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MS - 190 analyseur de racines de plantes in situ
L'analyseur de racines de plantes in situ MS - 190 utilise la technologie classique de micro - fenêtre racinaire, peut pointer l'observation et l'étud
Détails du produit

MS-190L'analyseur de racines de plantes in situ utilise la technologie classique de micro - fenêtre racinaire pour observer et étudier in situ les lois de croissance, de mort et de distribution (configuration des racines) des racines, des mycorhizes et même des rhizomes des plantes; Combiné avec un logiciel professionnel d'analyse des racines, quantifiez la longueur, la surface, le nombre de pointes de racines, le diamètre, le schéma de distribution, le nombre de racines vivantes et mortes, etc.

La dernière génération d'Analyseurs de racines de plantes pour "lier la porte de la renommée"

En avril 2018, le classiqueBTC-100Microroot Window Observation System célèbre dans le monde entier aux États - UnisBartzLa société annonce un partenariat avec l'AutrichetoutL'entreprise s'engage dans une coopération approfondieBTC-100Le système d'observation de microroot Window a été entièrement amélioré, tout en conservant et en mettant à jour un large éventail de chercheurs de racines familiersI-CAPInterface de fonctionnement du logiciel, donnant naissance à une amélioration complète des performances et de la qualitéMS-190Analyseur de racines de plantes in situ. Année 201812Mois, États - UnisBartzLa société a complètement abandonné l'originalBTC-100Système d'observation de micro - fenêtre racine, tandis quetoutLes partenaires nord - américains de la société avancent à fondMS-190Promotion et application d'Analyseurs de racines de plantes in situ; L'instrument a rapidement gagné la confiance de nombreuses personnes travaillant dans la recherche sur les racines des plantes dans le monde entier pour sa conception novatrice et ses performances exceptionnelles.

MS-190PourC. BTC-100La mise à niveau du système d'observation de micro - fenêtre racine est principalement:

1. L'unité de contrôle est plus compacte et portable


2. Module de caméra mis à niveau par la prise de vue optique à la caméra numérique HD

3. Conception délicate et robuste du module de positionnement

Caractéristiques principales

  • 360Degré aucune image d'angle mort; Résolution jusqu'à2500 ppp;

  • Possède une fonction d'étalonnage non linéaire qui peut éliminer l'effet de courbure du microradicule;

  • Vitesse d'imagerie inférieure à1Secondes, aucune balance des blancs requise, peut obtenir des images efficacement;

  • Capture d'image et dénomination suivreICAPSchéma afin d'être compatible avec les différents logiciels d'analyse des racines;

  • Equipé d'un classique "Smucker« module pour réaliser un positionnement précis;

  • Le système peut choisir de configurer le logiciel professionnel d'analyse d'image de racine;

Paramètres principaux

1. Zone d'imagerie (basée sur le diamètre externe du microradiculaire):

31mm × 24mm(le diamètre extérieur est7Micro canal radiculaire en cm, le logiciel peut couper automatiquement à la surface standard20 mm × 20 mm, tout en éliminant l'effet de surface microradiculaire);
30mm × 21mm
(diamètre extérieurpour6centimètreMicro - canal radiculaire, le logiciel peut automatiquement recadrer à la zone standard20 mm × 20 mm, tout en éliminant l'effet de surface microradiculaire);

2. Résolution et format de l'image:2500 ppp;800dix millePixels (3280 × 2464Pixels);JPEG (Joint Image Expert Group format)Format;

3. Vitesse d'imagerie:<1seconde/Une image;

4. Nom de l'image: suivreI-CAPRègles de dénomination;

5. Source lumineuse d'éclairage: deux rangées3 WLe spikeLEDSource lumineuse, intensité par rangée jusqu'à160 à 230Lumen, intensité réglable;

6. Unité de commande: préinstallée dans la configuration d'origineTous les ICAPLogiciel de contrôledu ThinkPadordinateur portable , conforme aux certifications de produits de l'UE et de la Chine;pour Windows 10Système d'exploitation;Mémoire8 Go; stockage (SSD de 256 Go); Contrôle logiciel pour l'exploitation, l'expérimentation et la programmation de l'acquisition d'images (y compris la date et l'emplacement),ICAPSchéma de nommage, taille d'image de lot ou d'une seule image réglable;

7. Sortie d'image:USBInterface;

8. Câble de connexion:avec HDMILigne HD, livrée de série1.8Mètres, extensible à7Mètres;

9. Module d'alimentation:12V(3A) etChargeur électrique et universel avec batterie au lithium rechargeable intégrée; Peut être continu sur le terrain10Travailler plus d'heures.

10. Règle de positionnement: aluminium,25 mm×25 mm×1200 mm, lourd670g, Max. Réparable5Une règle de positionnement, la distance standard du trou de positionnement est20 mm;

Configuration de base

Unité de contrôle hôte; Contrôle de l'ordinateur (préinstalléVSI I-CAPLogiciel de contrôle); porteravec HDMIModule d'imagerie haute définition de l'interface;1,8 mètresdeavec HDMICâble HD;1.2rizet0.8Une règle de positionnement d'une longueur de mètre; Positionner la poignée; Module d'alimentation externe; Matériel importé micro root tube10Les racines;rhizoTrakouRootflyLogiciel d'analyse d'images de racines.

Facultatif:WinRHIZO TronLogiciel racine professionnel


Informations partielles sur l'unité client

1. Université normale de Chine orientale
2. Institut des sciences géographiques et des ressources, Académie chinoise des sciences
2. Université de hehai
3. Université du Guizhou
4. Académie de Taizhou
5. Université agricole de Mongolie intérieure
6. Université Qinghai



Références

  • Britschgi, D., P. Stamp et J. M. Herrera. 2013. Croissance des racines du maïs voisin et des mauvaises herbes étudiées avec des minirhizotrons.

    Science des mauvaises herbes 61:319-327.

  • Iversen, C. M., M. T. Murphy, M. F. Allen, J. Childs, D. M. Eissenstat, E. a. Lilleskov, T. M. Sarjala, V. L. Sloan et

    P. F. Sullivan. 2011. Promouvoir l'utilisation des minirhizotrons dans les zones humides. Les plantes et le sol 352:23-39.

  • McCormack, L. M., D. M. Eissenstat, A. M. Prasad et E. A. Smithwick. 2013. Modèles à échelle régionale de la durée de vie fine des racines

    et le chiffre d'affaires dans le climat actuel et futur. Biologie du changement mondial 19:1697-1708.

  • Milchunas, D. G. 2012. Biais et erreurs associés à différentes méthodes de production de racines et leurs effets sur le terrain

    Estimations des racines mesurant la production primaire nette en dessous du sol. Pages 303-339 dans S. Mancuso, éditeur. Mesurer les racines -

    Une approche mise à jour. Springer Berlin Heidelberg.

  • Pinno, B. D., S. D. Wilson, D. F. Steinaker, K. C. J. Van Rees et S. A. McDonald. 2010. Dynamique racine fine du tremblement

    aspen dans la forêt boréale et le parc aspen dans le centre du Canada. Annales des sciences forestières 67.

  • Rewald, B. et J. E. Ephrath. 2013. Techniques minirhizotroniques. Pages 1-15 dans A. Eshel et T. Beeckman, éditeurs. Les racines des plantes :

    La moitié cachée. CRC Press, New York, États-Unis.

  • Zeng, G., S. T. Birchfield et C. E. Wells. 2010. Détection automatisée rapide des racines dans les images minirhizotron. Machine Vision

    et Applications 21:309-317.


Origine et fabricant: Autrichetout



**Mots associés:

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