当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

太谱表镜

仪器信息网太谱表镜专题为您提供2024年最新太谱表镜价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括太谱表镜参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的太谱表镜您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合太谱表镜相关的耗材配件、试剂标物,还有太谱表镜相关的最新资讯、资料,以及太谱表镜相关的解决方案。

太谱表镜相关的仪器

  • AIRsight是岛津业内首创的红外拉曼“二位一体”显微镜(Infrared Raman Microscope,Micro-FTIR-Raman),用同一套设备和同一个软件实现显微红外和显微拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的同一位置快速获得互补的红外和拉曼光谱信息。 【核心特点】:1. 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。2. 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外(有机)和拉曼(无机)信息,以实现对微量样品和样品微区的多维度光谱表征。3. 搭载岛津创造性设计的大视野相机和多物镜自动转台,可以与红外物镜和拉曼物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱测定的效率和可靠性。4. 显微镜与红外光谱仪主机联用,因此整套系统也同时拥有红外光谱仪主机的所有功能,可在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的红外光谱表征。【技术原理】:本设备将傅里叶变换红外光谱技术、显微红外光谱技术、激光共聚焦显微拉曼光谱技术和可视显微镜技术融合为一体,实现一台设备即可实现显微红外、显微拉曼和常规红外多个光谱技术于一身,特别是对微小样品(微米级别)和微量样品(纳克级别)能在不移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱的测试表征;并结合可见的显微镜形貌观察和样品微区的光谱特征,实现样品多光谱信息和分子结构/成分/特性的可视化表达。在相对成熟的红外光谱仪和红外显微镜基础上,在不增加设备外在物理尺寸的情况下,集成了基于多波长激光的显微拉曼功能,并通过同一个软件同一种界面实现显微红外、显微拉曼模式的统一控制、统一显示和数据处理、仪器性能验证等功能。【仪器先进性】:同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的有机和无机信息,以实现多维度的光谱表征。同时,本显微镜搭载了岛津创造性设计的大视野相机,可以和红外显微物镜和拉曼显微物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱分析的效率和可靠性。此外,保留了红外光谱仪主机的所有功能,可以在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的多种形式红外光谱表征和原位分析。【用途必要性】:红外光谱和拉曼光谱都是用来表征化合物的分子结构、化学键、官能团、晶型等信息的有力工具,且能相互提供有意义的互补性信息。红外拉曼显微镜将常规红外和拉曼的测试对象从宏观尺度大样品扩展到微观尺度小样品或样品的局部微区。通过将傅立叶变换红外光谱技术、多波长激光拉曼光谱技术与全自动多物镜转台显微镜结合,实现对微量、微区样品的红外光谱和拉曼光谱的多维度化学信息测量。不仅仅是能够看到微小样品的形貌和自动读取计算样品的物理大小尺寸,而且还可以直接对微小样品进行多光谱化学维度的定性定量分析和化学成像。红外显微镜和拉曼显微镜已经成为现代分析实验室使用较广泛的高端分析仪器之一,将红外显微镜和拉曼显微镜融合在同一套设备和同一个软件中则进一步提高了操作便利性和实验室空间利用效率。
    留言咨询
  • AIRsight是岛津业内首创的红外拉曼“二位一体”显微镜(Infrared Raman Microscope,Micro-FTIR-Raman),用同一套设备和同一个软件实现显微红外和显微拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的同一位置快速获得互补的红外和拉曼光谱信息。 【核心特点】:1. 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。2. 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外(有机)和拉曼(无机)信息,以实现对微量样品和样品微区的多维度光谱表征。3. 搭载岛津创造性设计的大视野相机和多物镜自动转台,可以与红外物镜和拉曼物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱测定的效率和可靠性。4. 显微镜与红外光谱仪主机联用,因此整套系统也同时拥有红外光谱仪主机的所有功能,可在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的红外光谱表征。【技术原理】:本设备将傅里叶变换红外光谱技术、显微红外光谱技术、激光共聚焦显微拉曼光谱技术和可视显微镜技术融合为一体,实现一台设备即可实现显微红外、显微拉曼和常规红外多个光谱技术于一身,特别是对微小样品(微米级别)和微量样品(纳克级别)能在不移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱的测试表征;并结合可见的显微镜形貌观察和样品微区的光谱特征,实现样品多光谱信息和分子结构/成分/特性的可视化表达。在相对成熟的红外光谱仪和红外显微镜基础上,在不增加设备外在物理尺寸的情况下,集成了基于多波长激光的显微拉曼功能,并通过同一个软件同一种界面实现显微红外、显微拉曼模式的统一控制、统一显示和数据处理、仪器性能验证等功能。【仪器先进性】:同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的有机和无机信息,以实现多维度的光谱表征。同时,本显微镜搭载了岛津创造性设计的大视野相机,可以和红外显微物镜和拉曼显微物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱分析的效率和可靠性。此外,保留了红外光谱仪主机的所有功能,可以在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的多种形式红外光谱表征和原位分析。【用途必要性】:红外光谱和拉曼光谱都是用来表征化合物的分子结构、化学键、官能团、晶型等信息的有力工具,且能相互提供有意义的互补性信息。红外拉曼显微镜将常规红外和拉曼的测试对象从宏观尺度大样品扩展到微观尺度小样品或样品的局部微区。通过将傅立叶变换红外光谱技术、多波长激光拉曼光谱技术与全自动多物镜转台显微镜结合,实现对微量、微区样品的红外光谱和拉曼光谱的多维度化学信息测量。不仅仅是能够看到微小样品的形貌和自动读取计算样品的物理大小尺寸,而且还可以直接对微小样品进行多光谱化学维度的定性定量分析和化学成像。红外显微镜和拉曼显微镜已经成为现代分析实验室使用较广泛的高端分析仪器之一,将红外显微镜和拉曼显微镜融合在同一套设备和同一个软件中则进一步提高了操作便利性和实验室空间利用效率。
    留言咨询
  • 开创聚合物分离的新纪元以更高分离度的体积排阻分离进行聚合物色谱表征通过实现快速的日常校准提升数据一致性和数据质量利用系统先进的技术实现自动化的方法开发以更快的速度获取目标聚合物的更多信息增强对聚合物化学结构的了解,加速创新如今,聚合物科学家所处的市场环境日趋活跃,对高性能材料、生物材料创新的需求不断增长,愈发激烈的竞争导致产生了更强的紧迫感。有了ACQUITY APC系统,聚合物色谱表征脱去极长运行时间的标签。得益于超高效聚合物色谱的优势,分析人员能以快于传统GPC/SEC技术5-20倍的速度,获取准确且可重现的聚合物分子量信息,从而加快创新速度,同时改善实验室运营环境。缩短聚合物样品实验室检测周期:更快地为研发实验室、生产运营团队以及您的客户提供可供决策的结果。推动创新:更快获取结果并掌握更多信息,帮助整个环节更快速地做出响应,从而缩短开发周期并加快上市步伐。简化工艺监测并灵活实现批次一致性控制,可对工艺和合成优化做出灵活的“动态”决策。显著降低每个样品的分析成本:减少溶剂消耗和废液处理量。通过快速溶剂切换和强溶剂兼容性优化方法开发配备聚合物四元溶剂管理器(p-QSM)的APC系统赋予了化学家和聚合物科学家出众的灵活性,让他们能够在同一套系统上使用标准聚合物色谱、梯度聚合物洗脱色谱(GPEC)和反相LC分析非常复杂的共聚混合物和聚合物添加剂。附加的系统功能支持自动化选择多达六种不同的溶剂。自动化色谱柱切换功能结合ACQUITY APC色谱柱的刚性和可灵活溶剂切换的颗粒配合使用,为体积排阻色谱法分离聚合物的方法开发,率先提供了全世界真正意义上的自动化解决方案。这套解决方案支持在数小时内完成聚合物的方法开发到检测,而无需数天时间。全方位多维色谱细节决定一切 — 更优的细节是我们不懈努力的目标当与PSS Polymer Standards Service GmbH的WinGPC UniChrom&trade 软件结合使用时,沃特世APC系统有助于研究人员使用多维分离方法深入了解复杂的聚合物材料,从而增加单次色谱分析的峰容量。应用多维色谱方法能够通过两种不同的连续保留机制分离分析物。该方法可以使分析物与单维色谱分离中通常发生共洗脱的其它化合物实现分离。这有助于大幅提升多维分离度,并提供有关复杂聚合物样品化学结构和组成的详细信息。始终能满足您研究需求的色谱柱技术BEH色谱柱技术采用亚乙基桥杂化(BEH)技术的颗粒可确保色谱柱在恶劣的运行条件下仍具有高柱效和长使用寿命。先进的反相和HILIC HPLC色谱柱BEH色谱柱适用于常见的反相色谱分析,此外,这款色谱柱在极端pH条件下可保持稳定,并且广泛适用于多种化合物,因此也是方法开发的理想选择。使用先进的检测解决方案获取有关聚合物样品的更多信息ACQUITY APC系统配备先进的检测器,可通过单次分析为聚合物研究人员提供有价值的决策支持信息。将沃特世APC系统与先进的检测解决方案相结合,可通过引入示差折光(RI)检测器、紫外(UV) PDA、光散射(LS)和粘度检测器(IV)显著提升SEC分析的信息获取能力。借助第三方先进检测功能集成,科学家还能对样品进行更全面的表征,从而更好地掌握新型复杂聚合物的结构-性能关系。利用业内率先推出专用校准套件提升数据质量和一致性由于运行时间小于10 min,使用ACQUITY APC校准标准品在30 min内即可校准一套串联ACQUITY APC色谱柱。这些标准品套件与ACQUITY APC色谱柱的分子量范围相匹配,可通过简单的稀释后进样为任何串联色谱柱生成10点校准图。这是一款有助于为特定应用选择理想色谱柱和校准标准品的便捷工具。得益于可对串联色谱柱进行日常校准的优势,数据一致性得到了极大改善,提供批次间测量结果始终如一的可靠性。功能和优势加速创新:亚3 μm刚性大孔径ACQUITY APC色谱柱与ACQUITY APC系统的超低系统扩散优势相结合,实现高分离度的聚合物分离。优化方法开发:快速溶剂切换和强溶剂兼容性,有助于应对聚合物分析中的严苛分离条件。提高分析范围和实验室效率:一套系统支持多种应用,包括基础LC、梯度、等度、反相和GPC分析。更深入地了解您的聚合物样品:可兼容多种检测器技术包括第三方先进的检测器,例如示差折光、紫外/可见光、光电二极管阵列或蒸发光散射检测器,还可兼容多角度光散射和粘度检测器等。缩短聚合物样品实验室检测周期:以快于传统SEC/GPC技术5-20倍的速度为您的研发实验室、生产运营团队和客户提供可供决策的结果。简化并优化串联色谱柱的校准:提供与串联色谱柱分子量范围匹配的标准品。多样化的色谱柱管理功能:可自动从多达两套串联ACQUITY APC色谱柱和多达两套串联传统GPC色谱柱中进行选择 - 所有色谱柱都安装在稳定的恒温环境中。溶剂管理器提供的精确流量:可确保分子量数据的准确性始终如一。
    留言咨询
  • 优势特点1)样品处理开始后样品池中真空度可达到10-3 Pa;2)样品测量过程中各样品可同时或分别进行预处理、吸附、脱附探针分子;3)测量所需探针分子为酸性或碱性分子,高硼硅玻璃材质避免了各类气体的相互污染;4)真空处理系统由机械泵与玻璃四级扩散泵串联组成,可满足样品测试所需的高真空度的要求,具有抽速快、体积小、噪音低、操作简单、使用方便等特点;5)低真空部分主要是抽除系统中的高浓度气体或吸附的残余气体;6)各部分节门选用高硼硅玻璃节门,满足系统高真空的要求,透明性操作,便于调试;7)真空测量仪使用数显高精密真空计;8)本系统所配透过式石英红外吸收池,可对样品进行陪烧、流动氧化还原、抽空脱气、吸附反应等处理过程,可随时移入或移出到红外光谱仪的光路中进行实验,对样品的加热温度可达450度;9)波纹管更换方便。10)高真空系统和原位红外吸收池可按客户要求进行更改和定制。产品应用1 吸附态研究和催化剂红外光谱表征红外光谱已经广泛应用于催化剂表面性质的研究,其中有效和广泛应用的是研究吸附在催化剂表面的所谓“探针分子”的红外光谱,如:NO、CO、CO2、NH3、C3H5N等,红外光谱表征可以提供催化剂表面尤其是原位反应条件下催化剂表面存在的“活性中心”和表面吸附物种的信息,因此对于揭示催化反应机理十分重要。1.1 CO吸附态研究CO具有很高的红外消光系数,其未充满的空轨道很容易同过渡金属相互作用,同时许多重要的催化反应如羰基合成、水煤气合成、费托合成等均与CO密切相关,因此,研究CO在过渡金属表面的吸附态是一项十分广泛的研究课题。1.2催化剂表面组成测定合金催化剂表面组成与体相组成的差异会导致催化剂的性能显著不同,因此,测定催化剂的表面组成对理解反应的活性位相当重要。利用两种气体混合物在双组份过渡金属催化剂表面上的竞争吸附,并通过红外光谱测定其强度,可以方便地测定双金属负载催化剂的表面组成。典型的例子是CO和NO在Pt-Ru双金属催化剂上共吸附的红外光谱。1.3几何效应和电子效应研究在高分散金属催化剂中引入第二金属组元,由于金属间的几何效应和电子效应可显著改变催化剂的吸附性能从而改变催化活性。如在Pd-Ag/SiO2催化剂体系中,Ag对Pd起稀释作用,当Ag含量增加,成双存在的Pd浓度减少,因而桥式CO减少,线式CO增加,说明几何效应改变了CO在Pd-Ag/SiO2体系中的吸附性能,同时,随Ag含量的增加,CO吸附谱带红移加大,说明Pd-Ag之间存在电子效应。1.4吸附分子相互作用研究CO吸附在过渡金属表面时存在d-π反馈,nco同d-π反馈程度有有关,而d-π反馈程度与金属本身的d轨道情况有关,因此,通过CO吸附态的红外吸收光谱的化学位移,可以考察其它分子与CO共同吸附时导致的分子与金属组元之间的电子转移过程。如:当能够给出电子的Lewis碱与CO共吸附在Pt上时,根据d-π反馈原理,吸附在Pt上的CO伸缩振动向低波数位移,而当能够接受电子的受体与CO共吸附在Pt上时,根据d-π反馈原理,吸附在Pt上的CO伸缩振动向高波数位移。2 氧化物、分子筛催化剂的红外光谱表征2.1 固体表面酸性测定固体表面酸性位一般可看作是氧化物催化剂表面的活性位。在众多催化反应如催化裂化、异构化、聚合等反应中烃类分子与表面酸性位相互作用形成正碳离子,该正碳离子是反应的中间物种。正碳离子理论可以成功解释烃类在酸性表面上的反应,也对酸性位的存在提供了有力证明。为了表征固体酸催化剂的性质,需要测定表面酸性位的类型(Lewis酸,Bronsted酸)、强度和酸量。测定表面酸性的方法很多,如碱滴定法、碱性气体吸附法、热差法等,但这些方法都不能区分L酸和B酸部位。红外光谱法则广泛用来研究固体催化剂表面酸性,它可以有效区分L酸和B酸,在该方法中,常用碱性吸附质如氨、吡啶、三甲基胺、正丁胺等来表征酸性位,其中应用比较广泛的是吡啶和氨。2.2 氧化物表面羟基的研究氧化物尤其是大比表面的氧化物的表面结构羟基同许多催化反应如脱水反应、甲酸分解反应等有关,而表面结构羟基的性质又同表面酸性有密切的关系,多年来,人们对氧化物表面羟基进行了大量的研究,其中大部分研究着眼于氧化物表面羟基的结构、性质以及同酸性中心的关系,进而同催化剂的反应性能相关联。研究催化剂表面结构羟基的方法很多,但卓有成效的是红外光谱法。2.3 氧化物表面氧物种研究甲烷是烃类分子中结构简单、对称、化学惰性的分子,从基础研究角度认识以甲烷为代表的低碳烃类活化机理具有极大的学术意义。但是,甲烷分子很难吸附在催化剂表面上,因此很难直接观察到它在氧化物表面的活化过程。而氧化物表面(尤其碱性氧化物表面)的氧物种研究由于表面存在一层稳定的碳酸盐使得对其研究十分困难。鉴于上述原因,氧化物表面氧物种的研究一直没有取得重大进展。近年来采用了“化学捕集”技术、同位素交换技术和低温原位红外光谱方法相结合应用于上述研究取得了一些关于表面氧物种和甲烷活化的重要信息。3 原位红外光谱应用于反应机理研究长期以来人们研究了各种分子在催化剂表面的吸附态并获得了许多重要的信息,但是这些信息都是在反应没有发生时测得的。而反应条件下的吸附物种的类型、结构、性能与吸附条件下的吸附物种的类型、结构、性能有很大差别,因此,仅利用吸附条件下分别测得的吸附物种信息无法准确阐明反应机理,为此,进行反应条件下吸附物种的研究十分必要。而在反应条件下催化剂表面吸附的物种并未都参与反应,因此如何在多种吸附物种中识别出参与反应的“中间物种”是非常重要的课题。原位红外光谱可以测量催化剂在反应状态下吸附物种的动态行为,因此可以获得催化剂表面物种的动态信息,并可据此推断反应机理。详细介绍原位红外光谱表征高真空系统是用于测定催化剂表面组成、吸附、酸性、物种、表面羟基及反应机理的专用设备,包括高真空系统和原位红外吸收池两部分,可以配合Bruker布鲁克等主要红外光谱仪进行氨、吡啶、一氧化碳、一氧化氮、甲醇、乙醇等化合物的化学吸附测定及反应机理研究。催化剂表征对于了解催化剂结构和组成在预处理、诱导期和反应条件下以及再生过程中所发生的变化是至关重要的。催化反应机理的知识、特别是结构、动态学和沿催化反应途径中生成的反应中间物的能量学可为开发新催化剂和改良现有催化剂提供更深刻的认识。原位谱学观察又是阐明反应机理、分子与催化剂相互作用的动态学和中间物结构的有效技术。这些研究还可以提供有关催化剂和底物相互作用及有关活化势垒的热力学方面信息。反应机理和动力学的研究,特别是对催化反应中间物的原位观察,对发展催化科学是非常必要的。因为这样的研究结果提供了催化作用的全面知识,并有助于阐明催化剂结构和功能的关系。高真空系统由玻璃四级扩散泵、真空泵、精密真空表、电离规、集气瓶、球形安瓶、制备瓶、可伐、真空活塞等组成。该系统的高真空是通过一台优质低噪声的机械泵和一台玻璃四级扩散泵组成的机组而获得。原位红外吸收池由石英制成,分样品台和真空密封窗口两部分。样品台带有加热组件、热电偶、冷却系统和气体引入系统;真空密封窗口由冷却系统和CaF2窗片组成。该吸收池采用透射模式进行红外光谱表征,可对样品进行焙烧、流动氧化还原、抽空脱气、吸附反应等处理过程,可随时移入或移出到红外光谱仪的光路中,也可利用配备的延长管路进行原位表征实验。样品的加热采用程序升温方法控制温度,温度可达450℃。标准配置的吸收池窗口材料为CaF2,工作区间为4000—1000cm-1,也可按用户需要配置其他窗口材料。表1 红外窗口材料的性质材料使用范围cm-1反射损失*(1000cm-1)溶解度 g/100ml@20oC相对价格物理性质NaCl5000至6257.5%401.0溶于水,硬但易抛光和切割,潮解慢KBr5000至4008.5%701.2溶于水,较软但易抛光和切割,潮解慢,价格高,范围宽CsI5000至18011.5%807.8溶于水,软且易划伤,不能切割,潮解慢CaF25000至10005.5%难溶3.5难溶于水,耐酸碱,不潮解,忌用于铵盐溶液BaF25000至7507.5%不溶6.2类似于CaF2,对热和机械振动敏感SrF25000至8506%不溶5.1类似于CaF2,对热和机械振动敏感AgCl5000至45019.5%不溶6.6不溶于水但溶于酸和NH4Cl溶液,可延展,长期暴露于紫外光变暗,腐蚀金属及合金AgBr5000至28025%难溶难溶于水,软且易划伤,冷变形长期暴露于紫外光变暗KRS-55000至25028%0.19.1微溶水,溶于碱但不溶于酸, 软且易划伤,冷变形,剧毒Infrasil(SiO2)5000至2850NA不溶不溶于水,溶于HF溶液,微溶于碱难切割Poly-ethylene625至10NA不溶1.6不溶于水,耐溶剂,软易溶胀,难清洗,可压片*两个面上的反射损失, NA 不透明. 玻璃高真空系统部分组成及说明请参阅图1所示,本玻璃高真空实验测试系统,主要应用红外光谱催化剂原位表征、催化剂表面吸附物种和催化剂表征方面(探针分子的红外光谱)以及反应动态学方面的研究。该系统包括由机械真空泵A,真空波纹管B,可伐KF接头C,缓冲球D,组成一级真空泵,用于抽取低真空段,该部分真空可以抽取到1.0Pa;玻璃扩散泵E,用于提升真空度,提升真空度到10-2-10-3Pa,此为二级真空泵,液氮冷阱F,用于冷却系统中杂质气体,也有利于帮助提高真空度;真空规管G和精密真空表J,分别用于测量系统的高真空度及低真空度;玻璃球瓶H、I为储气瓶,用于储存备用纯化好的气体;玻璃管P为高真空部,为工作玻璃管,为该系统的核心部分;玻璃管Q为低真空部,用于连接测试样品池M,进气接口L,为工作管P服务,并实现高低真空的转换;玻璃制备瓶K,用于气体的纯化与制备;制备安瓶N,用于液体的纯化与制备;该系统全部采用玻璃真空阀门,更好的保证了气密性,02,03为三通玻璃真空阀门(详图2),01、04、05、06、07、08、09、10、11为二通玻璃真空阀门(详图3)。本实用新型中所采用的管路均为玻璃管路,所采用的阀门均为玻璃高真空阀门,真空阀门可以保证系统使用过程中不会产生漏气或缓慢渗漏的情形。图1-C中不锈钢管与玻璃管路采用可伐(Kovar)连接。
    留言咨询
  • PlantSpecTM 100高通量高光谱表型成像系统可以配合植物传输系统使用(另售),从而移动植物通过成像塔。该系统包含成像室及两个高光谱照相机(VNIR标准),照明系统和高光谱工作站。包含数据可视化软件,以及其他可用于高光谱成像分析的软件工具。基本配置PlantSpec 100高通量高光谱表型成像系统包含以下组件:• 带自动门的避光成像塔;• 适用于顶部及侧面成像的照明系统;• 供电模块;• 软件控制的电动驱动器,用于驱动每个摄像头的图像扫描;• MSV 500 VNIR高光谱相机400-1000nm(标准);• OLE 17mm镜头(可选);• 白色参比面板;• 带有PLC接口的快速图像采集软件;• 可用于连续操作的自定义传输系统;• 射频扫描RFID植物识别系统;• 水肥站(自选);• 自动测量模块;应用领域植物科学农业科学园艺花卉 产地与厂家:美国 MSV
    留言咨询
  • Videometer Lab 4是一款新型、功能强大且性价比超高的多光谱表型成像测量系统,通过控制系统就可以进行高分辨率多光谱成像。多光谱成像模块包括可见光成像,UV紫外成像以及NIR成像。可固定摄像头或移动摄像头。因拍照速度迅速,可实现较高通量成像。Videometer Lab 4通过测量样品在19种不同波长的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的彩色图像。Videometer备选模块包括叶绿素荧光成像模块,能够实现叶绿素荧光成像(叶绿素a和叶绿素b)。Videometer Lab 4 同时也可以测量较小的样品,比如拟南芥等小植株、用多孔板培养的植物、多孔板里的叶圆片、植物的种子、药片、肉类、调料等,分析软件功能强大。该系统也可以对细菌等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究。对于拟南芥等冠层平展的植物,可以进行自动的叶片计数等。Videometer Lab 4 用于种子表型研究,直接测量种子参数如尺寸、颜色、形状等,通过算法分析还可得到如下参数:种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子活力、种子健康度、种子病害情况、种子成熟度等。Videometer Lab 4 可选配基于盛料盘的进料系统,用于测量前后自动分发和移动样品。Autofeeder配件与Videometer Lab 4 共同为颗粒样品提供了高通量多光谱分析检测。对于特定谷物或颗粒,样品大小可达100g(基于密度和分辨率),成为一款测量成品以及生产控制用的独特模块。自动进料器使用振动器将颗粒从漏斗均匀分布到传送带上,传送带将颗粒传送到Videometer Lab 4下,然后进入一个收集箱。在采集、分割和分析样本图像后,在测量结束时自动创建摘要报告。根据需求,系统还可以定制分拣机器(如图所示),根据分析结果来筛选颗粒。筛选系统设计用于高价值颗粒的物理分拣,例如去除缺陷颗粒(破碎、未发芽、受感染等)。自动进样模块的振动装置将颗粒均匀地分布在皮带上,形成单层。分割程序提取颗粒,分离接触颗粒,并为样本中的所有颗粒创建blob图像。预测模型根据颜色、形状和纹理特征对颗粒进行分类。测量过程中显示颗粒图像和分析结果。测量结束时自动创建总结报告。如配置分拣机器可直接实现样品颗粒分类放置。产品功能:通过成像,可获取样品的图像,包括单波段的灰度图像和对应的反射率值及sRGB图像,用于不同的形状分析:可用于种子表型研究,直接测量种子参数如尺寸、颜色、形状等,通过算法分析还可得到如下参数:种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子活力、种子健康度、种子病害情况、种子成熟度等;可用于种子品种鉴别,例如不同品种的水稻、玉米、小麦等;可用于花朵测量,可分析花径、花瓣面积、花色分级、花朵病斑、花图像提取等;可用于果实测量,可分析果实纵径、果实横径、果实颜色分级、果实数量、果实病斑、果实裂缝、果实图像提取等;可用于植物资源品种鉴别和种质资源研究(形态学结合多光谱信息)、植物疾病(如小孢链格孢属鉴别)研究、植物生理生态发育以及胁迫研究(如对植物进行激素处理后、植物形态学的一些变化)、植物繁育栽培研究、果品和蔬菜品种、品质检测(如草莓、浆果品质特征和成熟阶段研究);可用于中药、民族药和茶叶等的形态、分类、品质、种植和地道性研究;可用于茶叶分类、鉴别、品质检测与评估等;可用于食品参假鉴定,比如食品原料的选择;可用于昆虫如蚕蛹雌雄鉴别、动物寄生虫检测、进行昆虫的游动测试,自动获取图像;产品特点:积分球提供均匀和弥散光线照明5-10秒钟内实现光谱成像和定量分析19-20种不同波长/光源6或9.1百万像素/波长提供1.2-3.6亿像素/帧分辨率标准设备包括使用设备校准与传统RGB技术相比具有卓越的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时独特LED光源技术稳定性增强前光灯和背光灯组合、备选背光灯相对样品自动移动照明研究应用强大的软件分析多光谱荧光备选颗粒产品自动进料备选分拣机器备选产品技术参数主机技术参数摄像头:顶部,可固定或者移动,6或9.1百万像素,波长提供1.2-3.6亿像素/帧分辨率采用积分球设计,积分球提供均匀和弥散光线照明5-10秒钟内实现光谱成像和定量分析,19-20种不同波长的光源与传统RGB技术相比具有卓越的彩色测量功能光源寿命长,可达10万小时具有19个高功率LED灯源,波段范围从375nm-970nm,集成了RGB成像模块、紫外UV成像模块、叶绿素荧光成像模块、NIR近红外成像模块备选350nm-1700nm,包含30-40个波段图像尺寸:2056 × 2056像素或更高分辨率:~45μm/像素根据应用需求可自动切换动态范围NIST可追溯校准,使用2个反射校准以及几何定标靶。简单校准向导程序,只需3分钟样品尺寸:(台式)高度最高可调定制;落地式可根据用户需求调节设计尺寸,需要对相机镜头进行设置快速无损检测,分析时间:每个样品5-10秒室温,操作:5~40℃,储存:-5~50℃,环境湿度:20~90%RH相对湿度,非冷凝PC要求:最低配置:Intel i7 或更高,16GB RAM, 1THDD,USB3高端端口,千兆以太网软件:Microsoft Windows 7 Professional 64 bit, full windows update可选配颗粒样品自动进样模块、暗场/明场背光、滤波轮(用于荧光),可选配图像处理工具盒(IPT)、光谱成像工具盒(MSI)、斑点工具盒选配进样器技术参数样品容量标准为1.5升(可定制更大的样品尺寸)传送带宽度76nm处理速度每分钟1200cm2传送面积。样品处理量示例:宠物食品吊桶,18分钟内1公斤。玉米粒:6分钟300克。小麦和大麦:10分钟100克适用于不同尺寸和类型颗粒产品,软件自动进料器选项由Videometer Lab Biob Analyzer工具控制,可通过定制的软件插件与外部进样接口
    留言咨询
  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。图4(A) sRGB图像。(B),490nm(蓝光),(C),570nm(黄色),(D) 转换,(E)和(F),2种类型定量分割。图5(A) sRGB 图像,(B)490nm(蓝光),(C) 570nm(黄色),(D)转换,(E)定量分割。结果图6:133个基因型的平均严重程度(%)分布表1手工以及基于多光谱表型成像的藜麦霜霉病互作
    留言咨询
  • 产品介绍针对获取地面采样距离(GSD)的图像或无需UAV来进行最简单数据获取的需求,Hiphen开发出了Airphen LITERAL田间便携式多光谱表型成像系统。该系统测量植株高度可达3m,可整合RGB、多光谱、激光雷达等各种传感器,将田间表型研究成本拉到了一个新维度。该便携式多光谱表型成像系统重量轻、功能强大,可集成多种表型传感器,可快捷、便携进行植物田间表型研究。系统有多种备选传感器,标配RGB可见光和多光谱表型成像模块,适于野外作物表型特征提取和分析。系统配置有专用配套光照系统,提供多项表型参数输出,例如可计算数十种植被指数、LAI、叶绿素含量、植株数、器官数等,设备上还配有自动设置装置,备选2种地理信息设置,数据获取界面友好,从而进行有效表型数据处理。系统专门配有可调支撑杆,植株测量高度可达3m。电池为肩背设计,续航工作时间可达10个小时,电池为所有摄像机和采集盒供电,从而保证了全天检测的电源。该表型系统还安装有RTK定位系统,通过平板或计算机界面测量规划与设置。所有的传感器都连接在一个采集盒上,采集盒可以触发摄像头,存储数据,并与平板电脑进行通信。平板电脑可以通过用户友好的图形界面定义测量场景。测量场景详细显示传感器配置、试验计划和每个小区中的测量数量。现场轻松使用,并确保正确引用每个获取的图像和元数据所有采集数据与其它高通量表型采集设备获取数据兼容,可用于云数据平台(cloverfield)的数据分析。产品特点Airphen 多光谱相机带有Wifi端口,易于配置和控制界定设置模式手动曝光时间自动曝光 (调整均值像素)自动控制饱和界定激发模式自动: 将频率设置为1hz 其它: 以太网等启动获取手动按下记录键智能手机、PC、平板电脑等网络界面获取远程控制获取实时监控获取进程从 SD 卡获取数据card技术参数通道数:6波段快门原理:同步全局快门传感器分辨率:1280 x 960像素存储:SD高速卡( 32或 64Go)数据格式:.Tiff, 12 bit CSV"FOV:40°x 36°重量(相机):200 g能耗:7w/hGPS:内置 GPS 传感器数量:3个分辨率:4800x3200pxFOV:70°x 50°重量:520g北京博普特科技有限公司是法国Hiphen公司总代理,全面负责其系列产品在中国市场的推广、销售和售后服务。
    留言咨询
  • Videometer Lite采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer Lite可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。田间Videometer多光谱植物表型功能分析系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer Lite可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab Lite的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab Lite便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 µ m。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。图4(A) sRGB图像。(B),490nm(蓝光),(C),570nm(黄色),(D) 转换,(E)和(F),2种类型定量分割。图5(A) sRGB 图像,(B)490nm(蓝光),(C) 570nm(黄色),(D)转换,(E)定量分割。结果图6:133个基因型的平均严重程度(%)分布表1手工以及基于多光谱表型成像的藜麦霜霉病互作
    留言咨询
  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。
    留言咨询
  • 洞察纳米世界的利器 :纳米级光学成像 + 高光谱扫描您手边纳米研究神器:无标记识别 + 纳米表征 + 映射产品介绍 Cytoviva超分辨率荧光显微成像系统技术最初源于美国国防部和美国宇航局共同开发空中成像技术。Cytoviva已经发展成为一个专有技术,并将其专利整合到的显微成像系统中,可以在纳米尺度进行材料的光谱定量分析和活细胞的观察。并在2006和2007连续两年获得著名的R&D 100奖的获奖荣誉,2007获得了Nano50TM奖,源于它对纳米科学研究的杰出的贡献。 2005年进入市场以来,Cytoviva在全球范围内已有几百台的装机,包括美洲、亚洲到欧洲国家重点实验室、学术科研机构和独立的工业实验室。 Cytoviva超光谱成像系统配合cytoviva显微镜系统,可以广泛应用于量化细胞和组织中的纳米材料。该系统捕获扫描范围内近红外(400-1000nm)内每个像素的光谱信号。先进的分析软件可以提供的扫描材料的详细光谱信息。 CytoVivac超光谱成像系统配合CytoViva纳米显微镜可以同时提供材料及生物样品的光谱分析和图像数据。该系统在可见-近红外光谱范围内(VNIR)进行数据采集。Cytoviva HSI有着广泛的应用研究范围:纳米药物递送、纳米毒理学、纳米材料、细胞生物学、病理学、病毒学、植物学等等。光谱分析方法支持非荧光、荧光标记的成分在活细胞、组织和纳米材料等不同样本中的观察分析。 Cytoviva技术正迅速成为纳米材料和生命科学研究的实验室标准。Cytoviva能提供您所需要的实验结果。为客户采集到真实,定量的研究数据提供了一套无缝的解决方案。 产品特点● 无需荧光标记● 纳米尺度样品光学图像表征(20-50nm)● 纳米高光谱表征● 映射多种环境中纳米尺度样品应用方向● 药物递送,纳米药物研发及临床试验● 外泌体研究,肿瘤早期诊断、研究及治疗● 食品及组织中细菌检测● 脑疾病研究:Alzheimer’s Disease,AD ;帕金森● 纳米乳剂● Liposomes● 免疫组化,组织切片直接观察,纳米级表征● 病毒、病原体检测与表征● 高分子材料检测与表征● 小分子材料检测与表征● MOF 材料检测与表征● 纳米尺寸材料检测与表征● 表面等离激元(单分子发光)● 环境污染治理● 稀土材料、上转换纳米材料表征● 复合纳米材料研究● 生物燃料研发组合光谱成像技术 多功能集成显微镜系统可同时提供宽场成像模式(反射,透射,明场,暗场,偏振光和荧光),以及高光谱显微成像模式(拉曼,荧光,光致发光,透射和反射);又保证了无论在哪种成像模式之间切换都不需要移动样品,确保呈现同一区域的所有多模态图像信息。 拉曼系统内置四个光栅,用于优化光谱分辨率,可配备最多 3 个激光器(从蓝色到 NIR+),用于实现 Raman,PL 以及 FL 高光谱成像。检测器从普通 CCD 到 EMCCD 根据不同需求可供选择。
    留言咨询
  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。
    留言咨询
  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。
    留言咨询
  • Videometer Lite采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer Lite可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中Videometer植物/种子检验检测表型分析平台产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer Lite可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab Lite的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab LiteVideometer植物/种子检验检测表型分析平台通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 µ m。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。图4(A) sRGB图像。(B),490nm(蓝光),(C),570nm(黄色),(D) 转换,(E)和(F),2种类型定量分割。图5(A) sRGB 图像,(B)490nm(蓝光),(C) 570nm(黄色),(D)转换,(E)定量分割。结果图6:133个基因型的平均严重程度(%)分布表1手工以及基于多光谱表型成像的藜麦霜霉病互作
    留言咨询
  • AIRsight是岛津业内首创的红外拉曼“二位一体”显微镜(Infrared Raman Microscope,Micro-FTIR-Raman),用同一套设备和同一个软件实现显微红外和显微拉曼两种光谱技术从样品观察、定位标记、多模式测定到数据分析的全工作流。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的同一位置快速获得互补的红外和拉曼光谱信息。 【核心特点】:1. 同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。2. 能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的红外(有机)和拉曼(无机)信息,以实现对微量样品和样品微区的多维度光谱表征。3. 搭载岛津创造性设计的大视野相机和多物镜自动转台,可以与红外物镜和拉曼物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱测定的效率和可靠性。4. 显微镜与红外光谱仪主机联用,因此整套系统也同时拥有红外光谱仪主机的所有功能,可在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的红外光谱表征。【技术原理】:本设备将傅里叶变换红外光谱技术、显微红外光谱技术、激光共聚焦显微拉曼光谱技术和可视显微镜技术融合为一体,实现一台设备即可实现显微红外、显微拉曼和常规红外多个光谱技术于一身,特别是对微小样品(微米级别)和微量样品(纳克级别)能在不移动样品的情况下,实现红外光谱和拉曼光谱的测试表征;并结合可见的显微镜形貌观察和样品微区的光谱特征,实现样品多光谱信息和分子结构/成分/特性的可视化表达。在相对成熟的红外光谱仪和红外显微镜基础上,在不增加设备外在物理尺寸的情况下,集成了基于多波长激光的显微拉曼功能,并通过同一个软件同一种界面实现显微红外、显微拉曼模式的统一控制、统一显示和数据处理、仪器性能验证等功能。【仪器先进性】:同一个显微镜,同一个软件,实现红外和拉曼两种光谱的测试和分析。能够在不移动样品的情况下,对同一样品的微小区域分别获得互补的有机和无机信息,以实现多维度的光谱表征。同时,本显微镜搭载了岛津创造性设计的大视野相机,可以和红外显微物镜和拉曼显微物镜共享位置信息,极大地提高了样品观察、定位和光谱分析的效率和可靠性。此外,保留了红外光谱仪主机的所有功能,可以在微小样品之外,实现各种类型常规尺度样品(固、液、气)的多种形式红外光谱表征和原位分析。【用途必要性】:红外光谱和拉曼光谱都是用来表征化合物的分子结构、化学键、官能团、晶型等信息的有力工具,且能相互提供有意义的互补性信息。红外拉曼显微镜将常规红外和拉曼的测试对象从宏观尺度大样品扩展到微观尺度小样品或样品的局部微区。通过将傅立叶变换红外光谱技术、多波长激光拉曼光谱技术与全自动多物镜转台显微镜结合,实现对微量、微区样品的红外光谱和拉曼光谱的多维度化学信息测量。不仅仅是能够看到微小样品的形貌和自动读取计算样品的物理大小尺寸,而且还可以直接对微小样品进行多光谱化学维度的定性定量分析和化学成像。红外显微镜和拉曼显微镜已经成为现代分析实验室使用较广泛的高端分析仪器之一,将红外显微镜和拉曼显微镜融合在同一套设备和同一个软件中则进一步提高了操作便利性和实验室空间利用效率。
    留言咨询
  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。图4(A) sRGB图像。(B),490nm(蓝光),(C),570nm(黄色),(D) 转换,(E)和(F),2种类型定量分割。图5(A) sRGB 图像,(B)490nm(蓝光),(C) 570nm(黄色),(D)转换,(E)定量分割。结果图6:133个基因型的平均严重程度(%)分布表1手工以及基于多光谱表型成像的藜麦霜霉病互作
    留言咨询
  • 产品描述 荧光光谱仪是发光材料、生物探针、化学标记的标准研究检测手段,随着研究的深入和拓宽,研究者对荧光光谱仪的光谱检测范围和与其它常规光谱检测手段的联用提出更多的要求。HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪的推出正是填补了这一空白。 HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪为需要强大光谱表征能力的研究人员和分析测试中心设计研制开发。和传统光谱仪设计思路不同,HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪基于模块化设计思路,荧光激发部分、样品室和荧光探测部分均可以提供灵活的解决方案,拓展系统的功能性和应用的针对性。 基于这一设计思路,HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪可将激发光谱和发射光谱拓展至120-200nm真空紫外波段。并可提供高增益PMT和快速采谱CCD的双探测器采谱模式。与此同时,基于对样品室的定制化设计,我们可以将光谱检测中常用方法例如:反射光谱、透射光谱和激光光致发光光谱轻松接入系统,并提供制冷机和多样品夹具等附件进一步增强该光谱系统的光谱表征能力。 应用领域基本功能:荧光光谱、反射光谱、透射光谱、激光光致发光光谱、上转换光谱研究材料 LED荧光粉,BN、AlN、ZnO等半导体材料的发光特性 新材料,天然矿石钙化物的荧光特性 MgF2、LiF3镀膜、增透膜、高反膜反射率研究技术特点: 基于模块化设计,易拓展、易升级、易维护 将激发和发射光谱拓展到真空紫外波段120-200nm 可将反射谱、透射谱、激光光致发光光谱和荧光光谱无缝整合 消像差光学设计,优化真空紫外光谱范围的能量传输效率 大功率水冷氘灯光源,提高激发强度和稳定度 可提供PMT+CCD双探测器模式,兼顾高精度和高速度 丰富的附件可选:变温台、多样品夹具、真空泵 真正订制化,可接入更多用户要求的功能
    留言咨询
  • 产品描述荧光光谱仪是发光材料、生物探针、化学标记的标准研究检测手段,随着研究的深入和拓宽,研究者对荧光光谱仪的光谱检测范围和与其它常规光谱检测手段的联用提出更多的要求。HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪的推出正是填补了这一空白。HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪为需要强大光谱表征能力的研究人员和分析测试中心设计研制开发。和传统光谱仪设计思路不同,HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪基于模块化设计思路,荧光激发部分、样品室和荧光探测部分均可以提供灵活的解决方案,大程度拓展系统的功能性和应用的针对性。基于这一创新设计思路,HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪可将激发光谱和发射光谱拓展至120-200nm真空紫外波段。并可提供高增益PMT和快速采谱CCD的双探测器采谱模式。与此同时,基于对样品室的定制化设计,我们可以将光谱检测中常用方法例如:反射光谱、透射光谱和激光光致发光光谱轻松接入系统,并提供制冷机和多样品夹具等附件进一步增强该光谱系统的光谱表征能力。应用领域基本功能:荧光光谱、反射光谱、透射光谱、激光光致发光光谱、上转换光谱研究材料 LED荧光粉,BN、AlN、ZnO等半导体材料的发光特性 新材料,天然矿石钙化物的荧光特性 MgF2、LiF3镀膜、增透膜、高反膜反射率研究技术特点: 基于模块化设计,易拓展、易升级、易维护 将激发和发射光谱拓展到真空紫外波段120-200nm 可将反射谱、透射谱、激光光致发光光谱和荧光光谱无缝整合 消像差光学设计,优化真空紫外光谱范围的能量传输效率 大功率水冷氘灯光源,提高激发强度和稳定度 可提供PMT+CCD双探测器模式,兼顾高精度和高速度 丰富的附件可选:变温台、多样品夹具、真空泵 真正订制化,可接入更多用户要求的功能
    留言咨询
  • HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪为需要强大光谱表征能力的研究人员和分析测试中心设计研制开发。和传统光谱仪设计思路不同,HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪基于模块化设计思路,荧光激发部分、样品室和荧光探测部分均可以提供灵活的解决方案,较大程度的拓展系统的功能性和应用的针对性。 基于这一创新设计思路,HORIBA Scientific多功能真空紫外荧光光谱仪可将激发光谱和发射光谱拓展至120-200nm真空紫外波段。并可提供高增益PMT和快速采谱CCD的双探测器采谱模式。与此同时,基于对样品室的定制化设计,我们可以将光谱检测中常用方法例如:反射光谱、透射光谱和激光光致发光光谱轻松接入系统,并提供制冷机和多样品夹具等附件进一步增强该光谱系统的光谱表征能力。应用领域荧光光谱反射光谱透射光谱激光光致发光光谱上转换光谱 研究材料LED荧光粉,BN、AlN、ZnO等半导体材料的发光特性新材料,天然矿石钙化物的荧光特性MgF2、LiF3镀膜、增透膜、高反膜反射率研究技术特点:基于模块化设计,易拓展、易升级、易维护将激发和发射光谱拓展到真空紫外波段120-200nm可将反射谱、透射谱、激光光致发光光谱和荧光光谱无缝整合消像差光学设计,优化真空紫外光谱范围的能量传输效率大功率水冷氘灯光源,提高激发强度和稳定度可提供PMT+CCD双探测器模式,兼顾高精度和高速度丰富的附件可选:变温台、多样品夹具、真空泵真正订制化,可接入更多用户要求的功能
    留言咨询
  • CRAIC Apollo&trade 拉曼分光光谱仪CRAIC阿波罗TM拉曼分光计所采用的光学器件,软件和硬件对拉曼光谱学显微样品都是最优的。它适合用于快速、非破坏的分析上,这类分析出现在生命科学、材料科学、化学和物理学等领域。CRAIC阿波罗TM拉曼分光计为模块设计,为模块设计,每个模块都带有激光激发装置,光学界面,拉曼分光计和软件。模块带有不同的激光波长,组合在一起可以达到实验灵活性的最佳状态。CRAIC阿波罗TM拉曼分光计的全固化设计可以让它迅速测出显微样品的拉曼散射,非常容易且不会破坏样品。CRAIC阿波罗TM拉曼显微分光计能够快速得到拉曼光谱,操作简单,而且它能在数秒内展示拉曼显微光谱学。主要特点1.可以附加到多种类型的光学显微镜;2.可以单独使用,也可以放在CRAIC紫外-可见光-近红外光显微分光光度计上使用;3.模块系统包括激光激发,成像系统,拉曼分光计和带光学器件的显微界面;4.堆叠式模块 意味着任何三个激光可同时使用;5.提供多种类型波长;6.整合了TE冷却的CCD系列探测器,噪声低,稳定性好;7.全固化的设计使得拉曼分度计极度耐用;8.全固化激光经久耐用;9.操作,维护简单;10.出自显微光谱学专家之手。应用:此设备可用于生命科学、平板显示器、半导体计量学、生物技术发展、杂质加工检测、生物研究、MEMS设备、WMD探测。技术参数:波长405,473,488,532,638,660,785,830带宽﹤0.02nm输出功率50-100mW光谱范围120-3000cm-1光谱分辨率6cm-1抽样区域14μm探测器类型TE cooled CCD积分时间8ms-10minutesA/D分辨率16位动态范围2500电器接口USB2.0输出功率110-220VAC光谱表面成像光谱表面成像&trade 光谱表面成像是由自动光谱分析软硬件和带微观空间分辨率3D成像技术组合而成。样品拉曼光谱的3D图: CRAIC阿波罗&trade 拉曼显微分光计能够快速得到拉曼光谱,操作简单,而且它能在数秒内展示拉曼显微光谱学。北京美嘉图科技有限公司地址:北京海淀区中关村南大街12号百欣科技楼603室
    留言咨询
  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。图4(A) sRGB图像。(B),490nm(蓝光),(C),570nm(黄色),(D) 转换,(E)和(F),2种类型定量分割。图5(A) sRGB 图像,(B)490nm(蓝光),(C) 570nm(黄色),(D)转换,(E)定量分割。结果图6:133个基因型的平均严重程度(%)分布表1手工以及基于多光谱表型成像的藜麦霜霉病互作
    留言咨询
  • 产品介绍Videometer Lab 4是一款新型、功能强大且性价比较高的多光谱表型成像测量系统,通过控制系统就可以进行高分辨率多光谱成像。多光谱成像模块包括可见光成像,UV紫外成像以及NIR成像。可固定摄像头或移动摄像头。因拍照速度迅速,可实现较高通量成像。Videometer Lab4通过测量样品在19种不同波长的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的彩色图像。Videometer备选模块包括叶绿素荧光成像模块,能够实现叶绿素荧光成像(叶绿素a和叶绿素b)。Videometer Lab4同时也可以测量较小的样品,比如拟南芥等小植株、用多孔板培养的植物、多孔板里的叶圆片、植物的种子、药片、肉类、调料等,分析软件功能强大。该系统也可以对细菌等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究。对于拟南芥等冠层平展的植物,可以进行自动的叶片计数等。Videometer Lab4用于种子表型研究,直接测量种子参数如尺寸、颜色、形状等,通过算法分析还可得到得到如下参数:种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子活力、种子健康度、种子病害情况、种子成熟度等。备选种子自动进样模块Videometer Lab4可选配基于盛料盘的进料系统,用于测量前后自动分发和移动样品。Autofeeder配件与Videometer Lab4共同为颗粒样品提供了高通量多光谱分析检测。对于特定谷物或颗粒,样品大小可达100g(基于密度和分辨 率),成为一款测量成品以及生产控制用的少有模块。自动进料器使用振动器将颗粒从漏斗均匀分布到传送带上,传送带将颗粒传送到Videometer Lab 4下,然后进入一 个收集箱。在采集、分割和分析样本图像后,在测量结束时自动创建摘要报告。根据需求,系统还可以定制分拣机器(如图所示),根据分析结果来筛选颗粒。筛选系统设计用于高价值颗粒的物理分拣,例如去除缺陷颗粒(破碎、未发芽、受感染)。工作模式自动进样模块的振动装置将颗粒均匀地分布在皮带上,形成单层。分割程序提取颗粒,分离接触颗粒,并为样本中的所有颗粒创建blob图像。预测模型根据颜色、形状和纹理特征对颗粒进行分类。测量过程中显示颗粒图像和分析结果。测量结束时自动创建总结报告。如配置分拣机器可直接实现样品颗粒分类放置。产品功能通过成像,可获取样品的图像,包括单波段的灰度图像和对应的反射率值及sRGB图像,用于不同的性状分析:可用于种子表型研究,直接测量种子参数如尺寸、颜色、形状等,通过算法分析还可得到得到如下参数:种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子活力、种子健康度、种子病害情况、种子成熟度等。可用于种子品种鉴别,例如不同品种的水稻、玉米、小麦等。可用于花朵测量,可分析花径、花瓣面积、花色分级、花朵病斑、花图像提取等。可用于果实测量,可分析果实纵径、果实横径、果实颜色分级、果实数量、果实病斑、果实裂缝、果实图像提取等。可用于植物资源品种鉴别和种质资源研究(形态学结合多光谱信息)、植物疾病(如小孢链格孢属鉴别)研究、植物生理生态发育以及胁迫研究(如对植物进行进行激素处理后,植物形态学的一些变化)、植物繁育栽培研究、果品和蔬菜品种、品质检测(如草莓、浆果品质特征和成熟阶段研究)。可用于中药、民族药和茶叶等的形态、分类、品质、种植和地道性研究;可用于茶叶分类、鉴别、品质检测与评估等。可用于食品掺假鉴定,比如食品原料的选择。可用于昆虫如蚕蛹雌雄鉴别、动物寄生虫检测、进行昆虫的游动测试,自动获取图像。进样器技术参数样品容量标准为1.5升(可定制较大的样品尺寸)传送带宽度76mm 处理速度每分钟1200cm2传送带面积。样品处理量示例:宠物食品吊桶:18分钟内1公斤。玉米粒:6分钟300克。小麦和大麦:10分钟100克。适用于不同尺寸和类型颗粒产品,软件自动进料器选项由Videometer Lab Blob Analyzer工具控制,可通过定制的软件插件与外部进样接口
    留言咨询
  • 01中大型无人机植物表型成像系统基于无人机业内标杆“大疆创新公司”飞行平台,采用其最新推出的M300RTK行业级无人机进行系统集成,保障了无人机表型平台的稳定性、安全性、易操作性、可扩展性及便携性。 02功能特性稳定性:水平和垂直悬停精度±0.1m:遥控器最大信号有效距 离15km, 最大可承受风速15m/s(7级风),最大负 载2.7kg,IP45防水(小于100mm/24h雨量情况 可正常飞行),最长飞行时间55分钟(空载),45分 钟(1.2kg负载,包含RGB可见光高清相机、多光谱 相机和热红外相机,或高光谱相机)。安全性:前后、上下、左右、六方向障碍物感知(0.1-8m), 低电量、信号失联等情况自动返航;双电池,冗余备 份,单个旋翼停机,可以自主安全降落,最大限度保障 无人机平台及人员安全。可扩展性 :可同时灵活挂载超高分辨率可见 光、多光谱、热红外、高光谱相 机和激光Lidar,气体传感器等 (可同时挂载多达3种传感器, 实现多源数据的同步获取)。易操作性:图 形 化 界 面 , 作 业 航 线 自 动 规 划,实时图传成像结果,相机都 采用快接接口,无人机从开箱到 装配相机,3分钟内可以完成起 飞前的准备工作。便携性:完整平台提供便携式拉杆箱(内置 泡沫、26寸),可放入小型轿车 后备箱,单兵作业,拎起即走。03成像平台-传感器 借助多源传感器,从图(纹理、覆盖度)、形(株高、生物量)和谱(叶绿素、叶温)等遥感数据中捕捉作物生长过程中所展 现的表型信息,提供配套图形谱表型信息提取软件,自动提取株高、生物量、叶面积及NDVI等作物植被指数共计百余种作物 长势相关光谱植被指数(高光谱数据可计算30万种植被指数)。所提供传感器均具备PSDK或OSDK一体化快接接口,可以共享飞行平台资源,如电源、通讯链路、状态信息( GPS 信息、 姿态信息、时间日期)等,在无人机和传感器之间实现无缝协同作业,同时快接接口提升了野外数据采集过程中的传感器安装 时间,平均每台传感器1分钟之内就可以完成安装或拆卸。04 超高分辨率可见光相机中大型无人机搭载超高分辨率可见光传感器可用于作物计数、作物穗部识别、病虫害检测、群体三维建模等方向的研究。图像格式 :RAW,TIFF,JEPG存储:最高支持512G高速SD 05多/高光谱相机中大型无人机搭载多/高光谱传感器可用于植物营养学、土壤肥力、决策处方、作物估产等方向的研究。图像格式 :12位 /span存储:最大支持128G MicroSD卡 480G内置SSD 06热红外相机中大型无人机搭载热红外传感器可用于植物冠层蒸散估算、植物水分胁迫探测、灌溉管理等方向的研究。图像格式 :JPEG,TIFF,R-JPEG存储:最大支持128G MicroSD卡07激光Lidar中大型无人机搭载激光雷达传感器可用于植物株高精细测量、植物冠层结构探测等方向的研究。图像格式 :照片,IMU,点云数据存储:MicroSD卡:传输速度达到 UHS-1 评级或 Class10 及以上的MicroSD卡, 最大支持 256GB 容量08高通量作物表型数据自动化处理平台HTCPP-UAV高通量作物表型信息自动化提取软件主要由三个部分组成:数据预处理、表型信息提取和关键表型筛选。09 选型配置表HTCPP-UAV 010合作用户
    留言咨询
  • 高压拉曼光谱仪 400-860-5168转2332
    DiRa “巧而精”的高压拉曼光谱仪专为 DAC 结构设计 / 一键拉曼测试 / 即插即用DiRa 高压拉曼光谱仪 是一款专为 DAC 高压环境开发设计的集成拉曼检测设备,兼具 DAC 样品观察和高压拉曼光谱测试功能。系统采用一体化结构设计,内部集成激光器、光谱仪等光学模组,操作便捷,可一键实现高压拉曼测试,满足各种实验场景的测试需要。 典型应用领域: 材料的高压拉曼光谱表征 配备高分辨、高灵敏拉曼光谱仪,有效捕捉材料在高压下的结构相变。 超高压研究中的压力标定 结合金刚石的拉曼标压,超高压实验中实现 25~400GPa 的压力标定。 DiRa 高压拉曼光谱仪 在以上领域中的应用得益于以下几个特点: 1 优异的光谱质量 DiRa 高压光谱仪提供优于 5cmˉ¹ 高分辨率的同时,兼具超高灵敏性,秒级别即可获得优异信噪比的拉曼数据; 2 原位拉曼检测 提供可视化定位功能,重复误差 <5µ m,角度偏差优于 5°,解决高压测试中的原位测试问题; 3 操作简便 搭载专为 DAC 设计的样品台,加压重复放置后样品定位时间 <10s,使用过程无需光路切换,一键获取拉曼光谱; 4 便携性 & 即插即用 免调试一体化产品设计,无需校准,适应各种高压实验场景。
    留言咨询
  • 产品介绍Videometer Lab 4是一款新型、功能强大且性价比高的多光谱表型成像测量系统,通过控制系统就可以进行高分辨率多光谱成像。多光谱成像模块包括可见光成像,UV紫外成像以及NIR成像。可固定摄像头或移动摄像头。因拍照速度迅速,可实现较高通量成像。Videometer Lab4通过测量样品在19种不同波长的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的彩色图像。Videometer备选模块包括叶绿素荧光成像模块,能够实现叶绿素荧光成像(叶绿素a和叶绿素b)。Videometer Lab4同时也可以测量较小的样品,比如拟南芥等小植株、用多孔板培养的植物、多孔板里的叶圆片、植物的种子、药片、肉类、调料等,分析软件功能强大。该系统也可以对细菌等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究。对于拟南芥等冠层平展的植物,可以进行自动的叶片计数等。Videometer Lab4用于种子表型研究,直接测量种子参数如尺寸、颜色、形状等,通过算法分析还可得到得到如下参数:种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子活力、种子健康度、种子病害情况、种子成熟度等。该系统也可以对细菌、小型动物、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究。Videometer系统目前正在开发提供API(Application Programming Interface,应用程序编程接口)接口。对于高级用户而言,通过API接口可以允许用户做自己独有的特定分析。考虑到VideometerLab 4 portable可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可快速打包的样式。Videometer Lab 4 的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究新算法,适合各种需求。Videometer Lab 4 种子表型成像多光谱测量系统通过测量种子在19种不同波长的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础模块包括可见光成像、UV紫外成像以及NIR成像。可固定摄像头或移动摄像头,可实现较高通量成像。VideometerLab 4 portable工作模块包括:基础整合模块,含19个波段多光谱成像系统。内置在软件中,是软件的基本组成部分。可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。选配模块,功能强大,针对应用的每个算法是一个模块,客户可以根据需求选配,参数包括生物量测量、形态大小测量,种子萌发测量等等。主要功能多光谱成像系统、结合可见光成像和光谱成像优点对种子的表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准光照环境,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正和读取电子标签的程序可选一系列的功能程序模块,并不断升级中应用领域表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明5-10秒钟内实现光谱成像和定量分析19-20不同波长/光源多光谱荧光备选颗粒产品自动进料备选6或9.1百万像素/波长提供1.2-3.6亿像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有卓越的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时独特LED光源技术稳定性增强前光灯和背光灯组合、备选背光灯相对样品自动移动照明研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)技术参数全套分析时间5-10秒/样品电源:100 -240 V AC, 50/60 Hz电源功耗300 VA环境温度操作: 5 - 40℃,储存;-5 - 50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝PC 要求 最低配置: Intel i7 或更佳, 16GB RAM, USB2 端口, USB3超速端口软件要求Microsoft Windows 7/8.1/10 Professional,l64 bit, 全新windows 版本硬件备选暗场/明场背光 滤波轮 (用于荧光) 自动进样 (颗粒产品)软件备选图像处理工具包 (IPT) 光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒可备选种子自动进样模块Videometer Lab4可选配基于盛料盘的进料系统,用于测量前后自动分发和移动样品。Autofeeder配件与Videometer Lab4共同为颗粒样品提供了高通量多光谱分析检测。对于特定谷物或颗粒,样品大小可达100g(基于密度和分辨 率),成为一款测量成品以及生产控制用的独特模块。自动进料器使用振动器将颗粒从漏斗均匀分布到传送带上,传送带将颗粒传送到Videometer Lab 4下,然后进入一 个收集箱。在采集、分割和分析样本图像后,在测量结束时自动创建摘要报告。根据需求,系统还可以定制分拣机器(如图所示),根据分析结果来筛选颗粒。筛选系统设计用于高价值颗粒的物理分拣,例如去除缺陷颗粒(破碎、未发芽、受感染)。工作模式自动进样模块的振动装置将颗粒均匀地分布在皮带上,形成单层。分割程序提取颗粒,分离接触颗粒,并为样本中的所有颗粒创建blob图像。预测模型根据颜色、形状和纹理特征对颗粒进行分类。测量过程中显示颗粒图像和分析结果。测量结束时自动创建总结报告。如配置分拣机器可直接实现样品颗粒分类放置。产品功能通过成像,可获取样品的图像,包括单波段的灰度图像和对应的反射率值及sRGB图像,用于不同的性状分析:可用于种子表型研究,直接测量种子参数如尺寸、颜色、形状等,通过算法分析还可得到得到如下参数:种子纯度、发芽百分比、发芽率、种子活力、种子健康度、种子病害情况、种子成熟度等。可用于种子品种鉴别,例如不同品种的水稻、玉米、小麦等。可用于花朵测量,可分析花径、花瓣面积、花色分级、花朵病斑、花图像提取等。可用于果实测量,可分析果实纵径、果实横径、果实颜色分级、果实数量、果实病斑、果实裂缝、果实图像提取等。可用于植物资源品种鉴别和种质资源研究(形态学结合多光谱信息)、植物疾病(如小孢链格孢属鉴别)研究、植物生理生态发育以及胁迫研究(如对植物进行进行激素处理后,植物形态学的一些变化)、植物繁育栽培研究、果品和蔬菜品种、品质检测(如草莓、浆果品质特征和成熟阶段研究)。可用于中药、民族药和茶叶等的形态、分类、品质、种植和地道性研究;可用于茶叶分类、鉴别、品质检测与评估等。可用于食品掺假鉴定,比如食品原料的选择。可用于昆虫如蚕蛹雌雄鉴别、动物寄生虫检测、进行昆虫的游动测试,自动获取图像。进样器技术参数样品容量标准为1.5升(可定制更大的样品尺寸)传送带宽度76mm 处理速度每分钟1200cm2传送带面积。样品处理量示例:宠物食品吊桶:18分钟内1公斤。玉米粒:6分钟300克。小麦和大麦:10分钟100克。适用于不同尺寸和类型颗粒产品,软件自动进料器选项由Videometer Lab Blob Analyzer工具控制,可通过定制的软件插件与外部进样接口案例应用由叶绿素/成熟度区分种子由叶绿素/成熟度区分种子种子发芽:胚芽长度谷物种子健康度分析种子纯度分析北京博普特科技有限公司是Videometer中国区总代理,全面负责其产品在中国的推广、销售和售后服务。
    留言咨询
  • 奥谱天成_ATR8500全自动对焦显微激光拉曼光谱成像仪产品概述ATR8500系列显微拉曼光谱仪 ,集成了两个激光 器,并结合了显微镜及拉曼光谱仪两者的优点,显微拉曼检测平台使得“所见即所测” 成为可能 ,可视化的精确定位拉曼检测平台,使得观测者可以检测样品上不同表面状态的拉曼信号,并可在计算机上同步显示所检测位置的微区形态 ,极大便利了拉曼微区检测 。ATR8500全系列可以进行全自动对焦、全自动扫描,一键操作 ,可以进行批量实验、均匀性扫描等,无需等待,且可以获得高可靠性的扫描成像拉曼数据 ATR8500配备专门为拉曼系统设计的物镜,使得激光光斑接近衍射极限, 再通过500万相机将焦点信息准确直观的显示在电脑上 。克服了普通的拉曼系统中收集拉曼信号的焦面稍高于或稍低于实际zui佳焦面的问题,从而提高拉曼光谱质量 。ATR8500完美地解决了相机成像时光路的损失 ,实现了相机成像与拉曼信号收集的分离 ,从而得到zui佳的信号强度 。同时,ATR8500使用专门为显微拉曼系统优化的高性能拉曼,无论是灵敏度,信噪比,稳定性等,都是行业先进水平,为拉曼研究提供了强有力的保障。产品特点★ 全自动拉曼成像实验,自动对焦,自动扫描;★ 超大范围成像(50X50mm),自动图像拼接;★ zui多支持 3 种激发波长拉曼;★ 超景深成像功能(选配);★ 超高灵敏度,信噪比6000:1★ 积分时间最长可达 1.3h★ 真对焦,保证更精确的拉曼图像★ 超高空间分辨率★ 独有的软件控制切换光路★ 快速定位,迅速找到焦点位置★ 高质量物镜,光斑微米级★ 500 万相机,图像清晰精确★ USB2.0 接口直连电脑产品应用★ 纳米粒子与新材料★ 科研院所研究★ 生物科学★ 法医学鉴定★ 材料科学★ 医学免疫分析★ 农业及食品鉴定★ 宝石及无机矿物鉴定1技术参数表2 ATR8500性能参数ATR8500性能参数显微镜相机系统500万像素工业相机聚焦方式共轭对焦激光光斑直径1μm激光稳定性σ/μ ±0.2%通讯模式USB2.0X、Y轴电控二维平台移动范围50 X 50 mm移动分辨率0.1 μm定位精度1 μm扫描速度20 mm/sZ轴(自动对焦)对焦精度≤ ±0.2 μmzui大行程20 mm对焦速度不超过10 s图1 ATR8500型显微拉曼功能结构指示图图2 ATR8500的软件界面2光学性能2.1光谱表现图3 ATR8500采集的乙腈拉曼光谱仪
    留言咨询
  • Videometer MiniLab采用了LED频闪光源系统,有效组合了7个波长测量,并生成图谱合一的融合光谱图像,每个像素对应一个不同反射光谱。该设备包括可见光以及NIR近红外波段,用于作物表型、植物病害等等进行精确、全面检测。该便携式Videometer MiniLab可搭载到推车支架上,在田间使用,也可手持使用,是一款多功能成像平台。便携式多光谱表型成像系统主要功能结合可见光成像和光谱成像优点对种子、病害表型成像便携设计,方便带到温室或野外使用标准校准功能,数据可重复经验丰富的专家根据应用经验设计的软件,操作简单,解决农业应用中遇到的问题内置颜色校正标配7个光谱波段,并不断升级中 产品说明该系统也可以对细菌、真菌、虫卵等进行高通量成像测量,进行毒理学或其它研究,用于食品谷物、作物、肉品等等进行精确、全面品质检测。Videometer系统生成图片可用其它分析系统进行分析,如Matlab等。考虑到Videometer MiniLab可能需要经常带到温室、野外或其它地方进行测量,因此它被设计成可便携携带的样式。VideometerLab MiniLab的工作软件由Videometer公司强大的生物信息学和软件团队开发,充分考虑在实际应用的需求,操作简单,功能强大。Videometer还在不断研究、升级新算法,适合各种需求。VideometerLab MiniLab便携式种子表型多光谱成像系统通过测量种子在7种不同波长(波长范围405-850nm)的LED频闪光下的成像来获取有用的信息。这些图像可以独立分析使用,也可以叠加起来合成高分辨率的颜色图像。基础整合模块,含7个波段多光谱成像系统。软件可进行颜色校准,标签识别,灰度图转换等。 田间多光谱表型成像系统应用表型性状分析/挖掘,基因型-表型关联农业育种园艺学、农业信息学果实品质分析植物病理研究生物量分析种子萌发研究抗逆研究直接测量的参数尺寸形状颜色形态纹理光谱质构与表面化学相关的光谱成分计数间接测量或计算种子纯度发芽百分比发芽率种子活力种子健康度种子成熟度种子寿命等主要特点集成球体提供均匀和弥散光线照明10-15秒钟内实现光谱成像和定量分析7不同波长/光源3百万像素/波长,提供,2100万像素/帧分辨率标准设备包括易于使用设备校准与传统RGB技术相比具有先进的彩色测量功能根据应用需求可自动切换动态范围光源寿命长、可达10万小时LED光源技术稳定性增强研究用强大探索软件易用常规应用配方构建工具(建模)成像特点快速、无损检测包括处理在内每样品处理仅需10-20秒与其它破坏性技术组合高灵活性测量主要专注:可重复洗、可追溯性、耐用性、可传递性技术参数全套分析时间10-15秒/样品电源:5 V DC 3 A电源功耗300 VA环境温度操作: 5-40℃,储存-5-50℃环境湿度20-90 % RH相对湿度,非冷凝软件备选:图像处理工具包 (IPT)光谱成像工具盒 (MSI) 斑点工具盒设备尺寸: 270 mm(h) * 240 mm(w) * 200 mm(d)重量:1.1kg 案例应用由叶绿素/成熟度区分种子来自英国的科学家研究重点是对高级成像技术进行评估,以对根定植进行真菌检测和精确定量,通过测量光合参数评估对地上部健康的影响。研究中使用了VideometerLab 多光谱成像系统。图中显示“Take-all”感染小麦幼苗。左侧是原始图像,有红色箭头标示“take-all ”损失,用手工评分;右图是相同图像经‘VideometerLab’分析,将根组织分类为感病(蓝色)和健康(桔色/黄色)。利用Videometer多光谱成像系统对藜麦霜霉病成像藜麦(Chenopodium quinoa)是一种作物,营养丰富,在多个国家广有种植。真菌病如霜霉病限制了谷物产量,培育抗性品系,如抗霜霉病品系是藜麦育种的中心目标。利用常规RGB成像来测量藜麦对霜霉病的表型反应(Peronospora variabilis ) 测量比较困难,原因在于来自不同藜麦基因型在叶片上有不同绿色和红色斑点进行干扰,参见图1和图2。 开发图像分析规程来区分健康藜麦叶片组织以及感染霜霉病的藜麦叶片组织。研究利用Videometer多光谱成像系统对严重度程度表型和孢子形成进行研究。严重程度是叶片正面损伤的面积占整个叶片面积的百分比。依基因型不同,颜色可为桔色、黄色或红色。孢子形成是损伤部上方孢子量,以百分比测量,通过测量叶片正面进行评估。 图1 叶片正面严重度症状图2 叶片正面孢子形成多光谱图像分析研究人员利用VideometerLab 4多光谱成像系统进行多光谱成像,积分球确保对样品的均一照明(图3)。每个获取的图像层由19个不同图像波段组成,波长涵盖365nm(UVA)到970nm(NIR)。图像的每个像素分辨率为~41 μm。每个图像层的分辨率为2192X2192像素。图像分析严重度模型从G9基因型叶片正面(图4)清楚看到了黄化现象(A),拍摄了RGB图像(常规相机,人眼可见光波段。(B)和(C)显示了多光谱图层中的2个波段,蓝光490nm(B)和黄光570nm(C)。对健康植物组织和黄化界定进行了初始标记,首次转换建立了模型(D),通过nCDA(归一化典型判别分析将19个波段信息(图像中多个图层),转换为了整个图层的代表像素范围值。之后切割(E和F),可用于所有图像-所有品系和基因型,获取有黄化组织(E黄色)百分比定量分析,该特定叶片比例为68.0%,或者包括红色覆盖孢子区(F),比例为18,9%,黄化(黄色)比例68%,孢子和黄化区综合面积占比75.8%。 图像分析孢子形成在叶片正面(底部),RGB图像中的G9基因型清晰可见到孢子形成图像(下底部A和B放大)。尽管在可见光波段很难检测到单个波段,这里特别标出了蓝光波段(490nm)(C)。进入NIR(780nm)波段(下左部的D和E放大),清晰看见了孢子。使用该信息(仅标识黑灰色孢子)可帮助我们区分切割孢子像素(F),并将该面积定量,该叶片孢子比例为12.5% (黄色显示),不包括黄化部分面积。另外,此处的孢子标识与正面图像分析而言更加保守。 覆盖的非黑灰区的像素部分 (像素比单个孢子要大)估计,孢子比例为~23%(此处未予以显示)。
    留言咨询
  • 飞行时间质谱仪 400-860-5168转4058
    Excitation Process激发过程离子产生和表面灵敏度一束高能初级离子轰击样品表面激发出原子和分子碎片 只一小部分激发出的粒子以离子的状态离开表面,被质量分析器探测出来对于无机材料, 原子离子百分含量 10%对于有机材料,原子和分子离子碎片百分含量可以从 .001% 到 1%只从表面2个分子层激发出的粒子可以以离子态离开表面TOF-SIMS 主要功能采集离子质谱图用于表面元素(原子离子),同位素,分子化学结构(通过分子离子碎片)的表征点或面扫描(2D成像)得到成分分布像,观察不同成分在同一条线或面的分布情况深度剖析和3D成像可以分析不同的膜层结构和成分深度分布信息:多层膜层结构表征,成分掺杂深度,扩散,吸附等表征TOF-SIMS 主要信息所有元素探测– H, He, Li, etc. (H~U)同位素的探测 – 2H, 3H, He, Li, 18O, 13C, etc.详细的分子信息 – 有机和无机分子成像 平行探测–图像中每一像素点都有对应的全质谱表面灵敏 – 样品表面 1-3 个原子 /分子层痕量分析灵敏度高 – 0.1 到 1 ppm 原子浓度快速数据采集 – 通常 1 – 15 分钟 (表面 IMS)高空间分辨率 70 nm (成像模式下) 0.5 μm (保持较好质量分辨率下) 表面物理形貌信息 离子击发出的 SEI (二次电子像) 60 nm 大的立体接收角 ~ 180o可分析所有材料 – 导体,半导体和绝缘材料
    留言咨询
  • 有关基因表达的绝大多数信息来自于温室或气候室中控制环境下的单株植物实验。在不同的气候和土壤条件下种植植物,与在受控环境下种植的单株相比,会产生不同的表型。其主要原因是,由于对光、养分和水分的竞争,植物密度的增加显著地改变了植物的结构和生理。另一个原因是基因型对不同环境和管理的动态反应。因此,作物的田间表型应基于在冠层水平进行无损测量,例如测量光截获、叶总面积、生长速率和生物量。在以上基础,我们将表型作为一套基于视觉和遥感的生长、结构和生理反应来测量植物动态发育的方法。目前,Videometer公司开发了一款不受风和不同光谱辐射影响的野外表型-PhenoField田间多光谱表型成像系统,用于测量冠层的光谱特征和几何特征,如植被指数和冠层纹理。该系统由两个箱体结构组成,带有一个可垂直移动的外部箱体,可以降低到地面,并紧靠土壤表面,以排除风和阳光的影响。一个顶部居中的CCD相机安装在内部箱体,位置比顶棚表面高2米。成像区域为1.0 m×1.0 m。在内部箱体安装了一个LED灯面板,以产生九个光谱波长作为多光谱图像的光源。内部箱体的内部被涂成白色,以获得遮光时的漫反射照明。应用领域田间表型性状分析和挖掘,基因型-表型关联农业大田育种园艺学、农业信息学植物病虫害研究大田作物抗逆研究产品特点集成球体提供均匀和弥散光线照明快速实现光谱成像和定量分析9种不同波长/光源每波长/5 M像素,每个图像分辨率达1亿像素值标准设备包括简单易用设备校准与传统RGB技术相比有卓越的彩色测定特性光源寿命长:可达100000小时独特LED光源技术增加了稳定性组合前光和背光,使用备选背光R&D研究强劲探索软件常规应用配方构建工具快速、无损检测取样速度快高灵活性测量主要专注于:可重复性、可追溯性技术参数箱体尺寸:1.3 m×1.6 m×2.5 m光谱波段:9个波段:465,500,525,590,615,625,660,740,850nm 电源:100 -240 V AC, 50/60 Hz电源功耗:300 VA环境温度操作:5 - 40℃,储存;-5 - 50℃环境湿度:20-90 % RH,非冷凝PC 要求:最低配置: Intel i7 或更佳, 16GB RAM, USB2 端口, USB3超速端口 软件要求:Microsoft Windows 7/8.1/10Professional,l64 bit, 全新windows 版本硬件备选:暗场/明场背光软件备选:图像处理工具包 (IPT),光谱成像工具盒 (MSI),斑点工具盒 参考文献Jesper S, Thomas R, Svend C. (2014). Development of a Mobile Multispectral Imaging Platform for Precise Field Phenotyping. Agronomy, 4, 322-336
    留言咨询
  • STARK系列技术特点一、功能1. 采用X射线荧光光谱法无损测量金属镀层、覆盖层厚度,测量方法满足GB/T 16921-2005标准(等同ISO3497:2000、 ASTM B568和DIN50987)。1.镀层元素范围:钛~铀,包含常见的金、镍、铜、银、锡、锌、铬、钯等。2.镀层层数:多至5层。3.测量点尺寸:圆形、方形测量点,圆形准直器Φ0.1~0.8mm等,方形准直器0.05mmX0.25mm、0.05mmX0.05mm等4.测量时间:通常35秒-180秒。5.样品台尺寸:450 x 300 (长x宽)。6.测量误差:通常小于5%,视样品具体情况而定。7.可测厚度范围:通常0.01微米到30微米,视样品组成和镀层结构而定。8.同时定量测量8个元素。9.定性鉴定材料达20个元素。10.自动测量功能:编程测量,自定测量;修正测量功能:底材修正,已知样品修正 定性分析功能:光谱表示,光谱比较;定量分析功能:合金成份分析 数据统计功能:x管理图,x-R管理图,直方柱图。 二、特点1.采用基本参数法校准,可在无标样情况下生成校准曲线以完成测量。2.X射线采用从上至下的照射方式,即使是表面高低不一的样品也可以正确测量。反之,如果是从下至上的照射方式,遇到表面凹凸的样品,无法调整Z轴距离,导致测量光程的变化,引起测量的误差。3.具有多种测试功能,仅需要一台仪器,即可解决多种测试4.相比其他分析设备,投入成本低5.仪器操作简单,便可获得很好的准确性和重现性6.综合性能:镀层分析 定性分析 定量分析 镀层分析:可分析四层以上厚度,独有的FP分析软件,真正做到无标准片亦能进行准确测量(需要配合纯材料),为您大大节省购买标准片的成本.完全超越其他品牌的所谓FP软件. 定性定量分析:可定性分析20多种金属元素,并可定量分析成分含量. 光谱对比功能:可将样品的光谱和标准件的光谱进行对比,可确定样品与标准件的差别,从而控制来料的纯度. 统计功能:能够将测量结果进行系统分析统计,方便有效的控制品质.
    留言咨询
Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制