PhenoTron®-XYZ高通量植物表型成像分析系统,选取STP技术及视觉鉴别定位技术,集成多职能高光谱成像技术(荣获杨凌农高会“后稷奖”)、FluorTron®叶绿素荧光成像技术(被评为十大“沉大农业科技创新成就”)、Thermo-RGB成像融合分析技术,合用于尝试室或温室全自动、高通量种苗与组培苗表型检测、作物表型钻研分析、植物生理生态钻延注光合生理钻延注种质资源检测、胁婆纂抗性评估与筛选等。

重要特点如下:
- 高光谱成像,400-1000nm、900-1700nm可选,超400个光谱波段
- UV-MCF植物荧光高光谱成像,可同时获得蓝色、绿色、红色及远红波段的荧光光谱成像,不仅可对生物荧光在二维尺度上进行成像分析,还能够获得荧光光谱特点(光谱指纹)并在高光谱维度上(多达几百个)进行荧光光谱分析
- 叶绿素荧光成像,蕴含LEDIF叶绿素荧光监测或叶绿素荧光成像
- Thermo-RGB成像,蕴含红表热成像、RGB成像及红表热成像与RGB成像融合分析技术

- 红表热成像与可见光成像融合分析技术,选取多点精准融合技术,精确提取植物红表热成像(不受布景影响),并对分歧ROI进行温度分析
- 选取视觉鉴别定位技术,机械视觉镜头经过算法校准,在线监督全域植物状态并实现一键精准定位成像,自动采集表型数据
- 可选配基于蒸渗仪技术的iPOT数字化造就盆,全面监测沉量变动、泥土水分与温度,及叶片温度、叶绿素荧光、茎流、光合作用等生理生态参数
重要技术指标:
- 嵌入式主控系统,全中文操作界面,触控屏+PC端GUI软件双沉节造,可无线节造
- XYZ三轴全自动运行,精准定位扫描成像分析,运行精度1mm
- 支持组合号令,可自界说Protocols,自动执行XYZ三轴移动、终场、光源开关、快门触发等
- 支持地位影象,可一键注册、纪录、保留、读取坐标信息,自动移动精准定位采集表型数据
- 视觉鉴别定位精度:优于2cm
- 标配扫描成像面积:180×80cm,Z轴可起落领域30cm,可客户定造其他规格
- 多职能高光谱成像:
- 蓝绿荧光Fb(或F440)和Fg(或F520)及胁婆渍导次级代谢产品指数等
- 叶绿素荧光Fr(或F690)和Ffr(或F740)等
- 荧光比值植物,如Fb/Fg、Fb/Fr、Fb/Ffr、Fr/Ffr等,及F730-740/F680-690(反映叶绿素含量及植物持久胁迫等)、F735/F700(可精确反映叶绿素含量)等
- 植物冠层结构指数:NDVI、RDVI、MSR、SAVI、MSAVI、TVI、MCARI、MTVI、EVI等
- 植物或作物色素指数,蕴含叶绿素指数、胡萝卜素指数、花青素指数等
- 叶黄素循环色素指数
- 色彩指数:蕴含红度指数、绿度指数、蓝度指数、比值指数等,可分辨100多种色彩波段
- 生理生态指数:蕴含健全指数HI、衰老指数PSRI、日光诱导叶绿素荧光指数等
- 光合物候指数:CCI、NIRv、ΔPRI等
- 水分指数等
- SWIR高光谱成像:光谱通路220,信噪比1000:1,自由选择感兴致光谱波段,削减数据冗余,可成像丈量分析NDNI归一化N指数、NDWI归一化水指数、MSI水分胁迫指数等,可分析泥土有机碳及总氮状态
- SpectrAPP高光谱表型成像分析软件及 FluorVision高光谱荧光成像分析软件,可进行光谱融合、ROI选分辨析、?积校准、频率直方图、自动动鉴别分歧波段峰值并分析其?值等,近百种参数一键分析

- 可见光-红表热成像双镜头主机,RGB分辨率2000万像素,红表热成像分辨率:640*512
- 测温领域:-20℃-150℃或0℃-550℃
- 工作画面:同时显示、切换显示,可自主切换单张采集或陆续采集等工作模式
- Thermo-RGB成像融合分析:可进行手动/自动ROI分析;光照/背光叶片长度、宽度、周长、凸包面积、圆度等状态分析;最高、最低、均匀温度、最大温差、中位数等温度分析;R/G/B、H/S/V等色彩分析,具备温度直方图统计、蹊径分析、温度转换、图/表导出等职能
- Thermo-RGB?夭⒖稍谙咄枷裎尴叽,实时监测RGB及红表热成像画面及温度信息
- 500万像素高分辨率、高活络度视频叶绿素荧光成像,帧频70fps
- 可运行荧光淬灭分析、Kautsky诱导效应等Protocols,也可自编程运行protocol
- 可选配植物状态分析,如长度、宽度、投影面积(相对生物量)、凸包面积、圆度等
- 叶绿素荧光成像丈量参数:Fo、Fm、Fp、Ft、Fs、Fm’、Fv/Fm(QYmax)、ΔF/Fm’(YPSII)、Fv/Fo、NPQ、Rfd、Y(NPQ)、Y(NO)等
利用案例:

分歧处置下的绿豆种苗高光谱成像检测:左侧苗盘泥土施加营养液(氮磷钾及中微量元素),右侧为对照组,通过HI指数反映出施加营养液的种苗健全状态显著高于未施加种苗

木耳菜幼苗叶绿素荧光成像尝试:上图顺次为RGB图、Fm成像、QY_max成像,左侧幼苗泥土施加光合作用阻断剂24h,由Fm能够看出DCMU沿叶脉扩散后叶片的响应,而相应QY_max也显著低于对照组