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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 & C# O" v* S0 v8 A' A8 `6 L
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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。& Q; v$ D: `. O+ `; f, N
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。
6 a _+ A4 g9 ]UVP5主机构成图:! U U8 G. S) D; n' j6 o$ z. a0 M
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突出特点:$ a) G" m5 g" z; V4 j
◇对浮游动物和颗粒物进行垂直剖面观测
' S; F6 g* u8 `( S4 q2 U" y◇对作业水体环境无特殊要求
; H) b- o' p8 V" j◇耐压深度6000米
\9 q' A3 F4 x. [6 {* P2 M$ g◇对焦体积1.02升,信息量大' P4 P# X/ b% _& j$ N5 B
◇高分辨率的浮游动物图像(1024×1024像素)1 {& h1 R. s& {7 l+ W0 R
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◇与CTD采水器集成使用,能获取各种环境参数
3 d5 w/ c: {8 F7 U3 k3 K: j# z◇红色LED灯,不影响生物形态和活动
' y) ~- q. _$ B6 ~8 M' t6 `% ?+ \◇开放式系统使得图像更具代表性) g6 R1 E ^. q) F8 ^ f
◇有国内数据库及全球数据库共享平台支撑
- Q# q3 s" _) h. j) \* H$ E◇可依据用户要求定制( p8 M& ^% t$ b6 w7 M
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主要应用: W: Q. _7 f" c9 b8 q4 G( W Q
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- 浮游动物和颗粒物剖面观测
. F t2 S" p$ J7 R - 浮游动物图像颗粒物图像原位采集
$ c6 P" m1 H5 G* H5 s6 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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3 H6 x* E5 \) u; m/ X
+ F# T* J+ R% o) c6 `2 FUVP5规格:( l0 i2 E) ~9 m, Q! Z! X' ]
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- 工作深度:0-6000m
" u4 G( M6 l8 P' _% p9 T! v - UVP5规格(H):110cm
* i k) X9 X" y - 空气中重量:30kg
! d5 n# B+ z' x - 输入电压:110-230VAC,50-60Hz P' q) Q0 S; p1 k" P
- 接口:RS232,I/O,模拟输入/输出
; e5 }5 ]: O- l- F/ @* ?) A# x- z; j - 照明设备:两个玻璃灯罩保护的620nm红色LED灯/ I7 v; Q+ |( \6 S& c7 @" S
- 快速处理& D% _7 }) a& W6 A( S% k
- 可选的遥测技术
: Y9 F& p. m2 ], [ - 单独、莲蓬式、ROV、AUV或系泊浮标/ `; X: Q+ A; D' e( z
- 即使在强太阳光照下也可以从表层进行采集和处理图像* `) p. V& E1 n/ p" {/ I
- 标准图像体积:1.02L每个画面(大约15cm x 20cm x 3.5cm)
1 M2 g4 h* Z8 J2 Z$ k$ _ - 其他体积可按要求定做& _) L* y4 E" r. E; W9 E4 V6 R
- 图像分辨率:采集目标>100μm( I9 h, a% _& Z4 H4 e" E9 a
- U' G& J& p# m( ?$ H# e, b5 S! T* a/ Z7 I* v
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拍摄图片:3 u# S5 l V0 W. h: X, X7 l& o4 P
8 s R4 Q- |' {: F6 h9 o- _) ~, a图像分析软件——EcoTaxa:
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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。
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代表文献:$ p6 B1 v6 g2 o, d& T
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." c" M1 `0 _7 b. V r8 ]/ S
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):462-473.4 m- H0 c# P% i1 }( C* u! z1 U- E
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.+ X6 y- o% e i; e8 W- T3 ^5 J
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):815-827.8 w& R% P" v( D* ]
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./ t% `- M6 s9 C
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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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