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工船原位成像监测系统操作方法

来源: 发布时间:2023年09月20日

水下原位成像仪的应用领域范围有哪些?水下原位成像仪在水下工程、海洋科学、海洋生物学等领域的研究和应用中具有普遍的应用前景。具体来说,水下原位成像仪可以用于以下应用领域—1.海洋科学:水下原位成像仪可以长期稳定地观测海洋环境,获取海洋生态系统、海底地形、海洋气候等方面的数据,为海洋科学研究提供重要的数据支持。2.水下工程:水下原位成像仪可以用于海底管道、海底电缆、海底隧道等工程的巡检和维护,为海洋工程的安全和可靠性提供技术支持。3.海洋生物学:水下原位成像仪可以用于观测海洋生物的生态环境、行为习性、种群数量等方面的数据,为海洋生物学研究提供重要的数据支持。绿洲光生物PS-200T拖曳浮游生物成像仪可实现近海调研作业。工船原位成像监测系统操作方法

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绿洲光生物PlanktonScope系列发展趋势是什么?当前,PlanktonScope系列已获得了国家自然资源部、国家海洋标准计量中心、中国科学院深海科学与工程研究所、中国海洋大学等的一致好评。自带智能识别软件,已通过国家海洋标准计量中心、中国海洋大学、厦门大学等专业人士的验收,具备有效的特征表达能力,识别准确率大于90%。PlanktonScope系列面对国家淡水水环境安全和海洋环境安全长期发展战略规划,为加强水环境监测与管理提供了切实可行的科技力量,以便更好地服务于国民经济和社会发展的需求。工船原位成像监测系统操作方法绿洲光生物PS-50M显微成像仪是可以完成20μm到1mm尺寸的浮游生物清晰成像。

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绿洲光生物监测系统是PlanktonScope系列浮游生物原位成像仪,PlanktonScope系列浮游生物原位成像仪借助了远心镜头以投影方式对水体中的浮游生物进行高分辨率原位采样,通过高精度同步脉冲驱动技术,克服运动成像拖影现象,并且采用红光成像技术,减少强光对生物原位的干扰,准确还原生态。在硬件上,设备采用高浊度自适应光源,满足20NTU浊度水域的清晰成像,可对10微米到5厘米的浮游生物进行原位监测。在软件上,基于神经网络算法,后端可以智能识别软件可根据获得的原位图像,对图像中的浮游生物进行实时提取及分析识别,并同步分析统计浮游生物类别及丰度。设备可固定于浮体等固定平台,实现长期水下定点监测,获取浮游生物在时间尺度上的原位分布信息。

绿洲光生物浮游生物成像仪PlanktonScope系列当前已实现了在近岸高浊度海域下对100μm-4cm的浮游生物清晰成像及智能识别计数,可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PS-50M显微成像仪可固定在浮体、固定支架或拖曳架等置上。

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绿洲光生物研发生产的PlanktonScope系列与其他产品相比,拥有哪些优势?区别有哪些?1.自主研发的光路系统,实现更大限度小型化,适用不同观测平台;2.自主研发的高速对曝技术,更大限度地提高了高浊度复杂水域中的成像质量;3.自主研发的复杂图像目标物提取技术,提高了目标物监测的检测效率;4.自有海量数据库,筛选优化了神经网络构架,提高智能识别的准确率;5.国内第1款自主研发的浮游生物原位成像系统,国产化程度高达90%以上;6.与国外同类产品相比,具备景深大、视野大、成像质量高等特点;7.具备数据自存储、自供电、超长待机、自动唤醒、自定义拍摄等功能,可根据用户需求切换工作模式,操作灵活、便利;8.?可大规模应用于不同场景的长期监测,可建立以原位生物监测为主体的环境预报体系,可发展以原位生物监测为依靠的生态智能决策系统。绿洲光生物PS50B定点版原位成像仪可结合潮汐、昼夜变化等信息,解析其对浮游生物时序分布的影响等。工船原位成像监测系统操作方法

绿洲光生物PS-50B浮标浮游生物成像仪可普遍应用于近海、湖泊和水库等水体。工船原位成像监测系统操作方法

水下原位成像仪水下原位成像仪的结构是什么以及是如何进行工作的?水下原位成像仪是一种用于在水下进行图像采集和记录的设备。它通常由一个摄像头、一个照明系统和一个数据记录器组成。在使用水下原位成像仪时,首先需要将其安装在一个水下平台上,例如一个潜水器、一个遥控水下机器人或一个水下固定平台上。然后,将其连接到一个控制器或计算机上,以便进行控制和数据记录。当水下原位成像仪开始工作时,摄像头会捕捉水下环境中的图像,并将其传输到数据记录器中。同时,照明系统会提供足够的光线,以确保摄像头能够拍摄清晰的图像。在数据记录器中,图像数据可以被存储、处理和分析。这些数据可以用于研究水下生物、地质和环境等方面的问题,也可以用于监测和管理水下设施和结构的状态。工船原位成像监测系统操作方法

标签: 原位成像仪