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植物表型研究的核心是獲取精準(zhǔn)可靠的表型數(shù)據(jù),而傳統(tǒng)采集方式的核心痛點(diǎn),嚴(yán)重制約科研效率:一是人工測量效率低下、主觀誤差明顯,數(shù)據(jù)重復(fù)性難以保障;二是大型表型設(shè)備笨重、場景適配性差,無法靈活開展田間、溫室原位采集,且購置、維護(hù)成本高昂,中小型科研機(jī)構(gòu)難以承擔(dān);三是數(shù)據(jù)采集與分析脫節(jié),流程繁瑣、標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一,數(shù)據(jù)利用價(jià)值低;四是大型設(shè)備操作門檻高,不利于基層科研場景普及應(yīng)用。針對上述科研痛點(diǎn),托普云農(nóng)手持式植物表型采集分析系統(tǒng),以“輕量化、智能化、一體化”為核心設(shè)計(jì)理念,結(jié)合農(nóng)業(yè)科...
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在作物遺傳育種、種質(zhì)資源鑒定與作物生理學(xué)研究中,植物表型是連接基因型與環(huán)境互作的關(guān)鍵表型依據(jù),也是決定育種效率與研究深度的核心環(huán)節(jié)。很多剛進(jìn)入該領(lǐng)域的研究者,會(huì)將表型簡單理解為“外觀觀測”,但在現(xiàn)代植物科學(xué)研究體系中,植物表型已從傳統(tǒng)的定性描述,轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)、定量、高通量、多維度的系統(tǒng)解析。本文結(jié)合科研實(shí)踐,從科研常用維度出發(fā),對植物表型的主要測定內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)梳理,為農(nóng)科院所科研人員、農(nóng)林院校師生的相關(guān)研究提供參考。一、形態(tài)結(jié)構(gòu)表型形態(tài)性狀是表型指標(biāo),直接反映植株生長發(fā)育與結(jié)構(gòu)特...
3-17
植物工廠解決方案是通過智能裝備與控制技術(shù),實(shí)現(xiàn)作物生長環(huán)境全程可控的現(xiàn)代化種植體系。一套完整的解決方案并非簡單設(shè)備組合,而是由環(huán)境智能控制系統(tǒng)、人工光照調(diào)控系統(tǒng)、立體栽培系統(tǒng)、水肥調(diào)控系統(tǒng)、自動(dòng)化種植系統(tǒng)、AI中樞管理系統(tǒng)協(xié)同運(yùn)行,可滿足科研育種、教學(xué)實(shí)驗(yàn)及高附加值作物規(guī)模化生產(chǎn)等多種應(yīng)用場景。1、環(huán)境智能控制系統(tǒng)采用全密閉設(shè)計(jì)隔絕外界環(huán)境干擾,核心實(shí)現(xiàn)溫濕度、CO?濃度的動(dòng)態(tài)精準(zhǔn)控制。系統(tǒng)搭載高精度傳感器實(shí)時(shí)采集環(huán)境數(shù)據(jù),通過各類調(diào)控設(shè)備協(xié)同工作,穩(wěn)定作物生長溫度;CO?供...
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一、技術(shù)內(nèi)核:毫米級精度與AI算法的融合創(chuàng)新托普云農(nóng)智能蟲情測報(bào)燈(TPCB系列)以“光學(xué)誘捕+遠(yuǎn)紅外殺蟲+AI圖像識(shí)別+物聯(lián)網(wǎng)通信”為核心,構(gòu)建了全流程閉環(huán)的蟲害監(jiān)測體系。其技術(shù)突破體現(xiàn)在三大維度:多光譜誘蟲技術(shù)采用365nm-650nm寬波段光源,精準(zhǔn)匹配水稻螟蟲、草地貪夜蛾等149種害蟲的趨光特性。針對稻飛虱、葉蟬等毫米級小蟲,通過定制化進(jìn)蟲口結(jié)構(gòu)(孔徑≤3mm)過濾大蟲干擾,誘集效率較傳統(tǒng)測報(bào)燈提升40%。在湖南懷化水稻種植區(qū),設(shè)備對稻飛虱的誘集密度達(dá)每燈每日2000...
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一、技術(shù)內(nèi)核:毫米級精度的智能檢測體系托普云農(nóng)稻米品質(zhì)分析儀(TPMZ-A系列)以高精度掃描儀為核心,結(jié)合AI圖像識(shí)別算法,構(gòu)建了毫米級精度的檢測框架。其最小像素尺寸,可捕捉米粒表面微觀特征(如堊白斑點(diǎn)、胚乳紋理),重新定義稻米品質(zhì)檢測的精度標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)突破點(diǎn):雙光源掃描系統(tǒng):采用透射光與反射光雙通道成像,消除米粒表面反光干擾,清晰捕捉堊白區(qū)域與裂紋特征。在秈稻檢測中,堊白度測量重復(fù)性,較傳統(tǒng)方法提升3倍精度。智能黏連分割算法:通過深度學(xué)習(xí)模型自動(dòng)識(shí)別并分割重疊米粒,減少人工干...
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一、技術(shù)內(nèi)核:基于雙波長光學(xué)的多參數(shù)同步檢測體系托普云農(nóng)植物營養(yǎng)測定儀(TYS-4N)以紅光與近紅外光為核心,構(gòu)建了雙波長光學(xué)穿透技術(shù)框架。通過測量葉片對兩波長光的透射比值,實(shí)現(xiàn)葉綠素相對含量(SPAD值)的單位精度測量,氮含量檢測重復(fù)性達(dá)。其創(chuàng)新點(diǎn)在于:四參數(shù)同步輸出:單次操作可同時(shí)獲取葉綠素、氮含量、葉面溫度、濕度(誤差≤±5%)四大核心參數(shù),并自動(dòng)計(jì)算平均值、最大值與最小值。抗干擾葉室設(shè)計(jì):內(nèi)置多層光學(xué)屏蔽結(jié)構(gòu),消除環(huán)境光與溫度波動(dòng)干擾,支持野外連續(xù)72小...
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導(dǎo)讀在植物科研、育種實(shí)驗(yàn)與藥用植物研究中,擬南芥、小麥幼苗等小型植株的培養(yǎng),對環(huán)境穩(wěn)定性與空間利用率提出雙重要求。傳統(tǒng)培養(yǎng)設(shè)施要么空間分散、參數(shù)難統(tǒng)一,要么無法適配小型植株生長特點(diǎn),導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)重復(fù)性差、效率低下。培養(yǎng)架型人工氣候室以立體分層設(shè)計(jì)為核心,通過標(biāo)準(zhǔn)化結(jié)構(gòu)與全維度精準(zhǔn)調(diào)控,為小型實(shí)驗(yàn)植株打造可控、高效、定制化的生長環(huán)境,成為現(xiàn)代植物實(shí)驗(yàn)室的核心裝備之一。一、核心定位培養(yǎng)架型人工氣候室是專為體型偏小的實(shí)驗(yàn)植株設(shè)計(jì)的緊湊型室內(nèi)培養(yǎng)設(shè)施,核心優(yōu)勢在于立體布局+精準(zhǔn)環(huán)控雙重賦...
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