无人机高光谱的轻量设计完美适配高校和研究院的野外科研需求,解决了无人机载荷有限、续航不足的痛点。Headwall 系列无人机高光谱系统中,微型款只1kg,Co-Aligned HP 全波段款重量<4kg,均符合商业化旋翼无人机的载荷要求,相比同类国外设备,在覆盖 400-2500nm 全波段的同时,实现了非常轻量化。轻量化设计不仅能大幅提...
查看详细 >>Nano HP是一款全新升级的,能够适配轻小型无人机平台的微型高光谱成像系统,其光学系统基于Headwall公司核心专利——Offner像差校正型全息光栅技术开发,通过无人机平台在空中进行推扫式成像,与悬停采集的方式相比,推扫式成像可极大地提高作业效率,与框幅式技术路线相比,Nano HP的原始数据中的每个像素点都含有真实采集的光谱数据,...
查看详细 >>无人机高光谱的可扩展性强,可按需选配激光雷达等设备,解决了单一光谱数据维度不足的问题,满足多元化科研需求。系统可根据科研研究的需要,灵活选配激光雷达、高分辨率相机、气象传感器等设备,实现光谱数据与地形点云数据、高分辨率影像数据、气象数据的同步采集,丰富数据维度。例如选配激光雷达后,可实现光谱数据与地形数据的融合,构建三维地质模型,为地质、...
查看详细 >>②城市污染识别: 高光谱遥感还可以捕捉到城市污染物的光谱特征,从而实现对城市污染的有效识别,例如,通过监测工厂排放的废气、城市污水排放等,可以及时发现污染源,为城市环境保护提供科学依据。此外,该技术还可以监测空气质量和水体质量,为城市环境质量的提升提供有力支持。 ③城市交通规划 高光谱遥感数据可以提供丰富的城市地表信...
查看详细 >>高校开展遥感算法优化研究,无人机高光谱能提供高质量的实测光谱数据,解决了算法研究缺乏真实数据源的问题。系统采集的 400-2500nm 全波段光谱数据,分辨率高、杂散光低、信噪比高,能真实反映野外实际地物的光谱特征,同时配套高分辨率影像数据和 POS 定位数据,为遥感算法研究提供多方面、精细的实测数据。科研人员可基于这些数据开展光谱分类、...
查看详细 >>无人机高光谱配套的专业数据处理软件,解决了高校和研究院科研人员数据处理难度大、效率低的问题。系统配套的 SpectralView 等专业数据处理软件,功能完善,支持批量辐射校正、反射率计算、几何校正、光谱分析、地物识别等操作,操作界面简洁友好,无需复杂的编程基础即可上手。软件还兼容第三方 GIS、遥感处理软件,可实现数据的无缝对接和深度分...
查看详细 >>Nano HP微型机载高光谱成像系统的工作原理结合了高光谱技术和传统的成像技术,以实现对地物的精细光谱和空间信息的同步获取。以下是其工作原理的简要概述:光源:首先,需要有充足的光源照射目标区域,自然光或特定的人造光源均可。高光谱成像仪通常设计为能处理自然光照条件下的成像,确保在不同时间和天气条件下都能进行有效观测。成像与分光:待测物体反射...
查看详细 >>Nano HP将高光谱成像模块和嵌入式采集控制模块集成在一起,不仅极大地降低了整套设备的重量(1kg),降低了功耗(≤15W),而且也降低了无人机适配的难度,提升了无人机的续航时间和作业效率。同时,我司也为Nano HP开发了一款可同时挂载在旋翼无人机和固定翼无人机上的专门用的三轴稳定云台(重量为0.8kg),该云台根据高光谱成像仪的中心...
查看详细 >>选择高光谱无人机的需求确认 1.定应用场景:地质探矿/岩性识别需覆盖400-2500nm全波段(短波红外对矿物蚀变特征识别关键);植被生态/精细农业选400-1000nm可见光近红外即可,若研究光合作用可搭配叶绿素荧光波段(671-780nm);水体监测/大气反演优先高光谱分辨率的400-1700nm波段,兼顾水体光谱特征捕捉。...
查看详细 >>基础地质调查是地质科研的基础工作,星博谱光无人机高光谱系统能提升基础地质调查的精细化水平,解决传统调查方法精度低、覆盖有限的问题。基础地质调查需要掌握研究区域的岩性、构造、蚀变等基础信息,该系统可实现大面积、高精度的野外数据采集,凭借高光谱分辨率提取细微地质信息,弥补传统野外填图的不足。采集的数据可快速处理成图,实现地质图的数字化和精细化...
查看详细 >>研究院开展稀有矿藏探查研究,无人机高光谱能精细捕捉稀有矿藏的光谱特征,解决稀有矿藏分布隐蔽、难以发现的问题。稀有矿藏往往分布零散、埋藏较浅,传统勘探方法难以精细发现,而与稀有矿藏伴生的蚀变矿物会呈现独特的光谱特征,无人机高光谱可通过高分辨率光谱采集,精细识别这些伴生蚀变矿物,进而圈定稀有矿藏的勘探范围。系统搭载的全波段光谱采集能力,能覆盖...
查看详细 >>研究院开展作物抗逆性研究,机载高光谱成像系统能精细识别作物在逆境胁迫下的光谱特征变化,为抗逆性育种和抗逆栽培研究提供定量数据。在干旱、高温、盐渍、病虫害等逆境胁迫下,作物的生理状态会发生细微变化,进而导致光谱特征的改变,高光谱设备能捕捉这些早期的细微变化,实现作物逆境胁迫的早期诊断,分析胁迫程度和作物的抗逆能力。通过高光谱数据可反演作物在...
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