理加联合自主研发产品文献推荐
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理加联合成立于2005年,是一家专业的遥感与环境仪器代理商和技术服务商,我们代理的产品主要有Picarro稳定同位素分析仪及痕量气体分析仪、ASD地物光谱仪,Resonon高光谱成像仪等,同时我们也有研发团队进行一些自主研发的工作,比如水稳定同位素分析的前处理设备LI-2100全自动真空冷凝抽提系统、土壤呼吸系列产品、与ASD地物光谱仪配套使用的FSA前置云台控制模块、机载一体式激光雷达高光谱成像仪、高光谱植物表型成像系统、日光诱导叶绿素荧光自动观测系统等。今天给大家推荐一些理加部分自有产品的文献以供参考。
LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统
LI-2100是LICA自主研发的一款全自动真空冷凝抽提系统,用于将植物或土壤中的水分无分馏的抽提出来,克服了传统液氮冷却的繁琐,安全高效,不会对植物和土壤造成破坏。且已通过CE认证。可与水同位素分析仪和质谱仪配套使用进行植物水分利用来源、水汽输送、土壤水运移和补给机制、补给源和地下水机制、水体蒸发、植物蒸腾和土壤蒸发的区分、径流的形成和汇合、重建古气候等多方面的研究。
LI-2100
应用案例LI-2100
参考文献土壤呼吸系列产品
理加自主研发的PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(以下简称“PS-9000”)用于测量土壤CO2通量, PS-3000系列便携式土壤呼吸系统+Picarro 2508气体浓度分析仪(以下简称“PS-3000”/ PS-3010”/ PS-3020”)用于测量土壤CO2、CH4和H2O通量或N2O、CH4、CO2、NH3 和H2O通量。SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统(以下简称“SF-9000”)可连接多达18个呼吸室,多点测量土壤CO2通量,实现土壤碳通量的连续长期监测。SF-3500或SF-3000多通道土壤气体通量自动测量系统(以下简称“SF-3500” /“SF-3000”)可以连接多种气体分析仪来测量CO2,CH4,N2O,NH3和其他气体通量,也可以连接同位素分析仪来测量碳稳定同位素值。SF-3500可以收集多达18个呼吸室的连续数据集,以表征研究区域气体交换的时空变化。
土壤呼吸
应用案例土壤呼吸
参考文献IRIS机载一体式激光雷达
高光谱成像仪
IRIS机载一体式激光雷达高光谱成像仪是IRIS自主研发的更高阶机载高光谱遥感解决方案。整合了真实高光谱和更高质量的正射校正,兼以地物立体形态信息与光谱信息联合分析平台,为用户提供更高质量光谱遥感数据。借助外置推扫式成像光谱仪,可获得真实高光谱(而非框幅式分波段拼接光谱)具有不可比拟的光谱采样间隔和真实的光谱分辨率。借助线扫式激光雷达,可获得地表高程,可以对图像做极为准确的正射校准,同时也可以获得地物的立体形态信息,与光谱信息联合分析,开辟了新的研究视角。相对于单独的激光雷达和单独的高光谱成像仪分别使用,而后数据合成,IRIS一体机有着明显的优势。
一体机
应用案例一体机
参考文献高光谱植物表型成像系统
HPPA (Hyperimager Plant Phenomics Analysis)高光谱植物表型成像系统由北京依锐思遥感技术有限公司与美国RESONON公司联合研制生产,整合了高光谱成像测量分析、RGB真彩色图像、无线自动化控制系统、线性均匀光源系统等多项先进技术;最 优化方式实现大量植物样品的数据采集工作,可用于高通量植物表型成像分析测量、植物胁迫响应成像分析测量、植物生长分析测量、遗传组学与表型组学、遗传育种、生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。
HPPA
应用案例HPPA
参考文献
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- 理加联合自主研发产品文献推荐
理加联合成立于2005年,是一家专业的遥感与环境仪器代理商和技术服务商,我们代理的产品主要有Picarro稳定同位素分析仪及痕量气体分析仪、ASD地物光谱仪,Resonon高光谱成像仪等,同时我们也有研发团队进行一些自主研发的工作,比如水稳定同位素分析的前处理设备LI-2100全自动真空冷凝抽提系统、土壤呼吸系列产品、与ASD地物光谱仪配套使用的FSA前置云台控制模块、机载一体式激光雷达高光谱成像仪、高光谱植物表型成像系统、日光诱导叶绿素荧光自动观测系统等。今天给大家推荐一些理加部分自有产品的文献以供参考。
LI-2100 全自动真空冷凝抽提系统
LI-2100是LICA自主研发的一款全自动真空冷凝抽提系统,用于将植物或土壤中的水分无分馏的抽提出来,克服了传统液氮冷却的繁琐,安全高效,不会对植物和土壤造成破坏。且已通过CE认证。可与水同位素分析仪和质谱仪配套使用进行植物水分利用来源、水汽输送、土壤水运移和补给机制、补给源和地下水机制、水体蒸发、植物蒸腾和土壤蒸发的区分、径流的形成和汇合、重建古气候等多方面的研究。
LI-2100
应用案例LI-2100
参考文献土壤呼吸系列产品
理加自主研发的PS-9000便携式土壤碳通量自动测量系统(以下简称“PS-9000”)用于测量土壤CO2通量, PS-3000系列便携式土壤呼吸系统+Picarro 2508气体浓度分析仪(以下简称“PS-3000”/ PS-3010”/ PS-3020”)用于测量土壤CO2、CH4和H2O通量或N2O、CH4、CO2、NH3 和H2O通量。SF-9000多通道土壤碳通量自动测量系统(以下简称“SF-9000”)可连接多达18个呼吸室,多点测量土壤CO2通量,实现土壤碳通量的连续长期监测。SF-3500或SF-3000多通道土壤气体通量自动测量系统(以下简称“SF-3500” /“SF-3000”)可以连接多种气体分析仪来测量CO2,CH4,N2O,NH3和其他气体通量,也可以连接同位素分析仪来测量碳稳定同位素值。SF-3500可以收集多达18个呼吸室的连续数据集,以表征研究区域气体交换的时空变化。
土壤呼吸
应用案例土壤呼吸
参考文献IRIS机载一体式激光雷达
高光谱成像仪
IRIS机载一体式激光雷达高光谱成像仪是IRIS自主研发的更高阶机载高光谱遥感解决方案。整合了真实高光谱和更高质量的正射校正,兼以地物立体形态信息与光谱信息联合分析平台,为用户提供更高质量光谱遥感数据。借助外置推扫式成像光谱仪,可获得真实高光谱(而非框幅式分波段拼接光谱)具有不可比拟的光谱采样间隔和真实的光谱分辨率。借助线扫式激光雷达,可获得地表高程,可以对图像做极为准确的正射校准,同时也可以获得地物的立体形态信息,与光谱信息联合分析,开辟了新的研究视角。相对于单独的激光雷达和单独的高光谱成像仪分别使用,而后数据合成,IRIS一体机有着明显的优势。
一体机
应用案例一体机
参考文献高光谱植物表型成像系统
HPPA (Hyperimager Plant Phenomics Analysis)高光谱植物表型成像系统由北京依锐思遥感技术有限公司与美国RESONON公司联合研制生产,整合了高光谱成像测量分析、RGB真彩色图像、无线自动化控制系统、线性均匀光源系统等多项先进技术;最 优化方式实现大量植物样品的数据采集工作,可用于高通量植物表型成像分析测量、植物胁迫响应成像分析测量、植物生长分析测量、遗传组学与表型组学、遗传育种、生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。
HPPA
应用案例HPPA
参考文献
- 青岛路博 LB-60E烟尘烟气检测仪 自主研发产品 售后保证
LB-60E型自动烟气分析仪
该网站不支持网上在线交易,请勿直接拍!详情请联系负责人
联系人:李永耀
手机:17660906508 QQ:2893479300
联系电话:0532-58759056 公司传真:0532-80687593
路博可根据用户的需求定做非标仪器! 欢迎您的来电~~谢谢!!
执行标准HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》 JJG968-2002《烟气分析仪》 JJG680-2007《烟尘测试仪》
用途采用皮托管等速采样重量法采集烟道中的颗粒物,定位电解法测定烟道中的有害气体,干湿球法测定烟道中的含湿量。可广泛应用于环境监测、劳动保护、工业卫生、厂矿企业等部门进行管道污染源中的颗粒物采样和有害气体浓度采样,也可应用于烟气连续测量仪器准确度的评估和校准。
自动烟尘测试仪性能特点:1、一机多用,可测量烟尘、含湿量、流速、动压、静压、烟温、油烟、烟气(如 O2,SO2,NO,NO2,CO,CO2,H2S)等参数。2、交直流两用,选配大容量ZD-12型直流电源箱,可在无交流电源场合工作,工作时间大于8小时。3、配备智能烟气预处理器,可对烟道中的烟气进行滤尘加热脱水等处理,使测量数据更加准确,保证仪器更加安全。4、自动储存监测数据,供查询、打印,数据存储能力1万组,可使用微型打印机连接RS232接口现场打印采样报表,也可使用USB存储器或存储卡存储,连接电脑打印采样报表。5、自动记忆上次输入的监测参数,下次开机优先使用,实现一键采样。6、独特的干燥、过滤、防倒吸三合一设计的干燥筒,可以GX干燥湿气、过滤粉尘以及放倒吸减小对流量的影响,实现长期运转免清洗。7、宽温液晶显示,可调背光及亮度,中文人机对话方式菜单显示,图文并茂,简单明了,用户凭借仪器丰富的在线操作提示,直接操作。8、多级光电隔离,多CPU容错结构,克服静电干扰。9、废气上排式设计,有效解决下排气造成的堵塞及废气排在仪器内对仪器造成的损害。10、自动修正温度及压力等参数,标况数据可直接读出,并且有断电保护功能,来电后自动进入停电前采样状态。11、可通过防水键盘直接对仪器的各项参数进行线性标定,仪器维护及标定必须输入密码,保证仪器参数安全。12、独特风冷系统,当仪器内温度高于设定温度自动开启风冷系统,保证仪器正常工作。13、实时显示直读动压、静压、温度、烟温、流速、流量、转速、含湿量等参数,自动测量大气压。14、采用进口压力传感器及进口电化学传感器测量结果更加准确。电化学传感器与信号模块一体化设计,更换传感器不需标定,且具有温度及线性补偿和交叉干扰修正功能,保证测试准确性。15、采用耐腐蚀大流量可调速烟尘采样泵与电子流量计,反应快,跟踪效率高,采用电子流量计恒流采样,保证了测量结果的准确性。16、仪器内装可充电电池,供交流停电时保存数据交流来电时自动恢复采样,自动扣除采样过程中的掉电时间,并可供用户查询掉电时间
烟尘部分技术指标
主要参数 参数范围 分辨率 准确度
采样流量 (5~80)L/min可扩展 0.1L/min ≤±2.5%
流量稳定性 ≤±2.0%(电压波动±20%,阻力在3~6Kpa内变化)
烟气动压 (0~2000) kPa 1 kPa ≤±1.5%
烟气静压及全压 (-30~+30)kPa 0.01 kPa ≤±4.0 %
流量计前压力 (-40~0.00)kPa 0.01 kPa ≤±2.5 %
流量计前温度 (-30~150.0)℃ 0.1℃ ≤±1.5℃
烟气温度 (0~500)℃可扩展 1℃ ≤±3.0℃
干、湿球温度 (0~100)℃ 0.1℃ ≤±1.5%
含湿量 (0~60)% 0.1% ≤±1.5%
大气压 (70~130)kPa 0.1kPa ≤±2.5%
等速吸引流速 (1~45)m/s 0.1m/s ≤±4.0%
采样体积 999999.9L 0.1L ≤±2.5%
空气过剩系数 0~99.99 0.01 ≤±2.5%
存储能力 一万组
等速跟踪响应时间 ≤4s
采样泵负载能力 阻力为20kPa时,流量≥50L/min
工作电源 AC220V±10% 50Hz或DC12V (选配)
噪声 < 65dB(A)
功耗 <100W
整机重量 约9kg
路博公司提供本仪器的技术支持和售后服务!
- 明美自主研发大功率多波段LED光源
当前市场上大部分的荧光显微镜的光源都是使用的汞灯光源,因为它能发射很强的紫外和蓝紫光,足以激发各类荧光物质。但是汞灯光源寿命短,发热量大,耗能高是一个比较严重的问题。目前很多厂家已经推出了采用LED光源来逐渐取代汞灯光源,但是LED光源的光谱比较窄,无法应用在高端领域。为此,明美攻克多年,自主研发了大功率多波段的LED光源。
明美大功率多波段LED光源系统,是用于替代传统汞灯光源传统汞灯光源的新一代产品,9/16个灯珠集成客服了单个LED光源光谱窄的缺点,拥有发热减少,光源寿命增加、维护需求减少等特点,可满足科研、分析、检验不同用户的需求。产品可搭配我司荧光显微镜使用,也可匹配四荧光显微镜使用。
华中科技大学某医学院的老师有一台进口的蔡司显微镜,在听说我们研发出了大功率多波段LED光源之后,便联系到了我们的工程师,说需要先SY一下,看一下效果如何,我们的工程师在和老师沟通之后,亲自带了一套设备去拜访,在现场明美工程师的协助下,成功将明美的光源替换了之前蔡司自带的光源,并实际观察了所带来的效果,老师表示整体观察效果非常不错,已经超过了他的预期目标效果,只是在亮度上还有所欠缺。我们的工程师和老师就我们这款产品进行了深入交流,老师也给我们提了一些非常不错有建设性的建议,我们也会根据反馈对此款产品进行改进。
(来源:广州市明美光电技术有限公司)
- 理加快讯 | LICA NEWSLETTER
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- 纳米材料英文文献加翻译
- LiMapper是数字绿土自主研发的一款航空摄影测量软件
LiMapper是数字绿土自主研发的一款航空摄影测量软件。支持多源数据,采用并行架构和GPU高性能运算,一键生成专业精度的DSM、DEM、DOM和TDOM。
多源数据支持
支持正摄和倾斜的光学影像及多光谱影像的拼接融合。
操作简单
向导式操作,只需“新建工程 → 添加影像 → 选择所需成果”三步即可完成数据拼接。
作业效率高
处理1200张8688×5792分辨率影像,只需1.8小时;
处理5 X 639张(5个波段,每个波段639张)影像,只需3小时。
(电脑配置参数:CPU: Intel ® Xeon ® E5-2690 V3 @2.6GHZ (24核);显卡:NVIDIA Quadro K4200;内存:96G)
测绘级精度
支持导入控制点和连接点,提高建图精度。
支持导入检查点生成专业精度报告,定量评估成果质量。
处理正摄影像数据源
LiMapper支持正摄影像及倾斜影像处理,应用于地质灾害监测、测绘、林业分析及环境应用等领域。
地质灾害监测 ↓
密集点云 正射影像
地形测绘 ↓
密集点云 正射影像
处理多光谱数据源
LiMapper支持多光谱数据源处理,成果可输出融合多波段的真正射影像。
镇江—RedEdge多光谱影像—用于测绘 ↓
密集点云:依据高程显示 ↑
多光谱影像拼接结果真彩色显示 ↑
LiMapper是数字绿土自主研发的一款航空摄影测量软件。支持多源数据,采用并行架构和GPU高性能运算,一键生成专业精度的DSM、DEM、DOM和TDOM。
多源数据支持
支持正摄和倾斜的光学影像及多光谱影像的拼接融合。
操作简单
向导式操作,只需“新建工程 → 添加影像 → 选择所需成果”三步即可完成数据拼接。
作业效率高
处理1200张8688×5792分辨率影像,只需1.8小时;
处理5 X 639张(5个波段,每个波段639张)影像,只需3小时。
(电脑配置参数:CPU: Intel ® Xeon ® E5-2690 V3 @2.6GHZ (24核);显卡:NVIDIA Quadro K4200;内存:96G)
测绘级精度
支持导入控制点和连接点,提高建图精度。
支持导入检查点生成专业精度报告,定量评估成果质量。
处理正摄影像数据源
LiMapper支持正摄影像及倾斜影像处理,应用于地质灾害监测、测绘、林业分析及环境应用等领域。
地质灾害监测 ↓
密集点云 正射影像
地形测绘 ↓
密集点云 正射影像
处理多光谱数据源
LiMapper支持多光谱数据源处理,成果可输出融合多波段的真正射影像。
镇江—RedEdge多光谱影像—用于测绘 ↓
密集点云:依据高程显示 ↑
多光谱影像拼接结果真彩色显示 ↑
多光谱影像拼接结果假彩色显示 ↑
多光谱影像拼接结果假彩色显示 ↑
。支持多源数据,采用并行架构和GPU高性能运算,一键生成专业精度的DSM、DEM、DOM和TDOM
多源数据支持
支持正摄和倾斜的光学影像及多光谱影像的拼接融合。
操作简单
向导式操作,只需“新建工程 → 添加影像 → 选择所需成果”三步即可完成数据拼接。
作业效率高
处理1200张8688×5792分辨率影像,只需1.8小时;
处理5 X 639张(5个波段,每个波段639张)影像,只需3小时。
(电脑配置参数:CPU: Intel ® Xeon ® E5-2690 V3 @2.6GHZ (24核);显卡:NVIDIA Quadro K4200;内存:96G)
测绘级精度
支持导入控制点和连接点,提高建图精度。
支持导入检查点生成专业精度报告,定量评估成果质量。
处理正摄影像数据源
LiMapper支持正摄影像及倾斜影像处理,应用于地质灾害监测、测绘、林业分析及环境应用等领域。
地质灾害监测 ↓
密集点云 正射影像
地形测绘 ↓
密集点云 正射影像
处理多光谱数据源
LiMapper支持多光谱数据源处理,成果可输出融合多波段的真正射影像。
镇江—RedEdge多光谱影像—用于测绘 ↓
密集点云:依据高程显示 ↑
多光谱影像拼接结果真彩色显示 ↑
LiMapper是数字绿土自主研发的一款航空摄影测量软件。支持多源数据,采用并行架构和GPU高性能运算,一键生成专业精度的DSM、DEM、DOM和TDOM。
多源数据支持
支持正摄和倾斜的光学影像及多光谱影像的拼接融合。
操作简单
向导式操作,只需“新建工程 → 添加影像 → 选择所需成果”三步即可完成数据拼接。
作业效率高
处理1200张8688×5792分辨率影像,只需1.8小时;
处理5 X 639张(5个波段,每个波段639张)影像,只需3小时。
(电脑配置参数:CPU: Intel ® Xeon ® E5-2690 V3 @2.6GHZ (24核);显卡:NVIDIA Quadro K4200;内存:96G)
测绘级精度
支持导入控制点和连接点,提高建图精度。
支持导入检查点生成专业精度报告,定量评估成果质量。
处理正摄影像数据源
LiMapper支持正摄影像及倾斜影像处理,应用于地质灾害监测、测绘、林业分析及环境应用等领域。
地质灾害监测 ↓
密集点云 正射影像
地形测绘 ↓
密集点云 正射影像
处理多光谱数据源
LiMapper支持多光谱数据源处理,成果可输出融合多波段的真正射影像。
镇江—RedEdge多光谱影像—用于测绘 ↓
密集点云:依据高程显示 ↑
多光谱影像拼接结果真彩色显示 ↑
多光谱影像拼接结果假彩色显示 ↑
多光谱影像拼接结果假彩色显示 ↑
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