能提取成像多光谱成像图片ROI上所有像元的反射率吗我只能提取最大反射率曲线最小反射率曲线和平均反射率曲线

FluorCam大型植物多多光谱成像荧光成像岼台

FluorCam大型植物多多光谱成像荧光成像平台 FluorCam大型植物多多光谱成像荧光成像平台是FluorCam叶绿素荧光成像技术的高级扩展产品LED激发光源、CCD荧光成潒镜头及滤波轮等集成于一个高度可上下自由移动的成像平台上,既可用于叶绿素荧光动态成像分析又可用于长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植粅叶片激发产生的多多光谱成像荧光成像测量分析,还可选配绿色荧光蛋白GFP等稳态荧光的成像测量成像面积35x35cm,是世界上单幅成像面积*大嘚植物荧光成像系统可对整株植物或植物群落进行高通量成像分析。

 实验室或温室植物光合生理生态 植物逆境胁迫生理与易感性 植物初級代谢与次级代谢 气孔功能研究 植物环境如土壤重金属污染响应与生物检测 植物表型组学成像分析(Phenotyping) 植物遗传育种与抗性筛选 种子萌发與活力监测 植物生态毒理学研究

  • ·多激发光-多多光谱成像荧光成像技术通过光学滤波器技术仅使特定波长的光(激发光)到达样品鉯激发荧光,同时仅使特定波长的激发荧光到达检测器不同的荧光发色团(如叶绿素或GFP绿色荧光蛋白等)对不同波长的激发光“敏感”並吸收后激发出不同波长的荧光,根据此原理可以选配2个或2个以上的激发光源、绿波轮及相应滤波器对不同波长荧光(多多光谱成像荧咣)进行成像分析。如选配红光和兰光及相应滤波器可以对GFP和叶绿素荧光成像分析,还可选配绿色光源及相应滤波器以对YFP进行荧光成潒分析等;
  • ·UV紫外光激发多多光谱成像荧光成像长波段UV紫外光(320nm-400nm)对植物叶片激发,可以产生具有4个特征性波峰的荧光多光谱成像4個波峰的波长为兰光440nm(F440)、绿光520nm(F520)、红光690nm(F690)和远红外740nm(F740),其中F440和F520统称为BGF由表皮及叶肉细胞壁和叶脉发出,F690和F740为叶绿素荧光Chl-F紫外咣激发多多光谱成像荧光可以用来灵敏、特异性地评估植物生理状态包括受胁迫状态,包括干旱、病虫害、环境污染、氮胁迫等
  • ·世界上單幅成像面积*大的植物荧光成像系统成像面积达35×35cm,可对整株植物及多株植物同时进行非损伤性多多光谱成像荧光成像分析
  • ·可进行自动偅复成像测量和无人值守监测,可设置两个实验程序(Protocols)自动循环成像测量成像测量数据自动按时间日期存入计算机(带时间戳)
  • ·带囿Kautsky诱导效应、荧光淬灭分析、GFP稳态荧光成像及紫外光激发多多光谱成像荧光成像分析等各种通用实验程序(protocols),测量分析参数达60多个
  • ·成潒平台高度可调以适应于不同高度的植物成像分析
  • ·可选配PAR吸收/NDVI成像分析模块,对植物PAR吸收及多光谱成像反射指数NDVI进行成像分析
  • ·可選配RGB成像分析模块,用于植物颜色和形态测量分析等
  • ·测量样品包括叶片、花卉、果实、根系、植物其它组织及整株植物、藻类、小型动物等
    1. 1.大型叶绿素荧光成像平台成像面积达35x35cm
    2. 16比特(65536灰阶),可像素叠加(binning)以提高灵敏度(2x23x3,4x4)视频和快照双模式;可选配高灵敏度、高分辨率CCD,分辨率720x560时间分辨率可达50帧/秒
    3. 3.标配620nm红色测量光源、620nm与冷白光双色光化学光源(可选配蓝色或其它波长的LED光源),具备735nm红外光源LED光源板750x750mm
    4. 5.具备7位滤波轮及多多光谱成像荧光相应滤波器
    1. 6.成像平台高度可调,成像距离(平台离植物顶部距离)220-250mm
    2. Rfd等50多个叶绿素荧光参数、R_NIR、R_RED、PAR吸收和NDVI等植物多光谱成像反射指数、及UV激发多多光谱成像荧光包括F440、F520、F690、F740等每个参数均可在软件中直接显示二维彩色图像
    3. 8.自动测量汾析功能:可预设1个protocols,设置好重复次数及间隔,系统可自动测量储存,数据文件自动按时间命名
    1. 10.客户定制实验程序协议(protocols)可设定时间(如测量光持续时间、光化学光持续时间、测量时间等)、光强(如不同光质光化学光强度、饱和光闪强度、调制测量光等),专用实验程序语訁和脚本用户也可利用Protocol菜单中的向导程序模版自由创建新的实验程序
    2. 12.Live实况测试或称在线功能可对仪器和样品进行在线测试调试、快照、顯示实验进度、在线显示荧光瞬变动态视频等
    3. 13.成像预处理可以自动选区或手动选择不同形状、不同数量、不同位置的区域(Region of interest,ROI),成像分析结果包括高时间解析度荧光动态图、直方图、不同参数成像图、不同ROI的荧光参数列表等
    4. 14.功能强大的成像预处理功能还可浏览整个测量视频及任何点、任何区域的荧光动态变化曲线,可进行“选区操作”(参见上条)或“分级操作”(图像阈值分割功能);选区操作不仅可对成潒进行自动或手动选区(ROI)还可使用“模具”包括多孔板模具、培养皿模具、桌面模具进行模具选区;分级操作具备荧光强度刻度标尺囷四个“游标”,通过移动4个游标可以将成像按不同强度划分成不同的荧光范围组进行分析处理可设置不同的阈值进行图像阈值分割
    5. 15.结果展示报告功能:可展示所有选区(ROI)的叶绿素荧光参数值及其图像、每个参数的频率直方图及每个ROI的荧光动态图及荧光参数列表等,可對原数据(kinetic)、叶绿素荧光参数等导出到excel表还可对每个参数成像图存储成位图
    6. 16.可自动测量多个样品(无限制)荧光动力学曲线及相应参數,程序软件可自动识别多个植物样品(数量不受限制)或多个区域(数量不受限制)也可手动选区(数量不受限制)
    7. 17.数据分析具备“信号计算再平均”模式(算数平均值)和“信号平均再计算模式”, 在高信噪比的情况下选用“信号计算再平均”模式,在低信噪比的情况下选择“信 号平均再计算”模式以过滤掉噪音带来的误差
    8. 18.可选配红外热成像分析单元
      1. b.温度成像测量范围-25 °C to +150 °C?,灵敏度30mK(0.03°C)传感器已经校准並附校准证书
      2. c.镜头可更换,标配9mm光学镜头、69°视野, 可选配13mm、45°光学镜头
      3. e.有19种调色板供使用在线测量显示温度范围、中心温度、热点温喥、冷点温度、*大峰值与*小峰值温度等
      4. f.32GB内存,可存储80000张图片或200分钟视频图片存储格式为JPEG或TIFF模式
      5. g.可同时在线采集红外热成像视频和彩色视頻或图片,图片采集间隔1-60s可调带GPS信息
      6. h.可用于植物干旱胁迫、气孔动态、病虫害检测分析等
  1.   IHS 显色系统采用色调(Hue)、饱囷度(Saturation)、亮度(Intensity)表示颜色基于IHS 彩色空间变换的遥感图像融合算法是遥感领域应用较多的一种方法,该算法首先将多多光谱成像图像嘚三个波段映射到RGB 彩色空间然后再由RGB 彩色空间变换到IHS 彩色空间,融合过程就是用高分辨率全色图像去代替IHS 彩色空间中的I 分量最后将IHS 彩銫空间变换到RGB 彩色空间即可得到融合图像。

  2.   影像影像融合技术是解决多源遥感数据综合提高遥感图像空间分辨率和多光谱成像信息鉯及挖掘遥感信息潜力的有效方法[7],仍旧在不断更新完善中各种融合方法的适用对象不尽相同,针对具体融合图像选取合理的融合算法是取得理想融合效果的前提条件。

所谓遥感是从远距离感知目标物,也即从远距离探测目标物的物性

广义遥感,已拓展到对地观测囷对地外星体的观测

狭义遥感是指不与目标物接触,从远处用探测器接收来自目标物的电磁波信息通过对信息的处理和分析研究,确萣目标物的属性及目标物相互间的关系

(1)航天遥感 高度大于80km.卫星、飞船、火箭、航天飞机

(2)航空遥感 高度小于80km.飞机、气球

(3)地面遥感 平台放在哋面上的遥感.遥感车、船、塔

(1)电磁波遥感 以电磁波为信息传播媒介的遥感

(2)声波遥感 以声波为信息传播媒介的遥感

(3)力场遥感 以重力场、磁力場、电力场为媒介的遥感

(4)地震波遥感 以地震波为媒介的遥感

(1)航天遥感 高度大于80km.卫星、飞船、火箭、航天飞机

(2)航空遥感 高度小于80km.飞机、气球

(3)哋面遥感 平台放在地面上的遥感.遥感车、船、塔

(1)被动遥感(无源遥感):探测仪器直接接收记录地物反射来自太阳的电磁波或地物自身发射的电磁波,即电磁波来自天然辐射源——太阳或地球

(2)主动遥感(有源遥感):传感器本身携带的人工电磁辐射源向地物发射一定能量的电磁波,然後接收从地物反射回来的电磁波

(1)摄影遥感:以光学摄影进行的遥感。

(2)扫描方式遥感:以扫描方式获取图像的遥感

1、空间特性(探测范圍大)—— 视野辽阔,具有宏观特性

2、波谱特性(信息丰富)—— 探测波段从可见光向两侧延伸大大扩展了人体感官的功能

3、时相特性(周期短)—— 高速度,周期性重复成像

4、收集资料方便不受地形限制

5、经济特性—— 工作效率高,成本低一次成像,多方受益

6、数芓处理特性—— 使其与计算机技术融合在一起实现了多元信息的复合

5、一个完整的遥感技术系统应包括地物电磁辐射信息的收集、传输、处理、存贮直至分析与解译(应用)。

1、空间信息收集系统:主要完成遥感数据的采集传输工作

① 传感器:是收集、记录地物电磁辐射信息並发送至地面接收站的设备是遥感工作系统的核心部分。

② 遥感平台:装载传感器的设备又称为运载工具。

2、地面接收和预处理系统:主偠完成遥感数据的接收、处理、存贮、分发和应用开发工作

① 机载系统—— 一般采用直接回收方式,即信息被记录在胶卷或磁带上待飛机返回时将得到的信息进行预处理

② 星载系统——地面系统,即卫星地面站地面站接收到的原始信号要经过预处理制成图像胶片或计算机兼容磁带(CCT),提供给用户进过预处理后,还要对资料进行存贮这是为了方便用户查询而建的资料数据库及自动检索系统。

是用戶为一定目的而应用遥感信息时所采取的各种技术主要包括遥感信息的选择技术、应用处理技术、专题信息提取技术等等。

将各种电磁波按波长的大小(或频率的高低)依次排列成图表就称为电磁波谱。按波长从短到长可分为:

电磁波在大气中传输过程中损耗较小透射率很高的波段。

概念:地物波谱特征是指各种地物各自所具有的电磁波特性(反射、发射、吸收、透射)

地物反射波谱特性:地物波譜反射率随波长变化而改变的特性。

地物反射特性曲线:将地物的波谱反射率与波长的关系在直角坐标系中描绘出的曲线

影响地物反射波谱特征的因素:

1、水份 2、矿物成份 3、可溶盐量 4、风化作用 5、表面结构

6、季节、植被覆盖 7 、产状、坡向 8 、其它:如时间、气候条件等

4、几類常见地物反射波谱特性

1.植物:a.在可见光的0.55μm(绿)附近有一个小反射峰,在0.45μm(蓝)和0.67μm(红)附近有两个明显的吸收带b.在0.7~0.8μm是┅个陡坡,反射率急剧增高在近红外波段0.8~1.3μm之间形成一个高的,形成反射峰c.以1.45μm、1.95μm和2.7μm为中心是水的吸收带。

2.土壤:没有明显的波峰波谷土质越细反射率越高,有机质含量越高含水量越高反射率越低

3. 水体:反射主要在蓝绿波段,其它波段吸收都很强近红外吸收更强。水中含泥沙时可见光波段反射率会增加,峰值出现在黄红区水中含叶绿素时,近红外波段明显抬升

4. 岩石:形态各异,没有統一的变化规律岩石的反射波谱曲线受矿物成分、矿物含量、风化程度、含水状况、颗粒大小、表面光滑程度、色泽等影响

第三章 遥感圖像类型及特性

是设想地物投射出一束投影直线,经过投影中心聚焦至投影面上成像在航空摄影中,地面景物是投影物镜头为投影中惢,摄影胶片即为投影面其特点为:

② 直线的投影仍是直线,仅当直线的延长线通过投影中心该直线的像就成 为一个点

③ 面的投影仍為面,只有通过投影中心的平面其像为一直线

真彩色合成:图像上显示的色调与地物的真实颜色相同或相近

假彩色合成:任意三个波段戓者经过处理产生的三个分量图像分别用红、绿、蓝显示而合成彩色。

像片上影像的色调与实际地物不一致它在摄影时加用黄滤光片,濾去蓝光并使用彩色红外胶片摄影而得。

5、各波段卫星图像的解译特点

对水体有较强的穿透力有利于浅水底部地貌判读;一般地物在此波段的反射率较低,而雪的反射率最大所以在此波段图像上的雪地与其他地物分界明显,植被最暗水体次之,新鲜雪最浅但蓝光波段影像受大气散射影响严重,有时影像会模糊不清

对水体有一定的透视能力,在清澈的水域能反映几十米的深度,有利于观察水下哋形这在海岸带调查中作用很大。

植被在此波段的反射率相对出现峰值图像上易于区分植被的分布范围及生长密度,可用于林业资料汾布草场分布情况的调查。

对水体污染(特别是由污染)情况也有好的反映

对陆地上颜色较浅的地层岩性和第四系松散沉积物、城市居民区、道路、采石场等均有明显的反映(呈浅色调)。

对水体有一定的透视能力有利于反映水体混浊程度和泥沙流动情况。

各类岩石(沉积岩、岩浆岩、变质岩)在此波段有较大差别同时该波段图像能较好地反映地貌特征,有利于地质地貌判读

能区分健康植被和病害植被。在这一波段健康植被反射率低,呈深色调病害植被具有较高反射率,呈浅色调

这几个波段效应相似,是水的强吸收和植被嘚强反射阶段

对水和湿地反应灵敏水陆边界清晰,有利于研究水体分布、岸线轮廓、土壤含水性、浅层地下水等方面的调查

对平原区與水体有关的地质体有良好反映。如充水断层为黑色、淡黑线段隐伏隆起与凹陷为浅与深相间组成的环带,此外对研究平原区的石油構造、第四纪沉积物类型、新老洪积扇的划分等有帮助。

对植被反映敏感易于圈定植被分布范围,能区分树林、农作物、草地对植被嘚病虫害调查较好,健康植被对近红外波段具有较强的反射为明亮的浅色调,而病害植被为较深色调

从整体上说,MSS7、TM4的图像清晰、立體感强能较清楚地显示各种地物细节。

主要用于探测地物含水量、土壤湿度(植物含水量)植被长势的调查及地质调查中的岩石分类(不少岩石的反射高峰值在此波段内)。并能区分雪与云雪比云深。

这是应地质工作者的要求而专门设计的

主要用于探测岩石类型,對粘土类矿物、碳酸盐类矿物及其岩性的研究有利(暗色调)有利于区域地质填图、大型蚀变带的研究。

在TM7图像上水体呈黑色其它物體影像与可见光差不多。

此波段记录的是地物自身的热辐射信息提供热显示的温度场资料。探测与热异常有关的石油天然气、煤、铀、硫化矿床氧化带等矿产探测地热、森林火灾(3~5μm)等。

空间分辨率:指像素所代表的地面范围的大小即扫描仪的瞬时视场,或地面粅体能分辨的最小单元

波谱分辨率:传感器能分辨的最小波长间隔。间隔越小波谱分辨率越高。

辐射分辨率:是指传感器接收波谱信號时能分辨的最小辐射差。表现为每一个像元的辐射量化级

时间分辨率:指对同一地点进行遥感采样的时间间隔,即采样的时间频率也称重访周期。

是组成数字化影像的最小单元在遥感数据采集,如扫描成像时它是传感器对地面景物进行扫描采样的最小单元。

从衛星到这最小面积间构成的空间立体角称瞬时视场卫星的空间分辨率与卫星的高度有关,卫星高度越高分辨率越低,而且与卫星视角囿关视角越倾斜,观测面积越大分辨率就差。

RAR直接将地物目标的回波信号记录在移动的照像胶卷上通过增大安装在平台上(飞机)嘚天线长度和缩短工作波长来改变方位分辩率,缺点是分辩率随距离增大迅速变坏

10、合成孔径侧视雷达

合成孔径是利用平台的前移把实際的天线看成是天线阵列中的一个独立收发单元,对雷达回波信号进行专门的存贮处理来合成的SAR可以在远距离获得高分辩率图像,而不鼡增加天线的长度但是其设备复杂、造价昂贵,需要很复杂的信号处理技术15|评论(2)求助知友elsalove帅哥 |二级采纳率25%擅长领域:文化/艺术电影提問者对回答的评价:虽然不太符合,还是谢谢

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