一、、、小麦赤霉病监测设备简介::
小麦赤霉病会造成麦穗凋落,直接影响到小麦产量。。赤霉病监测仪是集形象监测和智能孢子捉拿显微成像于一体的新型赤霉病监测设备。。系统通过采集小麦种植区的成长环境情况,并凭据系统内建模型进行小麦赤霉病的发病情况的预测。。同时内置的赤霉病孢子捉拿装置通过采集赤霉病发病的孢子存量及其扩散动态,为赤霉病的产生提供了无人化、、、可视化的验证伎俩。。该设备重要由形象信息采集装置、、、孢子捉拿装置、、、孢子承载装置、、、图像采集装置、、、网络传输??、、、电源与防雷系统组成。。实现远程自动捉拿赤霉病孢子信息,载玻带自动动弹,自动采集,自动显微成像拍照,图片数据自动上传,自动运行等职能。。同时将环境形象信息和赤霉病病害图片实时上传到指定网络平台,形成形象环境信息与孢子产生情况动态对比数据库,为钻研赤霉病产生趋向和形象之间的关系提供大量的数据支持。。为现代农业提供服务,满足病情预测预报及标本采集的必要,实时防治病害产生。。
二、、、小麦赤霉病监测设备机能特点::
1、、、满足 GB/T 24689.1-2009(植物;;せ 孢子捉拿仪(器))尺度中有关固定式孢子捉拿仪(器)的安全要求和技术要求。。
2、、、不锈钢喷塑外壳15寸超大高清电容触摸屏,windows操作系统,拥有优良的人机交互界面。。
3、、、拥有 1200万像素的千倍放大显微成像系统,可能自动对所捕获病菌孢子进行高清显微拍摄,所拍摄图像清澈度可能达到人为鉴别病菌孢子种类的要求。。
4、、、设备24小时无间断自动捉拿病菌孢子,对所捕获的病菌孢子自动拍摄,自动拔取最优图片上传。。
5、、、全智能自动显微成像系统,可自动调整相机的拍摄角度,实现载玻带的全方位、、、无死角成像。。
6、、、可能实现从载玻带加载、、、病菌孢子捉拿、、、显微成像、、、载玻带回收全过程自动化运行。。
7、、、建设超长专用载玻带,可满足600天用量。。
8、、、具备多种工作模式,自动运行模式、、、按时运行模式、、、调试运行模式可自由切换使用。。
9、、、内置北斗/GPS定位职能,可将设备信息实时上传至平台,可在地图上查看当前设备参数。。
10、、、可实时监测空气温湿度、、、大气压、、、风速,风向、、、雨量等多项赤霉病监测指标,通过系统内部的赤霉病模型进行发病预测。。
11、、、可通过平台及APP节制设备进带、、、采集、、、显微成像、、、回收等作为。。
12、、、远程升级守护::最新法式可直接远程自动更新,无需人为去现场更换。。
13、、、多种数据接见方式::可通过PC端接见平台,移动APP查看数据,节制设备作为。。
14、、、标配4G通讯??,可选配5G通讯??椤。
15、、、具备故障自诊断机制,设备故障信息能够实时上报至远端服务器。。售后人员可通过平台查看设备故障信息。。
16、、、可搭配智能太阳能供电治理系统,可采集设备用电量、、、太阳能发电量、、、电池电压、、、设备负载、、、电流等关键信息上传至服务器(选配)。。
17、、、具备流量报警职能。??赏ü教ń璞赣胨袅髁靠ń邪蠖,当流量异常时自动推送告警信息。。
三、、、小麦赤霉病监测设备技术参数
1、、、资料::GB32080-92不锈钢;;
2、、、数据传输方式::4G/5G网络(可选。、、、有线网络;;
3、、、电源电压::互换220V±5%;;
4、、、功率::200W;;
5、、、按时::可设5个功夫段;;
6、、、载玻带::长度::150M 宽度::0.025M 可满足600天用量;;
7、、、集气口风速::0.3~5 m/s;;
8、、、绝缘电阻::≥2.5MΩ;;
9、、、空气温度::-30~80℃,精度::±0.3℃
10、、、空气湿度::0~100%,精度::±3%
11、、、风速::0~30m/秒,精度::±0.1m/s
12、、、风向::0-359°精度::±1°
13、、、雨量::0~4mm/min,误差::±0.1mm
14、、、大气压力::0-1100hpa,精度::0.1hpa
文章起源::http://www.thhjz.com/zwbchjc/1354.html



