角成像模塊即可;此外,控制單元通過RFID(射頻識(shí)別標(biāo)簽)標(biāo)記微根管編號(hào),即可同時(shí)控制多個(gè)雙視角成像模塊,以便快速完成大批量根系觀測實(shí)驗(yàn)。MS-300半自動(dòng)根系觀測系統(tǒng)成像分辨率高達(dá)2500dpi,拍攝圖像存儲(chǔ)于可移動(dòng)U盤中,控制單元能夠根據(jù)不同類型的微根管,單獨(dú)或批量的預(yù)先設(shè)定拍攝位置。微根管兩端采用磁性密封蓋設(shè)計(jì),可手動(dòng)變換位置,便于拍攝到微根管內(nèi)根系圖像。定位齒條既可留在微根管內(nèi),也可以在各個(gè)微根管之間輪換使用。 主要特點(diǎn) 雙攝像頭,分辨率可達(dá)2500dpi; 具備非線性校準(zhǔn)功能,可消除微根管的曲面效應(yīng); 成像速度快,小于1秒,無需白平衡,可高效獲取圖像; 雙視角成像模塊借助定位齒條實(shí)現(xiàn)精確定位,通過磁性密封蓋可轉(zhuǎn)動(dòng)定位齒條; 操作者可同時(shí)操作多個(gè)雙視角成像模塊,特別適用于根窖或配備有大量微根管的根系實(shí)驗(yàn)室; 鋰電池供電,用戶可自行更換電池; 專為水平或者小角度安裝的微根管設(shè)計(jì),微根管及定位齒條長度可延長至2米; 控制單元采用RFID技術(shù)自動(dòng)識(shí)別各個(gè)微根管編號(hào); 技術(shù)參數(shù) 1.成像方向:雙視角成像模塊 2. 成像面積: 3. 圖像分辨率及格式:800萬像素(3280×2464像素;2500dpi);jpg格式; 4. 成像速度:<1秒/張圖像; 5. 圖像命名:遵循ICAP命名規(guī)則; 6. 照明光源:環(huán)形LED照明,強(qiáng)度可達(dá)160-230流明,強(qiáng)度軟件可調(diào); 7.操作系統(tǒng):帶LCD觸摸屏的控制單元; 8.操作軟件:VSI軟件(觸摸感應(yīng)),實(shí)驗(yàn)和圖像獲取程序化(包括日期和位置); 9.圖像存儲(chǔ):2個(gè)可插拔16GB移動(dòng)盤; 10.供電模塊:可充電鋰電池,含充電器,用戶可自行更換電池; 11.雙視角成像模塊:鋁質(zhì)外殼,陽極電鍍,長300mm,直徑62mm,重720g; 12.定位齒條:淬火鋼材質(zhì),8mm x 7mm x 700-2000mm,重670-2000g(寬 x 高 x 長); 基本配置 控制單元,高清雙視角成像模塊,2個(gè)可插拔16GB移動(dòng)盤,RFID標(biāo)簽,出廠定焦(外徑7cm微根管),2根1.0米的定位齒條,2個(gè)磁性密封蓋,便攜箱,鋰電池及充電器,VSI軟件包; 選配:可增加雙視角成像模塊,特別適合根窖或配備有大量微根管的根系實(shí)驗(yàn)中。 MS-300應(yīng)用案例 案例1. 德國塞爾豪森根窖實(shí)驗(yàn),樣地略微傾斜,坡度大約為4°,樣地土壤主要為由粉沙壤土層發(fā)育而來的淋溶土。在斜坡的底部厚度為3 m,而在頂部則不存在;一個(gè)根窖建在斜坡的頂部,另一個(gè)根窖建在斜坡的底部。在根窖建成之前,冬大麥-冬小麥在此區(qū)域輪作。 圖1. 地表施工 圖2. 地下微根管設(shè)置 圖3.不同時(shí)期根系圖片對比 案例2. 德國哥廷根大學(xué)根系實(shí)驗(yàn)室是位于大學(xué)實(shí)驗(yàn)植物園的野外研究機(jī)構(gòu),該實(shí)驗(yàn)室于2005年成立,旨在對木本植物的根系進(jìn)行監(jiān)測和實(shí)驗(yàn)操作。實(shí)驗(yàn)室由八個(gè)排盡水的植物容器(180 cm長 × 180 cm寬 × 220 cm深)組成,兩行放置,可以從兩側(cè)進(jìn)入容器的地下部分。該根系實(shí)驗(yàn)室有一個(gè)大型可移動(dòng)屋頂,在下雨時(shí)會(huì)自動(dòng)覆蓋植物容器,從而可以控制實(shí)驗(yàn)的土壤水分。它可以進(jìn)行諸如基于地上植物器官以至根系水平,幼樹對土壤養(yǎng)分和/或水分狀況差異的響應(yīng)等相關(guān)實(shí)驗(yàn)研究。 案例3. 英國EMR根系實(shí)驗(yàn)室是一個(gè)可以對地上以及地下的多年生作物進(jìn)行現(xiàn)場觀察和采樣的設(shè)施。為英國實(shí)驗(yàn)室,支持國家戰(zhàn)略需求,鼓勵(lì)科學(xué)界內(nèi)多學(xué)科合作,以提供的研究。該地下實(shí)驗(yàn)室最初建于1960年代,在2013年由生物技術(shù)和生物科學(xué)研究委員會(huì)(BBSRC)進(jìn)行了翻新。目前實(shí)驗(yàn)室已經(jīng)重新裝備,可研究蘋果樹以及多年生草本的根系生長,從而了解碳從植物到土壤的流動(dòng)。多年生草本和高密度蘋果園的種植已于2014年進(jìn)行。 案例4. 荷蘭奈梅根人工氣候室——玉米根系生長試驗(yàn)。2017年5月至7月,科學(xué)家Nyncke Hoekstra和Eric Visser在奈梅根人工氣候室中進(jìn)行了一個(gè)玉米生長實(shí)驗(yàn),以研究根系對不同營養(yǎng)處理的生長反應(yīng)。這種野外人工氣候室可使作物處于近田間條件下生長,并能重點(diǎn)關(guān)注其根系生長。 產(chǎn)地與廠家:奧地利VSI 參考文獻(xiàn) Britschgi, D., P. Stamp, and J. M. Herrera. 2013. Root Growth of Neighboring Maize and Weeds Studied with Minirhizotrons. Weed Science 61:319-327. Iversen, C. M., M. T. Murphy, M. F. Allen, J. Childs, D. M. Eissenstat, E. a. Lilleskov, T. M.Sarjala, V. L. Sloan, and P. F. Sullivan. 2011. Advancing the use of minirhizotrons in wetlands. Plant and Soil 352:23-39. McCormack, L. M., D.M. Eissenstat, A. M. Prasad, and E. A. Smithwick. 2013. Regional scale patterns of fine root lifespan and turnover under current and future climate. Global Change Biology 19:1697-1708. Milchunas, D. G. 2012.Biases and Errors Associated with Different Root Production Methods and Their Effects on Field Estimates of Belowground Net Primary Production Measuring Roots. Pages 303-339 in S. Mancuso, editor. Measuring roots - An updated approach. Springer Berlin Heidelberg. Pinno, B. D., S. D. Wilson, D. F. Steinaker, K. C. J. Van Rees, and S. A. McDonald. 2010. Fine root dynamics of trembling aspen in boreal forest and aspen parkland in central Canada. Annals of Forest Science 67. Rewald, B., and J. E. Ephrath. 2013. Minirhizotron techniques. Pages 1-15 in A. Eshel and T. Beeckman, editors. Plant roots: The hidden half. CRC Press, New York, USA. Zeng, G., S. T.Birchfield, and C. E. Wells. 2010. Rapid automated detection of roots in minirhizotron images. Machine Vision and Applications 21:309-317. Dannoura, M., Y.Kominami, N. Makita, and H. Oguma. 2012. Flat Optical Scanner Method and Root Dynamics Measuring Roots. Pages 127-133 in S. Mancuso, editor. Measuring roots - An updated approach. Springer Berlin Heidelberg. Nakahata, R., and A.Osawa. 2017. Fine root dynamics after soil disturbance evaluated with a root scanner method. Plant and Soil 419:467-487.
31mmx24mm(外徑7cm微根管)
20mm×20mm(軟件可自動(dòng)裁剪成標(biāo)準(zhǔn)面積,同時(shí)可消除微根管曲面效應(yīng))
北京力科惠澤科技有限公司成立于2008年,是一家致力于引進(jìn)和推廣生態(tài)環(huán)境類科研儀器設(shè)備的高科技公司。多年來,我們專注于為廣大用戶提供儀器設(shè)備技術(shù)咨詢、方案設(shè)計(jì)、系統(tǒng)集成、人員培訓(xùn)和儀器維修等各類優(yōu)質(zhì)服務(wù)。涉及的領(lǐng)域涵蓋農(nóng)業(yè)、林業(yè)、氣象、水資源、土壤、地球化學(xué)、食品和生物等多個(gè)學(xué)科。 公司運(yùn)營團(tuán)隊(duì)擁有豐富儀器行業(yè)管理和運(yùn)營經(jīng)驗(yàn),技術(shù)和銷售團(tuán)隊(duì)由專業(yè)博士和碩士組成,工程師團(tuán)隊(duì)擁有多年售后維修經(jīng)驗(yàn)。 依托國家的重點(diǎn)儀器研發(fā)憑借優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、的服務(wù);近年來公司的各項(xiàng)事業(yè)迅速發(fā)展,目前已經(jīng)與歐美多家儀器品牌達(dá)成戰(zhàn)略合作,共同服務(wù)中國客戶。同時(shí),我們也開始自主研發(fā)和設(shè)計(jì)多項(xiàng)具有國際技術(shù)的科研儀器設(shè)備,專項(xiàng),突破多項(xiàng)技術(shù)壁壘;使中國的生態(tài)環(huán)境科研儀器“引進(jìn)來,走出去”,形成中國創(chuàng)造的案列。目前,我們正在積極尋找更多志同道合的企業(yè)與我們一道開創(chuàng)美好的未來,我們熱烈歡迎廣大客戶和企業(yè)前來洽談合作。 北京力科惠澤科技有限公司將以“助力科技,惠澤天下”為宗旨,為客戶服務(wù);以團(tuán)結(jié)、創(chuàng)新、求實(shí)、拼搏的精神,為中國的生態(tài)環(huán)境保護(hù)和相關(guān)科研事業(yè)作出自己的貢獻(xiàn)。
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