法国HYDROPTIC公司——UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统
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3 j" x: O; l. R- A( ZUVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统主要用来研究大型(>100 µm)颗粒物和浮游动物,可以对水中颗粒物和浮游动物进行量化。UVP5系统用传统的照明设备和经电脑处理的光学技术,来获得浮游动物原位数字图像,耐压深度6000m。. b; \& j* `8 t; a& I
UVP5能拍摄到LED闪光灯照射范围内对准焦距的清晰的浮游动物图像。光束照明区域中对焦体积为4x20cm3,这就使得每张图像测样体积为1L。当与传统的CTD测量设备相连时,颗粒物和浮游动物的分布就可以实时显示,并与CTD元数据整合到一起。 UVP5拍摄到的高分辨率数字图像可以在后期通过电脑进行处理分析。1 k0 s5 k4 R" t- V4 P7 K, t5 C
UVP5主机构成图:% _& z1 O, ]+ d6 g9 }8 C
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3 s, J% a: Q5 a5 K! z7 Z2 `5 ~* |
/ v) g0 h0 y% @+ N9 L突出特点:0 t, h# L+ Q5 Z( h( i
◇对浮游动物和颗粒物进行垂直剖面观测% I* ]3 V/ `" T
◇对作业水体环境无特殊要求9 I- G8 q% u4 C v7 b
◇耐压深度6000米. b0 b' W5 P. t3 j0 O
◇对焦体积1.02升,信息量大
& ~5 Z6 q3 V2 b9 s/ T◇高分辨率的浮游动物图像(1024×1024像素)
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0 o4 [$ N% g; y3 M* h7 N. t0 p. y- d: L$ ^% }( Q' M5 u
◇与CTD采水器集成使用,能获取各种环境参数
, _" W: I1 E5 c' q6 }; Q◇红色LED灯,不影响生物形态和活动$ m! @4 j3 S5 n$ E5 a! w
◇开放式系统使得图像更具代表性% {" R& W( a: L- n( S1 d% s
◇有国内数据库及全球数据库共享平台支撑
+ q- V+ @( M0 e$ C◇可依据用户要求定制6 _% I' \% R% e" H' L) R& }
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' t7 o) O2 n) ^7 z+ R主要应用:
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+ [: O; N% Q, _6 m. G- 浮游动物和颗粒物剖面观测" u# R# ~5 A0 H% [$ y3 @9 H
- 浮游动物图像颗粒物图像原位采集
; a: k% _' M: P# {! R: l - 集成到CTD采水器上进行颗粒物和浮游动物图像实时采集,跟CTD数据整合到一起
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3 G! N+ s5 j H5 hUVP5规格:" f& c' h& o& j3 t+ H
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- 工作深度:0-6000m7 ?4 E/ x; p- ?6 p' g6 v
- UVP5规格(H):110cm
7 Z& y8 `! U# p8 Q - 空气中重量:30kg1 n( ?6 F2 n9 ]0 U& E/ Q9 h
- 输入电压:110-230VAC,50-60Hz
0 f/ M; y C- k9 L - 接口:RS232,I/O,模拟输入/输出
& k; B b/ r* |2 e6 x( z: b! D& n - 照明设备:两个玻璃灯罩保护的620nm红色LED灯1 o( E& Y6 _) h h- C3 a2 A: |
- 快速处理9 {+ n6 |% Q: V j. d
- 可选的遥测技术9 C( v1 y2 |6 A }3 U4 z2 t! B
- 单独、莲蓬式、ROV、AUV或系泊浮标
7 S5 N2 B% h. u( S$ T - 即使在强太阳光照下也可以从表层进行采集和处理图像
6 @7 }, Q6 [) i- A; [: w - 标准图像体积:1.02L每个画面(大约15cm x 20cm x 3.5cm). S0 a' r; E2 t+ ?
- 其他体积可按要求定做7 |: O$ y0 N! _
- 图像分辨率:采集目标>100μm
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" I5 V" i. W* U8 |% J1 v( W* [拍摄图片:6 I" R1 h# b' F a7 @$ K$ |1 a1 _
8 v8 q8 Z/ J; a5 ]图像分析软件——EcoTaxa:# b7 J J J7 p- M% W
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将UVP5拍摄得到的图片进行处理后上传到EcoTaxa网站,可以利用网站上已有的库或自己已创建的库对图片进行自动鉴定、分类。同时,也可以根据筛选条件绘制相应的粒径谱等。此外,用户也可以在网站上对自己感兴趣的区域、项目进行搜索浏览。# C: V- Y6 q- h0 R
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代表文献:8 B( S( u/ {8 y- T* P' k
1.Guidi L, Chaffron S, Bittner L, et al. Plankton networks driving carbon export in the oligotrophic ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):465-470.5 C! z" u/ S3 s R/ w+ @8 p
2.Picheral M, Guidi L, Stemmann L, et al. The Underwater Vision Profiler 5: An advanced instrument for high spatial resolution studies of particle size spectra and zooplankton[J]. Limnology & Oceanography Methods, 2010, 8(5):462-473.' T. i4 q6 ~5 O# `8 w+ s; z( B. P+ W
3.Biard T, Stemmann L, Picheral M, et al. In situ imaging reveals the biomass of giant protists in the global ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):504-507.
& X" Z& j6 _! S. L4.Ohman M D, Powell J R, Picheral M, et al. Mesozooplankton and particulate matter responses to a deep-water frontal system in the southern California Current System[J]. Journal of Plankton Research, 2012, 34(9):815-827.& q: q+ `$ X* k; [
5.Forest A, Stemmann L, Picheral M, et al. Size distribution of particles and zooplankton across the shelf-basin system in southeast Beaufort Sea: combined results from an Underwater Vision Profiler and vertical net tows[J]. Biogeosciences, 2012, 9(4):1301-1320.
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Z# E4 c+ _* Q: L( r# {, ?
更多关键词:水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统,水下观测系统,浮游动物和颗粒物剖面观测,浮游动物图像颗粒物图像原位采集处理,水环境影像观测6 Q. n8 n& i- M0 u6 E! j& O+ y: |
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