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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 * A; c& }# R; W4 V4 v M, @
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UVP5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。! k/ [. e$ u' C' b+ ^8 Q
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。
. ~9 D6 V' k6 h9 e G' R4 {UVP5主机构成图:
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( B$ g7 R1 g; s" M5 x" G/ G8 Y+ u, n/ [+ A; n6 Q# G* H7 T
突出特点:% L% S2 L3 p ]/ J3 o) M v: L
◇对浮游动物和颗粒物进行垂直剖面观测4 t: e8 A7 F) }
◇对作业水体环境无特殊要求
4 B$ _+ p) D. u( M4 L3 s◇耐压深度6000米
. |3 G, q8 q6 J7 Z" Q◇对焦体积1.02升,信息量大
/ ], C& c0 x8 U◇高分辨率的浮游动物图像(1024×1024像素)" L0 F( g* @8 b( C$ E( m
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& y* x+ M5 z. b! y$ ?0 n◇与CTD采水器集成使用,能获取各种环境参数
; O. O# S& L( c, L& @◇红色LED灯,不影响生物形态和活动7 j9 K! @& R' R+ ^( _$ A
◇开放式系统使得图像更具代表性
( O/ K" x+ ]; M! d/ p◇有国内数据库及全球数据库共享平台支撑/ N6 ]% d0 t7 ]6 ?3 \: n
◇可依据用户要求定制
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: _3 G2 t, p( r1 f6 `主要应用:1 _% D, E5 {- r2 S
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- 浮游动物和颗粒物剖面观测
. s- s5 z) [$ l+ A t5 k* B% W3 k. U } - 浮游动物图像颗粒物图像原位采集/ \1 E: E+ e! ~ o& x3 N5 v. z
- 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:$ b8 c( ~9 Z4 o% \8 q
" D' k+ G+ S5 }" q2 a- 工作深度:0-6000m
: U& y! h# A& X- n/ u; D- | - UVP5规格(H):110cm' Z% N; c6 _4 |" g, \
- 空气中重量:30kg
1 R3 s( G% V5 Z4 O2 ~4 Z$ ^ - 输入电压:110-230VAC,50-60Hz. [( P! ^& O2 h% N. ~9 p' L
- 接口:RS232,I/O,模拟输入/输出
/ S4 z% l4 A# y - 照明设备:两个玻璃灯罩保护的620nm红色LED灯0 [/ E- D0 v ] {0 ]
- 快速处理* v) i. ]5 w3 k( J6 B5 k
- 可选的遥测技术
7 [) ]' w; Y4 y - 单独、莲蓬式、ROV、AUV或系泊浮标# `& {! `8 A" H5 M
- 即使在强太阳光照下也可以从表层进行采集和处理图像
. o; E% N* @& n - 标准图像体积:1.02L每个画面(大约15cm x 20cm x 3.5cm)
6 ~ ~" X( U! R8 L* | - 其他体积可按要求定做
# f. o0 w( |: w - 图像分辨率:采集目标>100μm9 B( m. W: ? r- j' y5 j8 \
) v* j' c$ j! g7 B+ ]) O4 U% }; X: Z7 t0 e4 j) T
! ^7 ~% s6 d/ W% w拍摄图片:
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/ ^0 D% ^. |# r8 v7 I8 a5 s ?图像分析软件——EcoTaxa:& T$ X+ [9 |0 ~1 R! k9 b- Q
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( {$ z' A5 Z* O! ~+ f* c$ @
4 Z% U* b' Z% v; b5 j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。
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代表文献:! [/ Y% Y% ^: M
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.) ^' Y0 _3 d! Y: s) F* i
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):462-473.1 j7 F4 L. j6 f5 N4 c) ~" p
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.& q. U9 R: m# v3 X
4.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.
( E# P& {, y- J9 v5.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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7 x- V. I5 H. P# T+ |( l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7 t) E% y, P9 c+ _
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