Co-Aligned HP 的 VNIR 相机(400-1000nm)采用低功耗、高灵敏度的 CMOS 传感器,其 5.86μm 的像元尺寸经过精心优化,能够在低功耗前提下实现高质量的可见光 - 近红外光谱探测。CMOS 传感器具备响应速度快、噪声低、集成度高的优势,配合 5.86μm 的像元设计,能够有效捕捉弱光环境下的光谱信号,提升在清晨、傍晚等低光照条件下的作业能力。在植被监测中,可精确捕捉叶绿素在可见光波段的吸收特征与近红外波段的反射特征,为植被长势评估、病虫害识别提供清晰的光谱数据;在水体调查中,能有效区分水体与岸边地物的光谱差异,捕捉细微的水体污染特征。低功耗设计也让 VNIR 相机与 SWIR 相机协同工作时,整体系统功耗保持在合理范围,确保无人机的续航能力。这一技术配置让 Co-Aligned HP 的 VNIR 波段探测既具备高灵敏度,又兼顾低功耗,实现了性能与实用性的平衡。Co-Aligned HP 全波段机载高光谱成像仪内部集成了高精度IMU/GNSS,采集控制模块和内置SSD,支持后差分处理。上海机载高光谱成像仪供应商

Co-Aligned HP 的 SWIR 相机是其全波段覆盖的重要组成部分,专门覆盖 900-2500nm 的短波红外区域,这一波段对矿物成分、水分含量等物质特征的探测具有独特优势。为保障探测灵敏度与稳定性,该相机搭载 Stirling 制冷型 MCT 传感器,通过主动制冷技术降低噪声干扰,确保在短波红外波段获得清晰、可靠的光谱信号。其 15μm 的像元尺寸经过优化设计,能够平衡空间分辨率与探测效率,在远距离作业中仍能捕捉到细微的物质光谱特征。在矿物识别、地质调查等场景中,短波红外波段可有效区分不同矿物的振动吸收峰,为矿物填图、高光谱探矿提供重要依据;在植被监测中,能精确反演叶片水分含量,预判干旱胁迫程度。这一技术配置让 Co-Aligned HP 在短波红外探测领域具备明显优势,拓展了全波段高光谱设备的应用边界。太原高光谱成像仪价格Co-Aligned HP 的 SWIR 相机搭载 MCT 传感器,像元尺寸 15μm,短波红外探测稳定。

Co-Aligned HP 配备的三轴稳定云台采用快拆式结构设计,拆装过程简单快捷,无需复杂的工具与专业技能,大幅提升了设备的部署效率。同时,该云台支持通电自动调平功能,开机后无需人工干预,即可快速完成三轴平衡校准,确保成像仪处于水平稳定状态。这一设计极大降低了操作门槛,即使是非专业操作人员,也能快速掌握设备的安装与调试流程。在野外作业中,快拆设计便于设备的运输与存储,减少了设备损坏的风险;通电自动调平功能则节省了大量调试时间,让设备能够快速投入作业。对于需要频繁更换作业地点、快速响应的监测任务,如地质灾害应急调查、突发环境事件监测,云台的便捷性设计能够大幅提升作业效率,确保设备在短时间内完成部署与数据采集。
Co-Aligned HP 的双探测器设计并非简单的波段叠加,而是针对不同波段的特性进行专项优化,实现数据的高效协同。VNIR 探测器(400-1000nm)针对植被、水体等常规监测目标优化,采用低功耗 CMOS 传感器,确保在可见 - 近红外波段获得高灵敏度、高空间分辨率的光谱数据;SWIR 探测器(900-2500nm)针对矿物、水分等特殊目标优化,采用 Stirling 制冷 MCT 传感器,保障在短波红外波段的探测精度与稳定性。两套探测器同步采集、数据协同,既确保了常规波段的高质量数据,又拓展了短波红外波段的特殊应用。在综合监测场景中,如植被 - 土壤 - 矿物复合区域调查,双探测器的协同数据能够覆盖不同目标物的光谱特征,为多目标综合分析提供完整的数据支撑,展现出全波段设备的独特优势。Co-Aligned HP 的 Offner 光栅技术与 “高分 5 号” 同源,保障科研级数据质量。

Co-Aligned HP全波段机载高光谱成像系统集成有VNIR和SWIR两套高光谱成像仪,其中,VNIR 相机(400-1000nm)的感光元件为低功耗,高灵敏度的CMOS传感器,像元尺寸为5.86μm,SWIR相机(900-2500nm)的感光元件为Stirling制冷型MCT传感器,像元尺寸为15μm。而系统的分光光路均基于Headwall公司专项技术——Offner像差校正型凸面全息反射光栅技术,不仅保证了极低杂散光和成像畸变,同时也具有极高的热稳定性和信噪比。Offner反射光栅技术与我国“高分5号”卫星为同源技术,能够为科研用户提供高质量的高光谱成像数据。Co-Aligned HP是一款双探测器,光谱范围覆盖400-2500nm的 全波段机载高光谱成像仪。北京便携式高光谱成像仪厂家
Nano HP 功耗 < 15W,轻量化设计延长无人机续航,适配长时间野外作业。上海机载高光谱成像仪供应商
Co-Aligned HP 内置的高精度 GNSS/IMU 模块支持专业的后差分处理技术,能够将定位精度提升至行业高水平,为高光谱数据的空间定位提供坚实保障。后差分处理技术通过事后对 GNSS 观测数据与基准站数据进行联合解算,有效消除卫星钟差、电离层延迟、对流层延迟等误差因素,大幅提升定位精度。在地质填图、矿物识别等场景中,高精度的空间定位能够精确标注矿物分布的地理位置,为勘探工作提供精确坐标;在地形测绘中,可确保高光谱影像与地形高程数据的精确匹配;在大范围拼接作业中,能够减少影像重叠区域的配准误差,提升拼接效果的完整性与一致性。这种高精度的定位能力让 Co-Aligned HP 的输出数据不仅具备高质量的光谱特征,更拥有精确的空间信息,成为空间 - 光谱一体化分析的高水平数据源。上海机载高光谱成像仪供应商