Waiting
Login processing...

Trial ends in Request Full Access Tell Your Colleague About Jove
Click here for the English version

Environment

Bitkilerde buz gibi üç boyutlu kızılötesi Video üretimi için iletişim kuralı

Published: September 12, 2018 doi: 10.3791/58025

Summary

Burada, 3 boyutlu olarak buz gibi bir çilek bitki görüntü için bir protokol mevcut. Biraz farklı açılarda yerleştirilmiş iki kızılötesi kamera 3 boyutlu bitki dondurulması gözlemlemek için kırmızı-mavi anaglif video üretmek için kullanılır.

Abstract

Su donar, ısı verir çünkü bitkilerde buz gibi kızılötesi (IR) termografi, aracılığıyla izlenebilir. Ancak, renk karşıtlığını sorunları 2-Boyutlar (2D) kızılötesi görüntü biraz yorumlamak zorlaştırır. IR resim veya video 3 boyutlu (3D) olarak buz gibi bitkilerin ile ilgilenen daha doğru tanımlaması sitelerini buz çekirdekleşme için hem de donma ilerlemesini sağlayacak. Bu yazıda, buz gibi bir çilek bitki 3D bir kızılötesi video üretmek için nispeten basit bir yol gösterir. Çilek için beklenmeyen bahar tabi tutulur ekonomik açıdan önemli bir ürün donma olayları dünyanın birçok alanda var. Çilekli dondurma doğru bir anlayış doğurmak ve yetiştiricileri koşulları donma sırasında bitkiler için herhangi bir zarar görmesini önlemek için daha ekonomik yollar sağlar.

Teknik bir dondurma çilek film için biraz farklı açılarda iki IR kamera konumunu içerir. İki video akışları tam olarak aynı anda her iki kamera kayıtları bir ekran yakalama yazılımı kullanarak senkronize edilir. Kayıtları daha sonra görüntüleme yazılımı alınan olacaktır ve bir anaglif tekniği kullanılarak işlenebilir. Kırmızı-mavi gözlükle 3D video buz çekirdekleşme yaprak yüzeylerde hassas siteyi belirlemek kolaylaştırır.

Introduction

Fiziksel boyutların bir dünyada yaşayan rağmen araştırmacılar genellikle 2D görsel gözlemler raporlama ile sınırlıdır. 2D görüntüleri önemli bilgileri iletmek için genellikle yeterli olmakla birlikte, bu derinliği hakkında bilgi eksikliği yeteneğimizi algıladıkları ve gerçek dünya nesneleri karmaşıklığını anlamak için kısıtlar. 1

Bu eksikliği derinliği hakkında bilgi beri erken 1900'lerde1ticari film endüstrisi başta olmak üzere, 3D videolar üretmek için bir teşvik sağladı. Ancak, hala görüntüleri ve video net 3D bilgi üreten bu görüntüleri üretiminde yer alan karmaşıklığı tarafından engel. 3D film üretmek için en basit yaklaşım stereoskopik fotoğrafçılıkta kullanılan ilkeleri temel alır. Stereoskopik fotoğraf biraz farklı açılardan bir 3D görüntü beyinde ilettiği aynı nesnenin iki görüntü kullanır. Bu mümkün yapmak için her göz sadece kendi imajını (yani, sol görüntü sol gözüne ve doğru görüntü sağ gözü) bakmak gerekir. Beri gözler doğal olarak bu işe yaramaz, stereoskopik başlık1bu mümkün yapmak için tasarlanmıştır. Stereoskopik çeşitli görüntüleme teknikleri, de gibi kutuplaşma titreşimli, zaman-multiplexed ve baş-mount görüntü teknikleri, 3D Filmler, ama kırmızı ve yeşil (veya Camgöbeği) kullanarak renk titreşimli görüntülemeyi veya anaglif yöntem geliştirilmesi sırasında kullanılmış olan Gözlük en ucuz ve basit teknikleri biridir. 3D görüntüleme ve çeşitli tekniklerin kapsamlı bir inceleme için Geng1tarafından inceleyin.

IR termografi kullanarak bitkilerde buz gibi izleme ilkesi üzerinde dayanır ne zaman su donar, iç enerji2yukarı vermek gerekir. Elektromanyetik spektrum IR bölgede algılanabilir ısı şeklinde enerjidir. Kameralar IR enerji kaydetmek mümkün kullanımda 19293' ten beri olmuştur. Bitkilerde buz gibi film IR teknolojisini kullanan ilk yayımlanan rapor--dan Cecardi ve ark. olduğunu 2, ama kullanılan Kameranın çözünürlüğü doğru donma başlatıldığı doku belirlemek zordur. Wisniewski vd. 4 daha kesin bir yüksek çözünürlüklü kamera kullanarak birkaç bitki türleri içinde buz çekirdekleşme sitelerin belirledi. Geliştirilmiş IR termografi içinde kullanılan teknoloji olarak, daha yüksek çözünürlük fotoğraf keşifler dondurma5 ve hassas hücrede yerleşimi buz oluşumu6engelleri gibi yol açtı.

IR bireylerde filme bir zorluk sıcaklıklarda küçük farklılıklar nedeniyle oluşur. Bu tam olarak hangi nesneleri/buz gibi olduğundan belirlemek üzere benzer bir renk olmak görüş alanı içinde nesnelerin çoğu neden olur. Gider gibi belirli dokularda, dondurma, sırasını belirleme ya da buğday6' kökleri bu önemli olabilir. Buz gibi bitkilerin IR video 3D görüntüsü Eğer bitki hangi parçası belirli bir noktada zamanında buz gibi belirleme doğruluğu geliştirilebilir.

Çilek bazı alanlarda dondurucu soğuklar yetiştiricileri için ciddi endişe olan Amerika Birleşik Devletleri bir üründür. Büyüyen bazı koşullar altında 2-3 hafta önce ortalama son bahar dondurmak görünmesini çilek çiçekler için yaygındır. Bir donma olayı Haziran olarak geç çiçek ölümde Appalaş Dağları7 ve genellikle sonuçları bazı bölgelerde ortaya çıkabilir. Frost, bu nedenle, bunlar tabi alanlardaki çilek yetiştiricileri olaylar dondurmak için kritik korunmasıdır. Örneğin, çilek yetiştiricileri Kuzey Carolina'da gerekir frost-korumak, ortalama olarak, bloom ve 1-2 sabit donuyor sırasında erken dönem8çiçek önce 4-6 Don olayları arasında. Daha hoşgörülü dondurma çilek genotip geliştirmeye yardımcı olmak için dondurucu, buz çekirdekleşme ve yayma bitkinin diğer parçalara siteleri gibi çeşitli yönlerini anlamak önemlidir. IR termografi bu sorunları çözmek için etkili bir yol sağlar.

Burada, çilek donma olayları 3D anaglyph yöntemini kullanarak kayıt için bir tekniği göstermek için kullanın. Yaprak ve çiçek 3B alanda yaygın olarak dağıtılır ve 2D kızılötesi video içinde görüntülendiğinde ayırt etmek zor olabilir çünkü çilek Bu örnek için son derece uygundur.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Protocol

1. hazırlık

  1. Ekipman, malzeme ve kaydetmek ve buz gibi bitki video işlemek için yazılım toplamak.
    1. Programlanabilir bir dondurucu üzerindegüç anahtarı ayarlayarak başlatın ve sıcaklık 0 ° c için ayarla Program-8 ° C'de 1 ° C/h ulaşmak için dondurucu.
  2. Bu bir 1 L kap içinde dondurucu içine büyüdü bir 6-hafta-yaşlı çilek bitki ile 2-5 çiçek yerleştirin.
  3. 2 IR kameraları (Örneğin, FLIR T620 kameralar) ayarla sıkılaştırma kayışlar ve küçük bir tahta parçası lensler doğru yakınsama açısı üretmek için kullanma.
    Not: optimum mesafe 2 kamera lens merkezi alanı genellikle gözler1 veya yaklaşık 7 cm arasındaki uzaklığı ile aynı olarak kabul edilir.
  4. Her ikisi fotoğraf makinesi 10 x 10 cm laboratuvar jack ve jack dolapta yeterince odaklı olmak için resmi izin için bitki yakın konum mount. Dikey ve yatay olarak kameralar ayarlamak bitki aynı parçası her iki kameralardan görünür olmasını sağlayın. Jack her ikisi fotoğraf makinesi 2 resim bütün bitki ve toprak bir bölümünü içeren dikey şekilde konumlandırmak için kullanın.
  5. Bir USB bağlantısı USB Outlet bilgisayarda kullanarak 2 kamera bağlayın.
  6. 2/c çıkışları bitkilerin sürekli izlenmesi izin vermek için her ikisi fotoğraf makinesi takın.

2. bilgisayar ve yazılım kurulumu için yazmak

  1. 2 pencere eşiği (1 pencere her bir kamera için) yazılım IR kamera yazılımı 2 simgesini çift tıklatarak açın x. Sol pencerede sol kamera ve sağdaki pencereye doğru kamera bağlamak için Yardım menüsü yönergeleri izleyin.
    Not: yazılım kullanma detayları yardım menüsü erişilebilir. Tek renkli bir palet kullanarak 3D render için kırmızı-mavi renklendirme gerekliliği nedeniyle bu örnek için uygundur.
  2. Ekran yakalama yazılımı program simgesini çift tıklatarak açın. Yakalama çerçeveyi tıklatıp aynı anda her ikisi fotoğraf makinesi bir ekran yakalama izin vermek için her ikisi fotoğraf makinesi içerir böylece Çerçeveyi sürükleyerek ayarlayın.
    Not: perde esir alma--dan her iki fotoğraf makinesi video akışı aynı anda sağ ve sol sayısı kusursuz bir senkronizasyon sağlar çünkü önemlidir.
  3. 3-h artışla daha kolay bir işleme video düzenleme yazılımı, video kaydı.
    Not: Kayıt için bir süre önce donma olayı için önemlidir bu yüzden ne zaman tam olarak bitki dondurdu, bilmek mümkün değildir. Dolayısıyla bu 3 h kaydetmek için ayarlanır önerilir segmentlerinde kaydetmek için seçenek bu yazılım, bir özelliğidir. Yazılımı otomatik olarak 3-h tuşuna ve sonra yeni bir kayıt başlar. Her 3 saat kayıt için dosya adının sonuna otomatik olarak bir sayısal dizi verilecektir. Her video dosyası olacak 20 GB 10'dan çok yeterli alan için birden çok dosya bu büyüklükte bir sabit sürücüdeki kullanılabilir olduğundan emin olun.
  4. Dondurucu program denetleyicisi menüde çalıştırın ' ı seçerek başlayın ve ekran yakalama başlar. Rec düğme üstünde belgili tanımlık pencere tuşuna basın. Yakalanan ekran bölgesinin gösterilen anahat kırmızıya döner emin olun.
  5. Aşağı-8 ° C soğuk çilek bitki kaydetmek ve 1 h için dondurucu sıcaklık tutun.
  6. Dondurucu + 2 ° C'de olana 2 ° C/s dondurucu sıcaklığı artırmak Durmak belgili tanımlık yazmak.
    Not: Saat buz gibi 14 h toplamıdır.
  7. Faiz dosyaları bir dosya dönüştürme yazılımı kullanarak .mov .mp4 biçiminden dönüştürme.
    Not: Bu durumda, 1 ya da daha fazla donma olayları içeren bir tek 3 h dosya kullanılır.

3. bir Video görüntüleme yazılımı kullanarak Video işleme

Not: Bu örnekte Video görüntüleme yazılımı kullanılır. Yazılım kullanımı hakkında dersler online olarak mevcuttur. Bu örnek yazılım temel bilgilere üstlenecek. "Kompozisyon", "katmanı" ve "sıra büyüsünü", yanı sıra çeşitli paneller ve nasıl onları, doğru gibi terimler anlayışı kabul edilir.

  1. İlgi .mov dosya görüntüleme yazılımı almak ve dosyayı proje panelinin altındaki kompozisyon simgesini sürükleyin için Proje paneli içinde herhangi bir yeri çift tıklatın. Daha sonra proje orijinal videoları içeren klasöre kaydedin.
    Not: kaydedilen video önizleme bölmesi'nde görünür.
  2. Önizleme penceresinin alt Bölgesi faiz ikonuna tıklayın ve imleci kullanarak, yalnızca sol kameradan kayıt anahat.
  3. Aynı .mov video aynı videonun ikinci bir kompozisyon oluşturmak için kompozisyon simgesine sürükleyin. 3.3 adımı yineleyin, ancak bu sefer, sadece doğru kamera seçmek için imleci kullanın.
  4. Kompozisyon seçin > Kırpma zorunlu bölge ilgi için sol görmek için. Sağdan görünüm için bu işlemi yineleyin. Hangi sol ve sağ göstermek için her kompozisyon yeniden adlandırın.
  5. Yanında tıkırtı üstünde o ve kompozisyon seçerek üstündeki ana menüde sol kompozisyonu vurgulamak > Render sıraya ekle.
  6. Render sırasındaki Çıktı modülü üzerinde tıklayın ve video bir video (Örneğin, bir QuickTime videosu) işlenip emin olun. Bir daha hızlı render izin vermek için çözünürlüğünü düşürmek için Oluşturma ayarları tıklatın. Çıktıyaüzerinde adı video Çilek solseçeneğini tıklatın ve özgün kayıt ve proje olarak aynı klasöre kaydedin. Kaydet' i tıklatın ve sonra render panelin sağ üst köşesindeki en Render düğmesini tıklatın.
  7. 3.6 Çilek sağ kompozisyon için yineleyin.
  8. Proje paneli çift tıklatın ve sadece render ve Çilek Çilek sol videoları alma.
  9. Her iki videoları üzerine gelin ve proje panelinin altındaki kompozisyon simgesine sürükleyin. Hala süreiçin soran açılan ekranda, 3 3-h süresi için 5 sıfır girin.
    Not: tam olarak senkronize, her iki videoları, Proje panelinde olacak, ama sadece en üstteki video kompozisyon panelinde görünür olacak.
  10. Diğer görüntü görüntülemek için küçük gözü katman açmak için tıklatın. İmleci kullanarak önizleme panelinde görüntülerin döngüsel bir kontrol sağlamak için Denetim/W butonuna basın. Tu§ları ve açık ve kapalı üst katmanı tıklayarak, üst veya alt görünümü her iki görüntüleri aynı dönüş uçak içinde olduğundan emin olmak için dönüş yönünü ayarlayın. Sonra X - ve Y-uçak doğrudan 3D gözlük alt yordam içinde ayarlayın.
  11. Kompozisyonu panelinin üst tabakası üzerine gelin ve efekti seçin > bakış açısı > 3D gözlük üst menüsünden.
    Not: Parametreler için 3D gözlük etkisi kontrol panelinin içinde çıkacaktır.
  12. Denetim Masası'ndaki "sol görünüm" kutusunu tıklatın — Denetim Masası Proje panelinden ayrılmış değil, Proje paneli kontrol paneli sekmesini tıklatın. Bir damla-aşağı yemek listesi kompozisyonu panelinde 2 videolarda listesinde, "sol görünüm" için listesinde videoyu vurgulayın. "Sağdan görünüm" için bu adımı yineleyin.
  13. 3B görünümüsağındaki kutusunda Kırmızı mavi LRseçin.
  14. Kırmızı-mavi gözlük kullanarak, Proje paneli görünümde inceleyin. 3B görünüm yanlış görünüyorsa, Takas sol-sağtıklatmayı deneyin. Sahne yakınsama ve Dikey hizalama gölgelenme ve göz herhangi bir zorlanma ortadan kaldırmak için ayarlayın.
  15. Video 3D yönünü kabul edilebilir olduğunda, kompozisyon tıklayarak vurgulayın ve kompozisyon seçin > Adım 3.7 olduğu gibi sıra işlemek için Ekle . Projedeki diğer dosyaları aynı klasöre video işlemek.
    Not: Bu dosya çok büyük olacaktır. Bir kez işlenir dosya, video düzenleme yazılımı kullanarak daha küçük bir dosya boyutuna yeniden işlenmiş olabilir.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Representative Results

Doğal olarak, IR video (Tamamlayıcı Video 1) dondurma çilek bitkisinin tüm yaprakları/çiçekler aynı anda dondu belirtti. Yaprak ve çiçek ayrı ayrı farklı sıcaklıklarda dondu ama yaprakları daha önce dondu çiçekler daha ve daha yüksek bir sıcaklık. Buna ek olarak, donma yaprakları ama mutlaka her yaprak üzerinde aynı konuma başladı. Bu sonuçlar daha önce çilek içinde tarif edilmistir değil iken, diğer bitki tür6' benzer sonuçlar bulundu. Yaprakları dondurulmuş olduğunu bir kez, petiole bitkisinin taç için aşağı buz ilerledi. Dondurucu sıcaklık 1 veya 2 derece daha soğuk, çiçekler dondu calyx başlayan ve hızla yaprakları ve priz (Şekil 1) Yayilim olunca. Kabın daha açık bir renk (sıcak) su buz gibi daha büyük bir miktarı düşündüren birçok bitki yerinde daha uzun kaldı.

2B kızılötesi görüntü (gözlüklü) 3D ile karşılaştırırken, 3D görüntü tam olarak yaprakları ve çiçekleri (Şekil 1) dondu sırasını belirlemek kolaylaştırır. Video 3D görüntülerken de donma (Tamamlayıcı Video 1) başladığı tam olarak yaprakların üzerine belirlemek kolaydır.

(Gösterilmez) hayatta kalma sonuçları tarafından donma Donma rağmen yaprakları (gösterilmez) öldüğünü değil belirtti. Çiçekler dondu, öte yandan, 3 ya da 4 gün içinde öldü.

İkinci bir video, bu kez buğday köklerin (Tamamlayıcı Video 2), donma ilginç bir dizi gösterdi. Bu köklerin Bankası Orta oluşan büyüyen sular altında turba, öncelikle. Buz talaşı donma önce kökleri dondurma cekti sağlamak için eklenmiştir. Dondurma çekirdekleşme hakkında - bir kök sağ tarafında boyunca 0.5 ° C midway oluştu. Donma sonra dondurmak için dış yaprakları Bankası neden bitki taç için yukarı doğru ilerledi. Donma sonra arka bitki kökleri aşağıya doğru ilerledi. Unutmayın, 3 boyutlu perspektif, belirli kökleri (Şekil 2) dondu sırasını belirlemek neredeyse imkansız.

Eğer sadece 2D bir bakış açısı görüntülendi kökleri (Şekil 2 ve ek Video 2), buz gibi dikkate alınarak, hangi kök derinliği hakkında bilgi eksikliği nedeniyle dondurucu belirlemek neredeyse imkansız olurdu. Bu 3 boyutlu perspektif donma gerçek dünyada ve büyük ölçüde oluştu Olay görüntüleyiciyi bireysel kökleri buz gibi sıra ayırt yeteneği geliştirir olay temsil eder.

Figure 1
Şekil 1: 2D çilek aynı görüntünün 3D görüntüsünü karşılaştırılması. Bu freeze-frames Tamamlayıcı Video 1 -2 yaprağı ve buz gibi bir çilek bitki tek bir çiçek gösterilen görüntülerdir. (A) Bu panel gösterir sol sadece, 2D olarak görüntüleyin. (B) Bu panel 3D anaglyph görünüm gösterir. Bu resim gerçek 3D görmek için kırmızı-mavi gözlük takılmalıdır. Konu 3D yakalandığında iki panel arasında bir karşılaştırma görsel algı düzelme gösterir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Figure 2
Şekil 2. Bir karşılaştırma bir kök kitle 2D buğday aynı görüntünün 3D görüntülerin. Bu görüntüler freeze-frames Tamamlayıcı Video2 vardır. Paneller A ve B kök kitle 2D olarak göster. (A)bu buz gibi önce kökleri görüntüsünü (B) görüntü içinden donma olayı budur. Panelleri C ve D aynı görüntüler paneller A ve B olarak ama anaglyph biçimde göstermektedir. (C) Bu panel kök kütlesi (Masası'a Akarşılık gelen) donma önce gösterir. (B) bu kökler donma olayı olduğu gibi panel Daynı noktasında bir görüntüdür. Panelleri C ve D 3D görüntüleri görmek için kırmızı-mavi gözlük ile görüntülenmelidir. Bu rakam daha büyük bir versiyonunu görüntülemek için buraya tıklayınız.

Tamamlayıcı Video 1: kırmızı-mavi anaglif video bir çilek bitki 3D buz gibi gösteren. Bu video burada gösterdi protokolü kullanılarak oluşturuldu. Kırmızı-mavi gözlük 3D video gözlemlemek için gerekli olduğunu unutmayın. Bu dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.

Tamamlayıcı Video 2: kırmızı-mavi anaglif video buğday kökleri 3D buz gibi gösteriliyor. Bu video burada gösterdi protokolü kullanılarak oluşturuldu. Kırmızı-mavi gözlük 3D video gözlemlemek için gerekli olduğunu unutmayın. Bu dosyayı indirmek için buraya tıklayınız.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Discussion

İki IR kamera bu iletişim kuralı için gerekli olan ve onlar biraz daha farklı açılardan1özneden amaçlayan gerekir. Bu 5-8 cm arayla olmak lensler gerektirecektir, ama her ikisi de aynı yerde filme konu amaçlayan gerekir. 2 kamera mercekleri izleyicinin gözleri için vekil bir tür olarak düşünün. Sol kamera sol göz ve doğru kameranın sağ gözü için ROM'una benzer. Son işlem yazılım sol görüntü kırmızı bir renge ve bir mavi renk, sağ görüntü kırmızı-mavi gözlük takarak, sol göz sadece sol görüntü görebilirsiniz ve sadece sağ görüntü sağ göz renk tonu. Bu donma olayı kaydederken IR kamera yazılımı gri tonlama palet kullanmak önemli olduğu anlamına gelir. Beyin görüntüleyiciyi 3D1' gözlemleyeceksiniz 2 resim birleştirir.

Bu iletişim kuralı için bir kritik adım ekran yakalama yazılımı aynı anda her ikisi fotoğraf makinesi çıktısını yakalamak için kullanmaktır. Her ikisi fotoğraf makinesi çıktısını aynı anda yakalayarak, her iki kamera çıkışının mükemmel bir senkronizasyon garantilidir. Sağ ve sol görüntüler eşitleme 3D filmler üreten çok önemli bir yönüdür ve başka bir yerde ayrıntılı olarak ele alınmıştır. 1

Herhangi bir göz yorgunluğu önlemek için dikey ve yatay yakınsama sol ve sağ görüntülerin doğruluğunu önemlidir. Kameralar kayıt önce doğru bir yakınsama emin olmak için yerleştirilmiş olmalıdır iken, onlar mükemmel olmak zorunda değil. Burada açıklanan post-prodüksiyon yazılım ayarlamaları sağa-sola, yukarı-aşağı ve dönme yakınsama izin verecektir. Belgili tanımlık bilgisayar yazılımı da kırmızı-yeşil anaglif video kırmızı-mavi gözlük yoksa üretilecek sağlayacaktır.

Bir teknik 3D videoyu izlemek için kırmızı-mavi gözlük şartı kısıtlamasıdır. Bu birçok kişi kırmızı-mavi gözlük hazır olacaktır muhtemeldir. Ayrıca, bir kırmızı-mavi anaglif video üreten bir 3D video üretmek için en kolay ve en ucuz yolu olmakla birlikte, kırmızı-mavi anaglif videoları sadece konu sınırlı bir renk görünümü iletebilirsiniz. IR radyasyon, gerçekte, yalnızca gri tonlamalı olarak görülebilir beri Ancak, bu muhtemelen önemsiz bir sınırlama vardır. Renkler sadece elektromanyetik spektrumun görünür kısmını insanlarda tarafından algılanan.

Sınırlı çözünürlük erken IR teknoloji buz çekirdekleşme de kesin yerlerini belirlemek içine buz hangi dokulara yayılma zorlaştırdı. Diferansiyel termal analiz9 buz çekirdekleşme sitelerin algılama yeteneğini geliştirdi; Ancak, derinliği hakkında bilgi yoksun bir 2-boyutlu perspektif kalır. Bilgi eksikliği sınırlı bir bakış açısı sağlar ve tam olarak gerçek dünyada gerçekleştiği sırada buz gibi göstermiyor.

Reklam filmleri resimleri 3D, en yaygın polarizasyon-titreşim olmak görüntülenmesi için çeşitli teknikler kullanmak1. En popüler teknikleri titreşim yordama özgü şapkalar gerektirir, ama şapkalar gerektirmeyen otomatik stereoskopik teknikleri gelişim dönemleri1'. 3D rendering teknikleri hiçbiri ancak, IR video 3 boyutlu olarak görüntülemek için kullanılabilir. Buna ek olarak, bu tekniklerin en net 3D sunarken video elde edilebilir, onlar gerektiren eşitleme ve özel projeksiyon cihazları gibi hangi görüntüleri1proje yansıtıcı yüzeyler.

Bilimsel bulgular net şekilde iletişim bilimsel buluşlar ve zamanında ve etkin bir devam eden teşvik edecek bir topluluk yaratmak için esastır. İçinde yaşadığımız dünya gözlemleri her zaman 3 boyutlu olarak, ama sadece 2D görüntüleri kullanarak bu gözlemler doğru şekilde göstermek zordur. Örneğin, bunun zor olacağını, yokluksa imkansız, tam olarak hangi root(s) belirlemek buğday kökleri (2B rakam) donma IR görüntülemede donmuş. Ancak, bir 3D anaglyph işlemiyle ziyaretçileri tam olarak ne zaman (Şekil 2B) kök dondu belirlemek için yapar. Kuşkusuz, bu yeni bilgileri (değil elde edilebilecek 2D videografisi) tesislerinde buz gibi bir 3D perspektif panoda belirlenecek kalır. Ancak, bitki materyali 3D10analiz ederken elde edilecek benzersiz bilgiler anormal değildir. Ekran kullanarak sağ-sol görüntüler ve bir anaglif video oluşturmak için piyasada bulunan yazılım, biyolojik süreçlerin 3D görüntüleri ve video oluşturabilirsiniz anlamak için görsel veri kullanan herhangi bir laboratuar tam olarak eşitlemek için yazılım yakalama.

Subscription Required. Please recommend JoVE to your librarian.

Disclosures

Yazarlar ifşa gerek yok.

Acknowledgments

Bu eser USDA şirket içinde fon tarafından desteklenmiştir.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
T620 Infrared Camera and software FLIR 55903-5122 2 cameras are needed. Software works only on a Windows-based computer
After Effects Adobe 15.0.1.73 Post-Production Video Editing Software
Bandicam Bandisoft 4.1.2.1385 Screen Capture Software
Laboratory Scissor Jack   Eisco CH0642A Steel Platform 13X15 cm
Fastening Strap Velcro 90441 To hold camera on jack.  Should be at least 60cm long by 2cm wide
Media Converter iSkysoft 10.0.6 Software to convert mp4 files to .mov 

DOWNLOAD MATERIALS LIST

References

  1. Geng, J. Three-dimensional display technologies. Advances in Optics and Photonics. 5, 456-535 (2013).
  2. Ceccardi, T. L., Heath, R. L., Ting, I. P. Low-temperature exotherm measurement using infrared thermography. HortScience. 30, 140-142 (1995).
  3. Wimmer, B. History of thermal imaging, Security Sales and Integration. , Framingham, MA, USA. (2011).
  4. Wisniewski, M., Lindow, S. E., Ashworth, E. Observations of ice nucleation and propagation in plants using infrared video thermography. Plant Physiology. 113, 327-334 (1997).
  5. Kuprian, E., Tuong, T., Pfaller, K., Livingston, D. P., Neuner, G. Persistent supercooling of reproductive shoots is enabled by structural ice barriers being active despite an intact xylem connection. Public Library of Science ONE. 11, e0163160 (2016).
  6. Livingston, D. P. III, Tuong, T. D., Murphy, J. P., Gusta, L., Wisniewski, M. E. High-definition infrared thermography of ice nucleation and propagation in wheat under natural frost conditions and controlled freezing. Planta. 247, 791-806 (2017).
  7. Boyles, R. P., Raman, S. Analysis of climate patterns and trends in North Carolina (1949-1998). Environment International. 29 (2-3), 263-275 (2003).
  8. Poling, E. B. Managing Cold Events. A Growers' Guide to Production, Economics and Marketing. Poling, E. B. , NC Strawberry Association. Siler City. 75-97 (2015).
  9. Hacker, J., Neuner, G. Ice porpagaion in plants visualized at the tissue level by infrared differential thermal analysis (IDTA). Tree Physiology. 27, 1661-1670 (2007).
  10. He, J. Q., Harrison, R. J., Li, B. A novel 3D imaging system for strawberry phenotyping. Plant Methods. 13, 93-101 (2017).

Tags

Çevre Bilimleri sayı: 139 kızılötesi termografi dondurma çilek anaglyph 3 boyutlu video yakınsama bitki
Bitkilerde buz gibi üç boyutlu kızılötesi Video üretimi için iletişim kuralı
Play Video
PDF DOI DOWNLOAD MATERIALS LIST

Cite this Article

Livingston III, D. P., Tuong, T. D., More

Livingston III, D. P., Tuong, T. D., Hoffman, M., Fernandez, G. Protocol for Producing Three-Dimensional Infrared Video of Freezing in Plants. J. Vis. Exp. (139), e58025, doi:10.3791/58025 (2018).

Less
Copy Citation Download Citation Reprints and Permissions
View Video

Get cutting-edge science videos from JoVE sent straight to your inbox every month.

Waiting X
Simple Hit Counter