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光谱成像技术及其应用(三)

2020.4.20
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王辉

致力于为分析测试行业奉献终身

Paul J.Williams等利用sisuCHEMA高光谱成像技术,对镰刀霉属生长特性及其品种差异进行了研究,论文发表在2012年Anal Bioanal Chem.上(Near-infrared (NIR) hyperspectral imaging and multivariate image analysis to study growth characteristics and differences between species and strains of members of the genus Fusarium)。

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二、FluorCam叶绿素荧光成像技术

PSI公司首席科学家Nedbal教授与公司总裁Trtilek博士等首次将PAM叶绿素荧光技术与CCD技术结合在一起,研制成功了FluorCam叶绿素荧光成像技术(Nedbal等,2000),并于1997年为美国华盛顿大学提供了第一台商业FluorCam系统。FluorCam叶绿素荧光成像技术成为上世纪90年代叶绿素荧光技术的重要突破,使科学家们对光合作用与叶绿素荧光的研究一下子进入二维世界,并成为现代基因组学、表型组学及遗传育种研究的有力工具。(详细介绍参见“FluorCam叶绿素荧光技术及其应用”)

 

易科泰生态技术公司提供全面叶绿素荧光成像技术方案:

 

三、红外热成像技术

所有高于绝对零度(-273摄氏度)的物体都会发出红外辐射(热量),这种辐射热可以用红外辐射传感器测量到,如易科泰生态技术公司提供的Spectra-Thermo光谱与热辐射监测系统,可以用于监测光合有效辐射、NDVI/PRI及叶片、冠层、树干等的温度。

 

红外热成像则可以对视野内物体发出的红外辐射热进行成像(参见上右图),使物体表面温度分布可视化(一般用伪彩显示二维温度变化)。

易科泰生态技术公司为植物科学研究提供红外热成像测量分析全面解决方案:

 

 

左图:野外红外热成像监测;右图:稻田干旱胁迫红外热成像分析研究

 

左图:小麦抗旱性监测;右图:无人机红外热成像遥感监测作物干旱胁迫


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