绿洲光生物PS50B软件由哪些组件构成的?PS50B由成像仪客户端、智能识别软件及平台客户端组成。其中成像仪客户端可实现PS50B的基本功能操作及监控;智能识别软件可对原图进行同步分析识别;平台客户端则集成观测、识别分析与数据展示于一体,实现一站式监测管理。根据用户不同使用目的,三者均可单独使用。定点版浮游生物成像仪PS50B性能参数怎么样?定点版浮游生物成像仪PS50B的像素分辨率是20μm,较小可检测粒100μm,至大可检测粒径5cm;单帧景深体积200ml;光机同步误差1μs;图片存储量高于250000张;图像平均处理速度100ms/幅;至大工作水深50米;自动分类识别,准确率≥80%;可识别毛虾、水母、笔帽螺、夜光藻等多类致灾生物等。绿洲光生物PS50B定点版原位成像仪拍摄频率可设置,至高10帧(1s拍10张)。水产生物动态变化原位成像仪多少钱
绿洲光生物水下原位成像仪研发背景是什么?随着海洋生物资源的过度利用,海洋自然环境的破坏、污染,生物入侵等对海洋生物多样性产生较大威胁,导致了赤潮、绿潮、水母、海星等的大规模爆发,破坏海洋生态平衡,给渔业及旅游业等造成了巨大影响。为了加强生物多样性的调查与监测,有助于及时掌握生物多样性变化情况,从而采取有效的生物多样性保护措施,对维持海洋生态平衡,保护海洋资源有重大意义。而目前,海洋生物多样性仍缺乏有效的监测手段,主要通过经典的网采方法获取生物信息,无法实现连续观测,难以获取完整的浮游生物时间及空间分布信息。同时传网采样品的分析,耗时费力,缺乏时效性,难以提供近实时的信息从而对致灾生物起到预警作用。国内外为发展海洋生物的原位观测技术投入了大量的人力和物力,但至今尚无成型的海洋生物原位成像系统在海洋的原位观测和管理中实现业务化应用。水产生物动态变化原位成像仪多少钱PlanktonScope具备了监测范围广(可监测粒径)、功耗低、续航久、等特点。
绿洲光生物原位成像仪可以应用于海洋致灾生物监测:随着我国近海陆源污染总量的增加,近海营养盐存量难减,同时过渡捕捞导致鱼类资源量下降,造成食物链的短缺,导致营养盐传递在较低的食物链水平,从而导致赤潮、绿潮、水母等的大规模爆发,对近岸核电安全和生态安全的影响。这些海洋自然灾害都由浮游生物生物引起,通过对浮游生物的原位监测可以直接对致灾生物进行监测和预报,进而给海洋生态系统的可持续发展的综合管理提供有力支撑。公司目前联合其他海洋研究机构和核电企业合作,通过PS系列产品进行定点式或走航式监测分析,浮游生物、剖析微藻、水母等不同营养级生物空间分布及其随时间的动态变化,直观反映海洋生态质量及变化趋势,为海洋之灾生物的爆发提供准确的预报预警。
绿洲光生物浮游生物成像仪PlanktonScope系列的产品已经实现了近岸高浊度海域下对100μm-4cm的浮游生物进行清晰成像及智能识别计数,可以适用于大面积走航原位监测或长时序定点原位监测,实现了在空间维度及时间维度生物信息的获取。整体上,PlanktonScope具备了监测范围广(可监测粒径)、功耗低、续航久、采样能力强、可适应流速高、可适应浊度高、近海水深全适应等特点,其主要技术指标已达到国际同类仪器先进水平,可替代进口。接下来,将基于目前中心技术,持续升级产品,进一步提升像素分辨率,提高检测准确率,增强原位监测有效性;提高至大工作水深,满足深海作业需求;不断完善配套识别软件的升级迭代,发展基于大数据的模式识别,提升海洋生态监测系统业务化运行能力。绿洲光生物原位成像仪的应用场景包括冷源安全监测。
绿洲光生物PS200T拖曳版原位成像仪的操作方法是什么?1、船行过程中,用钢缆等对设备行进拖曳。2、亦可每到一个站位进行垂直布放;建议同时搭载水质参数仪同步记录温盐深等水质信息;绿洲光生物PS200T拖曳版原位成像仪数据采集的优势是什么?以及处理优势包括哪些?1、拍摄频率可设置,至高10帧(1s拍10张);2、每张图像都记录了时间、GPS坐标、深度、水质参数等信息(每张图像都记录了时间信息,通过时间信息,可同步GPS坐标、温度、盐度、深度等信息);3、航次结束后,利用智能识别软件对图像进行分析,可获得每张图像对应的生物种类及密度。数据分析方法:根据获得的每个位置(坐标、深度)的浮游生物丰度,可进一步演算获得水平分布或垂直分布图;结合水文、水质环境等信息,可进一步分析其对浮游生物分布的影响等。PS-200T拖曳浮游生物成像仪可以实现对100μm到50mm尺寸的高速运动浮游生物清晰成像。水产生物动态变化原位成像仪多少钱
绿洲光生物PlanktonScope系列成像仪已获得了国家自然资源部的好评。水产生物动态变化原位成像仪多少钱
绿洲光生物水下原位成像仪与其他水下成像设备的有哪些区别?水下原位成像仪与其他水下成像设备的区别主要在于它的应用场景和成像方式。与传统的水下摄像机和潜水器相比,水下原位成像仪可以直接安装在水下的固定结构上,如海底钻井平台、海洋观测站等,通过长期稳定地拍摄同一区域的照片和视频,可以实现对水下环境变化的长期监测和观察。而传统的水下摄像机和潜水器则需要由人员操作,难以实现长时间的原位观测。此外,水下原位成像仪通常采用数字成像技术,可以实现高清晰度的成像和远程控制,而传统的水下摄像机和潜水器则通常采用模拟成像技术,成像质量不如数字成像技术。因此,水下原位成像仪在海洋科学、水下工程、海洋生物学等领域的研究和应用中具有独特的优势。水产生物动态变化原位成像仪多少钱