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PRI&NDVI PlantPen葉夾式PRI NDVI測(cè)量?jī)x(2018-4)

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   北京易科泰生態(tài)技術(shù)有限公司成立于2002年,為中關(guān)村高新技術(shù)企業(yè),致力于生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究監(jiān)測(cè)技術(shù)推廣、研發(fā)與服務(wù),特別是在光譜成像技術(shù)(高光譜成像技術(shù)、葉綠素?zé)晒獬上窦夹g(shù)、紅外熱成像技術(shù)、無人機(jī)遙感等)、植物表型分析技術(shù)、呼吸與能量代謝測(cè)量技術(shù)等方面,與專業(yè)企業(yè)PSI、Specim、Sable等合作,致力于植物科學(xué)、土壤與地球科學(xué)、動(dòng)物能量代謝、水體與藻類及生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域先進(jìn)儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和技術(shù)研發(fā)集成,為植物/作物表型分析、生態(tài)修復(fù)及生態(tài)保護(hù)、能量代謝測(cè)量等提供規(guī)劃設(shè)計(jì)、技術(shù)方案與系統(tǒng)集成、技術(shù)咨詢與科技服務(wù)。公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)80%以上具備碩士或碩士以上學(xué)位,并與*研究生院、中科院植物研究所、中科院動(dòng)物所、中科院地理科學(xué)與資源研究所、中國(guó)農(nóng)科院、中國(guó)林科院、中國(guó)環(huán)科院、中國(guó)水科院、清華大學(xué)、中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)海洋大學(xué)、陜西師范大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)等建立了長(zhǎng)期的技術(shù)合作交流關(guān)系。


   公司下設(shè)有葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與植物表型業(yè)務(wù)部、EcoTech®實(shí)驗(yàn)室、光譜成像與無人機(jī)遙感事業(yè)部及無人機(jī)遙感研究中心(與陜西師范大學(xué)合作建立)、動(dòng)物能量代謝實(shí)驗(yàn)室、內(nèi)蒙古阿拉善蒙古牛生態(tài)牧業(yè)研究院及青島分公司。實(shí)驗(yàn)室擁有葉綠素?zé)晒獬上瘛⑷~綠素?zé)晒鈨x、水體藻類熒光儀、SPECIM高光譜儀、WORKSWELL紅外熱成像儀、EasyChem全自動(dòng)化學(xué)分析儀、MicroMac1000水質(zhì)在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、ACE土壤呼吸自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、SoilBox便攜式土壤氣體通量測(cè)量系統(tǒng)、動(dòng)物呼吸測(cè)量系統(tǒng)、LCpro 光合作用測(cè)量?jī)x、Hood土壤入滲儀、年輪分析儀等各種儀器設(shè)備,可以進(jìn)行實(shí)驗(yàn)研究分析、實(shí)驗(yàn)培訓(xùn)等,歡迎與易科泰生態(tài)研究室開展合作研究。


   易科泰公司與歐洲PSI公司(葉綠素?zé)晒饧夹g(shù)與表型分析技術(shù))、美國(guó)SABLE公司(動(dòng)物能量代謝技術(shù))、歐洲SPECIM公司(高光譜成像技術(shù))、歐洲WORKSWELL公司(紅外熱成像技術(shù))、歐洲ATOMTRACE公司(LIBS元素分析技術(shù))、歐洲BCN無人機(jī)遙感中心、歐洲ITRAX公司(樣芯密度掃描與元素分析)、美國(guó)VERIS公司、英國(guó)ADC公司、德國(guó)UGT公司、歐洲SYSTEA公司等著名生態(tài)儀器技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)機(jī)構(gòu)和廠商建立了密切的合作關(guān)系,在FluorCam葉綠素?zé)晒獬上衽c熒光測(cè)量技術(shù)、PlantScreen植物表型分析技術(shù)、高光譜成像技術(shù)、紅外熱成像技術(shù)、光合作用與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測(cè)、土壤呼吸與碳通量研究監(jiān)測(cè)、動(dòng)物呼吸代謝測(cè)量、水質(zhì)分析與藻類研究監(jiān)測(cè)、CoreScanner樣芯密度CT與元素分析技術(shù)、LIBS元素分析技術(shù)、無人機(jī)生態(tài)遙感技術(shù)等生態(tài)儀器技術(shù)及其系統(tǒng)方案集成有著豐富的經(jīng)驗(yàn),成為我國(guó)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、地球科學(xué)、生態(tài)環(huán)境研究等領(lǐng)域科技進(jìn)步的重要研究技術(shù)支持力量。由公司研制生產(chǎn)的EcoDrone®無人機(jī)遙感平臺(tái)、SoilTron®多功能小型蒸滲儀技術(shù)、SoilBox®土壤呼吸測(cè)量技術(shù)、PhenoPlot®輕便型作物表型分析系統(tǒng)、SCG-N土壤剖面CO2/O2梯度監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、植物生理生態(tài)監(jiān)測(cè)技術(shù)、動(dòng)物能量代謝測(cè)量技術(shù)等,在中科院修購(gòu)項(xiàng)目、*學(xué)科群項(xiàng)目、CERN網(wǎng)絡(luò)(生態(tài)系統(tǒng)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò))等項(xiàng)目中發(fā)揮重要作用。


   “工欲善其事,必先利其器”,易科泰公司將秉承“利其器,善其事”的經(jīng)營(yíng)理念,為國(guó)內(nèi)生態(tài)-農(nóng)業(yè)-健康研究與發(fā)展提供優(yōu)秀的技術(shù)方案和服務(wù)。


歡迎關(guān)注北京易科泰微信公眾號(hào)







土壤與植物生理生態(tài)研究監(jiān)測(cè)、環(huán)境氣象監(jiān)測(cè)、水文水質(zhì)及地下水監(jiān)測(cè)、水土保持研究監(jiān)測(cè)、荒漠化監(jiān)測(cè)、精準(zhǔn)農(nóng)業(yè)以及動(dòng)物生態(tài)研究等儀器技術(shù)的引進(jìn)推廣和系統(tǒng)集成,并為生態(tài)環(huán)境實(shí)驗(yàn)研究和規(guī)劃設(shè)計(jì)提供技術(shù)方案和分析測(cè)量。

產(chǎn)地類別 進(jìn)口

  PlantPen葉夾式PRI&NDVI測(cè)量?jī)x是一種快速測(cè)量植物反射光譜指數(shù)的野外便攜式儀器。PlantPen的兩種標(biāo)準(zhǔn)版配置分別測(cè)量NDVIPRI這兩種應(yīng)用的植被指數(shù)。用戶也可以定制其他參數(shù)。

  PlantPen PRI 210PRI (Photochemical Reflectance Index) 光化學(xué)反射指數(shù)是通過計(jì)算植物葉片對(duì)531nm570nm兩個(gè)波長(zhǎng)光反射而得到的參數(shù)。該參數(shù)對(duì)類胡蘿卜素極為敏感,反應(yīng)植物的光合作用中的光能利用效率和CO2同化速率,并可作為植物水脅迫的可靠指數(shù)。因此廣泛用于植物產(chǎn)量和脅迫研究。

  PlantPen NDVI 310NDVI (Normalized Difference Vegetation Index)歸一化植被指數(shù)是通過計(jì)算植物葉片對(duì)紅光和近紅外兩個(gè)波長(zhǎng)光反射而得到的參數(shù),是反映植物葉綠素含量的一個(gè)重要參數(shù)。葉綠素會(huì)強(qiáng)烈吸收紅光用于光合作用,而葉片細(xì)胞結(jié)構(gòu)會(huì)強(qiáng)烈反射近紅外光。因此,NDVI與光合能力直接相關(guān),從而反映植物冠層的能量吸收狀況。

應(yīng)用領(lǐng)域

葉綠素含量快速檢測(cè)

植物光合研究

早期脅迫檢測(cè)

氮素利用效率研究

功能特點(diǎn)

攜帶方便、操作簡(jiǎn)單。

直接無損測(cè)量得到NDVIPRI值。

內(nèi)置藍(lán)牙與USB雙通訊模塊,GPS模塊,輸出帶時(shí)間戳的地理位置

軟件可導(dǎo)出數(shù)據(jù)為Excel格式,具備實(shí)時(shí)控制和遙控功能。

可用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)以及植物學(xué)中光合作用、逆境脅迫等的研究和教學(xué)。

技術(shù)參數(shù)

測(cè)量參數(shù):PlantPen PRI 210:光化學(xué)反射系數(shù)PRI = (R531 - R570)/(R531 + R570)PlantPen NDVI 310:歸一化植被指數(shù)NDVI = (RNIR – RRED) / (RNIR + RRED)

測(cè)量光:內(nèi)置雙波長(zhǎng)光源,PlantPen PRI 210531nm570nmPlantPen NDVI 310635nm760nm

檢測(cè)波長(zhǎng):PlantPen PRI 210500 – 600 nmPlantPen NDVI 310620-750 nm

通訊:藍(lán)牙1.1USB

存儲(chǔ):16M

數(shù)據(jù)存儲(chǔ):100,000個(gè)

顯示:圖形顯示

鍵盤:密封防水設(shè)計(jì)2

電源:可充電鋰電池,USB充電,連續(xù)工作70小時(shí),低電報(bào)警

自動(dòng)關(guān)機(jī):5分鐘無操作

尺寸:135×65×33 mm

重量:188g

操作環(huán)境:溫度: 0 55 ºC; 相對(duì)濕度: 0 95 % (無冷凝)

存儲(chǔ)條件:溫度:-10 60 ºC;相對(duì)濕度:0 95 % (無冷凝)

用戶定制

描述植物結(jié)構(gòu)和葉綠素含量的參數(shù)種類很多,應(yīng)用測(cè)量光波長(zhǎng)各異,計(jì)算方法也各不相同。為了滿足不同客戶的需求,可以定制適合各種類似參數(shù)的掌上植物測(cè)量?jī)x。或購(gòu)買PolyPen RP410光譜儀測(cè)量植物全反射光譜。

應(yīng)用案例

 

  使用PlantPen NDVI SpectroSense 2+植被指數(shù)測(cè)量?jī)x分別測(cè)量水稻葉片和冠層的NDVIY Fenghua, et al. 2016

產(chǎn)地:捷克

參考文獻(xiàn)

1. K Jabran, et al. 2018. High carbon dioxide concentration and elevated temperature impact the growth of weeds but do not change the efficacy of glyphosate. Pest Management Science 74(3): 766-771

2. K Trnková, et al. 2017. Desiccationinduced changes in photochemical processes of photosynthesis and spectral reflectance in Nostoc commune (Cyanobacteria, Nostocales) colonies from polar regions. Phycological Research 65(1): 44-50

3. V Leemans , et al. 2017. Estimation of leaf nitrogen concentration on winter wheat by multispectral imaging. SPIE Commercial + Scientific Sensing and Imaging

4.Y Fenghua, et al. 2016. Models for estimating the leaf NDVI of japonica rice on a canopy scale by combining canopy NDVI and multisource environmental data in Northeast China. International Journal of Agricultural and Biological Engineering 9(5): 132-142

5.C Zhang, et al. 2016. Affecting Factors and Recent Improvements of the Photochemical Reflectance Index (PRI) for Remotely Sensing Foliar, Canopy and Ecosystemic Radiation-Use Efficiencies. Remote Sensing  8(9): 1-33

6.LLR Mendonçaa, et al. 2016. Management of Meloidogyne javanica with biological pesticides and oils in a lettuce field. Nematoda 3: e152015

7.R Calderón, et al. 2016. Soil temperature determines the reaction of olive c*rs to Verticillium dahliae pathotypes. PLOS ONE 9(10): e110664

8.M Barták, et al. 2015. Effect of dehydration on spectral reflectance and photosynthetic efficiency in Umbilicaria arctica and U. hyperborean. Biologia Plantarum 59(2): 357-365



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