全自動(dòng)植物表型平臺(tái)能夠獲取植物多維度的表型信息。植物的表型特征是其生長(zhǎng)發(fā)育和環(huán)境適應(yīng)能力的外在表現(xiàn),涵蓋了形態(tài)結(jié)構(gòu)、生理生化、生長(zhǎng)動(dòng)態(tài)等多個(gè)方面。該平臺(tái)通過(guò)集成多種成像技術(shù)和傳感器,能夠系統(tǒng)、深入地獲取這些表型信息。例如,可見(jiàn)光成像可以清晰地呈現(xiàn)植物的形態(tài)特征,如株高、葉面積等;高光譜成像則能夠分析植物葉片的光合色素含量、營(yíng)養(yǎng)元素分布等生理生化指標(biāo);激光雷達(dá)可以精確測(cè)量植物的三維結(jié)構(gòu),為研究植物的生長(zhǎng)空間分布提供數(shù)據(jù)支持。這種多維度的表型信息獲取能力,使得全自動(dòng)植物表型平臺(tái)能夠滿足不同研究領(lǐng)域的多樣化需求,為植物科學(xué)研究提供了系統(tǒng)的數(shù)據(jù)支撐。全自動(dòng)植物表型平臺(tái)為植物生理與遺傳研究、作物育種及栽培等領(lǐng)域提供數(shù)據(jù)支撐。傳送式植物表型平臺(tái)怎么賣

移動(dòng)式植物表型平臺(tái)具備動(dòng)態(tài)行進(jìn)中的高精度測(cè)量能力,突破靜態(tài)測(cè)量的效率瓶頸。在行進(jìn)過(guò)程中,平臺(tái)搭載的線陣相機(jī)以每秒20幀的速率連續(xù)采集圖像,配合慣性測(cè)量單元實(shí)時(shí)校準(zhǔn)空間姿態(tài),通過(guò)運(yùn)動(dòng)恢復(fù)結(jié)構(gòu)(SfM)算法構(gòu)建動(dòng)態(tài)三維模型。激光雷達(dá)系統(tǒng)采用旋轉(zhuǎn)掃描模式,在5-10公里/小時(shí)的行駛速度下,仍可生成點(diǎn)云密度達(dá)100點(diǎn)/平方米的三維數(shù)據(jù),精確還原植株形態(tài)細(xì)節(jié)。這種動(dòng)態(tài)測(cè)量模式使平臺(tái)每天可完成數(shù)百畝農(nóng)田的表型掃描,較傳統(tǒng)靜態(tài)測(cè)量效率提升10倍以上。農(nóng)科院植物表型平臺(tái)價(jià)錢溫室植物表型平臺(tái)提供的標(biāo)準(zhǔn)化、高精度的表型大數(shù)據(jù),能為智慧溫室提供重要的數(shù)據(jù)支撐。

全自動(dòng)植物表型平臺(tái)配備了智能化的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)。在獲取大量表型數(shù)據(jù)后,如何快速、準(zhǔn)確地分析這些數(shù)據(jù)是實(shí)現(xiàn)平臺(tái)應(yīng)用價(jià)值的關(guān)鍵。該平臺(tái)的數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)能夠自動(dòng)識(shí)別和處理數(shù)據(jù)中的特征信息,通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能算法,對(duì)植物的生長(zhǎng)狀況、健康狀態(tài)、逆境響應(yīng)等進(jìn)行智能評(píng)估。例如,系統(tǒng)可以根據(jù)植物葉片的光合效率、水分利用效率等指標(biāo),自動(dòng)判斷植物是否受到逆境脅迫,并預(yù)測(cè)其生長(zhǎng)趨勢(shì)。這種智能化的數(shù)據(jù)分析能力,不僅提高了數(shù)據(jù)處理的效率,還為植物科學(xué)研究和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供了科學(xué)決策依據(jù),推動(dòng)了植物表型研究向智能化、精確化方向發(fā)展。
天車式植物表型平臺(tái)采用軌道式天車結(jié)構(gòu),能夠在溫室或?qū)嶒?yàn)室內(nèi)沿預(yù)設(shè)軌道自由移動(dòng),實(shí)現(xiàn)對(duì)植物樣本的多方面、多角度監(jiān)測(cè)。這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不僅提高了平臺(tái)的穩(wěn)定性和運(yùn)行效率,還使其能夠覆蓋較大的監(jiān)測(cè)范圍,適用于多種種植布局。平臺(tái)通常配備高精度定位系統(tǒng),確保在移動(dòng)過(guò)程中對(duì)每一株植物進(jìn)行準(zhǔn)確定位和重復(fù)觀測(cè)。其模塊化設(shè)計(jì)便于根據(jù)不同研究需求更換或升級(jí)傳感器,如可見(jiàn)光相機(jī)、紅外熱成像儀、激光雷達(dá)等,增強(qiáng)了系統(tǒng)的靈活性和擴(kuò)展性。此外,天車式結(jié)構(gòu)支持長(zhǎng)時(shí)間連續(xù)運(yùn)行,適合進(jìn)行全生育期的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)任務(wù)。這種結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不僅提升了平臺(tái)的實(shí)用性,也為高通量、高精度的植物表型研究提供了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。自動(dòng)植物表型平臺(tái)在科研領(lǐng)域具有重要用途,特別是在植物功能基因組學(xué)等方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。

龍門式植物表型平臺(tái)可按照預(yù)設(shè)時(shí)間間隔對(duì)固定區(qū)域的植物進(jìn)行周期性測(cè)量,實(shí)現(xiàn)對(duì)植物生長(zhǎng)發(fā)育全過(guò)程的動(dòng)態(tài)追蹤,為解析生長(zhǎng)規(guī)律提供連續(xù)數(shù)據(jù)。通過(guò)設(shè)定每日或每周的測(cè)量計(jì)劃,平臺(tái)能記錄植物從幼苗期到成熟期的株高變化、葉片擴(kuò)展速度、果實(shí)發(fā)育進(jìn)程等動(dòng)態(tài)信息,結(jié)合葉綠素?zé)晒獬上癖O(jiān)測(cè)光合作用效率的階段差異。這種長(zhǎng)期追蹤能力讓科研人員能清晰觀察植物在不同生長(zhǎng)階段的表型響應(yīng),尤其適合研究環(huán)境因素對(duì)植物生長(zhǎng)的長(zhǎng)期影響,為優(yōu)化種植周期提供數(shù)據(jù)依據(jù)。天車式植物表型平臺(tái)采用軌道式移動(dòng)結(jié)構(gòu),具有高度的自動(dòng)化和靈活性。海南人工氣候室植物表型平臺(tái)
移動(dòng)式植物表型平臺(tái)為精確農(nóng)業(yè)提供動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)支撐,推動(dòng)變量管理技術(shù)的落地應(yīng)用。傳送式植物表型平臺(tái)怎么賣
野外植物表型平臺(tái)在推動(dòng)植物科學(xué)研究創(chuàng)新方面具有重要意義。平臺(tái)提供的高通量、標(biāo)準(zhǔn)化表型數(shù)據(jù),為植物功能基因組學(xué)、表型組學(xué)等前沿研究提供了堅(jiān)實(shí)的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)??蒲腥藛T可以利用平臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行基因型與表型的關(guān)聯(lián)分析,揭示控制重要農(nóng)藝性狀的遺傳機(jī)制。在作物育種中,平臺(tái)可用于突變體篩選、基因功能驗(yàn)證、種質(zhì)資源評(píng)價(jià)等多個(gè)環(huán)節(jié),加速新品種的選育進(jìn)程。平臺(tái)還支持長(zhǎng)期定位觀測(cè),為植物對(duì)環(huán)境變化的適應(yīng)性研究提供連續(xù)數(shù)據(jù)支持,助力應(yīng)對(duì)氣候變化帶來(lái)的農(nóng)業(yè)挑戰(zhàn)。此外,平臺(tái)的開(kāi)放數(shù)據(jù)接口和分析工具,促進(jìn)了科研數(shù)據(jù)的共享與協(xié)作,推動(dòng)了植物科學(xué)研究的系統(tǒng)化與數(shù)字化發(fā)展。傳送式植物表型平臺(tái)怎么賣