通过在多个点位部署成像仪,结合边缘计算进行实时图像处理,数据直达云端分析,研究人员足不出户即可通过移动终端追踪千里之外的水域生态动态。
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答案,就藏在专门为水下生态监测打造的浮游生物原位成像仪中。这套设备是由哪些部分组成?又是如何工作的?今天,小编将从产品组成与工作原理两个角度,为您彻底揭开这款“水下高清摄像机”的神秘面纱。

两大核心舱体,协同作战
绿洲光生物原位成像仪产品主要分为 PhytoScope与 PlanktonScope 两大系列。其中,PhytoScope系列专注于水库与海洋场景下藻类或原生动物监测,最小可识别尺寸达10微米;PlanktonScope系列则凭借大景深、宽视野的技术优势,主要服务于海洋与核电场景下致灾生物预警或科学研究。两大系列产品均采用成像舱与光源舱的双舱设计,内部集成相机、镜头、光源、工控机等核心元器件。

成像舱:内置相机与光学镜头,负责采集浮游生物高清图像。
光源舱:发射光源,与成像舱构成精准光路。
数采系统:大容量存储,支持超长待机与无人值守布放。
此外,设备具备多场景适配性,可灵活适用于定点浮标、船载航测、水下拖曳等多种场景,适应近海、湖泊、水库、核电冷源取水区等多样化的水体监测场景。

拍照到识别,一气呵成
浮游生物原位成像仪的完整工作流程可概括为:原位成像 → 图像处理 → 智能识别 → 数据输出。
第一步:原位成像
仪器投入水下后,利用近红外光路拍摄浮游生物的背影图像,清晰呈现其结构与轮廓。
第二步:图像采集
高分辨率相机连续高速拍照,同步记录水质、水文等环境数据。
第三步:AI智能识别
自动提取、分析图像中的浮游生物,实时统计种类与数量,特征库可持续更新。
第四步:数据传输与预警
自动生成丰度曲线、分布热力图等报告,具备致灾物种暴发预警及设备故障提示功能。

核心技术优势:四大创新,全球领先
浮游生物原位成像仪能够在近岸高浊度水域实现如此精准的监测,背后是多项核心技术创新的支撑:
高浊度适应性:在浊度≤60NTU的复杂水体中依然稳定成像。
高精度同步脉冲驱动:在5节船速拖曳条件下也能清晰捕捉快速游动的浮游生物,有效消除运动拖影。
近红光照明:采用近红外光源,减少对趋光性浮游动物的惊扰,准确还原生态。
AI深度学习识别:自有的海量浮游生物特征库和优化的神经网络架构,实现浮游生物近实时识别。
超长布放能力:抗污损镀层设计,支持产品实现6个月以上无人值守布放,数据自存储、自动唤醒。

<strong style="-webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; max-width: 100%; box-sizing: border-box; color: rgb(62, 62, 62); font-family: " pingfang="" sc",="" system-ui,="" -apple-system,="" blinkmacsystemfont,="" "helvetica="" neue",="" "hiragino="" sans="" gb",="" "microsoft="" yahei="" ui",="" yahei",="" arial,="" sans-serif;="" font-size:="" 14px;="" letter-spacing:="" 0.544px;="" text-align:="" justify;="" white-space:="" normal;="" background-color:="" rgb(255,="" 255,="" 255);="" overflow-wrap:="" break-word="" !important;"="">从硬件组成到软件算法,浮游生物原位成像仪完整实现了“水下拍照 → 图像处理 → AI识别 → 数据输出”的自动化监测闭环。绿洲光生物将与清华大学联合研发的科技成果转化为实用的商业设备,已在核电冷源安全预警、海洋生态监测、水库藻华防控、渔业智慧养殖等多个领域批量部署,为全球浮游生物监测领域树立了全新标杆。
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