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法国HYDROPTIC公司——UVP5水下颗粒物和浮游动物图像原位采集系统 8 A4 Y0 d$ q. y0 C0 S
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1 S. {; x5 I1 o5 ]% R" Y) PUVP5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。8 a$ }& H+ d3 e u
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。% D5 C j. U5 N: k
UVP5主机构成图:
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5 t4 \2 J+ X+ S: z( b突出特点:
; q; `2 i4 o6 V. F◇对浮游动物和颗粒物进行垂直剖面观测
( \- L c [4 T _- d◇对作业水体环境无特殊要求& N) Y0 N/ ]) F2 A$ k, q K
◇耐压深度6000米
1 A4 e" F+ C0 D- F5 N4 d◇对焦体积1.02升,信息量大
7 y- o2 u% m, _5 Y7 `◇高分辨率的浮游动物图像(1024×1024像素)
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◇与CTD采水器集成使用,能获取各种环境参数$ e1 A& l1 T) a% v& c p
◇红色LED灯,不影响生物形态和活动
* x9 @) ^# R& j◇开放式系统使得图像更具代表性' m1 T+ l' l8 {. Q* Z' q9 I
◇有国内数据库及全球数据库共享平台支撑
l& t4 l3 S; [◇可依据用户要求定制
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主要应用:$ q7 f% m8 K) V( y k( j |6 `
( ?* y" U; T" |- M% v! I2 r2 _- 浮游动物和颗粒物剖面观测
6 Z1 ~- c$ R0 U1 O: | - 浮游动物图像颗粒物图像原位采集' `9 J& D8 y3 u0 i# q
- 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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UVP5规格:/ r+ I. G2 T- U8 x: P( o' g
6 u$ q- R4 Z, z% i% Y/ l- 工作深度:0-6000m- {& O6 ^! F8 A
- UVP5规格(H):110cm& h. \! j) d( @- u! F( H- h
- 空气中重量:30kg# o1 ]2 \5 G8 N
- 输入电压:110-230VAC,50-60Hz4 V( R2 K6 Q9 p1 u, x
- 接口:RS232,I/O,模拟输入/输出: B* a& T* k. {4 [% }* n$ G. s2 A" ^
- 照明设备:两个玻璃灯罩保护的620nm红色LED灯
2 h. ^% X3 h( g. ~; _ r - 快速处理
1 p9 W% T* u, }1 B; [ - 可选的遥测技术
) }6 R- c) I9 L/ Q ` - 单独、莲蓬式、ROV、AUV或系泊浮标- x* B" T8 t; i& B
- 即使在强太阳光照下也可以从表层进行采集和处理图像
2 g t) A g0 |! i, o$ N; N - 标准图像体积:1.02L每个画面(大约15cm x 20cm x 3.5cm)
- l# W# j) o' _6 K! h1 G - 其他体积可按要求定做
* N1 w' ^# P8 i5 W5 H- K6 n- r - 图像分辨率:采集目标>100μm$ K' u5 a2 M G# a$ Y# \) m
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! ?' j9 m6 T3 `% r- k3 N拍摄图片:3 @2 g+ \% Y# c" W9 }
# _% ^% E1 ~; O: D' e, I) X; W图像分析软件——EcoTaxa:/ `8 B0 F ]3 Y/ ? Z. 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。 W+ m/ Q2 _( A, l" n7 G& N
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代表文献:
4 l' v% q8 b( H1.Guidi L, Chaffron S, Bittner L, et al. Plankton networks driving carbon export in the oligotrophic ocean[J]. Nature, 2016, 532(7600):465-470.
, h# G4 R _7 _+ V6 ~' u, |: a2.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.& B4 l6 C. O }
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.
5 U. Y$ z( z( J' r4.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.
3 J, k* h; g8 t7 D1 f+ [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./ ^, I6 s( D+ a$ c1 @. R% c
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1 ^: m9 I8 P3 q0 }0 r5 q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
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